]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - module/zfs/zfs_ioctl.c
Add TRIM support
[FreeBSD/FreeBSD.git] / module / zfs / zfs_ioctl.c
1 /*
2  * CDDL HEADER START
3  *
4  * The contents of this file are subject to the terms of the
5  * Common Development and Distribution License (the "License").
6  * You may not use this file except in compliance with the License.
7  *
8  * You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE
9  * or http://www.opensolaris.org/os/licensing.
10  * See the License for the specific language governing permissions
11  * and limitations under the License.
12  *
13  * When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each
14  * file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE.
15  * If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the
16  * fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
17  * information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
18  *
19  * CDDL HEADER END
20  */
21
22 /*
23  * Copyright (c) 2005, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Portions Copyright 2011 Martin Matuska
25  * Copyright 2015, OmniTI Computer Consulting, Inc. All rights reserved.
26  * Portions Copyright 2012 Pawel Jakub Dawidek <pawel@dawidek.net>
27  * Copyright (c) 2014, 2016 Joyent, Inc. All rights reserved.
28  * Copyright 2016 Nexenta Systems, Inc.  All rights reserved.
29  * Copyright (c) 2014, Joyent, Inc. All rights reserved.
30  * Copyright (c) 2011, 2018 by Delphix. All rights reserved.
31  * Copyright (c) 2013 by Saso Kiselkov. All rights reserved.
32  * Copyright (c) 2013 Steven Hartland. All rights reserved.
33  * Copyright (c) 2014 Integros [integros.com]
34  * Copyright 2016 Toomas Soome <tsoome@me.com>
35  * Copyright (c) 2016 Actifio, Inc. All rights reserved.
36  * Copyright (c) 2018, loli10K <ezomori.nozomu@gmail.com>. All rights reserved.
37  * Copyright 2017 RackTop Systems.
38  * Copyright (c) 2017 Open-E, Inc. All Rights Reserved.
39  * Copyright (c) 2019 Datto Inc.
40  */
41
42 /*
43  * ZFS ioctls.
44  *
45  * This file handles the ioctls to /dev/zfs, used for configuring ZFS storage
46  * pools and filesystems, e.g. with /sbin/zfs and /sbin/zpool.
47  *
48  * There are two ways that we handle ioctls: the legacy way where almost
49  * all of the logic is in the ioctl callback, and the new way where most
50  * of the marshalling is handled in the common entry point, zfsdev_ioctl().
51  *
52  * Non-legacy ioctls should be registered by calling
53  * zfs_ioctl_register() from zfs_ioctl_init().  The ioctl is invoked
54  * from userland by lzc_ioctl().
55  *
56  * The registration arguments are as follows:
57  *
58  * const char *name
59  *   The name of the ioctl.  This is used for history logging.  If the
60  *   ioctl returns successfully (the callback returns 0), and allow_log
61  *   is true, then a history log entry will be recorded with the input &
62  *   output nvlists.  The log entry can be printed with "zpool history -i".
63  *
64  * zfs_ioc_t ioc
65  *   The ioctl request number, which userland will pass to ioctl(2).
66  *   We want newer versions of libzfs and libzfs_core to run against
67  *   existing zfs kernel modules (i.e. a deferred reboot after an update).
68  *   Therefore the ioctl numbers cannot change from release to release.
69  *
70  * zfs_secpolicy_func_t *secpolicy
71  *   This function will be called before the zfs_ioc_func_t, to
72  *   determine if this operation is permitted.  It should return EPERM
73  *   on failure, and 0 on success.  Checks include determining if the
74  *   dataset is visible in this zone, and if the user has either all
75  *   zfs privileges in the zone (SYS_MOUNT), or has been granted permission
76  *   to do this operation on this dataset with "zfs allow".
77  *
78  * zfs_ioc_namecheck_t namecheck
79  *   This specifies what to expect in the zfs_cmd_t:zc_name -- a pool
80  *   name, a dataset name, or nothing.  If the name is not well-formed,
81  *   the ioctl will fail and the callback will not be called.
82  *   Therefore, the callback can assume that the name is well-formed
83  *   (e.g. is null-terminated, doesn't have more than one '@' character,
84  *   doesn't have invalid characters).
85  *
86  * zfs_ioc_poolcheck_t pool_check
87  *   This specifies requirements on the pool state.  If the pool does
88  *   not meet them (is suspended or is readonly), the ioctl will fail
89  *   and the callback will not be called.  If any checks are specified
90  *   (i.e. it is not POOL_CHECK_NONE), namecheck must not be NO_NAME.
91  *   Multiple checks can be or-ed together (e.g. POOL_CHECK_SUSPENDED |
92  *   POOL_CHECK_READONLY).
93  *
94  * zfs_ioc_key_t *nvl_keys
95  *  The list of expected/allowable innvl input keys. This list is used
96  *  to validate the nvlist input to the ioctl.
97  *
98  * boolean_t smush_outnvlist
99  *   If smush_outnvlist is true, then the output is presumed to be a
100  *   list of errors, and it will be "smushed" down to fit into the
101  *   caller's buffer, by removing some entries and replacing them with a
102  *   single "N_MORE_ERRORS" entry indicating how many were removed.  See
103  *   nvlist_smush() for details.  If smush_outnvlist is false, and the
104  *   outnvlist does not fit into the userland-provided buffer, then the
105  *   ioctl will fail with ENOMEM.
106  *
107  * zfs_ioc_func_t *func
108  *   The callback function that will perform the operation.
109  *
110  *   The callback should return 0 on success, or an error number on
111  *   failure.  If the function fails, the userland ioctl will return -1,
112  *   and errno will be set to the callback's return value.  The callback
113  *   will be called with the following arguments:
114  *
115  *   const char *name
116  *     The name of the pool or dataset to operate on, from
117  *     zfs_cmd_t:zc_name.  The 'namecheck' argument specifies the
118  *     expected type (pool, dataset, or none).
119  *
120  *   nvlist_t *innvl
121  *     The input nvlist, deserialized from zfs_cmd_t:zc_nvlist_src.  Or
122  *     NULL if no input nvlist was provided.  Changes to this nvlist are
123  *     ignored.  If the input nvlist could not be deserialized, the
124  *     ioctl will fail and the callback will not be called.
125  *
126  *   nvlist_t *outnvl
127  *     The output nvlist, initially empty.  The callback can fill it in,
128  *     and it will be returned to userland by serializing it into
129  *     zfs_cmd_t:zc_nvlist_dst.  If it is non-empty, and serialization
130  *     fails (e.g. because the caller didn't supply a large enough
131  *     buffer), then the overall ioctl will fail.  See the
132  *     'smush_nvlist' argument above for additional behaviors.
133  *
134  *     There are two typical uses of the output nvlist:
135  *       - To return state, e.g. property values.  In this case,
136  *         smush_outnvlist should be false.  If the buffer was not large
137  *         enough, the caller will reallocate a larger buffer and try
138  *         the ioctl again.
139  *
140  *       - To return multiple errors from an ioctl which makes on-disk
141  *         changes.  In this case, smush_outnvlist should be true.
142  *         Ioctls which make on-disk modifications should generally not
143  *         use the outnvl if they succeed, because the caller can not
144  *         distinguish between the operation failing, and
145  *         deserialization failing.
146  *
147  * IOCTL Interface Errors
148  *
149  * The following ioctl input errors can be returned:
150  *   ZFS_ERR_IOC_CMD_UNAVAIL    the ioctl number is not supported by kernel
151  *   ZFS_ERR_IOC_ARG_UNAVAIL    an input argument is not supported by kernel
152  *   ZFS_ERR_IOC_ARG_REQUIRED   a required input argument is missing
153  *   ZFS_ERR_IOC_ARG_BADTYPE    an input argument has an invalid type
154  */
155
156 #include <sys/types.h>
157 #include <sys/param.h>
158 #include <sys/errno.h>
159 #include <sys/uio.h>
160 #include <sys/file.h>
161 #include <sys/kmem.h>
162 #include <sys/cmn_err.h>
163 #include <sys/stat.h>
164 #include <sys/zfs_ioctl.h>
165 #include <sys/zfs_vfsops.h>
166 #include <sys/zfs_znode.h>
167 #include <sys/zap.h>
168 #include <sys/spa.h>
169 #include <sys/spa_impl.h>
170 #include <sys/vdev.h>
171 #include <sys/vdev_impl.h>
172 #include <sys/dmu.h>
173 #include <sys/dsl_dir.h>
174 #include <sys/dsl_dataset.h>
175 #include <sys/dsl_prop.h>
176 #include <sys/dsl_deleg.h>
177 #include <sys/dmu_objset.h>
178 #include <sys/dmu_impl.h>
179 #include <sys/dmu_tx.h>
180 #include <sys/sunddi.h>
181 #include <sys/policy.h>
182 #include <sys/zone.h>
183 #include <sys/nvpair.h>
184 #include <sys/pathname.h>
185 #include <sys/sdt.h>
186 #include <sys/fs/zfs.h>
187 #include <sys/zfs_ctldir.h>
188 #include <sys/zfs_dir.h>
189 #include <sys/zfs_onexit.h>
190 #include <sys/zvol.h>
191 #include <sys/dsl_scan.h>
192 #include <sys/fm/util.h>
193 #include <sys/dsl_crypt.h>
194
195 #include <sys/dmu_recv.h>
196 #include <sys/dmu_send.h>
197 #include <sys/dsl_destroy.h>
198 #include <sys/dsl_bookmark.h>
199 #include <sys/dsl_userhold.h>
200 #include <sys/zfeature.h>
201 #include <sys/zcp.h>
202 #include <sys/zio_checksum.h>
203 #include <sys/vdev_removal.h>
204 #include <sys/zfs_sysfs.h>
205 #include <sys/vdev_impl.h>
206 #include <sys/vdev_initialize.h>
207 #include <sys/vdev_trim.h>
208
209 #include <linux/miscdevice.h>
210 #include <linux/slab.h>
211
212 #include "zfs_namecheck.h"
213 #include "zfs_prop.h"
214 #include "zfs_deleg.h"
215 #include "zfs_comutil.h"
216
217 #include <sys/lua/lua.h>
218 #include <sys/lua/lauxlib.h>
219
220 /*
221  * Limit maximum nvlist size.  We don't want users passing in insane values
222  * for zc->zc_nvlist_src_size, since we will need to allocate that much memory.
223  */
224 #define MAX_NVLIST_SRC_SIZE     KMALLOC_MAX_SIZE
225
226 kmutex_t zfsdev_state_lock;
227 zfsdev_state_t *zfsdev_state_list;
228
229 extern void zfs_init(void);
230 extern void zfs_fini(void);
231
232 uint_t zfs_fsyncer_key;
233 extern uint_t rrw_tsd_key;
234 static uint_t zfs_allow_log_key;
235
236 typedef int zfs_ioc_legacy_func_t(zfs_cmd_t *);
237 typedef int zfs_ioc_func_t(const char *, nvlist_t *, nvlist_t *);
238 typedef int zfs_secpolicy_func_t(zfs_cmd_t *, nvlist_t *, cred_t *);
239
240 /*
241  * IOC Keys are used to document and validate user->kernel interface inputs.
242  * See zfs_keys_recv_new for an example declaration. Any key name that is not
243  * listed will be rejected as input.
244  *
245  * The keyname 'optional' is always allowed, and must be an nvlist if present.
246  * Arguments which older kernels can safely ignore can be placed under the
247  * "optional" key.
248  *
249  * When adding new keys to an existing ioc for new functionality, consider:
250  *      - adding an entry into zfs_sysfs.c zfs_features[] list
251  *      - updating the libzfs_input_check.c test utility
252  *
253  * Note: in the ZK_WILDCARDLIST case, the name serves as documentation
254  * for the expected name (bookmark, snapshot, property, etc) but there
255  * is no validation in the preflight zfs_check_input_nvpairs() check.
256  */
257 typedef enum {
258         ZK_OPTIONAL = 1 << 0,           /* pair is optional */
259         ZK_WILDCARDLIST = 1 << 1,       /* one or more unspecified key names */
260 } ioc_key_flag_t;
261
262 /* DATA_TYPE_ANY is used when zkey_type can vary. */
263 #define DATA_TYPE_ANY   DATA_TYPE_UNKNOWN
264
265 typedef struct zfs_ioc_key {
266         const char      *zkey_name;
267         data_type_t     zkey_type;
268         ioc_key_flag_t  zkey_flags;
269 } zfs_ioc_key_t;
270
271 typedef enum {
272         NO_NAME,
273         POOL_NAME,
274         DATASET_NAME
275 } zfs_ioc_namecheck_t;
276
277 typedef enum {
278         POOL_CHECK_NONE         = 1 << 0,
279         POOL_CHECK_SUSPENDED    = 1 << 1,
280         POOL_CHECK_READONLY     = 1 << 2,
281 } zfs_ioc_poolcheck_t;
282
283 typedef struct zfs_ioc_vec {
284         zfs_ioc_legacy_func_t   *zvec_legacy_func;
285         zfs_ioc_func_t          *zvec_func;
286         zfs_secpolicy_func_t    *zvec_secpolicy;
287         zfs_ioc_namecheck_t     zvec_namecheck;
288         boolean_t               zvec_allow_log;
289         zfs_ioc_poolcheck_t     zvec_pool_check;
290         boolean_t               zvec_smush_outnvlist;
291         const char              *zvec_name;
292         const zfs_ioc_key_t     *zvec_nvl_keys;
293         size_t                  zvec_nvl_key_count;
294 } zfs_ioc_vec_t;
295
296 /* This array is indexed by zfs_userquota_prop_t */
297 static const char *userquota_perms[] = {
298         ZFS_DELEG_PERM_USERUSED,
299         ZFS_DELEG_PERM_USERQUOTA,
300         ZFS_DELEG_PERM_GROUPUSED,
301         ZFS_DELEG_PERM_GROUPQUOTA,
302         ZFS_DELEG_PERM_USEROBJUSED,
303         ZFS_DELEG_PERM_USEROBJQUOTA,
304         ZFS_DELEG_PERM_GROUPOBJUSED,
305         ZFS_DELEG_PERM_GROUPOBJQUOTA,
306         ZFS_DELEG_PERM_PROJECTUSED,
307         ZFS_DELEG_PERM_PROJECTQUOTA,
308         ZFS_DELEG_PERM_PROJECTOBJUSED,
309         ZFS_DELEG_PERM_PROJECTOBJQUOTA,
310 };
311
312 static int zfs_ioc_userspace_upgrade(zfs_cmd_t *zc);
313 static int zfs_ioc_id_quota_upgrade(zfs_cmd_t *zc);
314 static int zfs_check_settable(const char *name, nvpair_t *property,
315     cred_t *cr);
316 static int zfs_check_clearable(char *dataset, nvlist_t *props,
317     nvlist_t **errors);
318 static int zfs_fill_zplprops_root(uint64_t, nvlist_t *, nvlist_t *,
319     boolean_t *);
320 int zfs_set_prop_nvlist(const char *, zprop_source_t, nvlist_t *, nvlist_t *);
321 static int get_nvlist(uint64_t nvl, uint64_t size, int iflag, nvlist_t **nvp);
322
323 static void
324 history_str_free(char *buf)
325 {
326         kmem_free(buf, HIS_MAX_RECORD_LEN);
327 }
328
329 static char *
330 history_str_get(zfs_cmd_t *zc)
331 {
332         char *buf;
333
334         if (zc->zc_history == 0)
335                 return (NULL);
336
337         buf = kmem_alloc(HIS_MAX_RECORD_LEN, KM_SLEEP);
338         if (copyinstr((void *)(uintptr_t)zc->zc_history,
339             buf, HIS_MAX_RECORD_LEN, NULL) != 0) {
340                 history_str_free(buf);
341                 return (NULL);
342         }
343
344         buf[HIS_MAX_RECORD_LEN -1] = '\0';
345
346         return (buf);
347 }
348
349 /*
350  * Check to see if the named dataset is currently defined as bootable
351  */
352 static boolean_t
353 zfs_is_bootfs(const char *name)
354 {
355         objset_t *os;
356
357         if (dmu_objset_hold(name, FTAG, &os) == 0) {
358                 boolean_t ret;
359                 ret = (dmu_objset_id(os) == spa_bootfs(dmu_objset_spa(os)));
360                 dmu_objset_rele(os, FTAG);
361                 return (ret);
362         }
363         return (B_FALSE);
364 }
365
366 /*
367  * Return non-zero if the spa version is less than requested version.
368  */
369 static int
370 zfs_earlier_version(const char *name, int version)
371 {
372         spa_t *spa;
373
374         if (spa_open(name, &spa, FTAG) == 0) {
375                 if (spa_version(spa) < version) {
376                         spa_close(spa, FTAG);
377                         return (1);
378                 }
379                 spa_close(spa, FTAG);
380         }
381         return (0);
382 }
383
384 /*
385  * Return TRUE if the ZPL version is less than requested version.
386  */
387 static boolean_t
388 zpl_earlier_version(const char *name, int version)
389 {
390         objset_t *os;
391         boolean_t rc = B_TRUE;
392
393         if (dmu_objset_hold(name, FTAG, &os) == 0) {
394                 uint64_t zplversion;
395
396                 if (dmu_objset_type(os) != DMU_OST_ZFS) {
397                         dmu_objset_rele(os, FTAG);
398                         return (B_TRUE);
399                 }
400                 /* XXX reading from non-owned objset */
401                 if (zfs_get_zplprop(os, ZFS_PROP_VERSION, &zplversion) == 0)
402                         rc = zplversion < version;
403                 dmu_objset_rele(os, FTAG);
404         }
405         return (rc);
406 }
407
408 static void
409 zfs_log_history(zfs_cmd_t *zc)
410 {
411         spa_t *spa;
412         char *buf;
413
414         if ((buf = history_str_get(zc)) == NULL)
415                 return;
416
417         if (spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG) == 0) {
418                 if (spa_version(spa) >= SPA_VERSION_ZPOOL_HISTORY)
419                         (void) spa_history_log(spa, buf);
420                 spa_close(spa, FTAG);
421         }
422         history_str_free(buf);
423 }
424
425 /*
426  * Policy for top-level read operations (list pools).  Requires no privileges,
427  * and can be used in the local zone, as there is no associated dataset.
428  */
429 /* ARGSUSED */
430 static int
431 zfs_secpolicy_none(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
432 {
433         return (0);
434 }
435
436 /*
437  * Policy for dataset read operations (list children, get statistics).  Requires
438  * no privileges, but must be visible in the local zone.
439  */
440 /* ARGSUSED */
441 static int
442 zfs_secpolicy_read(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
443 {
444         if (INGLOBALZONE(curproc) ||
445             zone_dataset_visible(zc->zc_name, NULL))
446                 return (0);
447
448         return (SET_ERROR(ENOENT));
449 }
450
451 static int
452 zfs_dozonecheck_impl(const char *dataset, uint64_t zoned, cred_t *cr)
453 {
454         int writable = 1;
455
456         /*
457          * The dataset must be visible by this zone -- check this first
458          * so they don't see EPERM on something they shouldn't know about.
459          */
460         if (!INGLOBALZONE(curproc) &&
461             !zone_dataset_visible(dataset, &writable))
462                 return (SET_ERROR(ENOENT));
463
464         if (INGLOBALZONE(curproc)) {
465                 /*
466                  * If the fs is zoned, only root can access it from the
467                  * global zone.
468                  */
469                 if (secpolicy_zfs(cr) && zoned)
470                         return (SET_ERROR(EPERM));
471         } else {
472                 /*
473                  * If we are in a local zone, the 'zoned' property must be set.
474                  */
475                 if (!zoned)
476                         return (SET_ERROR(EPERM));
477
478                 /* must be writable by this zone */
479                 if (!writable)
480                         return (SET_ERROR(EPERM));
481         }
482         return (0);
483 }
484
485 static int
486 zfs_dozonecheck(const char *dataset, cred_t *cr)
487 {
488         uint64_t zoned;
489
490         if (dsl_prop_get_integer(dataset, "zoned", &zoned, NULL))
491                 return (SET_ERROR(ENOENT));
492
493         return (zfs_dozonecheck_impl(dataset, zoned, cr));
494 }
495
496 static int
497 zfs_dozonecheck_ds(const char *dataset, dsl_dataset_t *ds, cred_t *cr)
498 {
499         uint64_t zoned;
500
501         if (dsl_prop_get_int_ds(ds, "zoned", &zoned))
502                 return (SET_ERROR(ENOENT));
503
504         return (zfs_dozonecheck_impl(dataset, zoned, cr));
505 }
506
507 static int
508 zfs_secpolicy_write_perms_ds(const char *name, dsl_dataset_t *ds,
509     const char *perm, cred_t *cr)
510 {
511         int error;
512
513         error = zfs_dozonecheck_ds(name, ds, cr);
514         if (error == 0) {
515                 error = secpolicy_zfs(cr);
516                 if (error != 0)
517                         error = dsl_deleg_access_impl(ds, perm, cr);
518         }
519         return (error);
520 }
521
522 static int
523 zfs_secpolicy_write_perms(const char *name, const char *perm, cred_t *cr)
524 {
525         int error;
526         dsl_dataset_t *ds;
527         dsl_pool_t *dp;
528
529         /*
530          * First do a quick check for root in the global zone, which
531          * is allowed to do all write_perms.  This ensures that zfs_ioc_*
532          * will get to handle nonexistent datasets.
533          */
534         if (INGLOBALZONE(curproc) && secpolicy_zfs(cr) == 0)
535                 return (0);
536
537         error = dsl_pool_hold(name, FTAG, &dp);
538         if (error != 0)
539                 return (error);
540
541         error = dsl_dataset_hold(dp, name, FTAG, &ds);
542         if (error != 0) {
543                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
544                 return (error);
545         }
546
547         error = zfs_secpolicy_write_perms_ds(name, ds, perm, cr);
548
549         dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
550         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
551         return (error);
552 }
553
554 /*
555  * Policy for setting the security label property.
556  *
557  * Returns 0 for success, non-zero for access and other errors.
558  */
559 static int
560 zfs_set_slabel_policy(const char *name, char *strval, cred_t *cr)
561 {
562 #ifdef HAVE_MLSLABEL
563         char            ds_hexsl[MAXNAMELEN];
564         bslabel_t       ds_sl, new_sl;
565         boolean_t       new_default = FALSE;
566         uint64_t        zoned;
567         int             needed_priv = -1;
568         int             error;
569
570         /* First get the existing dataset label. */
571         error = dsl_prop_get(name, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_MLSLABEL),
572             1, sizeof (ds_hexsl), &ds_hexsl, NULL);
573         if (error != 0)
574                 return (SET_ERROR(EPERM));
575
576         if (strcasecmp(strval, ZFS_MLSLABEL_DEFAULT) == 0)
577                 new_default = TRUE;
578
579         /* The label must be translatable */
580         if (!new_default && (hexstr_to_label(strval, &new_sl) != 0))
581                 return (SET_ERROR(EINVAL));
582
583         /*
584          * In a non-global zone, disallow attempts to set a label that
585          * doesn't match that of the zone; otherwise no other checks
586          * are needed.
587          */
588         if (!INGLOBALZONE(curproc)) {
589                 if (new_default || !blequal(&new_sl, CR_SL(CRED())))
590                         return (SET_ERROR(EPERM));
591                 return (0);
592         }
593
594         /*
595          * For global-zone datasets (i.e., those whose zoned property is
596          * "off", verify that the specified new label is valid for the
597          * global zone.
598          */
599         if (dsl_prop_get_integer(name,
600             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_ZONED), &zoned, NULL))
601                 return (SET_ERROR(EPERM));
602         if (!zoned) {
603                 if (zfs_check_global_label(name, strval) != 0)
604                         return (SET_ERROR(EPERM));
605         }
606
607         /*
608          * If the existing dataset label is nondefault, check if the
609          * dataset is mounted (label cannot be changed while mounted).
610          * Get the zfsvfs_t; if there isn't one, then the dataset isn't
611          * mounted (or isn't a dataset, doesn't exist, ...).
612          */
613         if (strcasecmp(ds_hexsl, ZFS_MLSLABEL_DEFAULT) != 0) {
614                 objset_t *os;
615                 static char *setsl_tag = "setsl_tag";
616
617                 /*
618                  * Try to own the dataset; abort if there is any error,
619                  * (e.g., already mounted, in use, or other error).
620                  */
621                 error = dmu_objset_own(name, DMU_OST_ZFS, B_TRUE, B_TRUE,
622                     setsl_tag, &os);
623                 if (error != 0)
624                         return (SET_ERROR(EPERM));
625
626                 dmu_objset_disown(os, B_TRUE, setsl_tag);
627
628                 if (new_default) {
629                         needed_priv = PRIV_FILE_DOWNGRADE_SL;
630                         goto out_check;
631                 }
632
633                 if (hexstr_to_label(strval, &new_sl) != 0)
634                         return (SET_ERROR(EPERM));
635
636                 if (blstrictdom(&ds_sl, &new_sl))
637                         needed_priv = PRIV_FILE_DOWNGRADE_SL;
638                 else if (blstrictdom(&new_sl, &ds_sl))
639                         needed_priv = PRIV_FILE_UPGRADE_SL;
640         } else {
641                 /* dataset currently has a default label */
642                 if (!new_default)
643                         needed_priv = PRIV_FILE_UPGRADE_SL;
644         }
645
646 out_check:
647         if (needed_priv != -1)
648                 return (PRIV_POLICY(cr, needed_priv, B_FALSE, EPERM, NULL));
649         return (0);
650 #else
651         return (SET_ERROR(ENOTSUP));
652 #endif /* HAVE_MLSLABEL */
653 }
654
655 static int
656 zfs_secpolicy_setprop(const char *dsname, zfs_prop_t prop, nvpair_t *propval,
657     cred_t *cr)
658 {
659         char *strval;
660
661         /*
662          * Check permissions for special properties.
663          */
664         switch (prop) {
665         default:
666                 break;
667         case ZFS_PROP_ZONED:
668                 /*
669                  * Disallow setting of 'zoned' from within a local zone.
670                  */
671                 if (!INGLOBALZONE(curproc))
672                         return (SET_ERROR(EPERM));
673                 break;
674
675         case ZFS_PROP_QUOTA:
676         case ZFS_PROP_FILESYSTEM_LIMIT:
677         case ZFS_PROP_SNAPSHOT_LIMIT:
678                 if (!INGLOBALZONE(curproc)) {
679                         uint64_t zoned;
680                         char setpoint[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
681                         /*
682                          * Unprivileged users are allowed to modify the
683                          * limit on things *under* (ie. contained by)
684                          * the thing they own.
685                          */
686                         if (dsl_prop_get_integer(dsname, "zoned", &zoned,
687                             setpoint))
688                                 return (SET_ERROR(EPERM));
689                         if (!zoned || strlen(dsname) <= strlen(setpoint))
690                                 return (SET_ERROR(EPERM));
691                 }
692                 break;
693
694         case ZFS_PROP_MLSLABEL:
695                 if (!is_system_labeled())
696                         return (SET_ERROR(EPERM));
697
698                 if (nvpair_value_string(propval, &strval) == 0) {
699                         int err;
700
701                         err = zfs_set_slabel_policy(dsname, strval, CRED());
702                         if (err != 0)
703                                 return (err);
704                 }
705                 break;
706         }
707
708         return (zfs_secpolicy_write_perms(dsname, zfs_prop_to_name(prop), cr));
709 }
710
711 /* ARGSUSED */
712 static int
713 zfs_secpolicy_set_fsacl(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
714 {
715         int error;
716
717         error = zfs_dozonecheck(zc->zc_name, cr);
718         if (error != 0)
719                 return (error);
720
721         /*
722          * permission to set permissions will be evaluated later in
723          * dsl_deleg_can_allow()
724          */
725         return (0);
726 }
727
728 /* ARGSUSED */
729 static int
730 zfs_secpolicy_rollback(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
731 {
732         return (zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
733             ZFS_DELEG_PERM_ROLLBACK, cr));
734 }
735
736 /* ARGSUSED */
737 static int
738 zfs_secpolicy_send(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
739 {
740         dsl_pool_t *dp;
741         dsl_dataset_t *ds;
742         char *cp;
743         int error;
744
745         /*
746          * Generate the current snapshot name from the given objsetid, then
747          * use that name for the secpolicy/zone checks.
748          */
749         cp = strchr(zc->zc_name, '@');
750         if (cp == NULL)
751                 return (SET_ERROR(EINVAL));
752         error = dsl_pool_hold(zc->zc_name, FTAG, &dp);
753         if (error != 0)
754                 return (error);
755
756         error = dsl_dataset_hold_obj(dp, zc->zc_sendobj, FTAG, &ds);
757         if (error != 0) {
758                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
759                 return (error);
760         }
761
762         dsl_dataset_name(ds, zc->zc_name);
763
764         error = zfs_secpolicy_write_perms_ds(zc->zc_name, ds,
765             ZFS_DELEG_PERM_SEND, cr);
766         dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
767         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
768
769         return (error);
770 }
771
772 /* ARGSUSED */
773 static int
774 zfs_secpolicy_send_new(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
775 {
776         return (zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
777             ZFS_DELEG_PERM_SEND, cr));
778 }
779
780 int
781 zfs_secpolicy_share(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
782 {
783         return (SET_ERROR(ENOTSUP));
784 }
785
786 int
787 zfs_secpolicy_smb_acl(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
788 {
789         return (SET_ERROR(ENOTSUP));
790 }
791
792 static int
793 zfs_get_parent(const char *datasetname, char *parent, int parentsize)
794 {
795         char *cp;
796
797         /*
798          * Remove the @bla or /bla from the end of the name to get the parent.
799          */
800         (void) strncpy(parent, datasetname, parentsize);
801         cp = strrchr(parent, '@');
802         if (cp != NULL) {
803                 cp[0] = '\0';
804         } else {
805                 cp = strrchr(parent, '/');
806                 if (cp == NULL)
807                         return (SET_ERROR(ENOENT));
808                 cp[0] = '\0';
809         }
810
811         return (0);
812 }
813
814 int
815 zfs_secpolicy_destroy_perms(const char *name, cred_t *cr)
816 {
817         int error;
818
819         if ((error = zfs_secpolicy_write_perms(name,
820             ZFS_DELEG_PERM_MOUNT, cr)) != 0)
821                 return (error);
822
823         return (zfs_secpolicy_write_perms(name, ZFS_DELEG_PERM_DESTROY, cr));
824 }
825
826 /* ARGSUSED */
827 static int
828 zfs_secpolicy_destroy(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
829 {
830         return (zfs_secpolicy_destroy_perms(zc->zc_name, cr));
831 }
832
833 /*
834  * Destroying snapshots with delegated permissions requires
835  * descendant mount and destroy permissions.
836  */
837 /* ARGSUSED */
838 static int
839 zfs_secpolicy_destroy_snaps(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
840 {
841         nvlist_t *snaps;
842         nvpair_t *pair, *nextpair;
843         int error = 0;
844
845         snaps = fnvlist_lookup_nvlist(innvl, "snaps");
846
847         for (pair = nvlist_next_nvpair(snaps, NULL); pair != NULL;
848             pair = nextpair) {
849                 nextpair = nvlist_next_nvpair(snaps, pair);
850                 error = zfs_secpolicy_destroy_perms(nvpair_name(pair), cr);
851                 if (error == ENOENT) {
852                         /*
853                          * Ignore any snapshots that don't exist (we consider
854                          * them "already destroyed").  Remove the name from the
855                          * nvl here in case the snapshot is created between
856                          * now and when we try to destroy it (in which case
857                          * we don't want to destroy it since we haven't
858                          * checked for permission).
859                          */
860                         fnvlist_remove_nvpair(snaps, pair);
861                         error = 0;
862                 }
863                 if (error != 0)
864                         break;
865         }
866
867         return (error);
868 }
869
870 int
871 zfs_secpolicy_rename_perms(const char *from, const char *to, cred_t *cr)
872 {
873         char    parentname[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
874         int     error;
875
876         if ((error = zfs_secpolicy_write_perms(from,
877             ZFS_DELEG_PERM_RENAME, cr)) != 0)
878                 return (error);
879
880         if ((error = zfs_secpolicy_write_perms(from,
881             ZFS_DELEG_PERM_MOUNT, cr)) != 0)
882                 return (error);
883
884         if ((error = zfs_get_parent(to, parentname,
885             sizeof (parentname))) != 0)
886                 return (error);
887
888         if ((error = zfs_secpolicy_write_perms(parentname,
889             ZFS_DELEG_PERM_CREATE, cr)) != 0)
890                 return (error);
891
892         if ((error = zfs_secpolicy_write_perms(parentname,
893             ZFS_DELEG_PERM_MOUNT, cr)) != 0)
894                 return (error);
895
896         return (error);
897 }
898
899 /* ARGSUSED */
900 static int
901 zfs_secpolicy_rename(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
902 {
903         return (zfs_secpolicy_rename_perms(zc->zc_name, zc->zc_value, cr));
904 }
905
906 /* ARGSUSED */
907 static int
908 zfs_secpolicy_promote(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
909 {
910         dsl_pool_t *dp;
911         dsl_dataset_t *clone;
912         int error;
913
914         error = zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
915             ZFS_DELEG_PERM_PROMOTE, cr);
916         if (error != 0)
917                 return (error);
918
919         error = dsl_pool_hold(zc->zc_name, FTAG, &dp);
920         if (error != 0)
921                 return (error);
922
923         error = dsl_dataset_hold(dp, zc->zc_name, FTAG, &clone);
924
925         if (error == 0) {
926                 char parentname[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
927                 dsl_dataset_t *origin = NULL;
928                 dsl_dir_t *dd;
929                 dd = clone->ds_dir;
930
931                 error = dsl_dataset_hold_obj(dd->dd_pool,
932                     dsl_dir_phys(dd)->dd_origin_obj, FTAG, &origin);
933                 if (error != 0) {
934                         dsl_dataset_rele(clone, FTAG);
935                         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
936                         return (error);
937                 }
938
939                 error = zfs_secpolicy_write_perms_ds(zc->zc_name, clone,
940                     ZFS_DELEG_PERM_MOUNT, cr);
941
942                 dsl_dataset_name(origin, parentname);
943                 if (error == 0) {
944                         error = zfs_secpolicy_write_perms_ds(parentname, origin,
945                             ZFS_DELEG_PERM_PROMOTE, cr);
946                 }
947                 dsl_dataset_rele(clone, FTAG);
948                 dsl_dataset_rele(origin, FTAG);
949         }
950         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
951         return (error);
952 }
953
954 /* ARGSUSED */
955 static int
956 zfs_secpolicy_recv(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
957 {
958         int error;
959
960         if ((error = zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
961             ZFS_DELEG_PERM_RECEIVE, cr)) != 0)
962                 return (error);
963
964         if ((error = zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
965             ZFS_DELEG_PERM_MOUNT, cr)) != 0)
966                 return (error);
967
968         return (zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
969             ZFS_DELEG_PERM_CREATE, cr));
970 }
971
972 /* ARGSUSED */
973 static int
974 zfs_secpolicy_recv_new(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
975 {
976         return (zfs_secpolicy_recv(zc, innvl, cr));
977 }
978
979 int
980 zfs_secpolicy_snapshot_perms(const char *name, cred_t *cr)
981 {
982         return (zfs_secpolicy_write_perms(name,
983             ZFS_DELEG_PERM_SNAPSHOT, cr));
984 }
985
986 /*
987  * Check for permission to create each snapshot in the nvlist.
988  */
989 /* ARGSUSED */
990 static int
991 zfs_secpolicy_snapshot(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
992 {
993         nvlist_t *snaps;
994         int error = 0;
995         nvpair_t *pair;
996
997         snaps = fnvlist_lookup_nvlist(innvl, "snaps");
998
999         for (pair = nvlist_next_nvpair(snaps, NULL); pair != NULL;
1000             pair = nvlist_next_nvpair(snaps, pair)) {
1001                 char *name = nvpair_name(pair);
1002                 char *atp = strchr(name, '@');
1003
1004                 if (atp == NULL) {
1005                         error = SET_ERROR(EINVAL);
1006                         break;
1007                 }
1008                 *atp = '\0';
1009                 error = zfs_secpolicy_snapshot_perms(name, cr);
1010                 *atp = '@';
1011                 if (error != 0)
1012                         break;
1013         }
1014         return (error);
1015 }
1016
1017 /*
1018  * Check for permission to create each bookmark in the nvlist.
1019  */
1020 /* ARGSUSED */
1021 static int
1022 zfs_secpolicy_bookmark(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1023 {
1024         int error = 0;
1025
1026         for (nvpair_t *pair = nvlist_next_nvpair(innvl, NULL);
1027             pair != NULL; pair = nvlist_next_nvpair(innvl, pair)) {
1028                 char *name = nvpair_name(pair);
1029                 char *hashp = strchr(name, '#');
1030
1031                 if (hashp == NULL) {
1032                         error = SET_ERROR(EINVAL);
1033                         break;
1034                 }
1035                 *hashp = '\0';
1036                 error = zfs_secpolicy_write_perms(name,
1037                     ZFS_DELEG_PERM_BOOKMARK, cr);
1038                 *hashp = '#';
1039                 if (error != 0)
1040                         break;
1041         }
1042         return (error);
1043 }
1044
1045 /* ARGSUSED */
1046 static int
1047 zfs_secpolicy_remap(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1048 {
1049         return (zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
1050             ZFS_DELEG_PERM_REMAP, cr));
1051 }
1052
1053 /* ARGSUSED */
1054 static int
1055 zfs_secpolicy_destroy_bookmarks(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1056 {
1057         nvpair_t *pair, *nextpair;
1058         int error = 0;
1059
1060         for (pair = nvlist_next_nvpair(innvl, NULL); pair != NULL;
1061             pair = nextpair) {
1062                 char *name = nvpair_name(pair);
1063                 char *hashp = strchr(name, '#');
1064                 nextpair = nvlist_next_nvpair(innvl, pair);
1065
1066                 if (hashp == NULL) {
1067                         error = SET_ERROR(EINVAL);
1068                         break;
1069                 }
1070
1071                 *hashp = '\0';
1072                 error = zfs_secpolicy_write_perms(name,
1073                     ZFS_DELEG_PERM_DESTROY, cr);
1074                 *hashp = '#';
1075                 if (error == ENOENT) {
1076                         /*
1077                          * Ignore any filesystems that don't exist (we consider
1078                          * their bookmarks "already destroyed").  Remove
1079                          * the name from the nvl here in case the filesystem
1080                          * is created between now and when we try to destroy
1081                          * the bookmark (in which case we don't want to
1082                          * destroy it since we haven't checked for permission).
1083                          */
1084                         fnvlist_remove_nvpair(innvl, pair);
1085                         error = 0;
1086                 }
1087                 if (error != 0)
1088                         break;
1089         }
1090
1091         return (error);
1092 }
1093
1094 /* ARGSUSED */
1095 static int
1096 zfs_secpolicy_log_history(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1097 {
1098         /*
1099          * Even root must have a proper TSD so that we know what pool
1100          * to log to.
1101          */
1102         if (tsd_get(zfs_allow_log_key) == NULL)
1103                 return (SET_ERROR(EPERM));
1104         return (0);
1105 }
1106
1107 static int
1108 zfs_secpolicy_create_clone(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1109 {
1110         char    parentname[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
1111         int     error;
1112         char    *origin;
1113
1114         if ((error = zfs_get_parent(zc->zc_name, parentname,
1115             sizeof (parentname))) != 0)
1116                 return (error);
1117
1118         if (nvlist_lookup_string(innvl, "origin", &origin) == 0 &&
1119             (error = zfs_secpolicy_write_perms(origin,
1120             ZFS_DELEG_PERM_CLONE, cr)) != 0)
1121                 return (error);
1122
1123         if ((error = zfs_secpolicy_write_perms(parentname,
1124             ZFS_DELEG_PERM_CREATE, cr)) != 0)
1125                 return (error);
1126
1127         return (zfs_secpolicy_write_perms(parentname,
1128             ZFS_DELEG_PERM_MOUNT, cr));
1129 }
1130
1131 /*
1132  * Policy for pool operations - create/destroy pools, add vdevs, etc.  Requires
1133  * SYS_CONFIG privilege, which is not available in a local zone.
1134  */
1135 /* ARGSUSED */
1136 static int
1137 zfs_secpolicy_config(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1138 {
1139         if (secpolicy_sys_config(cr, B_FALSE) != 0)
1140                 return (SET_ERROR(EPERM));
1141
1142         return (0);
1143 }
1144
1145 /*
1146  * Policy for object to name lookups.
1147  */
1148 /* ARGSUSED */
1149 static int
1150 zfs_secpolicy_diff(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1151 {
1152         int error;
1153
1154         if ((error = secpolicy_sys_config(cr, B_FALSE)) == 0)
1155                 return (0);
1156
1157         error = zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name, ZFS_DELEG_PERM_DIFF, cr);
1158         return (error);
1159 }
1160
1161 /*
1162  * Policy for fault injection.  Requires all privileges.
1163  */
1164 /* ARGSUSED */
1165 static int
1166 zfs_secpolicy_inject(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1167 {
1168         return (secpolicy_zinject(cr));
1169 }
1170
1171 /* ARGSUSED */
1172 static int
1173 zfs_secpolicy_inherit_prop(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1174 {
1175         zfs_prop_t prop = zfs_name_to_prop(zc->zc_value);
1176
1177         if (prop == ZPROP_INVAL) {
1178                 if (!zfs_prop_user(zc->zc_value))
1179                         return (SET_ERROR(EINVAL));
1180                 return (zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
1181                     ZFS_DELEG_PERM_USERPROP, cr));
1182         } else {
1183                 return (zfs_secpolicy_setprop(zc->zc_name, prop,
1184                     NULL, cr));
1185         }
1186 }
1187
1188 static int
1189 zfs_secpolicy_userspace_one(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1190 {
1191         int err = zfs_secpolicy_read(zc, innvl, cr);
1192         if (err)
1193                 return (err);
1194
1195         if (zc->zc_objset_type >= ZFS_NUM_USERQUOTA_PROPS)
1196                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1197
1198         if (zc->zc_value[0] == 0) {
1199                 /*
1200                  * They are asking about a posix uid/gid.  If it's
1201                  * themself, allow it.
1202                  */
1203                 if (zc->zc_objset_type == ZFS_PROP_USERUSED ||
1204                     zc->zc_objset_type == ZFS_PROP_USERQUOTA ||
1205                     zc->zc_objset_type == ZFS_PROP_USEROBJUSED ||
1206                     zc->zc_objset_type == ZFS_PROP_USEROBJQUOTA) {
1207                         if (zc->zc_guid == crgetuid(cr))
1208                                 return (0);
1209                 } else if (zc->zc_objset_type == ZFS_PROP_GROUPUSED ||
1210                     zc->zc_objset_type == ZFS_PROP_GROUPQUOTA ||
1211                     zc->zc_objset_type == ZFS_PROP_GROUPOBJUSED ||
1212                     zc->zc_objset_type == ZFS_PROP_GROUPOBJQUOTA) {
1213                         if (groupmember(zc->zc_guid, cr))
1214                                 return (0);
1215                 }
1216                 /* else is for project quota/used */
1217         }
1218
1219         return (zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
1220             userquota_perms[zc->zc_objset_type], cr));
1221 }
1222
1223 static int
1224 zfs_secpolicy_userspace_many(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1225 {
1226         int err = zfs_secpolicy_read(zc, innvl, cr);
1227         if (err)
1228                 return (err);
1229
1230         if (zc->zc_objset_type >= ZFS_NUM_USERQUOTA_PROPS)
1231                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1232
1233         return (zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
1234             userquota_perms[zc->zc_objset_type], cr));
1235 }
1236
1237 /* ARGSUSED */
1238 static int
1239 zfs_secpolicy_userspace_upgrade(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1240 {
1241         return (zfs_secpolicy_setprop(zc->zc_name, ZFS_PROP_VERSION,
1242             NULL, cr));
1243 }
1244
1245 /* ARGSUSED */
1246 static int
1247 zfs_secpolicy_hold(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1248 {
1249         nvpair_t *pair;
1250         nvlist_t *holds;
1251         int error;
1252
1253         holds = fnvlist_lookup_nvlist(innvl, "holds");
1254
1255         for (pair = nvlist_next_nvpair(holds, NULL); pair != NULL;
1256             pair = nvlist_next_nvpair(holds, pair)) {
1257                 char fsname[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
1258                 error = dmu_fsname(nvpair_name(pair), fsname);
1259                 if (error != 0)
1260                         return (error);
1261                 error = zfs_secpolicy_write_perms(fsname,
1262                     ZFS_DELEG_PERM_HOLD, cr);
1263                 if (error != 0)
1264                         return (error);
1265         }
1266         return (0);
1267 }
1268
1269 /* ARGSUSED */
1270 static int
1271 zfs_secpolicy_release(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1272 {
1273         nvpair_t *pair;
1274         int error;
1275
1276         for (pair = nvlist_next_nvpair(innvl, NULL); pair != NULL;
1277             pair = nvlist_next_nvpair(innvl, pair)) {
1278                 char fsname[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
1279                 error = dmu_fsname(nvpair_name(pair), fsname);
1280                 if (error != 0)
1281                         return (error);
1282                 error = zfs_secpolicy_write_perms(fsname,
1283                     ZFS_DELEG_PERM_RELEASE, cr);
1284                 if (error != 0)
1285                         return (error);
1286         }
1287         return (0);
1288 }
1289
1290 /*
1291  * Policy for allowing temporary snapshots to be taken or released
1292  */
1293 static int
1294 zfs_secpolicy_tmp_snapshot(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1295 {
1296         /*
1297          * A temporary snapshot is the same as a snapshot,
1298          * hold, destroy and release all rolled into one.
1299          * Delegated diff alone is sufficient that we allow this.
1300          */
1301         int error;
1302
1303         if ((error = zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
1304             ZFS_DELEG_PERM_DIFF, cr)) == 0)
1305                 return (0);
1306
1307         error = zfs_secpolicy_snapshot_perms(zc->zc_name, cr);
1308
1309         if (innvl != NULL) {
1310                 if (error == 0)
1311                         error = zfs_secpolicy_hold(zc, innvl, cr);
1312                 if (error == 0)
1313                         error = zfs_secpolicy_release(zc, innvl, cr);
1314                 if (error == 0)
1315                         error = zfs_secpolicy_destroy(zc, innvl, cr);
1316         }
1317         return (error);
1318 }
1319
1320 static int
1321 zfs_secpolicy_load_key(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1322 {
1323         return (zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
1324             ZFS_DELEG_PERM_LOAD_KEY, cr));
1325 }
1326
1327 static int
1328 zfs_secpolicy_change_key(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *innvl, cred_t *cr)
1329 {
1330         return (zfs_secpolicy_write_perms(zc->zc_name,
1331             ZFS_DELEG_PERM_CHANGE_KEY, cr));
1332 }
1333
1334 /*
1335  * Returns the nvlist as specified by the user in the zfs_cmd_t.
1336  */
1337 static int
1338 get_nvlist(uint64_t nvl, uint64_t size, int iflag, nvlist_t **nvp)
1339 {
1340         char *packed;
1341         int error;
1342         nvlist_t *list = NULL;
1343
1344         /*
1345          * Read in and unpack the user-supplied nvlist.
1346          */
1347         if (size == 0)
1348                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1349
1350         packed = vmem_alloc(size, KM_SLEEP);
1351
1352         if ((error = ddi_copyin((void *)(uintptr_t)nvl, packed, size,
1353             iflag)) != 0) {
1354                 vmem_free(packed, size);
1355                 return (SET_ERROR(EFAULT));
1356         }
1357
1358         if ((error = nvlist_unpack(packed, size, &list, 0)) != 0) {
1359                 vmem_free(packed, size);
1360                 return (error);
1361         }
1362
1363         vmem_free(packed, size);
1364
1365         *nvp = list;
1366         return (0);
1367 }
1368
1369 /*
1370  * Reduce the size of this nvlist until it can be serialized in 'max' bytes.
1371  * Entries will be removed from the end of the nvlist, and one int32 entry
1372  * named "N_MORE_ERRORS" will be added indicating how many entries were
1373  * removed.
1374  */
1375 static int
1376 nvlist_smush(nvlist_t *errors, size_t max)
1377 {
1378         size_t size;
1379
1380         size = fnvlist_size(errors);
1381
1382         if (size > max) {
1383                 nvpair_t *more_errors;
1384                 int n = 0;
1385
1386                 if (max < 1024)
1387                         return (SET_ERROR(ENOMEM));
1388
1389                 fnvlist_add_int32(errors, ZPROP_N_MORE_ERRORS, 0);
1390                 more_errors = nvlist_prev_nvpair(errors, NULL);
1391
1392                 do {
1393                         nvpair_t *pair = nvlist_prev_nvpair(errors,
1394                             more_errors);
1395                         fnvlist_remove_nvpair(errors, pair);
1396                         n++;
1397                         size = fnvlist_size(errors);
1398                 } while (size > max);
1399
1400                 fnvlist_remove_nvpair(errors, more_errors);
1401                 fnvlist_add_int32(errors, ZPROP_N_MORE_ERRORS, n);
1402                 ASSERT3U(fnvlist_size(errors), <=, max);
1403         }
1404
1405         return (0);
1406 }
1407
1408 static int
1409 put_nvlist(zfs_cmd_t *zc, nvlist_t *nvl)
1410 {
1411         char *packed = NULL;
1412         int error = 0;
1413         size_t size;
1414
1415         size = fnvlist_size(nvl);
1416
1417         if (size > zc->zc_nvlist_dst_size) {
1418                 error = SET_ERROR(ENOMEM);
1419         } else {
1420                 packed = fnvlist_pack(nvl, &size);
1421                 if (ddi_copyout(packed, (void *)(uintptr_t)zc->zc_nvlist_dst,
1422                     size, zc->zc_iflags) != 0)
1423                         error = SET_ERROR(EFAULT);
1424                 fnvlist_pack_free(packed, size);
1425         }
1426
1427         zc->zc_nvlist_dst_size = size;
1428         zc->zc_nvlist_dst_filled = B_TRUE;
1429         return (error);
1430 }
1431
1432 int
1433 getzfsvfs_impl(objset_t *os, zfsvfs_t **zfvp)
1434 {
1435         int error = 0;
1436         if (dmu_objset_type(os) != DMU_OST_ZFS) {
1437                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1438         }
1439
1440         mutex_enter(&os->os_user_ptr_lock);
1441         *zfvp = dmu_objset_get_user(os);
1442         /* bump s_active only when non-zero to prevent umount race */
1443         if (*zfvp == NULL || (*zfvp)->z_sb == NULL ||
1444             !atomic_inc_not_zero(&((*zfvp)->z_sb->s_active))) {
1445                 error = SET_ERROR(ESRCH);
1446         }
1447         mutex_exit(&os->os_user_ptr_lock);
1448         return (error);
1449 }
1450
1451 int
1452 getzfsvfs(const char *dsname, zfsvfs_t **zfvp)
1453 {
1454         objset_t *os;
1455         int error;
1456
1457         error = dmu_objset_hold(dsname, FTAG, &os);
1458         if (error != 0)
1459                 return (error);
1460
1461         error = getzfsvfs_impl(os, zfvp);
1462         dmu_objset_rele(os, FTAG);
1463         return (error);
1464 }
1465
1466 /*
1467  * Find a zfsvfs_t for a mounted filesystem, or create our own, in which
1468  * case its z_sb will be NULL, and it will be opened as the owner.
1469  * If 'writer' is set, the z_teardown_lock will be held for RW_WRITER,
1470  * which prevents all inode ops from running.
1471  */
1472 static int
1473 zfsvfs_hold(const char *name, void *tag, zfsvfs_t **zfvp, boolean_t writer)
1474 {
1475         int error = 0;
1476
1477         if (getzfsvfs(name, zfvp) != 0)
1478                 error = zfsvfs_create(name, B_FALSE, zfvp);
1479         if (error == 0) {
1480                 rrm_enter(&(*zfvp)->z_teardown_lock, (writer) ? RW_WRITER :
1481                     RW_READER, tag);
1482                 if ((*zfvp)->z_unmounted) {
1483                         /*
1484                          * XXX we could probably try again, since the unmounting
1485                          * thread should be just about to disassociate the
1486                          * objset from the zfsvfs.
1487                          */
1488                         rrm_exit(&(*zfvp)->z_teardown_lock, tag);
1489                         return (SET_ERROR(EBUSY));
1490                 }
1491         }
1492         return (error);
1493 }
1494
1495 static void
1496 zfsvfs_rele(zfsvfs_t *zfsvfs, void *tag)
1497 {
1498         rrm_exit(&zfsvfs->z_teardown_lock, tag);
1499
1500         if (zfsvfs->z_sb) {
1501                 deactivate_super(zfsvfs->z_sb);
1502         } else {
1503                 dmu_objset_disown(zfsvfs->z_os, B_TRUE, zfsvfs);
1504                 zfsvfs_free(zfsvfs);
1505         }
1506 }
1507
1508 static int
1509 zfs_ioc_pool_create(zfs_cmd_t *zc)
1510 {
1511         int error;
1512         nvlist_t *config, *props = NULL;
1513         nvlist_t *rootprops = NULL;
1514         nvlist_t *zplprops = NULL;
1515         dsl_crypto_params_t *dcp = NULL;
1516         char *spa_name = zc->zc_name;
1517
1518         if ((error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_conf, zc->zc_nvlist_conf_size,
1519             zc->zc_iflags, &config)))
1520                 return (error);
1521
1522         if (zc->zc_nvlist_src_size != 0 && (error =
1523             get_nvlist(zc->zc_nvlist_src, zc->zc_nvlist_src_size,
1524             zc->zc_iflags, &props))) {
1525                 nvlist_free(config);
1526                 return (error);
1527         }
1528
1529         if (props) {
1530                 nvlist_t *nvl = NULL;
1531                 nvlist_t *hidden_args = NULL;
1532                 uint64_t version = SPA_VERSION;
1533                 char *tname;
1534
1535                 (void) nvlist_lookup_uint64(props,
1536                     zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_VERSION), &version);
1537                 if (!SPA_VERSION_IS_SUPPORTED(version)) {
1538                         error = SET_ERROR(EINVAL);
1539                         goto pool_props_bad;
1540                 }
1541                 (void) nvlist_lookup_nvlist(props, ZPOOL_ROOTFS_PROPS, &nvl);
1542                 if (nvl) {
1543                         error = nvlist_dup(nvl, &rootprops, KM_SLEEP);
1544                         if (error != 0) {
1545                                 nvlist_free(config);
1546                                 nvlist_free(props);
1547                                 return (error);
1548                         }
1549                         (void) nvlist_remove_all(props, ZPOOL_ROOTFS_PROPS);
1550                 }
1551
1552                 (void) nvlist_lookup_nvlist(props, ZPOOL_HIDDEN_ARGS,
1553                     &hidden_args);
1554                 error = dsl_crypto_params_create_nvlist(DCP_CMD_NONE,
1555                     rootprops, hidden_args, &dcp);
1556                 if (error != 0) {
1557                         nvlist_free(config);
1558                         nvlist_free(props);
1559                         return (error);
1560                 }
1561                 (void) nvlist_remove_all(props, ZPOOL_HIDDEN_ARGS);
1562
1563                 VERIFY(nvlist_alloc(&zplprops, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
1564                 error = zfs_fill_zplprops_root(version, rootprops,
1565                     zplprops, NULL);
1566                 if (error != 0)
1567                         goto pool_props_bad;
1568
1569                 if (nvlist_lookup_string(props,
1570                     zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_TNAME), &tname) == 0)
1571                         spa_name = tname;
1572         }
1573
1574         error = spa_create(zc->zc_name, config, props, zplprops, dcp);
1575
1576         /*
1577          * Set the remaining root properties
1578          */
1579         if (!error && (error = zfs_set_prop_nvlist(spa_name,
1580             ZPROP_SRC_LOCAL, rootprops, NULL)) != 0)
1581                 (void) spa_destroy(spa_name);
1582
1583 pool_props_bad:
1584         nvlist_free(rootprops);
1585         nvlist_free(zplprops);
1586         nvlist_free(config);
1587         nvlist_free(props);
1588         dsl_crypto_params_free(dcp, !!error);
1589
1590         return (error);
1591 }
1592
1593 static int
1594 zfs_ioc_pool_destroy(zfs_cmd_t *zc)
1595 {
1596         int error;
1597         zfs_log_history(zc);
1598         error = spa_destroy(zc->zc_name);
1599
1600         return (error);
1601 }
1602
1603 static int
1604 zfs_ioc_pool_import(zfs_cmd_t *zc)
1605 {
1606         nvlist_t *config, *props = NULL;
1607         uint64_t guid;
1608         int error;
1609
1610         if ((error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_conf, zc->zc_nvlist_conf_size,
1611             zc->zc_iflags, &config)) != 0)
1612                 return (error);
1613
1614         if (zc->zc_nvlist_src_size != 0 && (error =
1615             get_nvlist(zc->zc_nvlist_src, zc->zc_nvlist_src_size,
1616             zc->zc_iflags, &props))) {
1617                 nvlist_free(config);
1618                 return (error);
1619         }
1620
1621         if (nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_GUID, &guid) != 0 ||
1622             guid != zc->zc_guid)
1623                 error = SET_ERROR(EINVAL);
1624         else
1625                 error = spa_import(zc->zc_name, config, props, zc->zc_cookie);
1626
1627         if (zc->zc_nvlist_dst != 0) {
1628                 int err;
1629
1630                 if ((err = put_nvlist(zc, config)) != 0)
1631                         error = err;
1632         }
1633
1634         nvlist_free(config);
1635         nvlist_free(props);
1636
1637         return (error);
1638 }
1639
1640 static int
1641 zfs_ioc_pool_export(zfs_cmd_t *zc)
1642 {
1643         int error;
1644         boolean_t force = (boolean_t)zc->zc_cookie;
1645         boolean_t hardforce = (boolean_t)zc->zc_guid;
1646
1647         zfs_log_history(zc);
1648         error = spa_export(zc->zc_name, NULL, force, hardforce);
1649
1650         return (error);
1651 }
1652
1653 static int
1654 zfs_ioc_pool_configs(zfs_cmd_t *zc)
1655 {
1656         nvlist_t *configs;
1657         int error;
1658
1659         if ((configs = spa_all_configs(&zc->zc_cookie)) == NULL)
1660                 return (SET_ERROR(EEXIST));
1661
1662         error = put_nvlist(zc, configs);
1663
1664         nvlist_free(configs);
1665
1666         return (error);
1667 }
1668
1669 /*
1670  * inputs:
1671  * zc_name              name of the pool
1672  *
1673  * outputs:
1674  * zc_cookie            real errno
1675  * zc_nvlist_dst        config nvlist
1676  * zc_nvlist_dst_size   size of config nvlist
1677  */
1678 static int
1679 zfs_ioc_pool_stats(zfs_cmd_t *zc)
1680 {
1681         nvlist_t *config;
1682         int error;
1683         int ret = 0;
1684
1685         error = spa_get_stats(zc->zc_name, &config, zc->zc_value,
1686             sizeof (zc->zc_value));
1687
1688         if (config != NULL) {
1689                 ret = put_nvlist(zc, config);
1690                 nvlist_free(config);
1691
1692                 /*
1693                  * The config may be present even if 'error' is non-zero.
1694                  * In this case we return success, and preserve the real errno
1695                  * in 'zc_cookie'.
1696                  */
1697                 zc->zc_cookie = error;
1698         } else {
1699                 ret = error;
1700         }
1701
1702         return (ret);
1703 }
1704
1705 /*
1706  * Try to import the given pool, returning pool stats as appropriate so that
1707  * user land knows which devices are available and overall pool health.
1708  */
1709 static int
1710 zfs_ioc_pool_tryimport(zfs_cmd_t *zc)
1711 {
1712         nvlist_t *tryconfig, *config = NULL;
1713         int error;
1714
1715         if ((error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_conf, zc->zc_nvlist_conf_size,
1716             zc->zc_iflags, &tryconfig)) != 0)
1717                 return (error);
1718
1719         config = spa_tryimport(tryconfig);
1720
1721         nvlist_free(tryconfig);
1722
1723         if (config == NULL)
1724                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1725
1726         error = put_nvlist(zc, config);
1727         nvlist_free(config);
1728
1729         return (error);
1730 }
1731
1732 /*
1733  * inputs:
1734  * zc_name              name of the pool
1735  * zc_cookie            scan func (pool_scan_func_t)
1736  * zc_flags             scrub pause/resume flag (pool_scrub_cmd_t)
1737  */
1738 static int
1739 zfs_ioc_pool_scan(zfs_cmd_t *zc)
1740 {
1741         spa_t *spa;
1742         int error;
1743
1744         if (zc->zc_flags >= POOL_SCRUB_FLAGS_END)
1745                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1746
1747         if ((error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG)) != 0)
1748                 return (error);
1749
1750         if (zc->zc_flags == POOL_SCRUB_PAUSE)
1751                 error = spa_scrub_pause_resume(spa, POOL_SCRUB_PAUSE);
1752         else if (zc->zc_cookie == POOL_SCAN_NONE)
1753                 error = spa_scan_stop(spa);
1754         else
1755                 error = spa_scan(spa, zc->zc_cookie);
1756
1757         spa_close(spa, FTAG);
1758
1759         return (error);
1760 }
1761
1762 static int
1763 zfs_ioc_pool_freeze(zfs_cmd_t *zc)
1764 {
1765         spa_t *spa;
1766         int error;
1767
1768         error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG);
1769         if (error == 0) {
1770                 spa_freeze(spa);
1771                 spa_close(spa, FTAG);
1772         }
1773         return (error);
1774 }
1775
1776 static int
1777 zfs_ioc_pool_upgrade(zfs_cmd_t *zc)
1778 {
1779         spa_t *spa;
1780         int error;
1781
1782         if ((error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG)) != 0)
1783                 return (error);
1784
1785         if (zc->zc_cookie < spa_version(spa) ||
1786             !SPA_VERSION_IS_SUPPORTED(zc->zc_cookie)) {
1787                 spa_close(spa, FTAG);
1788                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1789         }
1790
1791         spa_upgrade(spa, zc->zc_cookie);
1792         spa_close(spa, FTAG);
1793
1794         return (error);
1795 }
1796
1797 static int
1798 zfs_ioc_pool_get_history(zfs_cmd_t *zc)
1799 {
1800         spa_t *spa;
1801         char *hist_buf;
1802         uint64_t size;
1803         int error;
1804
1805         if ((size = zc->zc_history_len) == 0)
1806                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1807
1808         if ((error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG)) != 0)
1809                 return (error);
1810
1811         if (spa_version(spa) < SPA_VERSION_ZPOOL_HISTORY) {
1812                 spa_close(spa, FTAG);
1813                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
1814         }
1815
1816         hist_buf = vmem_alloc(size, KM_SLEEP);
1817         if ((error = spa_history_get(spa, &zc->zc_history_offset,
1818             &zc->zc_history_len, hist_buf)) == 0) {
1819                 error = ddi_copyout(hist_buf,
1820                     (void *)(uintptr_t)zc->zc_history,
1821                     zc->zc_history_len, zc->zc_iflags);
1822         }
1823
1824         spa_close(spa, FTAG);
1825         vmem_free(hist_buf, size);
1826         return (error);
1827 }
1828
1829 static int
1830 zfs_ioc_pool_reguid(zfs_cmd_t *zc)
1831 {
1832         spa_t *spa;
1833         int error;
1834
1835         error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG);
1836         if (error == 0) {
1837                 error = spa_change_guid(spa);
1838                 spa_close(spa, FTAG);
1839         }
1840         return (error);
1841 }
1842
1843 static int
1844 zfs_ioc_dsobj_to_dsname(zfs_cmd_t *zc)
1845 {
1846         return (dsl_dsobj_to_dsname(zc->zc_name, zc->zc_obj, zc->zc_value));
1847 }
1848
1849 /*
1850  * inputs:
1851  * zc_name              name of filesystem
1852  * zc_obj               object to find
1853  *
1854  * outputs:
1855  * zc_value             name of object
1856  */
1857 static int
1858 zfs_ioc_obj_to_path(zfs_cmd_t *zc)
1859 {
1860         objset_t *os;
1861         int error;
1862
1863         /* XXX reading from objset not owned */
1864         if ((error = dmu_objset_hold_flags(zc->zc_name, B_TRUE,
1865             FTAG, &os)) != 0)
1866                 return (error);
1867         if (dmu_objset_type(os) != DMU_OST_ZFS) {
1868                 dmu_objset_rele_flags(os, B_TRUE, FTAG);
1869                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1870         }
1871         error = zfs_obj_to_path(os, zc->zc_obj, zc->zc_value,
1872             sizeof (zc->zc_value));
1873         dmu_objset_rele_flags(os, B_TRUE, FTAG);
1874
1875         return (error);
1876 }
1877
1878 /*
1879  * inputs:
1880  * zc_name              name of filesystem
1881  * zc_obj               object to find
1882  *
1883  * outputs:
1884  * zc_stat              stats on object
1885  * zc_value             path to object
1886  */
1887 static int
1888 zfs_ioc_obj_to_stats(zfs_cmd_t *zc)
1889 {
1890         objset_t *os;
1891         int error;
1892
1893         /* XXX reading from objset not owned */
1894         if ((error = dmu_objset_hold_flags(zc->zc_name, B_TRUE,
1895             FTAG, &os)) != 0)
1896                 return (error);
1897         if (dmu_objset_type(os) != DMU_OST_ZFS) {
1898                 dmu_objset_rele_flags(os, B_TRUE, FTAG);
1899                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1900         }
1901         error = zfs_obj_to_stats(os, zc->zc_obj, &zc->zc_stat, zc->zc_value,
1902             sizeof (zc->zc_value));
1903         dmu_objset_rele_flags(os, B_TRUE, FTAG);
1904
1905         return (error);
1906 }
1907
1908 static int
1909 zfs_ioc_vdev_add(zfs_cmd_t *zc)
1910 {
1911         spa_t *spa;
1912         int error;
1913         nvlist_t *config;
1914
1915         error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG);
1916         if (error != 0)
1917                 return (error);
1918
1919         error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_conf, zc->zc_nvlist_conf_size,
1920             zc->zc_iflags, &config);
1921         if (error == 0) {
1922                 error = spa_vdev_add(spa, config);
1923                 nvlist_free(config);
1924         }
1925         spa_close(spa, FTAG);
1926         return (error);
1927 }
1928
1929 /*
1930  * inputs:
1931  * zc_name              name of the pool
1932  * zc_guid              guid of vdev to remove
1933  * zc_cookie            cancel removal
1934  */
1935 static int
1936 zfs_ioc_vdev_remove(zfs_cmd_t *zc)
1937 {
1938         spa_t *spa;
1939         int error;
1940
1941         error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG);
1942         if (error != 0)
1943                 return (error);
1944         if (zc->zc_cookie != 0) {
1945                 error = spa_vdev_remove_cancel(spa);
1946         } else {
1947                 error = spa_vdev_remove(spa, zc->zc_guid, B_FALSE);
1948         }
1949         spa_close(spa, FTAG);
1950         return (error);
1951 }
1952
1953 static int
1954 zfs_ioc_vdev_set_state(zfs_cmd_t *zc)
1955 {
1956         spa_t *spa;
1957         int error;
1958         vdev_state_t newstate = VDEV_STATE_UNKNOWN;
1959
1960         if ((error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG)) != 0)
1961                 return (error);
1962         switch (zc->zc_cookie) {
1963         case VDEV_STATE_ONLINE:
1964                 error = vdev_online(spa, zc->zc_guid, zc->zc_obj, &newstate);
1965                 break;
1966
1967         case VDEV_STATE_OFFLINE:
1968                 error = vdev_offline(spa, zc->zc_guid, zc->zc_obj);
1969                 break;
1970
1971         case VDEV_STATE_FAULTED:
1972                 if (zc->zc_obj != VDEV_AUX_ERR_EXCEEDED &&
1973                     zc->zc_obj != VDEV_AUX_EXTERNAL &&
1974                     zc->zc_obj != VDEV_AUX_EXTERNAL_PERSIST)
1975                         zc->zc_obj = VDEV_AUX_ERR_EXCEEDED;
1976
1977                 error = vdev_fault(spa, zc->zc_guid, zc->zc_obj);
1978                 break;
1979
1980         case VDEV_STATE_DEGRADED:
1981                 if (zc->zc_obj != VDEV_AUX_ERR_EXCEEDED &&
1982                     zc->zc_obj != VDEV_AUX_EXTERNAL)
1983                         zc->zc_obj = VDEV_AUX_ERR_EXCEEDED;
1984
1985                 error = vdev_degrade(spa, zc->zc_guid, zc->zc_obj);
1986                 break;
1987
1988         default:
1989                 error = SET_ERROR(EINVAL);
1990         }
1991         zc->zc_cookie = newstate;
1992         spa_close(spa, FTAG);
1993         return (error);
1994 }
1995
1996 static int
1997 zfs_ioc_vdev_attach(zfs_cmd_t *zc)
1998 {
1999         spa_t *spa;
2000         int replacing = zc->zc_cookie;
2001         nvlist_t *config;
2002         int error;
2003
2004         if ((error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG)) != 0)
2005                 return (error);
2006
2007         if ((error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_conf, zc->zc_nvlist_conf_size,
2008             zc->zc_iflags, &config)) == 0) {
2009                 error = spa_vdev_attach(spa, zc->zc_guid, config, replacing);
2010                 nvlist_free(config);
2011         }
2012
2013         spa_close(spa, FTAG);
2014         return (error);
2015 }
2016
2017 static int
2018 zfs_ioc_vdev_detach(zfs_cmd_t *zc)
2019 {
2020         spa_t *spa;
2021         int error;
2022
2023         if ((error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG)) != 0)
2024                 return (error);
2025
2026         error = spa_vdev_detach(spa, zc->zc_guid, 0, B_FALSE);
2027
2028         spa_close(spa, FTAG);
2029         return (error);
2030 }
2031
2032 static int
2033 zfs_ioc_vdev_split(zfs_cmd_t *zc)
2034 {
2035         spa_t *spa;
2036         nvlist_t *config, *props = NULL;
2037         int error;
2038         boolean_t exp = !!(zc->zc_cookie & ZPOOL_EXPORT_AFTER_SPLIT);
2039
2040         if ((error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG)) != 0)
2041                 return (error);
2042
2043         if ((error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_conf, zc->zc_nvlist_conf_size,
2044             zc->zc_iflags, &config))) {
2045                 spa_close(spa, FTAG);
2046                 return (error);
2047         }
2048
2049         if (zc->zc_nvlist_src_size != 0 && (error =
2050             get_nvlist(zc->zc_nvlist_src, zc->zc_nvlist_src_size,
2051             zc->zc_iflags, &props))) {
2052                 spa_close(spa, FTAG);
2053                 nvlist_free(config);
2054                 return (error);
2055         }
2056
2057         error = spa_vdev_split_mirror(spa, zc->zc_string, config, props, exp);
2058
2059         spa_close(spa, FTAG);
2060
2061         nvlist_free(config);
2062         nvlist_free(props);
2063
2064         return (error);
2065 }
2066
2067 static int
2068 zfs_ioc_vdev_setpath(zfs_cmd_t *zc)
2069 {
2070         spa_t *spa;
2071         char *path = zc->zc_value;
2072         uint64_t guid = zc->zc_guid;
2073         int error;
2074
2075         error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG);
2076         if (error != 0)
2077                 return (error);
2078
2079         error = spa_vdev_setpath(spa, guid, path);
2080         spa_close(spa, FTAG);
2081         return (error);
2082 }
2083
2084 static int
2085 zfs_ioc_vdev_setfru(zfs_cmd_t *zc)
2086 {
2087         spa_t *spa;
2088         char *fru = zc->zc_value;
2089         uint64_t guid = zc->zc_guid;
2090         int error;
2091
2092         error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG);
2093         if (error != 0)
2094                 return (error);
2095
2096         error = spa_vdev_setfru(spa, guid, fru);
2097         spa_close(spa, FTAG);
2098         return (error);
2099 }
2100
2101 static int
2102 zfs_ioc_objset_stats_impl(zfs_cmd_t *zc, objset_t *os)
2103 {
2104         int error = 0;
2105         nvlist_t *nv;
2106
2107         dmu_objset_fast_stat(os, &zc->zc_objset_stats);
2108
2109         if (zc->zc_nvlist_dst != 0 &&
2110             (error = dsl_prop_get_all(os, &nv)) == 0) {
2111                 dmu_objset_stats(os, nv);
2112                 /*
2113                  * NB: zvol_get_stats() will read the objset contents,
2114                  * which we aren't supposed to do with a
2115                  * DS_MODE_USER hold, because it could be
2116                  * inconsistent.  So this is a bit of a workaround...
2117                  * XXX reading with out owning
2118                  */
2119                 if (!zc->zc_objset_stats.dds_inconsistent &&
2120                     dmu_objset_type(os) == DMU_OST_ZVOL) {
2121                         error = zvol_get_stats(os, nv);
2122                         if (error == EIO) {
2123                                 nvlist_free(nv);
2124                                 return (error);
2125                         }
2126                         VERIFY0(error);
2127                 }
2128                 if (error == 0)
2129                         error = put_nvlist(zc, nv);
2130                 nvlist_free(nv);
2131         }
2132
2133         return (error);
2134 }
2135
2136 /*
2137  * inputs:
2138  * zc_name              name of filesystem
2139  * zc_nvlist_dst_size   size of buffer for property nvlist
2140  *
2141  * outputs:
2142  * zc_objset_stats      stats
2143  * zc_nvlist_dst        property nvlist
2144  * zc_nvlist_dst_size   size of property nvlist
2145  */
2146 static int
2147 zfs_ioc_objset_stats(zfs_cmd_t *zc)
2148 {
2149         objset_t *os;
2150         int error;
2151
2152         error = dmu_objset_hold(zc->zc_name, FTAG, &os);
2153         if (error == 0) {
2154                 error = zfs_ioc_objset_stats_impl(zc, os);
2155                 dmu_objset_rele(os, FTAG);
2156         }
2157
2158         return (error);
2159 }
2160
2161 /*
2162  * inputs:
2163  * zc_name              name of filesystem
2164  * zc_nvlist_dst_size   size of buffer for property nvlist
2165  *
2166  * outputs:
2167  * zc_nvlist_dst        received property nvlist
2168  * zc_nvlist_dst_size   size of received property nvlist
2169  *
2170  * Gets received properties (distinct from local properties on or after
2171  * SPA_VERSION_RECVD_PROPS) for callers who want to differentiate received from
2172  * local property values.
2173  */
2174 static int
2175 zfs_ioc_objset_recvd_props(zfs_cmd_t *zc)
2176 {
2177         int error = 0;
2178         nvlist_t *nv;
2179
2180         /*
2181          * Without this check, we would return local property values if the
2182          * caller has not already received properties on or after
2183          * SPA_VERSION_RECVD_PROPS.
2184          */
2185         if (!dsl_prop_get_hasrecvd(zc->zc_name))
2186                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
2187
2188         if (zc->zc_nvlist_dst != 0 &&
2189             (error = dsl_prop_get_received(zc->zc_name, &nv)) == 0) {
2190                 error = put_nvlist(zc, nv);
2191                 nvlist_free(nv);
2192         }
2193
2194         return (error);
2195 }
2196
2197 static int
2198 nvl_add_zplprop(objset_t *os, nvlist_t *props, zfs_prop_t prop)
2199 {
2200         uint64_t value;
2201         int error;
2202
2203         /*
2204          * zfs_get_zplprop() will either find a value or give us
2205          * the default value (if there is one).
2206          */
2207         if ((error = zfs_get_zplprop(os, prop, &value)) != 0)
2208                 return (error);
2209         VERIFY(nvlist_add_uint64(props, zfs_prop_to_name(prop), value) == 0);
2210         return (0);
2211 }
2212
2213 /*
2214  * inputs:
2215  * zc_name              name of filesystem
2216  * zc_nvlist_dst_size   size of buffer for zpl property nvlist
2217  *
2218  * outputs:
2219  * zc_nvlist_dst        zpl property nvlist
2220  * zc_nvlist_dst_size   size of zpl property nvlist
2221  */
2222 static int
2223 zfs_ioc_objset_zplprops(zfs_cmd_t *zc)
2224 {
2225         objset_t *os;
2226         int err;
2227
2228         /* XXX reading without owning */
2229         if ((err = dmu_objset_hold(zc->zc_name, FTAG, &os)))
2230                 return (err);
2231
2232         dmu_objset_fast_stat(os, &zc->zc_objset_stats);
2233
2234         /*
2235          * NB: nvl_add_zplprop() will read the objset contents,
2236          * which we aren't supposed to do with a DS_MODE_USER
2237          * hold, because it could be inconsistent.
2238          */
2239         if (zc->zc_nvlist_dst != 0 &&
2240             !zc->zc_objset_stats.dds_inconsistent &&
2241             dmu_objset_type(os) == DMU_OST_ZFS) {
2242                 nvlist_t *nv;
2243
2244                 VERIFY(nvlist_alloc(&nv, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
2245                 if ((err = nvl_add_zplprop(os, nv, ZFS_PROP_VERSION)) == 0 &&
2246                     (err = nvl_add_zplprop(os, nv, ZFS_PROP_NORMALIZE)) == 0 &&
2247                     (err = nvl_add_zplprop(os, nv, ZFS_PROP_UTF8ONLY)) == 0 &&
2248                     (err = nvl_add_zplprop(os, nv, ZFS_PROP_CASE)) == 0)
2249                         err = put_nvlist(zc, nv);
2250                 nvlist_free(nv);
2251         } else {
2252                 err = SET_ERROR(ENOENT);
2253         }
2254         dmu_objset_rele(os, FTAG);
2255         return (err);
2256 }
2257
2258 /*
2259  * inputs:
2260  * zc_name              name of filesystem
2261  * zc_cookie            zap cursor
2262  * zc_nvlist_dst_size   size of buffer for property nvlist
2263  *
2264  * outputs:
2265  * zc_name              name of next filesystem
2266  * zc_cookie            zap cursor
2267  * zc_objset_stats      stats
2268  * zc_nvlist_dst        property nvlist
2269  * zc_nvlist_dst_size   size of property nvlist
2270  */
2271 static int
2272 zfs_ioc_dataset_list_next(zfs_cmd_t *zc)
2273 {
2274         objset_t *os;
2275         int error;
2276         char *p;
2277         size_t orig_len = strlen(zc->zc_name);
2278
2279 top:
2280         if ((error = dmu_objset_hold(zc->zc_name, FTAG, &os))) {
2281                 if (error == ENOENT)
2282                         error = SET_ERROR(ESRCH);
2283                 return (error);
2284         }
2285
2286         p = strrchr(zc->zc_name, '/');
2287         if (p == NULL || p[1] != '\0')
2288                 (void) strlcat(zc->zc_name, "/", sizeof (zc->zc_name));
2289         p = zc->zc_name + strlen(zc->zc_name);
2290
2291         do {
2292                 error = dmu_dir_list_next(os,
2293                     sizeof (zc->zc_name) - (p - zc->zc_name), p,
2294                     NULL, &zc->zc_cookie);
2295                 if (error == ENOENT)
2296                         error = SET_ERROR(ESRCH);
2297         } while (error == 0 && zfs_dataset_name_hidden(zc->zc_name));
2298         dmu_objset_rele(os, FTAG);
2299
2300         /*
2301          * If it's an internal dataset (ie. with a '$' in its name),
2302          * don't try to get stats for it, otherwise we'll return ENOENT.
2303          */
2304         if (error == 0 && strchr(zc->zc_name, '$') == NULL) {
2305                 error = zfs_ioc_objset_stats(zc); /* fill in the stats */
2306                 if (error == ENOENT) {
2307                         /* We lost a race with destroy, get the next one. */
2308                         zc->zc_name[orig_len] = '\0';
2309                         goto top;
2310                 }
2311         }
2312         return (error);
2313 }
2314
2315 /*
2316  * inputs:
2317  * zc_name              name of filesystem
2318  * zc_cookie            zap cursor
2319  * zc_nvlist_src        iteration range nvlist
2320  * zc_nvlist_src_size   size of iteration range nvlist
2321  *
2322  * outputs:
2323  * zc_name              name of next snapshot
2324  * zc_objset_stats      stats
2325  * zc_nvlist_dst        property nvlist
2326  * zc_nvlist_dst_size   size of property nvlist
2327  */
2328 static int
2329 zfs_ioc_snapshot_list_next(zfs_cmd_t *zc)
2330 {
2331         int error;
2332         objset_t *os, *ossnap;
2333         dsl_dataset_t *ds;
2334         uint64_t min_txg = 0, max_txg = 0;
2335
2336         if (zc->zc_nvlist_src_size != 0) {
2337                 nvlist_t *props = NULL;
2338                 error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_src, zc->zc_nvlist_src_size,
2339                     zc->zc_iflags, &props);
2340                 if (error != 0)
2341                         return (error);
2342                 (void) nvlist_lookup_uint64(props, SNAP_ITER_MIN_TXG,
2343                     &min_txg);
2344                 (void) nvlist_lookup_uint64(props, SNAP_ITER_MAX_TXG,
2345                     &max_txg);
2346                 nvlist_free(props);
2347         }
2348
2349         error = dmu_objset_hold(zc->zc_name, FTAG, &os);
2350         if (error != 0) {
2351                 return (error == ENOENT ? ESRCH : error);
2352         }
2353
2354         /*
2355          * A dataset name of maximum length cannot have any snapshots,
2356          * so exit immediately.
2357          */
2358         if (strlcat(zc->zc_name, "@", sizeof (zc->zc_name)) >=
2359             ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN) {
2360                 dmu_objset_rele(os, FTAG);
2361                 return (SET_ERROR(ESRCH));
2362         }
2363
2364         while (error == 0) {
2365                 if (issig(JUSTLOOKING) && issig(FORREAL)) {
2366                         error = SET_ERROR(EINTR);
2367                         break;
2368                 }
2369
2370                 error = dmu_snapshot_list_next(os,
2371                     sizeof (zc->zc_name) - strlen(zc->zc_name),
2372                     zc->zc_name + strlen(zc->zc_name), &zc->zc_obj,
2373                     &zc->zc_cookie, NULL);
2374                 if (error == ENOENT) {
2375                         error = SET_ERROR(ESRCH);
2376                         break;
2377                 } else if (error != 0) {
2378                         break;
2379                 }
2380
2381                 error = dsl_dataset_hold_obj(dmu_objset_pool(os), zc->zc_obj,
2382                     FTAG, &ds);
2383                 if (error != 0)
2384                         break;
2385
2386                 if ((min_txg != 0 && dsl_get_creationtxg(ds) < min_txg) ||
2387                     (max_txg != 0 && dsl_get_creationtxg(ds) > max_txg)) {
2388                         dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
2389                         /* undo snapshot name append */
2390                         *(strchr(zc->zc_name, '@') + 1) = '\0';
2391                         /* skip snapshot */
2392                         continue;
2393                 }
2394
2395                 if (zc->zc_simple) {
2396                         dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
2397                         break;
2398                 }
2399
2400                 if ((error = dmu_objset_from_ds(ds, &ossnap)) != 0) {
2401                         dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
2402                         break;
2403                 }
2404                 if ((error = zfs_ioc_objset_stats_impl(zc, ossnap)) != 0) {
2405                         dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
2406                         break;
2407                 }
2408                 dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
2409                 break;
2410         }
2411
2412         dmu_objset_rele(os, FTAG);
2413         /* if we failed, undo the @ that we tacked on to zc_name */
2414         if (error != 0)
2415                 *strchr(zc->zc_name, '@') = '\0';
2416         return (error);
2417 }
2418
2419 static int
2420 zfs_prop_set_userquota(const char *dsname, nvpair_t *pair)
2421 {
2422         const char *propname = nvpair_name(pair);
2423         uint64_t *valary;
2424         unsigned int vallen;
2425         const char *domain;
2426         char *dash;
2427         zfs_userquota_prop_t type;
2428         uint64_t rid;
2429         uint64_t quota;
2430         zfsvfs_t *zfsvfs;
2431         int err;
2432
2433         if (nvpair_type(pair) == DATA_TYPE_NVLIST) {
2434                 nvlist_t *attrs;
2435                 VERIFY(nvpair_value_nvlist(pair, &attrs) == 0);
2436                 if (nvlist_lookup_nvpair(attrs, ZPROP_VALUE,
2437                     &pair) != 0)
2438                         return (SET_ERROR(EINVAL));
2439         }
2440
2441         /*
2442          * A correctly constructed propname is encoded as
2443          * userquota@<rid>-<domain>.
2444          */
2445         if ((dash = strchr(propname, '-')) == NULL ||
2446             nvpair_value_uint64_array(pair, &valary, &vallen) != 0 ||
2447             vallen != 3)
2448                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2449
2450         domain = dash + 1;
2451         type = valary[0];
2452         rid = valary[1];
2453         quota = valary[2];
2454
2455         err = zfsvfs_hold(dsname, FTAG, &zfsvfs, B_FALSE);
2456         if (err == 0) {
2457                 err = zfs_set_userquota(zfsvfs, type, domain, rid, quota);
2458                 zfsvfs_rele(zfsvfs, FTAG);
2459         }
2460
2461         return (err);
2462 }
2463
2464 /*
2465  * If the named property is one that has a special function to set its value,
2466  * return 0 on success and a positive error code on failure; otherwise if it is
2467  * not one of the special properties handled by this function, return -1.
2468  *
2469  * XXX: It would be better for callers of the property interface if we handled
2470  * these special cases in dsl_prop.c (in the dsl layer).
2471  */
2472 static int
2473 zfs_prop_set_special(const char *dsname, zprop_source_t source,
2474     nvpair_t *pair)
2475 {
2476         const char *propname = nvpair_name(pair);
2477         zfs_prop_t prop = zfs_name_to_prop(propname);
2478         uint64_t intval = 0;
2479         char *strval = NULL;
2480         int err = -1;
2481
2482         if (prop == ZPROP_INVAL) {
2483                 if (zfs_prop_userquota(propname))
2484                         return (zfs_prop_set_userquota(dsname, pair));
2485                 return (-1);
2486         }
2487
2488         if (nvpair_type(pair) == DATA_TYPE_NVLIST) {
2489                 nvlist_t *attrs;
2490                 VERIFY(nvpair_value_nvlist(pair, &attrs) == 0);
2491                 VERIFY(nvlist_lookup_nvpair(attrs, ZPROP_VALUE,
2492                     &pair) == 0);
2493         }
2494
2495         /* all special properties are numeric except for keylocation */
2496         if (zfs_prop_get_type(prop) == PROP_TYPE_STRING) {
2497                 strval = fnvpair_value_string(pair);
2498         } else {
2499                 intval = fnvpair_value_uint64(pair);
2500         }
2501
2502         switch (prop) {
2503         case ZFS_PROP_QUOTA:
2504                 err = dsl_dir_set_quota(dsname, source, intval);
2505                 break;
2506         case ZFS_PROP_REFQUOTA:
2507                 err = dsl_dataset_set_refquota(dsname, source, intval);
2508                 break;
2509         case ZFS_PROP_FILESYSTEM_LIMIT:
2510         case ZFS_PROP_SNAPSHOT_LIMIT:
2511                 if (intval == UINT64_MAX) {
2512                         /* clearing the limit, just do it */
2513                         err = 0;
2514                 } else {
2515                         err = dsl_dir_activate_fs_ss_limit(dsname);
2516                 }
2517                 /*
2518                  * Set err to -1 to force the zfs_set_prop_nvlist code down the
2519                  * default path to set the value in the nvlist.
2520                  */
2521                 if (err == 0)
2522                         err = -1;
2523                 break;
2524         case ZFS_PROP_KEYLOCATION:
2525                 err = dsl_crypto_can_set_keylocation(dsname, strval);
2526
2527                 /*
2528                  * Set err to -1 to force the zfs_set_prop_nvlist code down the
2529                  * default path to set the value in the nvlist.
2530                  */
2531                 if (err == 0)
2532                         err = -1;
2533                 break;
2534         case ZFS_PROP_RESERVATION:
2535                 err = dsl_dir_set_reservation(dsname, source, intval);
2536                 break;
2537         case ZFS_PROP_REFRESERVATION:
2538                 err = dsl_dataset_set_refreservation(dsname, source, intval);
2539                 break;
2540         case ZFS_PROP_VOLSIZE:
2541                 err = zvol_set_volsize(dsname, intval);
2542                 break;
2543         case ZFS_PROP_SNAPDEV:
2544                 err = zvol_set_snapdev(dsname, source, intval);
2545                 break;
2546         case ZFS_PROP_VOLMODE:
2547                 err = zvol_set_volmode(dsname, source, intval);
2548                 break;
2549         case ZFS_PROP_VERSION:
2550         {
2551                 zfsvfs_t *zfsvfs;
2552
2553                 if ((err = zfsvfs_hold(dsname, FTAG, &zfsvfs, B_TRUE)) != 0)
2554                         break;
2555
2556                 err = zfs_set_version(zfsvfs, intval);
2557                 zfsvfs_rele(zfsvfs, FTAG);
2558
2559                 if (err == 0 && intval >= ZPL_VERSION_USERSPACE) {
2560                         zfs_cmd_t *zc;
2561
2562                         zc = kmem_zalloc(sizeof (zfs_cmd_t), KM_SLEEP);
2563                         (void) strcpy(zc->zc_name, dsname);
2564                         (void) zfs_ioc_userspace_upgrade(zc);
2565                         (void) zfs_ioc_id_quota_upgrade(zc);
2566                         kmem_free(zc, sizeof (zfs_cmd_t));
2567                 }
2568                 break;
2569         }
2570         default:
2571                 err = -1;
2572         }
2573
2574         return (err);
2575 }
2576
2577 /*
2578  * This function is best effort. If it fails to set any of the given properties,
2579  * it continues to set as many as it can and returns the last error
2580  * encountered. If the caller provides a non-NULL errlist, it will be filled in
2581  * with the list of names of all the properties that failed along with the
2582  * corresponding error numbers.
2583  *
2584  * If every property is set successfully, zero is returned and errlist is not
2585  * modified.
2586  */
2587 int
2588 zfs_set_prop_nvlist(const char *dsname, zprop_source_t source, nvlist_t *nvl,
2589     nvlist_t *errlist)
2590 {
2591         nvpair_t *pair;
2592         nvpair_t *propval;
2593         int rv = 0;
2594         uint64_t intval;
2595         char *strval;
2596
2597         nvlist_t *genericnvl = fnvlist_alloc();
2598         nvlist_t *retrynvl = fnvlist_alloc();
2599 retry:
2600         pair = NULL;
2601         while ((pair = nvlist_next_nvpair(nvl, pair)) != NULL) {
2602                 const char *propname = nvpair_name(pair);
2603                 zfs_prop_t prop = zfs_name_to_prop(propname);
2604                 int err = 0;
2605
2606                 /* decode the property value */
2607                 propval = pair;
2608                 if (nvpair_type(pair) == DATA_TYPE_NVLIST) {
2609                         nvlist_t *attrs;
2610                         attrs = fnvpair_value_nvlist(pair);
2611                         if (nvlist_lookup_nvpair(attrs, ZPROP_VALUE,
2612                             &propval) != 0)
2613                                 err = SET_ERROR(EINVAL);
2614                 }
2615
2616                 /* Validate value type */
2617                 if (err == 0 && source == ZPROP_SRC_INHERITED) {
2618                         /* inherited properties are expected to be booleans */
2619                         if (nvpair_type(propval) != DATA_TYPE_BOOLEAN)
2620                                 err = SET_ERROR(EINVAL);
2621                 } else if (err == 0 && prop == ZPROP_INVAL) {
2622                         if (zfs_prop_user(propname)) {
2623                                 if (nvpair_type(propval) != DATA_TYPE_STRING)
2624                                         err = SET_ERROR(EINVAL);
2625                         } else if (zfs_prop_userquota(propname)) {
2626                                 if (nvpair_type(propval) !=
2627                                     DATA_TYPE_UINT64_ARRAY)
2628                                         err = SET_ERROR(EINVAL);
2629                         } else {
2630                                 err = SET_ERROR(EINVAL);
2631                         }
2632                 } else if (err == 0) {
2633                         if (nvpair_type(propval) == DATA_TYPE_STRING) {
2634                                 if (zfs_prop_get_type(prop) != PROP_TYPE_STRING)
2635                                         err = SET_ERROR(EINVAL);
2636                         } else if (nvpair_type(propval) == DATA_TYPE_UINT64) {
2637                                 const char *unused;
2638
2639                                 intval = fnvpair_value_uint64(propval);
2640
2641                                 switch (zfs_prop_get_type(prop)) {
2642                                 case PROP_TYPE_NUMBER:
2643                                         break;
2644                                 case PROP_TYPE_STRING:
2645                                         err = SET_ERROR(EINVAL);
2646                                         break;
2647                                 case PROP_TYPE_INDEX:
2648                                         if (zfs_prop_index_to_string(prop,
2649                                             intval, &unused) != 0)
2650                                                 err = SET_ERROR(EINVAL);
2651                                         break;
2652                                 default:
2653                                         cmn_err(CE_PANIC,
2654                                             "unknown property type");
2655                                 }
2656                         } else {
2657                                 err = SET_ERROR(EINVAL);
2658                         }
2659                 }
2660
2661                 /* Validate permissions */
2662                 if (err == 0)
2663                         err = zfs_check_settable(dsname, pair, CRED());
2664
2665                 if (err == 0) {
2666                         if (source == ZPROP_SRC_INHERITED)
2667                                 err = -1; /* does not need special handling */
2668                         else
2669                                 err = zfs_prop_set_special(dsname, source,
2670                                     pair);
2671                         if (err == -1) {
2672                                 /*
2673                                  * For better performance we build up a list of
2674                                  * properties to set in a single transaction.
2675                                  */
2676                                 err = nvlist_add_nvpair(genericnvl, pair);
2677                         } else if (err != 0 && nvl != retrynvl) {
2678                                 /*
2679                                  * This may be a spurious error caused by
2680                                  * receiving quota and reservation out of order.
2681                                  * Try again in a second pass.
2682                                  */
2683                                 err = nvlist_add_nvpair(retrynvl, pair);
2684                         }
2685                 }
2686
2687                 if (err != 0) {
2688                         if (errlist != NULL)
2689                                 fnvlist_add_int32(errlist, propname, err);
2690                         rv = err;
2691                 }
2692         }
2693
2694         if (nvl != retrynvl && !nvlist_empty(retrynvl)) {
2695                 nvl = retrynvl;
2696                 goto retry;
2697         }
2698
2699         if (!nvlist_empty(genericnvl) &&
2700             dsl_props_set(dsname, source, genericnvl) != 0) {
2701                 /*
2702                  * If this fails, we still want to set as many properties as we
2703                  * can, so try setting them individually.
2704                  */
2705                 pair = NULL;
2706                 while ((pair = nvlist_next_nvpair(genericnvl, pair)) != NULL) {
2707                         const char *propname = nvpair_name(pair);
2708                         int err = 0;
2709
2710                         propval = pair;
2711                         if (nvpair_type(pair) == DATA_TYPE_NVLIST) {
2712                                 nvlist_t *attrs;
2713                                 attrs = fnvpair_value_nvlist(pair);
2714                                 propval = fnvlist_lookup_nvpair(attrs,
2715                                     ZPROP_VALUE);
2716                         }
2717
2718                         if (nvpair_type(propval) == DATA_TYPE_STRING) {
2719                                 strval = fnvpair_value_string(propval);
2720                                 err = dsl_prop_set_string(dsname, propname,
2721                                     source, strval);
2722                         } else if (nvpair_type(propval) == DATA_TYPE_BOOLEAN) {
2723                                 err = dsl_prop_inherit(dsname, propname,
2724                                     source);
2725                         } else {
2726                                 intval = fnvpair_value_uint64(propval);
2727                                 err = dsl_prop_set_int(dsname, propname, source,
2728                                     intval);
2729                         }
2730
2731                         if (err != 0) {
2732                                 if (errlist != NULL) {
2733                                         fnvlist_add_int32(errlist, propname,
2734                                             err);
2735                                 }
2736                                 rv = err;
2737                         }
2738                 }
2739         }
2740         nvlist_free(genericnvl);
2741         nvlist_free(retrynvl);
2742
2743         return (rv);
2744 }
2745
2746 /*
2747  * Check that all the properties are valid user properties.
2748  */
2749 static int
2750 zfs_check_userprops(const char *fsname, nvlist_t *nvl)
2751 {
2752         nvpair_t *pair = NULL;
2753         int error = 0;
2754
2755         while ((pair = nvlist_next_nvpair(nvl, pair)) != NULL) {
2756                 const char *propname = nvpair_name(pair);
2757
2758                 if (!zfs_prop_user(propname) ||
2759                     nvpair_type(pair) != DATA_TYPE_STRING)
2760                         return (SET_ERROR(EINVAL));
2761
2762                 if ((error = zfs_secpolicy_write_perms(fsname,
2763                     ZFS_DELEG_PERM_USERPROP, CRED())))
2764                         return (error);
2765
2766                 if (strlen(propname) >= ZAP_MAXNAMELEN)
2767                         return (SET_ERROR(ENAMETOOLONG));
2768
2769                 if (strlen(fnvpair_value_string(pair)) >= ZAP_MAXVALUELEN)
2770                         return (SET_ERROR(E2BIG));
2771         }
2772         return (0);
2773 }
2774
2775 static void
2776 props_skip(nvlist_t *props, nvlist_t *skipped, nvlist_t **newprops)
2777 {
2778         nvpair_t *pair;
2779
2780         VERIFY(nvlist_alloc(newprops, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
2781
2782         pair = NULL;
2783         while ((pair = nvlist_next_nvpair(props, pair)) != NULL) {
2784                 if (nvlist_exists(skipped, nvpair_name(pair)))
2785                         continue;
2786
2787                 VERIFY(nvlist_add_nvpair(*newprops, pair) == 0);
2788         }
2789 }
2790
2791 static int
2792 clear_received_props(const char *dsname, nvlist_t *props,
2793     nvlist_t *skipped)
2794 {
2795         int err = 0;
2796         nvlist_t *cleared_props = NULL;
2797         props_skip(props, skipped, &cleared_props);
2798         if (!nvlist_empty(cleared_props)) {
2799                 /*
2800                  * Acts on local properties until the dataset has received
2801                  * properties at least once on or after SPA_VERSION_RECVD_PROPS.
2802                  */
2803                 zprop_source_t flags = (ZPROP_SRC_NONE |
2804                     (dsl_prop_get_hasrecvd(dsname) ? ZPROP_SRC_RECEIVED : 0));
2805                 err = zfs_set_prop_nvlist(dsname, flags, cleared_props, NULL);
2806         }
2807         nvlist_free(cleared_props);
2808         return (err);
2809 }
2810
2811 /*
2812  * inputs:
2813  * zc_name              name of filesystem
2814  * zc_value             name of property to set
2815  * zc_nvlist_src{_size} nvlist of properties to apply
2816  * zc_cookie            received properties flag
2817  *
2818  * outputs:
2819  * zc_nvlist_dst{_size} error for each unapplied received property
2820  */
2821 static int
2822 zfs_ioc_set_prop(zfs_cmd_t *zc)
2823 {
2824         nvlist_t *nvl;
2825         boolean_t received = zc->zc_cookie;
2826         zprop_source_t source = (received ? ZPROP_SRC_RECEIVED :
2827             ZPROP_SRC_LOCAL);
2828         nvlist_t *errors;
2829         int error;
2830
2831         if ((error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_src, zc->zc_nvlist_src_size,
2832             zc->zc_iflags, &nvl)) != 0)
2833                 return (error);
2834
2835         if (received) {
2836                 nvlist_t *origprops;
2837
2838                 if (dsl_prop_get_received(zc->zc_name, &origprops) == 0) {
2839                         (void) clear_received_props(zc->zc_name,
2840                             origprops, nvl);
2841                         nvlist_free(origprops);
2842                 }
2843
2844                 error = dsl_prop_set_hasrecvd(zc->zc_name);
2845         }
2846
2847         errors = fnvlist_alloc();
2848         if (error == 0)
2849                 error = zfs_set_prop_nvlist(zc->zc_name, source, nvl, errors);
2850
2851         if (zc->zc_nvlist_dst != 0 && errors != NULL) {
2852                 (void) put_nvlist(zc, errors);
2853         }
2854
2855         nvlist_free(errors);
2856         nvlist_free(nvl);
2857         return (error);
2858 }
2859
2860 /*
2861  * inputs:
2862  * zc_name              name of filesystem
2863  * zc_value             name of property to inherit
2864  * zc_cookie            revert to received value if TRUE
2865  *
2866  * outputs:             none
2867  */
2868 static int
2869 zfs_ioc_inherit_prop(zfs_cmd_t *zc)
2870 {
2871         const char *propname = zc->zc_value;
2872         zfs_prop_t prop = zfs_name_to_prop(propname);
2873         boolean_t received = zc->zc_cookie;
2874         zprop_source_t source = (received
2875             ? ZPROP_SRC_NONE            /* revert to received value, if any */
2876             : ZPROP_SRC_INHERITED);     /* explicitly inherit */
2877         nvlist_t *dummy;
2878         nvpair_t *pair;
2879         zprop_type_t type;
2880         int err;
2881
2882         if (!received) {
2883                 /*
2884                  * Only check this in the non-received case. We want to allow
2885                  * 'inherit -S' to revert non-inheritable properties like quota
2886                  * and reservation to the received or default values even though
2887                  * they are not considered inheritable.
2888                  */
2889                 if (prop != ZPROP_INVAL && !zfs_prop_inheritable(prop))
2890                         return (SET_ERROR(EINVAL));
2891         }
2892
2893         if (prop == ZPROP_INVAL) {
2894                 if (!zfs_prop_user(propname))
2895                         return (SET_ERROR(EINVAL));
2896
2897                 type = PROP_TYPE_STRING;
2898         } else if (prop == ZFS_PROP_VOLSIZE || prop == ZFS_PROP_VERSION) {
2899                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2900         } else {
2901                 type = zfs_prop_get_type(prop);
2902         }
2903
2904         /*
2905          * zfs_prop_set_special() expects properties in the form of an
2906          * nvpair with type info.
2907          */
2908         dummy = fnvlist_alloc();
2909
2910         switch (type) {
2911         case PROP_TYPE_STRING:
2912                 VERIFY(0 == nvlist_add_string(dummy, propname, ""));
2913                 break;
2914         case PROP_TYPE_NUMBER:
2915         case PROP_TYPE_INDEX:
2916                 VERIFY(0 == nvlist_add_uint64(dummy, propname, 0));
2917                 break;
2918         default:
2919                 err = SET_ERROR(EINVAL);
2920                 goto errout;
2921         }
2922
2923         pair = nvlist_next_nvpair(dummy, NULL);
2924         if (pair == NULL) {
2925                 err = SET_ERROR(EINVAL);
2926         } else {
2927                 err = zfs_prop_set_special(zc->zc_name, source, pair);
2928                 if (err == -1) /* property is not "special", needs handling */
2929                         err = dsl_prop_inherit(zc->zc_name, zc->zc_value,
2930                             source);
2931         }
2932
2933 errout:
2934         nvlist_free(dummy);
2935         return (err);
2936 }
2937
2938 static int
2939 zfs_ioc_pool_set_props(zfs_cmd_t *zc)
2940 {
2941         nvlist_t *props;
2942         spa_t *spa;
2943         int error;
2944         nvpair_t *pair;
2945
2946         if ((error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_src, zc->zc_nvlist_src_size,
2947             zc->zc_iflags, &props)))
2948                 return (error);
2949
2950         /*
2951          * If the only property is the configfile, then just do a spa_lookup()
2952          * to handle the faulted case.
2953          */
2954         pair = nvlist_next_nvpair(props, NULL);
2955         if (pair != NULL && strcmp(nvpair_name(pair),
2956             zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_CACHEFILE)) == 0 &&
2957             nvlist_next_nvpair(props, pair) == NULL) {
2958                 mutex_enter(&spa_namespace_lock);
2959                 if ((spa = spa_lookup(zc->zc_name)) != NULL) {
2960                         spa_configfile_set(spa, props, B_FALSE);
2961                         spa_write_cachefile(spa, B_FALSE, B_TRUE);
2962                 }
2963                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
2964                 if (spa != NULL) {
2965                         nvlist_free(props);
2966                         return (0);
2967                 }
2968         }
2969
2970         if ((error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG)) != 0) {
2971                 nvlist_free(props);
2972                 return (error);
2973         }
2974
2975         error = spa_prop_set(spa, props);
2976
2977         nvlist_free(props);
2978         spa_close(spa, FTAG);
2979
2980         return (error);
2981 }
2982
2983 static int
2984 zfs_ioc_pool_get_props(zfs_cmd_t *zc)
2985 {
2986         spa_t *spa;
2987         int error;
2988         nvlist_t *nvp = NULL;
2989
2990         if ((error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG)) != 0) {
2991                 /*
2992                  * If the pool is faulted, there may be properties we can still
2993                  * get (such as altroot and cachefile), so attempt to get them
2994                  * anyway.
2995                  */
2996                 mutex_enter(&spa_namespace_lock);
2997                 if ((spa = spa_lookup(zc->zc_name)) != NULL)
2998                         error = spa_prop_get(spa, &nvp);
2999                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3000         } else {
3001                 error = spa_prop_get(spa, &nvp);
3002                 spa_close(spa, FTAG);
3003         }
3004
3005         if (error == 0 && zc->zc_nvlist_dst != 0)
3006                 error = put_nvlist(zc, nvp);
3007         else
3008                 error = SET_ERROR(EFAULT);
3009
3010         nvlist_free(nvp);
3011         return (error);
3012 }
3013
3014 /*
3015  * inputs:
3016  * zc_name              name of filesystem
3017  * zc_nvlist_src{_size} nvlist of delegated permissions
3018  * zc_perm_action       allow/unallow flag
3019  *
3020  * outputs:             none
3021  */
3022 static int
3023 zfs_ioc_set_fsacl(zfs_cmd_t *zc)
3024 {
3025         int error;
3026         nvlist_t *fsaclnv = NULL;
3027
3028         if ((error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_src, zc->zc_nvlist_src_size,
3029             zc->zc_iflags, &fsaclnv)) != 0)
3030                 return (error);
3031
3032         /*
3033          * Verify nvlist is constructed correctly
3034          */
3035         if ((error = zfs_deleg_verify_nvlist(fsaclnv)) != 0) {
3036                 nvlist_free(fsaclnv);
3037                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3038         }
3039
3040         /*
3041          * If we don't have PRIV_SYS_MOUNT, then validate
3042          * that user is allowed to hand out each permission in
3043          * the nvlist(s)
3044          */
3045
3046         error = secpolicy_zfs(CRED());
3047         if (error != 0) {
3048                 if (zc->zc_perm_action == B_FALSE) {
3049                         error = dsl_deleg_can_allow(zc->zc_name,
3050                             fsaclnv, CRED());
3051                 } else {
3052                         error = dsl_deleg_can_unallow(zc->zc_name,
3053                             fsaclnv, CRED());
3054                 }
3055         }
3056
3057         if (error == 0)
3058                 error = dsl_deleg_set(zc->zc_name, fsaclnv, zc->zc_perm_action);
3059
3060         nvlist_free(fsaclnv);
3061         return (error);
3062 }
3063
3064 /*
3065  * inputs:
3066  * zc_name              name of filesystem
3067  *
3068  * outputs:
3069  * zc_nvlist_src{_size} nvlist of delegated permissions
3070  */
3071 static int
3072 zfs_ioc_get_fsacl(zfs_cmd_t *zc)
3073 {
3074         nvlist_t *nvp;
3075         int error;
3076
3077         if ((error = dsl_deleg_get(zc->zc_name, &nvp)) == 0) {
3078                 error = put_nvlist(zc, nvp);
3079                 nvlist_free(nvp);
3080         }
3081
3082         return (error);
3083 }
3084
3085 /* ARGSUSED */
3086 static void
3087 zfs_create_cb(objset_t *os, void *arg, cred_t *cr, dmu_tx_t *tx)
3088 {
3089         zfs_creat_t *zct = arg;
3090
3091         zfs_create_fs(os, cr, zct->zct_zplprops, tx);
3092 }
3093
3094 #define ZFS_PROP_UNDEFINED      ((uint64_t)-1)
3095
3096 /*
3097  * inputs:
3098  * os                   parent objset pointer (NULL if root fs)
3099  * fuids_ok             fuids allowed in this version of the spa?
3100  * sa_ok                SAs allowed in this version of the spa?
3101  * createprops          list of properties requested by creator
3102  *
3103  * outputs:
3104  * zplprops     values for the zplprops we attach to the master node object
3105  * is_ci        true if requested file system will be purely case-insensitive
3106  *
3107  * Determine the settings for utf8only, normalization and
3108  * casesensitivity.  Specific values may have been requested by the
3109  * creator and/or we can inherit values from the parent dataset.  If
3110  * the file system is of too early a vintage, a creator can not
3111  * request settings for these properties, even if the requested
3112  * setting is the default value.  We don't actually want to create dsl
3113  * properties for these, so remove them from the source nvlist after
3114  * processing.
3115  */
3116 static int
3117 zfs_fill_zplprops_impl(objset_t *os, uint64_t zplver,
3118     boolean_t fuids_ok, boolean_t sa_ok, nvlist_t *createprops,
3119     nvlist_t *zplprops, boolean_t *is_ci)
3120 {
3121         uint64_t sense = ZFS_PROP_UNDEFINED;
3122         uint64_t norm = ZFS_PROP_UNDEFINED;
3123         uint64_t u8 = ZFS_PROP_UNDEFINED;
3124         int error;
3125
3126         ASSERT(zplprops != NULL);
3127
3128         /* parent dataset must be a filesystem */
3129         if (os != NULL && os->os_phys->os_type != DMU_OST_ZFS)
3130                 return (SET_ERROR(ZFS_ERR_WRONG_PARENT));
3131
3132         /*
3133          * Pull out creator prop choices, if any.
3134          */
3135         if (createprops) {
3136                 (void) nvlist_lookup_uint64(createprops,
3137                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VERSION), &zplver);
3138                 (void) nvlist_lookup_uint64(createprops,
3139                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_NORMALIZE), &norm);
3140                 (void) nvlist_remove_all(createprops,
3141                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_NORMALIZE));
3142                 (void) nvlist_lookup_uint64(createprops,
3143                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_UTF8ONLY), &u8);
3144                 (void) nvlist_remove_all(createprops,
3145                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_UTF8ONLY));
3146                 (void) nvlist_lookup_uint64(createprops,
3147                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_CASE), &sense);
3148                 (void) nvlist_remove_all(createprops,
3149                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_CASE));
3150         }
3151
3152         /*
3153          * If the zpl version requested is whacky or the file system
3154          * or pool is version is too "young" to support normalization
3155          * and the creator tried to set a value for one of the props,
3156          * error out.
3157          */
3158         if ((zplver < ZPL_VERSION_INITIAL || zplver > ZPL_VERSION) ||
3159             (zplver >= ZPL_VERSION_FUID && !fuids_ok) ||
3160             (zplver >= ZPL_VERSION_SA && !sa_ok) ||
3161             (zplver < ZPL_VERSION_NORMALIZATION &&
3162             (norm != ZFS_PROP_UNDEFINED || u8 != ZFS_PROP_UNDEFINED ||
3163             sense != ZFS_PROP_UNDEFINED)))
3164                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
3165
3166         /*
3167          * Put the version in the zplprops
3168          */
3169         VERIFY(nvlist_add_uint64(zplprops,
3170             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VERSION), zplver) == 0);
3171
3172         if (norm == ZFS_PROP_UNDEFINED &&
3173             (error = zfs_get_zplprop(os, ZFS_PROP_NORMALIZE, &norm)) != 0)
3174                 return (error);
3175         VERIFY(nvlist_add_uint64(zplprops,
3176             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_NORMALIZE), norm) == 0);
3177
3178         /*
3179          * If we're normalizing, names must always be valid UTF-8 strings.
3180          */
3181         if (norm)
3182                 u8 = 1;
3183         if (u8 == ZFS_PROP_UNDEFINED &&
3184             (error = zfs_get_zplprop(os, ZFS_PROP_UTF8ONLY, &u8)) != 0)
3185                 return (error);
3186         VERIFY(nvlist_add_uint64(zplprops,
3187             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_UTF8ONLY), u8) == 0);
3188
3189         if (sense == ZFS_PROP_UNDEFINED &&
3190             (error = zfs_get_zplprop(os, ZFS_PROP_CASE, &sense)) != 0)
3191                 return (error);
3192         VERIFY(nvlist_add_uint64(zplprops,
3193             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_CASE), sense) == 0);
3194
3195         if (is_ci)
3196                 *is_ci = (sense == ZFS_CASE_INSENSITIVE);
3197
3198         return (0);
3199 }
3200
3201 static int
3202 zfs_fill_zplprops(const char *dataset, nvlist_t *createprops,
3203     nvlist_t *zplprops, boolean_t *is_ci)
3204 {
3205         boolean_t fuids_ok, sa_ok;
3206         uint64_t zplver = ZPL_VERSION;
3207         objset_t *os = NULL;
3208         char parentname[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
3209         spa_t *spa;
3210         uint64_t spa_vers;
3211         int error;
3212
3213         zfs_get_parent(dataset, parentname, sizeof (parentname));
3214
3215         if ((error = spa_open(dataset, &spa, FTAG)) != 0)
3216                 return (error);
3217
3218         spa_vers = spa_version(spa);
3219         spa_close(spa, FTAG);
3220
3221         zplver = zfs_zpl_version_map(spa_vers);
3222         fuids_ok = (zplver >= ZPL_VERSION_FUID);
3223         sa_ok = (zplver >= ZPL_VERSION_SA);
3224
3225         /*
3226          * Open parent object set so we can inherit zplprop values.
3227          */
3228         if ((error = dmu_objset_hold(parentname, FTAG, &os)) != 0)
3229                 return (error);
3230
3231         error = zfs_fill_zplprops_impl(os, zplver, fuids_ok, sa_ok, createprops,
3232             zplprops, is_ci);
3233         dmu_objset_rele(os, FTAG);
3234         return (error);
3235 }
3236
3237 static int
3238 zfs_fill_zplprops_root(uint64_t spa_vers, nvlist_t *createprops,
3239     nvlist_t *zplprops, boolean_t *is_ci)
3240 {
3241         boolean_t fuids_ok;
3242         boolean_t sa_ok;
3243         uint64_t zplver = ZPL_VERSION;
3244         int error;
3245
3246         zplver = zfs_zpl_version_map(spa_vers);
3247         fuids_ok = (zplver >= ZPL_VERSION_FUID);
3248         sa_ok = (zplver >= ZPL_VERSION_SA);
3249
3250         error = zfs_fill_zplprops_impl(NULL, zplver, fuids_ok, sa_ok,
3251             createprops, zplprops, is_ci);
3252         return (error);
3253 }
3254
3255 /*
3256  * innvl: {
3257  *     "type" -> dmu_objset_type_t (int32)
3258  *     (optional) "props" -> { prop -> value }
3259  *     (optional) "hidden_args" -> { "wkeydata" -> value }
3260  *         raw uint8_t array of encryption wrapping key data (32 bytes)
3261  * }
3262  *
3263  * outnvl: propname -> error code (int32)
3264  */
3265
3266 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_create[] = {
3267         {"type",        DATA_TYPE_INT32,        0},
3268         {"props",       DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_OPTIONAL},
3269         {"hidden_args", DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_OPTIONAL},
3270 };
3271
3272 static int
3273 zfs_ioc_create(const char *fsname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3274 {
3275         int error = 0;
3276         zfs_creat_t zct = { 0 };
3277         nvlist_t *nvprops = NULL;
3278         nvlist_t *hidden_args = NULL;
3279         void (*cbfunc)(objset_t *os, void *arg, cred_t *cr, dmu_tx_t *tx);
3280         dmu_objset_type_t type;
3281         boolean_t is_insensitive = B_FALSE;
3282         dsl_crypto_params_t *dcp = NULL;
3283
3284         type = (dmu_objset_type_t)fnvlist_lookup_int32(innvl, "type");
3285         (void) nvlist_lookup_nvlist(innvl, "props", &nvprops);
3286         (void) nvlist_lookup_nvlist(innvl, ZPOOL_HIDDEN_ARGS, &hidden_args);
3287
3288         switch (type) {
3289         case DMU_OST_ZFS:
3290                 cbfunc = zfs_create_cb;
3291                 break;
3292
3293         case DMU_OST_ZVOL:
3294                 cbfunc = zvol_create_cb;
3295                 break;
3296
3297         default:
3298                 cbfunc = NULL;
3299                 break;
3300         }
3301         if (strchr(fsname, '@') ||
3302             strchr(fsname, '%'))
3303                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3304
3305         zct.zct_props = nvprops;
3306
3307         if (cbfunc == NULL)
3308                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3309
3310         if (type == DMU_OST_ZVOL) {
3311                 uint64_t volsize, volblocksize;
3312
3313                 if (nvprops == NULL)
3314                         return (SET_ERROR(EINVAL));
3315                 if (nvlist_lookup_uint64(nvprops,
3316                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VOLSIZE), &volsize) != 0)
3317                         return (SET_ERROR(EINVAL));
3318
3319                 if ((error = nvlist_lookup_uint64(nvprops,
3320                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE),
3321                     &volblocksize)) != 0 && error != ENOENT)
3322                         return (SET_ERROR(EINVAL));
3323
3324                 if (error != 0)
3325                         volblocksize = zfs_prop_default_numeric(
3326                             ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE);
3327
3328                 if ((error = zvol_check_volblocksize(fsname,
3329                     volblocksize)) != 0 ||
3330                     (error = zvol_check_volsize(volsize,
3331                     volblocksize)) != 0)
3332                         return (error);
3333         } else if (type == DMU_OST_ZFS) {
3334                 int error;
3335
3336                 /*
3337                  * We have to have normalization and
3338                  * case-folding flags correct when we do the
3339                  * file system creation, so go figure them out
3340                  * now.
3341                  */
3342                 VERIFY(nvlist_alloc(&zct.zct_zplprops,
3343                     NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
3344                 error = zfs_fill_zplprops(fsname, nvprops,
3345                     zct.zct_zplprops, &is_insensitive);
3346                 if (error != 0) {
3347                         nvlist_free(zct.zct_zplprops);
3348                         return (error);
3349                 }
3350         }
3351
3352         error = dsl_crypto_params_create_nvlist(DCP_CMD_NONE, nvprops,
3353             hidden_args, &dcp);
3354         if (error != 0) {
3355                 nvlist_free(zct.zct_zplprops);
3356                 return (error);
3357         }
3358
3359         error = dmu_objset_create(fsname, type,
3360             is_insensitive ? DS_FLAG_CI_DATASET : 0, dcp, cbfunc, &zct);
3361
3362         nvlist_free(zct.zct_zplprops);
3363         dsl_crypto_params_free(dcp, !!error);
3364
3365         /*
3366          * It would be nice to do this atomically.
3367          */
3368         if (error == 0) {
3369                 error = zfs_set_prop_nvlist(fsname, ZPROP_SRC_LOCAL,
3370                     nvprops, outnvl);
3371                 if (error != 0) {
3372                         spa_t *spa;
3373                         int error2;
3374
3375                         /*
3376                          * Volumes will return EBUSY and cannot be destroyed
3377                          * until all asynchronous minor handling has completed.
3378                          * Wait for the spa_zvol_taskq to drain then retry.
3379                          */
3380                         error2 = dsl_destroy_head(fsname);
3381                         while ((error2 == EBUSY) && (type == DMU_OST_ZVOL)) {
3382                                 error2 = spa_open(fsname, &spa, FTAG);
3383                                 if (error2 == 0) {
3384                                         taskq_wait(spa->spa_zvol_taskq);
3385                                         spa_close(spa, FTAG);
3386                                 }
3387                                 error2 = dsl_destroy_head(fsname);
3388                         }
3389                 }
3390         }
3391         return (error);
3392 }
3393
3394 /*
3395  * innvl: {
3396  *     "origin" -> name of origin snapshot
3397  *     (optional) "props" -> { prop -> value }
3398  *     (optional) "hidden_args" -> { "wkeydata" -> value }
3399  *         raw uint8_t array of encryption wrapping key data (32 bytes)
3400  * }
3401  *
3402  * outputs:
3403  * outnvl: propname -> error code (int32)
3404  */
3405 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_clone[] = {
3406         {"origin",      DATA_TYPE_STRING,       0},
3407         {"props",       DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_OPTIONAL},
3408         {"hidden_args", DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_OPTIONAL},
3409 };
3410
3411 static int
3412 zfs_ioc_clone(const char *fsname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3413 {
3414         int error = 0;
3415         nvlist_t *nvprops = NULL;
3416         char *origin_name;
3417
3418         origin_name = fnvlist_lookup_string(innvl, "origin");
3419         (void) nvlist_lookup_nvlist(innvl, "props", &nvprops);
3420
3421         if (strchr(fsname, '@') ||
3422             strchr(fsname, '%'))
3423                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3424
3425         if (dataset_namecheck(origin_name, NULL, NULL) != 0)
3426                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3427
3428         error = dmu_objset_clone(fsname, origin_name);
3429
3430         /*
3431          * It would be nice to do this atomically.
3432          */
3433         if (error == 0) {
3434                 error = zfs_set_prop_nvlist(fsname, ZPROP_SRC_LOCAL,
3435                     nvprops, outnvl);
3436                 if (error != 0)
3437                         (void) dsl_destroy_head(fsname);
3438         }
3439         return (error);
3440 }
3441
3442 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_remap[] = {
3443         /* no nvl keys */
3444 };
3445
3446 /* ARGSUSED */
3447 static int
3448 zfs_ioc_remap(const char *fsname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3449 {
3450         if (strchr(fsname, '@') ||
3451             strchr(fsname, '%'))
3452                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3453
3454         return (dmu_objset_remap_indirects(fsname));
3455 }
3456
3457 /*
3458  * innvl: {
3459  *     "snaps" -> { snapshot1, snapshot2 }
3460  *     (optional) "props" -> { prop -> value (string) }
3461  * }
3462  *
3463  * outnvl: snapshot -> error code (int32)
3464  */
3465 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_snapshot[] = {
3466         {"snaps",       DATA_TYPE_NVLIST,       0},
3467         {"props",       DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_OPTIONAL},
3468 };
3469
3470 static int
3471 zfs_ioc_snapshot(const char *poolname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3472 {
3473         nvlist_t *snaps;
3474         nvlist_t *props = NULL;
3475         int error, poollen;
3476         nvpair_t *pair;
3477
3478         (void) nvlist_lookup_nvlist(innvl, "props", &props);
3479         if ((error = zfs_check_userprops(poolname, props)) != 0)
3480                 return (error);
3481
3482         if (!nvlist_empty(props) &&
3483             zfs_earlier_version(poolname, SPA_VERSION_SNAP_PROPS))
3484                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
3485
3486         snaps = fnvlist_lookup_nvlist(innvl, "snaps");
3487         poollen = strlen(poolname);
3488         for (pair = nvlist_next_nvpair(snaps, NULL); pair != NULL;
3489             pair = nvlist_next_nvpair(snaps, pair)) {
3490                 const char *name = nvpair_name(pair);
3491                 const char *cp = strchr(name, '@');
3492
3493                 /*
3494                  * The snap name must contain an @, and the part after it must
3495                  * contain only valid characters.
3496                  */
3497                 if (cp == NULL ||
3498                     zfs_component_namecheck(cp + 1, NULL, NULL) != 0)
3499                         return (SET_ERROR(EINVAL));
3500
3501                 /*
3502                  * The snap must be in the specified pool.
3503                  */
3504                 if (strncmp(name, poolname, poollen) != 0 ||
3505                     (name[poollen] != '/' && name[poollen] != '@'))
3506                         return (SET_ERROR(EXDEV));
3507
3508                 /* This must be the only snap of this fs. */
3509                 for (nvpair_t *pair2 = nvlist_next_nvpair(snaps, pair);
3510                     pair2 != NULL; pair2 = nvlist_next_nvpair(snaps, pair2)) {
3511                         if (strncmp(name, nvpair_name(pair2), cp - name + 1)
3512                             == 0) {
3513                                 return (SET_ERROR(EXDEV));
3514                         }
3515                 }
3516         }
3517
3518         error = dsl_dataset_snapshot(snaps, props, outnvl);
3519
3520         return (error);
3521 }
3522
3523 /*
3524  * innvl: "message" -> string
3525  */
3526 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_log_history[] = {
3527         {"message",     DATA_TYPE_STRING,       0},
3528 };
3529
3530 /* ARGSUSED */
3531 static int
3532 zfs_ioc_log_history(const char *unused, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3533 {
3534         char *message;
3535         spa_t *spa;
3536         int error;
3537         char *poolname;
3538
3539         /*
3540          * The poolname in the ioctl is not set, we get it from the TSD,
3541          * which was set at the end of the last successful ioctl that allows
3542          * logging.  The secpolicy func already checked that it is set.
3543          * Only one log ioctl is allowed after each successful ioctl, so
3544          * we clear the TSD here.
3545          */
3546         poolname = tsd_get(zfs_allow_log_key);
3547         if (poolname == NULL)
3548                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3549         (void) tsd_set(zfs_allow_log_key, NULL);
3550         error = spa_open(poolname, &spa, FTAG);
3551         strfree(poolname);
3552         if (error != 0)
3553                 return (error);
3554
3555         message = fnvlist_lookup_string(innvl, "message");
3556
3557         if (spa_version(spa) < SPA_VERSION_ZPOOL_HISTORY) {
3558                 spa_close(spa, FTAG);
3559                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
3560         }
3561
3562         error = spa_history_log(spa, message);
3563         spa_close(spa, FTAG);
3564         return (error);
3565 }
3566
3567 /*
3568  * The dp_config_rwlock must not be held when calling this, because the
3569  * unmount may need to write out data.
3570  *
3571  * This function is best-effort.  Callers must deal gracefully if it
3572  * remains mounted (or is remounted after this call).
3573  *
3574  * Returns 0 if the argument is not a snapshot, or it is not currently a
3575  * filesystem, or we were able to unmount it.  Returns error code otherwise.
3576  */
3577 void
3578 zfs_unmount_snap(const char *snapname)
3579 {
3580         if (strchr(snapname, '@') == NULL)
3581                 return;
3582
3583         (void) zfsctl_snapshot_unmount((char *)snapname, MNT_FORCE);
3584 }
3585
3586 /* ARGSUSED */
3587 static int
3588 zfs_unmount_snap_cb(const char *snapname, void *arg)
3589 {
3590         zfs_unmount_snap(snapname);
3591         return (0);
3592 }
3593
3594 /*
3595  * When a clone is destroyed, its origin may also need to be destroyed,
3596  * in which case it must be unmounted.  This routine will do that unmount
3597  * if necessary.
3598  */
3599 void
3600 zfs_destroy_unmount_origin(const char *fsname)
3601 {
3602         int error;
3603         objset_t *os;
3604         dsl_dataset_t *ds;
3605
3606         error = dmu_objset_hold(fsname, FTAG, &os);
3607         if (error != 0)
3608                 return;
3609         ds = dmu_objset_ds(os);
3610         if (dsl_dir_is_clone(ds->ds_dir) && DS_IS_DEFER_DESTROY(ds->ds_prev)) {
3611                 char originname[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
3612                 dsl_dataset_name(ds->ds_prev, originname);
3613                 dmu_objset_rele(os, FTAG);
3614                 zfs_unmount_snap(originname);
3615         } else {
3616                 dmu_objset_rele(os, FTAG);
3617         }
3618 }
3619
3620 /*
3621  * innvl: {
3622  *     "snaps" -> { snapshot1, snapshot2 }
3623  *     (optional boolean) "defer"
3624  * }
3625  *
3626  * outnvl: snapshot -> error code (int32)
3627  */
3628 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_destroy_snaps[] = {
3629         {"snaps",       DATA_TYPE_NVLIST,       0},
3630         {"defer",       DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
3631 };
3632
3633 /* ARGSUSED */
3634 static int
3635 zfs_ioc_destroy_snaps(const char *poolname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3636 {
3637         nvlist_t *snaps;
3638         nvpair_t *pair;
3639         boolean_t defer;
3640
3641         snaps = fnvlist_lookup_nvlist(innvl, "snaps");
3642         defer = nvlist_exists(innvl, "defer");
3643
3644         for (pair = nvlist_next_nvpair(snaps, NULL); pair != NULL;
3645             pair = nvlist_next_nvpair(snaps, pair)) {
3646                 zfs_unmount_snap(nvpair_name(pair));
3647         }
3648
3649         return (dsl_destroy_snapshots_nvl(snaps, defer, outnvl));
3650 }
3651
3652 /*
3653  * Create bookmarks.  Bookmark names are of the form <fs>#<bmark>.
3654  * All bookmarks must be in the same pool.
3655  *
3656  * innvl: {
3657  *     bookmark1 -> snapshot1, bookmark2 -> snapshot2
3658  * }
3659  *
3660  * outnvl: bookmark -> error code (int32)
3661  *
3662  */
3663 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_bookmark[] = {
3664         {"<bookmark>...",       DATA_TYPE_STRING,       ZK_WILDCARDLIST},
3665 };
3666
3667 /* ARGSUSED */
3668 static int
3669 zfs_ioc_bookmark(const char *poolname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3670 {
3671         for (nvpair_t *pair = nvlist_next_nvpair(innvl, NULL);
3672             pair != NULL; pair = nvlist_next_nvpair(innvl, pair)) {
3673                 char *snap_name;
3674
3675                 /*
3676                  * Verify the snapshot argument.
3677                  */
3678                 if (nvpair_value_string(pair, &snap_name) != 0)
3679                         return (SET_ERROR(EINVAL));
3680
3681
3682                 /* Verify that the keys (bookmarks) are unique */
3683                 for (nvpair_t *pair2 = nvlist_next_nvpair(innvl, pair);
3684                     pair2 != NULL; pair2 = nvlist_next_nvpair(innvl, pair2)) {
3685                         if (strcmp(nvpair_name(pair), nvpair_name(pair2)) == 0)
3686                                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3687                 }
3688         }
3689
3690         return (dsl_bookmark_create(innvl, outnvl));
3691 }
3692
3693 /*
3694  * innvl: {
3695  *     property 1, property 2, ...
3696  * }
3697  *
3698  * outnvl: {
3699  *     bookmark name 1 -> { property 1, property 2, ... },
3700  *     bookmark name 2 -> { property 1, property 2, ... }
3701  * }
3702  *
3703  */
3704 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_get_bookmarks[] = {
3705         {"<property>...", DATA_TYPE_BOOLEAN, ZK_WILDCARDLIST | ZK_OPTIONAL},
3706 };
3707
3708 static int
3709 zfs_ioc_get_bookmarks(const char *fsname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3710 {
3711         return (dsl_get_bookmarks(fsname, innvl, outnvl));
3712 }
3713
3714 /*
3715  * innvl: {
3716  *     bookmark name 1, bookmark name 2
3717  * }
3718  *
3719  * outnvl: bookmark -> error code (int32)
3720  *
3721  */
3722 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_destroy_bookmarks[] = {
3723         {"<bookmark>...",       DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_WILDCARDLIST},
3724 };
3725
3726 static int
3727 zfs_ioc_destroy_bookmarks(const char *poolname, nvlist_t *innvl,
3728     nvlist_t *outnvl)
3729 {
3730         int error, poollen;
3731
3732         poollen = strlen(poolname);
3733         for (nvpair_t *pair = nvlist_next_nvpair(innvl, NULL);
3734             pair != NULL; pair = nvlist_next_nvpair(innvl, pair)) {
3735                 const char *name = nvpair_name(pair);
3736                 const char *cp = strchr(name, '#');
3737
3738                 /*
3739                  * The bookmark name must contain an #, and the part after it
3740                  * must contain only valid characters.
3741                  */
3742                 if (cp == NULL ||
3743                     zfs_component_namecheck(cp + 1, NULL, NULL) != 0)
3744                         return (SET_ERROR(EINVAL));
3745
3746                 /*
3747                  * The bookmark must be in the specified pool.
3748                  */
3749                 if (strncmp(name, poolname, poollen) != 0 ||
3750                     (name[poollen] != '/' && name[poollen] != '#'))
3751                         return (SET_ERROR(EXDEV));
3752         }
3753
3754         error = dsl_bookmark_destroy(innvl, outnvl);
3755         return (error);
3756 }
3757
3758 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_channel_program[] = {
3759         {"program",     DATA_TYPE_STRING,               0},
3760         {"arg",         DATA_TYPE_ANY,                  0},
3761         {"sync",        DATA_TYPE_BOOLEAN_VALUE,        ZK_OPTIONAL},
3762         {"instrlimit",  DATA_TYPE_UINT64,               ZK_OPTIONAL},
3763         {"memlimit",    DATA_TYPE_UINT64,               ZK_OPTIONAL},
3764 };
3765
3766 static int
3767 zfs_ioc_channel_program(const char *poolname, nvlist_t *innvl,
3768     nvlist_t *outnvl)
3769 {
3770         char *program;
3771         uint64_t instrlimit, memlimit;
3772         boolean_t sync_flag;
3773         nvpair_t *nvarg = NULL;
3774
3775         program = fnvlist_lookup_string(innvl, ZCP_ARG_PROGRAM);
3776         if (0 != nvlist_lookup_boolean_value(innvl, ZCP_ARG_SYNC, &sync_flag)) {
3777                 sync_flag = B_TRUE;
3778         }
3779         if (0 != nvlist_lookup_uint64(innvl, ZCP_ARG_INSTRLIMIT, &instrlimit)) {
3780                 instrlimit = ZCP_DEFAULT_INSTRLIMIT;
3781         }
3782         if (0 != nvlist_lookup_uint64(innvl, ZCP_ARG_MEMLIMIT, &memlimit)) {
3783                 memlimit = ZCP_DEFAULT_MEMLIMIT;
3784         }
3785         nvarg = fnvlist_lookup_nvpair(innvl, ZCP_ARG_ARGLIST);
3786
3787         if (instrlimit == 0 || instrlimit > zfs_lua_max_instrlimit)
3788                 return (EINVAL);
3789         if (memlimit == 0 || memlimit > zfs_lua_max_memlimit)
3790                 return (EINVAL);
3791
3792         return (zcp_eval(poolname, program, sync_flag, instrlimit, memlimit,
3793             nvarg, outnvl));
3794 }
3795
3796 /*
3797  * innvl: unused
3798  * outnvl: empty
3799  */
3800 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_pool_checkpoint[] = {
3801         /* no nvl keys */
3802 };
3803
3804 /* ARGSUSED */
3805 static int
3806 zfs_ioc_pool_checkpoint(const char *poolname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3807 {
3808         return (spa_checkpoint(poolname));
3809 }
3810
3811 /*
3812  * innvl: unused
3813  * outnvl: empty
3814  */
3815 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_pool_discard_checkpoint[] = {
3816         /* no nvl keys */
3817 };
3818
3819 /* ARGSUSED */
3820 static int
3821 zfs_ioc_pool_discard_checkpoint(const char *poolname, nvlist_t *innvl,
3822     nvlist_t *outnvl)
3823 {
3824         return (spa_checkpoint_discard(poolname));
3825 }
3826
3827 /*
3828  * inputs:
3829  * zc_name              name of dataset to destroy
3830  * zc_defer_destroy     mark for deferred destroy
3831  *
3832  * outputs:             none
3833  */
3834 static int
3835 zfs_ioc_destroy(zfs_cmd_t *zc)
3836 {
3837         objset_t *os;
3838         dmu_objset_type_t ost;
3839         int err;
3840
3841         err = dmu_objset_hold(zc->zc_name, FTAG, &os);
3842         if (err != 0)
3843                 return (err);
3844         ost = dmu_objset_type(os);
3845         dmu_objset_rele(os, FTAG);
3846
3847         if (ost == DMU_OST_ZFS)
3848                 zfs_unmount_snap(zc->zc_name);
3849
3850         if (strchr(zc->zc_name, '@')) {
3851                 err = dsl_destroy_snapshot(zc->zc_name, zc->zc_defer_destroy);
3852         } else {
3853                 err = dsl_destroy_head(zc->zc_name);
3854                 if (err == EEXIST) {
3855                         /*
3856                          * It is possible that the given DS may have
3857                          * hidden child (%recv) datasets - "leftovers"
3858                          * resulting from the previously interrupted
3859                          * 'zfs receive'.
3860                          *
3861                          * 6 extra bytes for /%recv
3862                          */
3863                         char namebuf[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN + 6];
3864
3865                         if (snprintf(namebuf, sizeof (namebuf), "%s/%s",
3866                             zc->zc_name, recv_clone_name) >=
3867                             sizeof (namebuf))
3868                                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3869
3870                         /*
3871                          * Try to remove the hidden child (%recv) and after
3872                          * that try to remove the target dataset.
3873                          * If the hidden child (%recv) does not exist
3874                          * the original error (EEXIST) will be returned
3875                          */
3876                         err = dsl_destroy_head(namebuf);
3877                         if (err == 0)
3878                                 err = dsl_destroy_head(zc->zc_name);
3879                         else if (err == ENOENT)
3880                                 err = SET_ERROR(EEXIST);
3881                 }
3882         }
3883
3884         return (err);
3885 }
3886
3887 /*
3888  * innvl: {
3889  *     "initialize_command" -> POOL_INITIALIZE_{CANCEL|START|SUSPEND} (uint64)
3890  *     "initialize_vdevs": { -> guids to initialize (nvlist)
3891  *         "vdev_path_1": vdev_guid_1, (uint64),
3892  *         "vdev_path_2": vdev_guid_2, (uint64),
3893  *         ...
3894  *     },
3895  * }
3896  *
3897  * outnvl: {
3898  *     "initialize_vdevs": { -> initialization errors (nvlist)
3899  *         "vdev_path_1": errno, see function body for possible errnos (uint64)
3900  *         "vdev_path_2": errno, ... (uint64)
3901  *         ...
3902  *     }
3903  * }
3904  *
3905  * EINVAL is returned for an unknown commands or if any of the provided vdev
3906  * guids have be specified with a type other than uint64.
3907  */
3908 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_pool_initialize[] = {
3909         {ZPOOL_INITIALIZE_COMMAND,      DATA_TYPE_UINT64,       0},
3910         {ZPOOL_INITIALIZE_VDEVS,        DATA_TYPE_NVLIST,       0}
3911 };
3912
3913 static int
3914 zfs_ioc_pool_initialize(const char *poolname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3915 {
3916         uint64_t cmd_type;
3917         if (nvlist_lookup_uint64(innvl, ZPOOL_INITIALIZE_COMMAND,
3918             &cmd_type) != 0) {
3919                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3920         }
3921
3922         if (!(cmd_type == POOL_INITIALIZE_CANCEL ||
3923             cmd_type == POOL_INITIALIZE_START ||
3924             cmd_type == POOL_INITIALIZE_SUSPEND)) {
3925                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3926         }
3927
3928         nvlist_t *vdev_guids;
3929         if (nvlist_lookup_nvlist(innvl, ZPOOL_INITIALIZE_VDEVS,
3930             &vdev_guids) != 0) {
3931                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3932         }
3933
3934         for (nvpair_t *pair = nvlist_next_nvpair(vdev_guids, NULL);
3935             pair != NULL; pair = nvlist_next_nvpair(vdev_guids, pair)) {
3936                 uint64_t vdev_guid;
3937                 if (nvpair_value_uint64(pair, &vdev_guid) != 0) {
3938                         return (SET_ERROR(EINVAL));
3939                 }
3940         }
3941
3942         spa_t *spa;
3943         int error = spa_open(poolname, &spa, FTAG);
3944         if (error != 0)
3945                 return (error);
3946
3947         nvlist_t *vdev_errlist = fnvlist_alloc();
3948         int total_errors = spa_vdev_initialize(spa, vdev_guids, cmd_type,
3949             vdev_errlist);
3950
3951         if (fnvlist_size(vdev_errlist) > 0) {
3952                 fnvlist_add_nvlist(outnvl, ZPOOL_INITIALIZE_VDEVS,
3953                     vdev_errlist);
3954         }
3955         fnvlist_free(vdev_errlist);
3956
3957         spa_close(spa, FTAG);
3958         return (total_errors > 0 ? EINVAL : 0);
3959 }
3960
3961 /*
3962  * innvl: {
3963  *     "trim_command" -> POOL_TRIM_{CANCEL|START|SUSPEND} (uint64)
3964  *     "trim_vdevs": { -> guids to TRIM (nvlist)
3965  *         "vdev_path_1": vdev_guid_1, (uint64),
3966  *         "vdev_path_2": vdev_guid_2, (uint64),
3967  *         ...
3968  *     },
3969  *     "trim_rate" -> Target TRIM rate in bytes/sec.
3970  *     "trim_secure" -> Set to request a secure TRIM.
3971  * }
3972  *
3973  * outnvl: {
3974  *     "trim_vdevs": { -> TRIM errors (nvlist)
3975  *         "vdev_path_1": errno, see function body for possible errnos (uint64)
3976  *         "vdev_path_2": errno, ... (uint64)
3977  *         ...
3978  *     }
3979  * }
3980  *
3981  * EINVAL is returned for an unknown commands or if any of the provided vdev
3982  * guids have be specified with a type other than uint64.
3983  */
3984 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_pool_trim[] = {
3985         {ZPOOL_TRIM_COMMAND,    DATA_TYPE_UINT64,               0},
3986         {ZPOOL_TRIM_VDEVS,      DATA_TYPE_NVLIST,               0},
3987         {ZPOOL_TRIM_RATE,       DATA_TYPE_UINT64,               ZK_OPTIONAL},
3988         {ZPOOL_TRIM_SECURE,     DATA_TYPE_BOOLEAN_VALUE,        ZK_OPTIONAL},
3989 };
3990
3991 static int
3992 zfs_ioc_pool_trim(const char *poolname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
3993 {
3994         uint64_t cmd_type;
3995         if (nvlist_lookup_uint64(innvl, ZPOOL_TRIM_COMMAND, &cmd_type) != 0)
3996                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3997
3998         if (!(cmd_type == POOL_TRIM_CANCEL ||
3999             cmd_type == POOL_TRIM_START ||
4000             cmd_type == POOL_TRIM_SUSPEND)) {
4001                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4002         }
4003
4004         nvlist_t *vdev_guids;
4005         if (nvlist_lookup_nvlist(innvl, ZPOOL_TRIM_VDEVS, &vdev_guids) != 0)
4006                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4007
4008         for (nvpair_t *pair = nvlist_next_nvpair(vdev_guids, NULL);
4009             pair != NULL; pair = nvlist_next_nvpair(vdev_guids, pair)) {
4010                 uint64_t vdev_guid;
4011                 if (nvpair_value_uint64(pair, &vdev_guid) != 0) {
4012                         return (SET_ERROR(EINVAL));
4013                 }
4014         }
4015
4016         /* Optional, defaults to maximum rate when not provided */
4017         uint64_t rate;
4018         if (nvlist_lookup_uint64(innvl, ZPOOL_TRIM_RATE, &rate) != 0)
4019                 rate = 0;
4020
4021         /* Optional, defaults to standard TRIM when not provided */
4022         boolean_t secure;
4023         if (nvlist_lookup_boolean_value(innvl, ZPOOL_TRIM_SECURE,
4024             &secure) != 0) {
4025                 secure = B_FALSE;
4026         }
4027
4028         spa_t *spa;
4029         int error = spa_open(poolname, &spa, FTAG);
4030         if (error != 0)
4031                 return (error);
4032
4033         nvlist_t *vdev_errlist = fnvlist_alloc();
4034         int total_errors = spa_vdev_trim(spa, vdev_guids, cmd_type,
4035             rate, !!zfs_trim_metaslab_skip, secure, vdev_errlist);
4036
4037         if (fnvlist_size(vdev_errlist) > 0)
4038                 fnvlist_add_nvlist(outnvl, ZPOOL_TRIM_VDEVS, vdev_errlist);
4039
4040         fnvlist_free(vdev_errlist);
4041
4042         spa_close(spa, FTAG);
4043         return (total_errors > 0 ? EINVAL : 0);
4044 }
4045
4046 /*
4047  * fsname is name of dataset to rollback (to most recent snapshot)
4048  *
4049  * innvl may contain name of expected target snapshot
4050  *
4051  * outnvl: "target" -> name of most recent snapshot
4052  * }
4053  */
4054 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_rollback[] = {
4055         {"target",      DATA_TYPE_STRING,       ZK_OPTIONAL},
4056 };
4057
4058 /* ARGSUSED */
4059 static int
4060 zfs_ioc_rollback(const char *fsname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
4061 {
4062         zfsvfs_t *zfsvfs;
4063         zvol_state_t *zv;
4064         char *target = NULL;
4065         int error;
4066
4067         (void) nvlist_lookup_string(innvl, "target", &target);
4068         if (target != NULL) {
4069                 const char *cp = strchr(target, '@');
4070
4071                 /*
4072                  * The snap name must contain an @, and the part after it must
4073                  * contain only valid characters.
4074                  */
4075                 if (cp == NULL ||
4076                     zfs_component_namecheck(cp + 1, NULL, NULL) != 0)
4077                         return (SET_ERROR(EINVAL));
4078         }
4079
4080         if (getzfsvfs(fsname, &zfsvfs) == 0) {
4081                 dsl_dataset_t *ds;
4082
4083                 ds = dmu_objset_ds(zfsvfs->z_os);
4084                 error = zfs_suspend_fs(zfsvfs);
4085                 if (error == 0) {
4086                         int resume_err;
4087
4088                         error = dsl_dataset_rollback(fsname, target, zfsvfs,
4089                             outnvl);
4090                         resume_err = zfs_resume_fs(zfsvfs, ds);
4091                         error = error ? error : resume_err;
4092                 }
4093                 deactivate_super(zfsvfs->z_sb);
4094         } else if ((zv = zvol_suspend(fsname)) != NULL) {
4095                 error = dsl_dataset_rollback(fsname, target, zvol_tag(zv),
4096                     outnvl);
4097                 zvol_resume(zv);
4098         } else {
4099                 error = dsl_dataset_rollback(fsname, target, NULL, outnvl);
4100         }
4101         return (error);
4102 }
4103
4104 static int
4105 recursive_unmount(const char *fsname, void *arg)
4106 {
4107         const char *snapname = arg;
4108         char *fullname;
4109
4110         fullname = kmem_asprintf("%s@%s", fsname, snapname);
4111         zfs_unmount_snap(fullname);
4112         strfree(fullname);
4113
4114         return (0);
4115 }
4116
4117 /*
4118  * inputs:
4119  * zc_name      old name of dataset
4120  * zc_value     new name of dataset
4121  * zc_cookie    recursive flag (only valid for snapshots)
4122  *
4123  * outputs:     none
4124  */
4125 static int
4126 zfs_ioc_rename(zfs_cmd_t *zc)
4127 {
4128         objset_t *os;
4129         dmu_objset_type_t ost;
4130         boolean_t recursive = zc->zc_cookie & 1;
4131         char *at;
4132         int err;
4133
4134         /* "zfs rename" from and to ...%recv datasets should both fail */
4135         zc->zc_name[sizeof (zc->zc_name) - 1] = '\0';
4136         zc->zc_value[sizeof (zc->zc_value) - 1] = '\0';
4137         if (dataset_namecheck(zc->zc_name, NULL, NULL) != 0 ||
4138             dataset_namecheck(zc->zc_value, NULL, NULL) != 0 ||
4139             strchr(zc->zc_name, '%') || strchr(zc->zc_value, '%'))
4140                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4141
4142         err = dmu_objset_hold(zc->zc_name, FTAG, &os);
4143         if (err != 0)
4144                 return (err);
4145         ost = dmu_objset_type(os);
4146         dmu_objset_rele(os, FTAG);
4147
4148         at = strchr(zc->zc_name, '@');
4149         if (at != NULL) {
4150                 /* snaps must be in same fs */
4151                 int error;
4152
4153                 if (strncmp(zc->zc_name, zc->zc_value, at - zc->zc_name + 1))
4154                         return (SET_ERROR(EXDEV));
4155                 *at = '\0';
4156                 if (ost == DMU_OST_ZFS) {
4157                         error = dmu_objset_find(zc->zc_name,
4158                             recursive_unmount, at + 1,
4159                             recursive ? DS_FIND_CHILDREN : 0);
4160                         if (error != 0) {
4161                                 *at = '@';
4162                                 return (error);
4163                         }
4164                 }
4165                 error = dsl_dataset_rename_snapshot(zc->zc_name,
4166                     at + 1, strchr(zc->zc_value, '@') + 1, recursive);
4167                 *at = '@';
4168
4169                 return (error);
4170         } else {
4171                 return (dsl_dir_rename(zc->zc_name, zc->zc_value));
4172         }
4173 }
4174
4175 static int
4176 zfs_check_settable(const char *dsname, nvpair_t *pair, cred_t *cr)
4177 {
4178         const char *propname = nvpair_name(pair);
4179         boolean_t issnap = (strchr(dsname, '@') != NULL);
4180         zfs_prop_t prop = zfs_name_to_prop(propname);
4181         uint64_t intval;
4182         int err;
4183
4184         if (prop == ZPROP_INVAL) {
4185                 if (zfs_prop_user(propname)) {
4186                         if ((err = zfs_secpolicy_write_perms(dsname,
4187                             ZFS_DELEG_PERM_USERPROP, cr)))
4188                                 return (err);
4189                         return (0);
4190                 }
4191
4192                 if (!issnap && zfs_prop_userquota(propname)) {
4193                         const char *perm = NULL;
4194                         const char *uq_prefix =
4195                             zfs_userquota_prop_prefixes[ZFS_PROP_USERQUOTA];
4196                         const char *gq_prefix =
4197                             zfs_userquota_prop_prefixes[ZFS_PROP_GROUPQUOTA];
4198                         const char *uiq_prefix =
4199                             zfs_userquota_prop_prefixes[ZFS_PROP_USEROBJQUOTA];
4200                         const char *giq_prefix =
4201                             zfs_userquota_prop_prefixes[ZFS_PROP_GROUPOBJQUOTA];
4202                         const char *pq_prefix =
4203                             zfs_userquota_prop_prefixes[ZFS_PROP_PROJECTQUOTA];
4204                         const char *piq_prefix = zfs_userquota_prop_prefixes[\
4205                             ZFS_PROP_PROJECTOBJQUOTA];
4206
4207                         if (strncmp(propname, uq_prefix,
4208                             strlen(uq_prefix)) == 0) {
4209                                 perm = ZFS_DELEG_PERM_USERQUOTA;
4210                         } else if (strncmp(propname, uiq_prefix,
4211                             strlen(uiq_prefix)) == 0) {
4212                                 perm = ZFS_DELEG_PERM_USEROBJQUOTA;
4213                         } else if (strncmp(propname, gq_prefix,
4214                             strlen(gq_prefix)) == 0) {
4215                                 perm = ZFS_DELEG_PERM_GROUPQUOTA;
4216                         } else if (strncmp(propname, giq_prefix,
4217                             strlen(giq_prefix)) == 0) {
4218                                 perm = ZFS_DELEG_PERM_GROUPOBJQUOTA;
4219                         } else if (strncmp(propname, pq_prefix,
4220                             strlen(pq_prefix)) == 0) {
4221                                 perm = ZFS_DELEG_PERM_PROJECTQUOTA;
4222                         } else if (strncmp(propname, piq_prefix,
4223                             strlen(piq_prefix)) == 0) {
4224                                 perm = ZFS_DELEG_PERM_PROJECTOBJQUOTA;
4225                         } else {
4226                                 /* {USER|GROUP|PROJECT}USED are read-only */
4227                                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4228                         }
4229
4230                         if ((err = zfs_secpolicy_write_perms(dsname, perm, cr)))
4231                                 return (err);
4232                         return (0);
4233                 }
4234
4235                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4236         }
4237
4238         if (issnap)
4239                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4240
4241         if (nvpair_type(pair) == DATA_TYPE_NVLIST) {
4242                 /*
4243                  * dsl_prop_get_all_impl() returns properties in this
4244                  * format.
4245                  */
4246                 nvlist_t *attrs;
4247                 VERIFY(nvpair_value_nvlist(pair, &attrs) == 0);
4248                 VERIFY(nvlist_lookup_nvpair(attrs, ZPROP_VALUE,
4249                     &pair) == 0);
4250         }
4251
4252         /*
4253          * Check that this value is valid for this pool version
4254          */
4255         switch (prop) {
4256         case ZFS_PROP_COMPRESSION:
4257                 /*
4258                  * If the user specified gzip compression, make sure
4259                  * the SPA supports it. We ignore any errors here since
4260                  * we'll catch them later.
4261                  */
4262                 if (nvpair_value_uint64(pair, &intval) == 0) {
4263                         if (intval >= ZIO_COMPRESS_GZIP_1 &&
4264                             intval <= ZIO_COMPRESS_GZIP_9 &&
4265                             zfs_earlier_version(dsname,
4266                             SPA_VERSION_GZIP_COMPRESSION)) {
4267                                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
4268                         }
4269
4270                         if (intval == ZIO_COMPRESS_ZLE &&
4271                             zfs_earlier_version(dsname,
4272                             SPA_VERSION_ZLE_COMPRESSION))
4273                                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
4274
4275                         if (intval == ZIO_COMPRESS_LZ4) {
4276                                 spa_t *spa;
4277
4278                                 if ((err = spa_open(dsname, &spa, FTAG)) != 0)
4279                                         return (err);
4280
4281                                 if (!spa_feature_is_enabled(spa,
4282                                     SPA_FEATURE_LZ4_COMPRESS)) {
4283                                         spa_close(spa, FTAG);
4284                                         return (SET_ERROR(ENOTSUP));
4285                                 }
4286                                 spa_close(spa, FTAG);
4287                         }
4288
4289                         /*
4290                          * If this is a bootable dataset then
4291                          * verify that the compression algorithm
4292                          * is supported for booting. We must return
4293                          * something other than ENOTSUP since it
4294                          * implies a downrev pool version.
4295                          */
4296                         if (zfs_is_bootfs(dsname) &&
4297                             !BOOTFS_COMPRESS_VALID(intval)) {
4298                                 return (SET_ERROR(ERANGE));
4299                         }
4300                 }
4301                 break;
4302
4303         case ZFS_PROP_COPIES:
4304                 if (zfs_earlier_version(dsname, SPA_VERSION_DITTO_BLOCKS))
4305                         return (SET_ERROR(ENOTSUP));
4306                 break;
4307
4308         case ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE:
4309         case ZFS_PROP_RECORDSIZE:
4310                 /* Record sizes above 128k need the feature to be enabled */
4311                 if (nvpair_value_uint64(pair, &intval) == 0 &&
4312                     intval > SPA_OLD_MAXBLOCKSIZE) {
4313                         spa_t *spa;
4314
4315                         /*
4316                          * We don't allow setting the property above 1MB,
4317                          * unless the tunable has been changed.
4318                          */
4319                         if (intval > zfs_max_recordsize ||
4320                             intval > SPA_MAXBLOCKSIZE)
4321                                 return (SET_ERROR(ERANGE));
4322
4323                         if ((err = spa_open(dsname, &spa, FTAG)) != 0)
4324                                 return (err);
4325
4326                         if (!spa_feature_is_enabled(spa,
4327                             SPA_FEATURE_LARGE_BLOCKS)) {
4328                                 spa_close(spa, FTAG);
4329                                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
4330                         }
4331                         spa_close(spa, FTAG);
4332                 }
4333                 break;
4334
4335         case ZFS_PROP_DNODESIZE:
4336                 /* Dnode sizes above 512 need the feature to be enabled */
4337                 if (nvpair_value_uint64(pair, &intval) == 0 &&
4338                     intval != ZFS_DNSIZE_LEGACY) {
4339                         spa_t *spa;
4340
4341                         /*
4342                          * If this is a bootable dataset then
4343                          * we don't allow large (>512B) dnodes,
4344                          * because GRUB doesn't support them.
4345                          */
4346                         if (zfs_is_bootfs(dsname) &&
4347                             intval != ZFS_DNSIZE_LEGACY) {
4348                                 return (SET_ERROR(EDOM));
4349                         }
4350
4351                         if ((err = spa_open(dsname, &spa, FTAG)) != 0)
4352                                 return (err);
4353
4354                         if (!spa_feature_is_enabled(spa,
4355                             SPA_FEATURE_LARGE_DNODE)) {
4356                                 spa_close(spa, FTAG);
4357                                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
4358                         }
4359                         spa_close(spa, FTAG);
4360                 }
4361                 break;
4362
4363         case ZFS_PROP_SPECIAL_SMALL_BLOCKS:
4364                 /*
4365                  * This property could require the allocation classes
4366                  * feature to be active for setting, however we allow
4367                  * it so that tests of settable properties succeed.
4368                  * The CLI will issue a warning in this case.
4369                  */
4370                 break;
4371
4372         case ZFS_PROP_SHARESMB:
4373                 if (zpl_earlier_version(dsname, ZPL_VERSION_FUID))
4374                         return (SET_ERROR(ENOTSUP));
4375                 break;
4376
4377         case ZFS_PROP_ACLINHERIT:
4378                 if (nvpair_type(pair) == DATA_TYPE_UINT64 &&
4379                     nvpair_value_uint64(pair, &intval) == 0) {
4380                         if (intval == ZFS_ACL_PASSTHROUGH_X &&
4381                             zfs_earlier_version(dsname,
4382                             SPA_VERSION_PASSTHROUGH_X))
4383                                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
4384                 }
4385                 break;
4386         case ZFS_PROP_CHECKSUM:
4387         case ZFS_PROP_DEDUP:
4388         {
4389                 spa_feature_t feature;
4390                 spa_t *spa;
4391                 int err;
4392
4393                 /* dedup feature version checks */
4394                 if (prop == ZFS_PROP_DEDUP &&
4395                     zfs_earlier_version(dsname, SPA_VERSION_DEDUP))
4396                         return (SET_ERROR(ENOTSUP));
4397
4398                 if (nvpair_type(pair) == DATA_TYPE_UINT64 &&
4399                     nvpair_value_uint64(pair, &intval) == 0) {
4400                         /* check prop value is enabled in features */
4401                         feature = zio_checksum_to_feature(
4402                             intval & ZIO_CHECKSUM_MASK);
4403                         if (feature == SPA_FEATURE_NONE)
4404                                 break;
4405
4406                         if ((err = spa_open(dsname, &spa, FTAG)) != 0)
4407                                 return (err);
4408
4409                         if (!spa_feature_is_enabled(spa, feature)) {
4410                                 spa_close(spa, FTAG);
4411                                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
4412                         }
4413                         spa_close(spa, FTAG);
4414                 }
4415                 break;
4416         }
4417
4418         default:
4419                 break;
4420         }
4421
4422         return (zfs_secpolicy_setprop(dsname, prop, pair, CRED()));
4423 }
4424
4425 /*
4426  * Removes properties from the given props list that fail permission checks
4427  * needed to clear them and to restore them in case of a receive error. For each
4428  * property, make sure we have both set and inherit permissions.
4429  *
4430  * Returns the first error encountered if any permission checks fail. If the
4431  * caller provides a non-NULL errlist, it also gives the complete list of names
4432  * of all the properties that failed a permission check along with the
4433  * corresponding error numbers. The caller is responsible for freeing the
4434  * returned errlist.
4435  *
4436  * If every property checks out successfully, zero is returned and the list
4437  * pointed at by errlist is NULL.
4438  */
4439 static int
4440 zfs_check_clearable(char *dataset, nvlist_t *props, nvlist_t **errlist)
4441 {
4442         zfs_cmd_t *zc;
4443         nvpair_t *pair, *next_pair;
4444         nvlist_t *errors;
4445         int err, rv = 0;
4446
4447         if (props == NULL)
4448                 return (0);
4449
4450         VERIFY(nvlist_alloc(&errors, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
4451
4452         zc = kmem_alloc(sizeof (zfs_cmd_t), KM_SLEEP);
4453         (void) strlcpy(zc->zc_name, dataset, sizeof (zc->zc_name));
4454         pair = nvlist_next_nvpair(props, NULL);
4455         while (pair != NULL) {
4456                 next_pair = nvlist_next_nvpair(props, pair);
4457
4458                 (void) strlcpy(zc->zc_value, nvpair_name(pair),
4459                     sizeof (zc->zc_value));
4460                 if ((err = zfs_check_settable(dataset, pair, CRED())) != 0 ||
4461                     (err = zfs_secpolicy_inherit_prop(zc, NULL, CRED())) != 0) {
4462                         VERIFY(nvlist_remove_nvpair(props, pair) == 0);
4463                         VERIFY(nvlist_add_int32(errors,
4464                             zc->zc_value, err) == 0);
4465                 }
4466                 pair = next_pair;
4467         }
4468         kmem_free(zc, sizeof (zfs_cmd_t));
4469
4470         if ((pair = nvlist_next_nvpair(errors, NULL)) == NULL) {
4471                 nvlist_free(errors);
4472                 errors = NULL;
4473         } else {
4474                 VERIFY(nvpair_value_int32(pair, &rv) == 0);
4475         }
4476
4477         if (errlist == NULL)
4478                 nvlist_free(errors);
4479         else
4480                 *errlist = errors;
4481
4482         return (rv);
4483 }
4484
4485 static boolean_t
4486 propval_equals(nvpair_t *p1, nvpair_t *p2)
4487 {
4488         if (nvpair_type(p1) == DATA_TYPE_NVLIST) {
4489                 /* dsl_prop_get_all_impl() format */
4490                 nvlist_t *attrs;
4491                 VERIFY(nvpair_value_nvlist(p1, &attrs) == 0);
4492                 VERIFY(nvlist_lookup_nvpair(attrs, ZPROP_VALUE,
4493                     &p1) == 0);
4494         }
4495
4496         if (nvpair_type(p2) == DATA_TYPE_NVLIST) {
4497                 nvlist_t *attrs;
4498                 VERIFY(nvpair_value_nvlist(p2, &attrs) == 0);
4499                 VERIFY(nvlist_lookup_nvpair(attrs, ZPROP_VALUE,
4500                     &p2) == 0);
4501         }
4502
4503         if (nvpair_type(p1) != nvpair_type(p2))
4504                 return (B_FALSE);
4505
4506         if (nvpair_type(p1) == DATA_TYPE_STRING) {
4507                 char *valstr1, *valstr2;
4508
4509                 VERIFY(nvpair_value_string(p1, (char **)&valstr1) == 0);
4510                 VERIFY(nvpair_value_string(p2, (char **)&valstr2) == 0);
4511                 return (strcmp(valstr1, valstr2) == 0);
4512         } else {
4513                 uint64_t intval1, intval2;
4514
4515                 VERIFY(nvpair_value_uint64(p1, &intval1) == 0);
4516                 VERIFY(nvpair_value_uint64(p2, &intval2) == 0);
4517                 return (intval1 == intval2);
4518         }
4519 }
4520
4521 /*
4522  * Remove properties from props if they are not going to change (as determined
4523  * by comparison with origprops). Remove them from origprops as well, since we
4524  * do not need to clear or restore properties that won't change.
4525  */
4526 static void
4527 props_reduce(nvlist_t *props, nvlist_t *origprops)
4528 {
4529         nvpair_t *pair, *next_pair;
4530
4531         if (origprops == NULL)
4532                 return; /* all props need to be received */
4533
4534         pair = nvlist_next_nvpair(props, NULL);
4535         while (pair != NULL) {
4536                 const char *propname = nvpair_name(pair);
4537                 nvpair_t *match;
4538
4539                 next_pair = nvlist_next_nvpair(props, pair);
4540
4541                 if ((nvlist_lookup_nvpair(origprops, propname,
4542                     &match) != 0) || !propval_equals(pair, match))
4543                         goto next; /* need to set received value */
4544
4545                 /* don't clear the existing received value */
4546                 (void) nvlist_remove_nvpair(origprops, match);
4547                 /* don't bother receiving the property */
4548                 (void) nvlist_remove_nvpair(props, pair);
4549 next:
4550                 pair = next_pair;
4551         }
4552 }
4553
4554 /*
4555  * Extract properties that cannot be set PRIOR to the receipt of a dataset.
4556  * For example, refquota cannot be set until after the receipt of a dataset,
4557  * because in replication streams, an older/earlier snapshot may exceed the
4558  * refquota.  We want to receive the older/earlier snapshot, but setting
4559  * refquota pre-receipt will set the dsl's ACTUAL quota, which will prevent
4560  * the older/earlier snapshot from being received (with EDQUOT).
4561  *
4562  * The ZFS test "zfs_receive_011_pos" demonstrates such a scenario.
4563  *
4564  * libzfs will need to be judicious handling errors encountered by props
4565  * extracted by this function.
4566  */
4567 static nvlist_t *
4568 extract_delay_props(nvlist_t *props)
4569 {
4570         nvlist_t *delayprops;
4571         nvpair_t *nvp, *tmp;
4572         static const zfs_prop_t delayable[] = {
4573                 ZFS_PROP_REFQUOTA,
4574                 ZFS_PROP_KEYLOCATION,
4575                 0
4576         };
4577         int i;
4578
4579         VERIFY(nvlist_alloc(&delayprops, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
4580
4581         for (nvp = nvlist_next_nvpair(props, NULL); nvp != NULL;
4582             nvp = nvlist_next_nvpair(props, nvp)) {
4583                 /*
4584                  * strcmp() is safe because zfs_prop_to_name() always returns
4585                  * a bounded string.
4586                  */
4587                 for (i = 0; delayable[i] != 0; i++) {
4588                         if (strcmp(zfs_prop_to_name(delayable[i]),
4589                             nvpair_name(nvp)) == 0) {
4590                                 break;
4591                         }
4592                 }
4593                 if (delayable[i] != 0) {
4594                         tmp = nvlist_prev_nvpair(props, nvp);
4595                         VERIFY(nvlist_add_nvpair(delayprops, nvp) == 0);
4596                         VERIFY(nvlist_remove_nvpair(props, nvp) == 0);
4597                         nvp = tmp;
4598                 }
4599         }
4600
4601         if (nvlist_empty(delayprops)) {
4602                 nvlist_free(delayprops);
4603                 delayprops = NULL;
4604         }
4605         return (delayprops);
4606 }
4607
4608 #ifdef  DEBUG
4609 static boolean_t zfs_ioc_recv_inject_err;
4610 #endif
4611
4612 /*
4613  * nvlist 'errors' is always allocated. It will contain descriptions of
4614  * encountered errors, if any. It's the callers responsibility to free.
4615  */
4616 static int
4617 zfs_ioc_recv_impl(char *tofs, char *tosnap, char *origin, nvlist_t *recvprops,
4618     nvlist_t *localprops, nvlist_t *hidden_args, boolean_t force,
4619     boolean_t resumable, int input_fd, dmu_replay_record_t *begin_record,
4620     int cleanup_fd, uint64_t *read_bytes, uint64_t *errflags,
4621     uint64_t *action_handle, nvlist_t **errors)
4622 {
4623         dmu_recv_cookie_t drc;
4624         int error = 0;
4625         int props_error = 0;
4626         offset_t off;
4627         nvlist_t *local_delayprops = NULL;
4628         nvlist_t *recv_delayprops = NULL;
4629         nvlist_t *origprops = NULL; /* existing properties */
4630         nvlist_t *origrecvd = NULL; /* existing received properties */
4631         boolean_t first_recvd_props = B_FALSE;
4632         file_t *input_fp;
4633
4634         *read_bytes = 0;
4635         *errflags = 0;
4636         *errors = fnvlist_alloc();
4637
4638         input_fp = getf(input_fd);
4639         if (input_fp == NULL)
4640                 return (SET_ERROR(EBADF));
4641
4642         error = dmu_recv_begin(tofs, tosnap, begin_record, force,
4643             resumable, localprops, hidden_args, origin, &drc);
4644         if (error != 0)
4645                 goto out;
4646
4647         /*
4648          * Set properties before we receive the stream so that they are applied
4649          * to the new data. Note that we must call dmu_recv_stream() if
4650          * dmu_recv_begin() succeeds.
4651          */
4652         if (recvprops != NULL && !drc.drc_newfs) {
4653                 if (spa_version(dsl_dataset_get_spa(drc.drc_ds)) >=
4654                     SPA_VERSION_RECVD_PROPS &&
4655                     !dsl_prop_get_hasrecvd(tofs))
4656                         first_recvd_props = B_TRUE;
4657
4658                 /*
4659                  * If new received properties are supplied, they are to
4660                  * completely replace the existing received properties,
4661                  * so stash away the existing ones.
4662                  */
4663                 if (dsl_prop_get_received(tofs, &origrecvd) == 0) {
4664                         nvlist_t *errlist = NULL;
4665                         /*
4666                          * Don't bother writing a property if its value won't
4667                          * change (and avoid the unnecessary security checks).
4668                          *
4669                          * The first receive after SPA_VERSION_RECVD_PROPS is a
4670                          * special case where we blow away all local properties
4671                          * regardless.
4672                          */
4673                         if (!first_recvd_props)
4674                                 props_reduce(recvprops, origrecvd);
4675                         if (zfs_check_clearable(tofs, origrecvd, &errlist) != 0)
4676                                 (void) nvlist_merge(*errors, errlist, 0);
4677                         nvlist_free(errlist);
4678
4679                         if (clear_received_props(tofs, origrecvd,
4680                             first_recvd_props ? NULL : recvprops) != 0)
4681                                 *errflags |= ZPROP_ERR_NOCLEAR;
4682                 } else {
4683                         *errflags |= ZPROP_ERR_NOCLEAR;
4684                 }
4685         }
4686
4687         /*
4688          * Stash away existing properties so we can restore them on error unless
4689          * we're doing the first receive after SPA_VERSION_RECVD_PROPS, in which
4690          * case "origrecvd" will take care of that.
4691          */
4692         if (localprops != NULL && !drc.drc_newfs && !first_recvd_props) {
4693                 objset_t *os;
4694                 if (dmu_objset_hold(tofs, FTAG, &os) == 0) {
4695                         if (dsl_prop_get_all(os, &origprops) != 0) {
4696                                 *errflags |= ZPROP_ERR_NOCLEAR;
4697                         }
4698                         dmu_objset_rele(os, FTAG);
4699                 } else {
4700                         *errflags |= ZPROP_ERR_NOCLEAR;
4701                 }
4702         }
4703
4704         if (recvprops != NULL) {
4705                 props_error = dsl_prop_set_hasrecvd(tofs);
4706
4707                 if (props_error == 0) {
4708                         recv_delayprops = extract_delay_props(recvprops);
4709                         (void) zfs_set_prop_nvlist(tofs, ZPROP_SRC_RECEIVED,
4710                             recvprops, *errors);
4711                 }
4712         }
4713
4714         if (localprops != NULL) {
4715                 nvlist_t *oprops = fnvlist_alloc();
4716                 nvlist_t *xprops = fnvlist_alloc();
4717                 nvpair_t *nvp = NULL;
4718
4719                 while ((nvp = nvlist_next_nvpair(localprops, nvp)) != NULL) {
4720                         if (nvpair_type(nvp) == DATA_TYPE_BOOLEAN) {
4721                                 /* -x property */
4722                                 const char *name = nvpair_name(nvp);
4723                                 zfs_prop_t prop = zfs_name_to_prop(name);
4724                                 if (prop != ZPROP_INVAL) {
4725                                         if (!zfs_prop_inheritable(prop))
4726                                                 continue;
4727                                 } else if (!zfs_prop_user(name))
4728                                         continue;
4729                                 fnvlist_add_boolean(xprops, name);
4730                         } else {
4731                                 /* -o property=value */
4732                                 fnvlist_add_nvpair(oprops, nvp);
4733                         }
4734                 }
4735
4736                 local_delayprops = extract_delay_props(oprops);
4737                 (void) zfs_set_prop_nvlist(tofs, ZPROP_SRC_LOCAL,
4738                     oprops, *errors);
4739                 (void) zfs_set_prop_nvlist(tofs, ZPROP_SRC_INHERITED,
4740                     xprops, *errors);
4741
4742                 nvlist_free(oprops);
4743                 nvlist_free(xprops);
4744         }
4745
4746         off = input_fp->f_offset;
4747         error = dmu_recv_stream(&drc, input_fp->f_vnode, &off, cleanup_fd,
4748             action_handle);
4749
4750         if (error == 0) {
4751                 zfsvfs_t *zfsvfs = NULL;
4752                 zvol_state_t *zv = NULL;
4753
4754                 if (getzfsvfs(tofs, &zfsvfs) == 0) {
4755                         /* online recv */
4756                         dsl_dataset_t *ds;
4757                         int end_err;
4758
4759                         ds = dmu_objset_ds(zfsvfs->z_os);
4760                         error = zfs_suspend_fs(zfsvfs);
4761                         /*
4762                          * If the suspend fails, then the recv_end will
4763                          * likely also fail, and clean up after itself.
4764                          */
4765                         end_err = dmu_recv_end(&drc, zfsvfs);
4766                         if (error == 0)
4767                                 error = zfs_resume_fs(zfsvfs, ds);
4768                         error = error ? error : end_err;
4769                         deactivate_super(zfsvfs->z_sb);
4770                 } else if ((zv = zvol_suspend(tofs)) != NULL) {
4771                         error = dmu_recv_end(&drc, zvol_tag(zv));
4772                         zvol_resume(zv);
4773                 } else {
4774                         error = dmu_recv_end(&drc, NULL);
4775                 }
4776
4777                 /* Set delayed properties now, after we're done receiving. */
4778                 if (recv_delayprops != NULL && error == 0) {
4779                         (void) zfs_set_prop_nvlist(tofs, ZPROP_SRC_RECEIVED,
4780                             recv_delayprops, *errors);
4781                 }
4782                 if (local_delayprops != NULL && error == 0) {
4783                         (void) zfs_set_prop_nvlist(tofs, ZPROP_SRC_LOCAL,
4784                             local_delayprops, *errors);
4785                 }
4786         }
4787
4788         /*
4789          * Merge delayed props back in with initial props, in case
4790          * we're DEBUG and zfs_ioc_recv_inject_err is set (which means
4791          * we have to make sure clear_received_props() includes
4792          * the delayed properties).
4793          *
4794          * Since zfs_ioc_recv_inject_err is only in DEBUG kernels,
4795          * using ASSERT() will be just like a VERIFY.
4796          */
4797         if (recv_delayprops != NULL) {
4798                 ASSERT(nvlist_merge(recvprops, recv_delayprops, 0) == 0);
4799                 nvlist_free(recv_delayprops);
4800         }
4801         if (local_delayprops != NULL) {
4802                 ASSERT(nvlist_merge(localprops, local_delayprops, 0) == 0);
4803                 nvlist_free(local_delayprops);
4804         }
4805
4806         *read_bytes = off - input_fp->f_offset;
4807         if (VOP_SEEK(input_fp->f_vnode, input_fp->f_offset, &off, NULL) == 0)
4808                 input_fp->f_offset = off;
4809
4810 #ifdef  DEBUG
4811         if (zfs_ioc_recv_inject_err) {
4812                 zfs_ioc_recv_inject_err = B_FALSE;
4813                 error = 1;
4814         }
4815 #endif
4816
4817         /*
4818          * On error, restore the original props.
4819          */
4820         if (error != 0 && recvprops != NULL && !drc.drc_newfs) {
4821                 if (clear_received_props(tofs, recvprops, NULL) != 0) {
4822                         /*
4823                          * We failed to clear the received properties.
4824                          * Since we may have left a $recvd value on the
4825                          * system, we can't clear the $hasrecvd flag.
4826                          */
4827                         *errflags |= ZPROP_ERR_NORESTORE;
4828                 } else if (first_recvd_props) {
4829                         dsl_prop_unset_hasrecvd(tofs);
4830                 }
4831
4832                 if (origrecvd == NULL && !drc.drc_newfs) {
4833                         /* We failed to stash the original properties. */
4834                         *errflags |= ZPROP_ERR_NORESTORE;
4835                 }
4836
4837                 /*
4838                  * dsl_props_set() will not convert RECEIVED to LOCAL on or
4839                  * after SPA_VERSION_RECVD_PROPS, so we need to specify LOCAL
4840                  * explicitly if we're restoring local properties cleared in the
4841                  * first new-style receive.
4842                  */
4843                 if (origrecvd != NULL &&
4844                     zfs_set_prop_nvlist(tofs, (first_recvd_props ?
4845                     ZPROP_SRC_LOCAL : ZPROP_SRC_RECEIVED),
4846                     origrecvd, NULL) != 0) {
4847                         /*
4848                          * We stashed the original properties but failed to
4849                          * restore them.
4850                          */
4851                         *errflags |= ZPROP_ERR_NORESTORE;
4852                 }
4853         }
4854         if (error != 0 && localprops != NULL && !drc.drc_newfs &&
4855             !first_recvd_props) {
4856                 nvlist_t *setprops;
4857                 nvlist_t *inheritprops;
4858                 nvpair_t *nvp;
4859
4860                 if (origprops == NULL) {
4861                         /* We failed to stash the original properties. */
4862                         *errflags |= ZPROP_ERR_NORESTORE;
4863                         goto out;
4864                 }
4865
4866                 /* Restore original props */
4867                 setprops = fnvlist_alloc();
4868                 inheritprops = fnvlist_alloc();
4869                 nvp = NULL;
4870                 while ((nvp = nvlist_next_nvpair(localprops, nvp)) != NULL) {
4871                         const char *name = nvpair_name(nvp);
4872                         const char *source;
4873                         nvlist_t *attrs;
4874
4875                         if (!nvlist_exists(origprops, name)) {
4876                                 /*
4877                                  * Property was not present or was explicitly
4878                                  * inherited before the receive, restore this.
4879                                  */
4880                                 fnvlist_add_boolean(inheritprops, name);
4881                                 continue;
4882                         }
4883                         attrs = fnvlist_lookup_nvlist(origprops, name);
4884                         source = fnvlist_lookup_string(attrs, ZPROP_SOURCE);
4885
4886                         /* Skip received properties */
4887                         if (strcmp(source, ZPROP_SOURCE_VAL_RECVD) == 0)
4888                                 continue;
4889
4890                         if (strcmp(source, tofs) == 0) {
4891                                 /* Property was locally set */
4892                                 fnvlist_add_nvlist(setprops, name, attrs);
4893                         } else {
4894                                 /* Property was implicitly inherited */
4895                                 fnvlist_add_boolean(inheritprops, name);
4896                         }
4897                 }
4898
4899                 if (zfs_set_prop_nvlist(tofs, ZPROP_SRC_LOCAL, setprops,
4900                     NULL) != 0)
4901                         *errflags |= ZPROP_ERR_NORESTORE;
4902                 if (zfs_set_prop_nvlist(tofs, ZPROP_SRC_INHERITED, inheritprops,
4903                     NULL) != 0)
4904                         *errflags |= ZPROP_ERR_NORESTORE;
4905
4906                 nvlist_free(setprops);
4907                 nvlist_free(inheritprops);
4908         }
4909 out:
4910         releasef(input_fd);
4911         nvlist_free(origrecvd);
4912         nvlist_free(origprops);
4913
4914         if (error == 0)
4915                 error = props_error;
4916
4917         return (error);
4918 }
4919
4920 /*
4921  * inputs:
4922  * zc_name              name of containing filesystem (unused)
4923  * zc_nvlist_src{_size} nvlist of properties to apply
4924  * zc_nvlist_conf{_size}        nvlist of properties to exclude
4925  *                      (DATA_TYPE_BOOLEAN) and override (everything else)
4926  * zc_value             name of snapshot to create
4927  * zc_string            name of clone origin (if DRR_FLAG_CLONE)
4928  * zc_cookie            file descriptor to recv from
4929  * zc_begin_record      the BEGIN record of the stream (not byteswapped)
4930  * zc_guid              force flag
4931  * zc_cleanup_fd        cleanup-on-exit file descriptor
4932  * zc_action_handle     handle for this guid/ds mapping (or zero on first call)
4933  *
4934  * outputs:
4935  * zc_cookie            number of bytes read
4936  * zc_obj               zprop_errflags_t
4937  * zc_action_handle     handle for this guid/ds mapping
4938  * zc_nvlist_dst{_size} error for each unapplied received property
4939  */
4940 static int
4941 zfs_ioc_recv(zfs_cmd_t *zc)
4942 {
4943         dmu_replay_record_t begin_record;
4944         nvlist_t *errors = NULL;
4945         nvlist_t *recvdprops = NULL;
4946         nvlist_t *localprops = NULL;
4947         char *origin = NULL;
4948         char *tosnap;
4949         char tofs[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
4950         int error = 0;
4951
4952         if (dataset_namecheck(zc->zc_value, NULL, NULL) != 0 ||
4953             strchr(zc->zc_value, '@') == NULL ||
4954             strchr(zc->zc_value, '%'))
4955                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4956
4957         (void) strlcpy(tofs, zc->zc_value, sizeof (tofs));
4958         tosnap = strchr(tofs, '@');
4959         *tosnap++ = '\0';
4960
4961         if (zc->zc_nvlist_src != 0 &&
4962             (error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_src, zc->zc_nvlist_src_size,
4963             zc->zc_iflags, &recvdprops)) != 0)
4964                 return (error);
4965
4966         if (zc->zc_nvlist_conf != 0 &&
4967             (error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_conf, zc->zc_nvlist_conf_size,
4968             zc->zc_iflags, &localprops)) != 0)
4969                 return (error);
4970
4971         if (zc->zc_string[0])
4972                 origin = zc->zc_string;
4973
4974         begin_record.drr_type = DRR_BEGIN;
4975         begin_record.drr_payloadlen = 0;
4976         begin_record.drr_u.drr_begin = zc->zc_begin_record;
4977
4978         error = zfs_ioc_recv_impl(tofs, tosnap, origin, recvdprops, localprops,
4979             NULL, zc->zc_guid, B_FALSE, zc->zc_cookie, &begin_record,
4980             zc->zc_cleanup_fd, &zc->zc_cookie, &zc->zc_obj,
4981             &zc->zc_action_handle, &errors);
4982         nvlist_free(recvdprops);
4983         nvlist_free(localprops);
4984
4985         /*
4986          * Now that all props, initial and delayed, are set, report the prop
4987          * errors to the caller.
4988          */
4989         if (zc->zc_nvlist_dst_size != 0 && errors != NULL &&
4990             (nvlist_smush(errors, zc->zc_nvlist_dst_size) != 0 ||
4991             put_nvlist(zc, errors) != 0)) {
4992                 /*
4993                  * Caller made zc->zc_nvlist_dst less than the minimum expected
4994                  * size or supplied an invalid address.
4995                  */
4996                 error = SET_ERROR(EINVAL);
4997         }
4998
4999         nvlist_free(errors);
5000
5001         return (error);
5002 }
5003
5004 /*
5005  * innvl: {
5006  *     "snapname" -> full name of the snapshot to create
5007  *     (optional) "props" -> received properties to set (nvlist)
5008  *     (optional) "localprops" -> override and exclude properties (nvlist)
5009  *     (optional) "origin" -> name of clone origin (DRR_FLAG_CLONE)
5010  *     "begin_record" -> non-byteswapped dmu_replay_record_t
5011  *     "input_fd" -> file descriptor to read stream from (int32)
5012  *     (optional) "force" -> force flag (value ignored)
5013  *     (optional) "resumable" -> resumable flag (value ignored)
5014  *     (optional) "cleanup_fd" -> cleanup-on-exit file descriptor
5015  *     (optional) "action_handle" -> handle for this guid/ds mapping
5016  *     (optional) "hidden_args" -> { "wkeydata" -> value }
5017  * }
5018  *
5019  * outnvl: {
5020  *     "read_bytes" -> number of bytes read
5021  *     "error_flags" -> zprop_errflags_t
5022  *     "action_handle" -> handle for this guid/ds mapping
5023  *     "errors" -> error for each unapplied received property (nvlist)
5024  * }
5025  */
5026 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_recv_new[] = {
5027         {"snapname",            DATA_TYPE_STRING,       0},
5028         {"props",               DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_OPTIONAL},
5029         {"localprops",          DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_OPTIONAL},
5030         {"origin",              DATA_TYPE_STRING,       ZK_OPTIONAL},
5031         {"begin_record",        DATA_TYPE_BYTE_ARRAY,   0},
5032         {"input_fd",            DATA_TYPE_INT32,        0},
5033         {"force",               DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
5034         {"resumable",           DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
5035         {"cleanup_fd",          DATA_TYPE_INT32,        ZK_OPTIONAL},
5036         {"action_handle",       DATA_TYPE_UINT64,       ZK_OPTIONAL},
5037         {"hidden_args",         DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_OPTIONAL},
5038 };
5039
5040 static int
5041 zfs_ioc_recv_new(const char *fsname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
5042 {
5043         dmu_replay_record_t *begin_record;
5044         uint_t begin_record_size;
5045         nvlist_t *errors = NULL;
5046         nvlist_t *recvprops = NULL;
5047         nvlist_t *localprops = NULL;
5048         nvlist_t *hidden_args = NULL;
5049         char *snapname;
5050         char *origin = NULL;
5051         char *tosnap;
5052         char tofs[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
5053         boolean_t force;
5054         boolean_t resumable;
5055         uint64_t action_handle = 0;
5056         uint64_t read_bytes = 0;
5057         uint64_t errflags = 0;
5058         int input_fd = -1;
5059         int cleanup_fd = -1;
5060         int error;
5061
5062         snapname = fnvlist_lookup_string(innvl, "snapname");
5063
5064         if (dataset_namecheck(snapname, NULL, NULL) != 0 ||
5065             strchr(snapname, '@') == NULL ||
5066             strchr(snapname, '%'))
5067                 return (SET_ERROR(EINVAL));
5068
5069         (void) strcpy(tofs, snapname);
5070         tosnap = strchr(tofs, '@');
5071         *tosnap++ = '\0';
5072
5073         error = nvlist_lookup_string(innvl, "origin", &origin);
5074         if (error && error != ENOENT)
5075                 return (error);
5076
5077         error = nvlist_lookup_byte_array(innvl, "begin_record",
5078             (uchar_t **)&begin_record, &begin_record_size);
5079         if (error != 0 || begin_record_size != sizeof (*begin_record))
5080                 return (SET_ERROR(EINVAL));
5081
5082         input_fd = fnvlist_lookup_int32(innvl, "input_fd");
5083
5084         force = nvlist_exists(innvl, "force");
5085         resumable = nvlist_exists(innvl, "resumable");
5086
5087         error = nvlist_lookup_int32(innvl, "cleanup_fd", &cleanup_fd);
5088         if (error && error != ENOENT)
5089                 return (error);
5090
5091         error = nvlist_lookup_uint64(innvl, "action_handle", &action_handle);
5092         if (error && error != ENOENT)
5093                 return (error);
5094
5095         /* we still use "props" here for backwards compatibility */
5096         error = nvlist_lookup_nvlist(innvl, "props", &recvprops);
5097         if (error && error != ENOENT)
5098                 return (error);
5099
5100         error = nvlist_lookup_nvlist(innvl, "localprops", &localprops);
5101         if (error && error != ENOENT)
5102                 return (error);
5103
5104         error = nvlist_lookup_nvlist(innvl, ZPOOL_HIDDEN_ARGS, &hidden_args);
5105         if (error && error != ENOENT)
5106                 return (error);
5107
5108         error = zfs_ioc_recv_impl(tofs, tosnap, origin, recvprops, localprops,
5109             hidden_args, force, resumable, input_fd, begin_record, cleanup_fd,
5110             &read_bytes, &errflags, &action_handle, &errors);
5111
5112         fnvlist_add_uint64(outnvl, "read_bytes", read_bytes);
5113         fnvlist_add_uint64(outnvl, "error_flags", errflags);
5114         fnvlist_add_uint64(outnvl, "action_handle", action_handle);
5115         fnvlist_add_nvlist(outnvl, "errors", errors);
5116
5117         nvlist_free(errors);
5118         nvlist_free(recvprops);
5119         nvlist_free(localprops);
5120
5121         return (error);
5122 }
5123
5124 /*
5125  * inputs:
5126  * zc_name      name of snapshot to send
5127  * zc_cookie    file descriptor to send stream to
5128  * zc_obj       fromorigin flag (mutually exclusive with zc_fromobj)
5129  * zc_sendobj   objsetid of snapshot to send
5130  * zc_fromobj   objsetid of incremental fromsnap (may be zero)
5131  * zc_guid      if set, estimate size of stream only.  zc_cookie is ignored.
5132  *              output size in zc_objset_type.
5133  * zc_flags     lzc_send_flags
5134  *
5135  * outputs:
5136  * zc_objset_type       estimated size, if zc_guid is set
5137  *
5138  * NOTE: This is no longer the preferred interface, any new functionality
5139  *        should be added to zfs_ioc_send_new() instead.
5140  */
5141 static int
5142 zfs_ioc_send(zfs_cmd_t *zc)
5143 {
5144         int error;
5145         offset_t off;
5146         boolean_t estimate = (zc->zc_guid != 0);
5147         boolean_t embedok = (zc->zc_flags & 0x1);
5148         boolean_t large_block_ok = (zc->zc_flags & 0x2);
5149         boolean_t compressok = (zc->zc_flags & 0x4);
5150         boolean_t rawok = (zc->zc_flags & 0x8);
5151
5152         if (zc->zc_obj != 0) {
5153                 dsl_pool_t *dp;
5154                 dsl_dataset_t *tosnap;
5155
5156                 error = dsl_pool_hold(zc->zc_name, FTAG, &dp);
5157                 if (error != 0)
5158                         return (error);
5159
5160                 error = dsl_dataset_hold_obj(dp, zc->zc_sendobj, FTAG, &tosnap);
5161                 if (error != 0) {
5162                         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5163                         return (error);
5164                 }
5165
5166                 if (dsl_dir_is_clone(tosnap->ds_dir))
5167                         zc->zc_fromobj =
5168                             dsl_dir_phys(tosnap->ds_dir)->dd_origin_obj;
5169                 dsl_dataset_rele(tosnap, FTAG);
5170                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5171         }
5172
5173         if (estimate) {
5174                 dsl_pool_t *dp;
5175                 dsl_dataset_t *tosnap;
5176                 dsl_dataset_t *fromsnap = NULL;
5177
5178                 error = dsl_pool_hold(zc->zc_name, FTAG, &dp);
5179                 if (error != 0)
5180                         return (error);
5181
5182                 error = dsl_dataset_hold_obj(dp, zc->zc_sendobj,
5183                     FTAG, &tosnap);
5184                 if (error != 0) {
5185                         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5186                         return (error);
5187                 }
5188
5189                 if (zc->zc_fromobj != 0) {
5190                         error = dsl_dataset_hold_obj(dp, zc->zc_fromobj,
5191                             FTAG, &fromsnap);
5192                         if (error != 0) {
5193                                 dsl_dataset_rele(tosnap, FTAG);
5194                                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5195                                 return (error);
5196                         }
5197                 }
5198
5199                 error = dmu_send_estimate(tosnap, fromsnap, compressok || rawok,
5200                     &zc->zc_objset_type);
5201
5202                 if (fromsnap != NULL)
5203                         dsl_dataset_rele(fromsnap, FTAG);
5204                 dsl_dataset_rele(tosnap, FTAG);
5205                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5206         } else {
5207                 file_t *fp = getf(zc->zc_cookie);
5208                 if (fp == NULL)
5209                         return (SET_ERROR(EBADF));
5210
5211                 off = fp->f_offset;
5212                 error = dmu_send_obj(zc->zc_name, zc->zc_sendobj,
5213                     zc->zc_fromobj, embedok, large_block_ok, compressok, rawok,
5214                     zc->zc_cookie, fp->f_vnode, &off);
5215
5216                 if (VOP_SEEK(fp->f_vnode, fp->f_offset, &off, NULL) == 0)
5217                         fp->f_offset = off;
5218                 releasef(zc->zc_cookie);
5219         }
5220         return (error);
5221 }
5222
5223 /*
5224  * inputs:
5225  * zc_name      name of snapshot on which to report progress
5226  * zc_cookie    file descriptor of send stream
5227  *
5228  * outputs:
5229  * zc_cookie    number of bytes written in send stream thus far
5230  */
5231 static int
5232 zfs_ioc_send_progress(zfs_cmd_t *zc)
5233 {
5234         dsl_pool_t *dp;
5235         dsl_dataset_t *ds;
5236         dmu_sendarg_t *dsp = NULL;
5237         int error;
5238
5239         error = dsl_pool_hold(zc->zc_name, FTAG, &dp);
5240         if (error != 0)
5241                 return (error);
5242
5243         error = dsl_dataset_hold(dp, zc->zc_name, FTAG, &ds);
5244         if (error != 0) {
5245                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5246                 return (error);
5247         }
5248
5249         mutex_enter(&ds->ds_sendstream_lock);
5250
5251         /*
5252          * Iterate over all the send streams currently active on this dataset.
5253          * If there's one which matches the specified file descriptor _and_ the
5254          * stream was started by the current process, return the progress of
5255          * that stream.
5256          */
5257
5258         for (dsp = list_head(&ds->ds_sendstreams); dsp != NULL;
5259             dsp = list_next(&ds->ds_sendstreams, dsp)) {
5260                 if (dsp->dsa_outfd == zc->zc_cookie &&
5261                     dsp->dsa_proc->group_leader == curproc->group_leader)
5262                         break;
5263         }
5264
5265         if (dsp != NULL)
5266                 zc->zc_cookie = *(dsp->dsa_off);
5267         else
5268                 error = SET_ERROR(ENOENT);
5269
5270         mutex_exit(&ds->ds_sendstream_lock);
5271         dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
5272         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5273         return (error);
5274 }
5275
5276 static int
5277 zfs_ioc_inject_fault(zfs_cmd_t *zc)
5278 {
5279         int id, error;
5280
5281         error = zio_inject_fault(zc->zc_name, (int)zc->zc_guid, &id,
5282             &zc->zc_inject_record);
5283
5284         if (error == 0)
5285                 zc->zc_guid = (uint64_t)id;
5286
5287         return (error);
5288 }
5289
5290 static int
5291 zfs_ioc_clear_fault(zfs_cmd_t *zc)
5292 {
5293         return (zio_clear_fault((int)zc->zc_guid));
5294 }
5295
5296 static int
5297 zfs_ioc_inject_list_next(zfs_cmd_t *zc)
5298 {
5299         int id = (int)zc->zc_guid;
5300         int error;
5301
5302         error = zio_inject_list_next(&id, zc->zc_name, sizeof (zc->zc_name),
5303             &zc->zc_inject_record);
5304
5305         zc->zc_guid = id;
5306
5307         return (error);
5308 }
5309
5310 static int
5311 zfs_ioc_error_log(zfs_cmd_t *zc)
5312 {
5313         spa_t *spa;
5314         int error;
5315         size_t count = (size_t)zc->zc_nvlist_dst_size;
5316
5317         if ((error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG)) != 0)
5318                 return (error);
5319
5320         error = spa_get_errlog(spa, (void *)(uintptr_t)zc->zc_nvlist_dst,
5321             &count);
5322         if (error == 0)
5323                 zc->zc_nvlist_dst_size = count;
5324         else
5325                 zc->zc_nvlist_dst_size = spa_get_errlog_size(spa);
5326
5327         spa_close(spa, FTAG);
5328
5329         return (error);
5330 }
5331
5332 static int
5333 zfs_ioc_clear(zfs_cmd_t *zc)
5334 {
5335         spa_t *spa;
5336         vdev_t *vd;
5337         int error;
5338
5339         /*
5340          * On zpool clear we also fix up missing slogs
5341          */
5342         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
5343         spa = spa_lookup(zc->zc_name);
5344         if (spa == NULL) {
5345                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
5346                 return (SET_ERROR(EIO));
5347         }
5348         if (spa_get_log_state(spa) == SPA_LOG_MISSING) {
5349                 /* we need to let spa_open/spa_load clear the chains */
5350                 spa_set_log_state(spa, SPA_LOG_CLEAR);
5351         }
5352         spa->spa_last_open_failed = 0;
5353         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
5354
5355         if (zc->zc_cookie & ZPOOL_NO_REWIND) {
5356                 error = spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG);
5357         } else {
5358                 nvlist_t *policy;
5359                 nvlist_t *config = NULL;
5360
5361                 if (zc->zc_nvlist_src == 0)
5362                         return (SET_ERROR(EINVAL));
5363
5364                 if ((error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_src,
5365                     zc->zc_nvlist_src_size, zc->zc_iflags, &policy)) == 0) {
5366                         error = spa_open_rewind(zc->zc_name, &spa, FTAG,
5367                             policy, &config);
5368                         if (config != NULL) {
5369                                 int err;
5370
5371                                 if ((err = put_nvlist(zc, config)) != 0)
5372                                         error = err;
5373                                 nvlist_free(config);
5374                         }
5375                         nvlist_free(policy);
5376                 }
5377         }
5378
5379         if (error != 0)
5380                 return (error);
5381
5382         /*
5383          * If multihost is enabled, resuming I/O is unsafe as another
5384          * host may have imported the pool.
5385          */
5386         if (spa_multihost(spa) && spa_suspended(spa))
5387                 return (SET_ERROR(EINVAL));
5388
5389         spa_vdev_state_enter(spa, SCL_NONE);
5390
5391         if (zc->zc_guid == 0) {
5392                 vd = NULL;
5393         } else {
5394                 vd = spa_lookup_by_guid(spa, zc->zc_guid, B_TRUE);
5395                 if (vd == NULL) {
5396                         (void) spa_vdev_state_exit(spa, NULL, ENODEV);
5397                         spa_close(spa, FTAG);
5398                         return (SET_ERROR(ENODEV));
5399                 }
5400         }
5401
5402         vdev_clear(spa, vd);
5403
5404         (void) spa_vdev_state_exit(spa, spa_suspended(spa) ?
5405             NULL : spa->spa_root_vdev, 0);
5406
5407         /*
5408          * Resume any suspended I/Os.
5409          */
5410         if (zio_resume(spa) != 0)
5411                 error = SET_ERROR(EIO);
5412
5413         spa_close(spa, FTAG);
5414
5415         return (error);
5416 }
5417
5418 /*
5419  * Reopen all the vdevs associated with the pool.
5420  *
5421  * innvl: {
5422  *  "scrub_restart" -> when true and scrub is running, allow to restart
5423  *              scrub as the side effect of the reopen (boolean).
5424  * }
5425  *
5426  * outnvl is unused
5427  */
5428 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_pool_reopen[] = {
5429         {"scrub_restart",       DATA_TYPE_BOOLEAN_VALUE,        0},
5430 };
5431
5432 /* ARGSUSED */
5433 static int
5434 zfs_ioc_pool_reopen(const char *pool, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
5435 {
5436         spa_t *spa;
5437         int error;
5438         boolean_t scrub_restart = B_TRUE;
5439
5440         if (innvl) {
5441                 scrub_restart = fnvlist_lookup_boolean_value(innvl,
5442                     "scrub_restart");
5443         }
5444
5445         error = spa_open(pool, &spa, FTAG);
5446         if (error != 0)
5447                 return (error);
5448
5449         spa_vdev_state_enter(spa, SCL_NONE);
5450
5451         /*
5452          * If the scrub_restart flag is B_FALSE and a scrub is already
5453          * in progress then set spa_scrub_reopen flag to B_TRUE so that
5454          * we don't restart the scrub as a side effect of the reopen.
5455          * Otherwise, let vdev_open() decided if a resilver is required.
5456          */
5457
5458         spa->spa_scrub_reopen = (!scrub_restart &&
5459             dsl_scan_scrubbing(spa->spa_dsl_pool));
5460         vdev_reopen(spa->spa_root_vdev);
5461         spa->spa_scrub_reopen = B_FALSE;
5462
5463         (void) spa_vdev_state_exit(spa, NULL, 0);
5464         spa_close(spa, FTAG);
5465         return (0);
5466 }
5467
5468 /*
5469  * inputs:
5470  * zc_name      name of filesystem
5471  *
5472  * outputs:
5473  * zc_string    name of conflicting snapshot, if there is one
5474  */
5475 static int
5476 zfs_ioc_promote(zfs_cmd_t *zc)
5477 {
5478         dsl_pool_t *dp;
5479         dsl_dataset_t *ds, *ods;
5480         char origin[ZFS_MAX_DATASET_NAME_LEN];
5481         char *cp;
5482         int error;
5483
5484         zc->zc_name[sizeof (zc->zc_name) - 1] = '\0';
5485         if (dataset_namecheck(zc->zc_name, NULL, NULL) != 0 ||
5486             strchr(zc->zc_name, '%'))
5487                 return (SET_ERROR(EINVAL));
5488
5489         error = dsl_pool_hold(zc->zc_name, FTAG, &dp);
5490         if (error != 0)
5491                 return (error);
5492
5493         error = dsl_dataset_hold(dp, zc->zc_name, FTAG, &ds);
5494         if (error != 0) {
5495                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5496                 return (error);
5497         }
5498
5499         if (!dsl_dir_is_clone(ds->ds_dir)) {
5500                 dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
5501                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5502                 return (SET_ERROR(EINVAL));
5503         }
5504
5505         error = dsl_dataset_hold_obj(dp,
5506             dsl_dir_phys(ds->ds_dir)->dd_origin_obj, FTAG, &ods);
5507         if (error != 0) {
5508                 dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
5509                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5510                 return (error);
5511         }
5512
5513         dsl_dataset_name(ods, origin);
5514         dsl_dataset_rele(ods, FTAG);
5515         dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
5516         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
5517
5518         /*
5519          * We don't need to unmount *all* the origin fs's snapshots, but
5520          * it's easier.
5521          */
5522         cp = strchr(origin, '@');
5523         if (cp)
5524                 *cp = '\0';
5525         (void) dmu_objset_find(origin,
5526             zfs_unmount_snap_cb, NULL, DS_FIND_SNAPSHOTS);
5527         return (dsl_dataset_promote(zc->zc_name, zc->zc_string));
5528 }
5529
5530 /*
5531  * Retrieve a single {user|group|project}{used|quota}@... property.
5532  *
5533  * inputs:
5534  * zc_name      name of filesystem
5535  * zc_objset_type zfs_userquota_prop_t
5536  * zc_value     domain name (eg. "S-1-234-567-89")
5537  * zc_guid      RID/UID/GID
5538  *
5539  * outputs:
5540  * zc_cookie    property value
5541  */
5542 static int
5543 zfs_ioc_userspace_one(zfs_cmd_t *zc)
5544 {
5545         zfsvfs_t *zfsvfs;
5546         int error;
5547
5548         if (zc->zc_objset_type >= ZFS_NUM_USERQUOTA_PROPS)
5549                 return (SET_ERROR(EINVAL));
5550
5551         error = zfsvfs_hold(zc->zc_name, FTAG, &zfsvfs, B_FALSE);
5552         if (error != 0)
5553                 return (error);
5554
5555         error = zfs_userspace_one(zfsvfs,
5556             zc->zc_objset_type, zc->zc_value, zc->zc_guid, &zc->zc_cookie);
5557         zfsvfs_rele(zfsvfs, FTAG);
5558
5559         return (error);
5560 }
5561
5562 /*
5563  * inputs:
5564  * zc_name              name of filesystem
5565  * zc_cookie            zap cursor
5566  * zc_objset_type       zfs_userquota_prop_t
5567  * zc_nvlist_dst[_size] buffer to fill (not really an nvlist)
5568  *
5569  * outputs:
5570  * zc_nvlist_dst[_size] data buffer (array of zfs_useracct_t)
5571  * zc_cookie    zap cursor
5572  */
5573 static int
5574 zfs_ioc_userspace_many(zfs_cmd_t *zc)
5575 {
5576         zfsvfs_t *zfsvfs;
5577         int bufsize = zc->zc_nvlist_dst_size;
5578
5579         if (bufsize <= 0)
5580                 return (SET_ERROR(ENOMEM));
5581
5582         int error = zfsvfs_hold(zc->zc_name, FTAG, &zfsvfs, B_FALSE);
5583         if (error != 0)
5584                 return (error);
5585
5586         void *buf = vmem_alloc(bufsize, KM_SLEEP);
5587
5588         error = zfs_userspace_many(zfsvfs, zc->zc_objset_type, &zc->zc_cookie,
5589             buf, &zc->zc_nvlist_dst_size);
5590
5591         if (error == 0) {
5592                 error = xcopyout(buf,
5593                     (void *)(uintptr_t)zc->zc_nvlist_dst,
5594                     zc->zc_nvlist_dst_size);
5595         }
5596         vmem_free(buf, bufsize);
5597         zfsvfs_rele(zfsvfs, FTAG);
5598
5599         return (error);
5600 }
5601
5602 /*
5603  * inputs:
5604  * zc_name              name of filesystem
5605  *
5606  * outputs:
5607  * none
5608  */
5609 static int
5610 zfs_ioc_userspace_upgrade(zfs_cmd_t *zc)
5611 {
5612         objset_t *os;
5613         int error = 0;
5614         zfsvfs_t *zfsvfs;
5615
5616         if (getzfsvfs(zc->zc_name, &zfsvfs) == 0) {
5617                 if (!dmu_objset_userused_enabled(zfsvfs->z_os)) {
5618                         /*
5619                          * If userused is not enabled, it may be because the
5620                          * objset needs to be closed & reopened (to grow the
5621                          * objset_phys_t).  Suspend/resume the fs will do that.
5622                          */
5623                         dsl_dataset_t *ds, *newds;
5624
5625                         ds = dmu_objset_ds(zfsvfs->z_os);
5626                         error = zfs_suspend_fs(zfsvfs);
5627                         if (error == 0) {
5628                                 dmu_objset_refresh_ownership(ds, &newds,
5629                                     B_TRUE, zfsvfs);
5630                                 error = zfs_resume_fs(zfsvfs, newds);
5631                         }
5632                 }
5633                 if (error == 0)
5634                         error = dmu_objset_userspace_upgrade(zfsvfs->z_os);
5635                 deactivate_super(zfsvfs->z_sb);
5636         } else {
5637                 /* XXX kind of reading contents without owning */
5638                 error = dmu_objset_hold_flags(zc->zc_name, B_TRUE, FTAG, &os);
5639                 if (error != 0)
5640                         return (error);
5641
5642                 error = dmu_objset_userspace_upgrade(os);
5643                 dmu_objset_rele_flags(os, B_TRUE, FTAG);
5644         }
5645
5646         return (error);
5647 }
5648
5649 /*
5650  * inputs:
5651  * zc_name              name of filesystem
5652  *
5653  * outputs:
5654  * none
5655  */
5656 static int
5657 zfs_ioc_id_quota_upgrade(zfs_cmd_t *zc)
5658 {
5659         objset_t *os;
5660         int error;
5661
5662         error = dmu_objset_hold_flags(zc->zc_name, B_TRUE, FTAG, &os);
5663         if (error != 0)
5664                 return (error);
5665
5666         if (dmu_objset_userobjspace_upgradable(os) ||
5667             dmu_objset_projectquota_upgradable(os)) {
5668                 mutex_enter(&os->os_upgrade_lock);
5669                 if (os->os_upgrade_id == 0) {
5670                         /* clear potential error code and retry */
5671                         os->os_upgrade_status = 0;
5672                         mutex_exit(&os->os_upgrade_lock);
5673
5674                         dmu_objset_id_quota_upgrade(os);
5675                 } else {
5676                         mutex_exit(&os->os_upgrade_lock);
5677                 }
5678
5679                 dsl_pool_rele(dmu_objset_pool(os), FTAG);
5680
5681                 taskq_wait_id(os->os_spa->spa_upgrade_taskq, os->os_upgrade_id);
5682                 error = os->os_upgrade_status;
5683         } else {
5684                 dsl_pool_rele(dmu_objset_pool(os), FTAG);
5685         }
5686
5687         dsl_dataset_rele_flags(dmu_objset_ds(os), DS_HOLD_FLAG_DECRYPT, FTAG);
5688
5689         return (error);
5690 }
5691
5692 static int
5693 zfs_ioc_share(zfs_cmd_t *zc)
5694 {
5695         return (SET_ERROR(ENOSYS));
5696 }
5697
5698 ace_t full_access[] = {
5699         {(uid_t)-1, ACE_ALL_PERMS, ACE_EVERYONE, 0}
5700 };
5701
5702 /*
5703  * inputs:
5704  * zc_name              name of containing filesystem
5705  * zc_obj               object # beyond which we want next in-use object #
5706  *
5707  * outputs:
5708  * zc_obj               next in-use object #
5709  */
5710 static int
5711 zfs_ioc_next_obj(zfs_cmd_t *zc)
5712 {
5713         objset_t *os = NULL;
5714         int error;
5715
5716         error = dmu_objset_hold(zc->zc_name, FTAG, &os);
5717         if (error != 0)
5718                 return (error);
5719
5720         error = dmu_object_next(os, &zc->zc_obj, B_FALSE, 0);
5721
5722         dmu_objset_rele(os, FTAG);
5723         return (error);
5724 }
5725
5726 /*
5727  * inputs:
5728  * zc_name              name of filesystem
5729  * zc_value             prefix name for snapshot
5730  * zc_cleanup_fd        cleanup-on-exit file descriptor for calling process
5731  *
5732  * outputs:
5733  * zc_value             short name of new snapshot
5734  */
5735 static int
5736 zfs_ioc_tmp_snapshot(zfs_cmd_t *zc)
5737 {
5738         char *snap_name;
5739         char *hold_name;
5740         int error;
5741         minor_t minor;
5742
5743         error = zfs_onexit_fd_hold(zc->zc_cleanup_fd, &minor);
5744         if (error != 0)
5745                 return (error);
5746
5747         snap_name = kmem_asprintf("%s-%016llx", zc->zc_value,
5748             (u_longlong_t)ddi_get_lbolt64());
5749         hold_name = kmem_asprintf("%%%s", zc->zc_value);
5750
5751         error = dsl_dataset_snapshot_tmp(zc->zc_name, snap_name, minor,
5752             hold_name);
5753         if (error == 0)
5754                 (void) strlcpy(zc->zc_value, snap_name,
5755                     sizeof (zc->zc_value));
5756         strfree(snap_name);
5757         strfree(hold_name);
5758         zfs_onexit_fd_rele(zc->zc_cleanup_fd);
5759         return (error);
5760 }
5761
5762 /*
5763  * inputs:
5764  * zc_name              name of "to" snapshot
5765  * zc_value             name of "from" snapshot
5766  * zc_cookie            file descriptor to write diff data on
5767  *
5768  * outputs:
5769  * dmu_diff_record_t's to the file descriptor
5770  */
5771 static int
5772 zfs_ioc_diff(zfs_cmd_t *zc)
5773 {
5774         file_t *fp;
5775         offset_t off;
5776         int error;
5777
5778         fp = getf(zc->zc_cookie);
5779         if (fp == NULL)
5780                 return (SET_ERROR(EBADF));
5781
5782         off = fp->f_offset;
5783
5784         error = dmu_diff(zc->zc_name, zc->zc_value, fp->f_vnode, &off);
5785
5786         if (VOP_SEEK(fp->f_vnode, fp->f_offset, &off, NULL) == 0)
5787                 fp->f_offset = off;
5788         releasef(zc->zc_cookie);
5789
5790         return (error);
5791 }
5792
5793 static int
5794 zfs_ioc_smb_acl(zfs_cmd_t *zc)
5795 {
5796         return (SET_ERROR(ENOTSUP));
5797 }
5798
5799 /*
5800  * innvl: {
5801  *     "holds" -> { snapname -> holdname (string), ... }
5802  *     (optional) "cleanup_fd" -> fd (int32)
5803  * }
5804  *
5805  * outnvl: {
5806  *     snapname -> error value (int32)
5807  *     ...
5808  * }
5809  */
5810 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_hold[] = {
5811         {"holds",               DATA_TYPE_NVLIST,       0},
5812         {"cleanup_fd",          DATA_TYPE_INT32,        ZK_OPTIONAL},
5813 };
5814
5815 /* ARGSUSED */
5816 static int
5817 zfs_ioc_hold(const char *pool, nvlist_t *args, nvlist_t *errlist)
5818 {
5819         nvpair_t *pair;
5820         nvlist_t *holds;
5821         int cleanup_fd = -1;
5822         int error;
5823         minor_t minor = 0;
5824
5825         holds = fnvlist_lookup_nvlist(args, "holds");
5826
5827         /* make sure the user didn't pass us any invalid (empty) tags */
5828         for (pair = nvlist_next_nvpair(holds, NULL); pair != NULL;
5829             pair = nvlist_next_nvpair(holds, pair)) {
5830                 char *htag;
5831
5832                 error = nvpair_value_string(pair, &htag);
5833                 if (error != 0)
5834                         return (SET_ERROR(error));
5835
5836                 if (strlen(htag) == 0)
5837                         return (SET_ERROR(EINVAL));
5838         }
5839
5840         if (nvlist_lookup_int32(args, "cleanup_fd", &cleanup_fd) == 0) {
5841                 error = zfs_onexit_fd_hold(cleanup_fd, &minor);
5842                 if (error != 0)
5843                         return (error);
5844         }
5845
5846         error = dsl_dataset_user_hold(holds, minor, errlist);
5847         if (minor != 0)
5848                 zfs_onexit_fd_rele(cleanup_fd);
5849         return (error);
5850 }
5851
5852 /*
5853  * innvl is not used.
5854  *
5855  * outnvl: {
5856  *    holdname -> time added (uint64 seconds since epoch)
5857  *    ...
5858  * }
5859  */
5860 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_get_holds[] = {
5861         /* no nvl keys */
5862 };
5863
5864 /* ARGSUSED */
5865 static int
5866 zfs_ioc_get_holds(const char *snapname, nvlist_t *args, nvlist_t *outnvl)
5867 {
5868         return (dsl_dataset_get_holds(snapname, outnvl));
5869 }
5870
5871 /*
5872  * innvl: {
5873  *     snapname -> { holdname, ... }
5874  *     ...
5875  * }
5876  *
5877  * outnvl: {
5878  *     snapname -> error value (int32)
5879  *     ...
5880  * }
5881  */
5882 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_release[] = {
5883         {"<snapname>...",       DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_WILDCARDLIST},
5884 };
5885
5886 /* ARGSUSED */
5887 static int
5888 zfs_ioc_release(const char *pool, nvlist_t *holds, nvlist_t *errlist)
5889 {
5890         return (dsl_dataset_user_release(holds, errlist));
5891 }
5892
5893 /*
5894  * inputs:
5895  * zc_guid              flags (ZEVENT_NONBLOCK)
5896  * zc_cleanup_fd        zevent file descriptor
5897  *
5898  * outputs:
5899  * zc_nvlist_dst        next nvlist event
5900  * zc_cookie            dropped events since last get
5901  */
5902 static int
5903 zfs_ioc_events_next(zfs_cmd_t *zc)
5904 {
5905         zfs_zevent_t *ze;
5906         nvlist_t *event = NULL;
5907         minor_t minor;
5908         uint64_t dropped = 0;
5909         int error;
5910
5911         error = zfs_zevent_fd_hold(zc->zc_cleanup_fd, &minor, &ze);
5912         if (error != 0)
5913                 return (error);
5914
5915         do {
5916                 error = zfs_zevent_next(ze, &event,
5917                     &zc->zc_nvlist_dst_size, &dropped);
5918                 if (event != NULL) {
5919                         zc->zc_cookie = dropped;
5920                         error = put_nvlist(zc, event);
5921                         nvlist_free(event);
5922                 }
5923
5924                 if (zc->zc_guid & ZEVENT_NONBLOCK)
5925                         break;
5926
5927                 if ((error == 0) || (error != ENOENT))
5928                         break;
5929
5930                 error = zfs_zevent_wait(ze);
5931                 if (error != 0)
5932                         break;
5933         } while (1);
5934
5935         zfs_zevent_fd_rele(zc->zc_cleanup_fd);
5936
5937         return (error);
5938 }
5939
5940 /*
5941  * outputs:
5942  * zc_cookie            cleared events count
5943  */
5944 static int
5945 zfs_ioc_events_clear(zfs_cmd_t *zc)
5946 {
5947         int count;
5948
5949         zfs_zevent_drain_all(&count);
5950         zc->zc_cookie = count;
5951
5952         return (0);
5953 }
5954
5955 /*
5956  * inputs:
5957  * zc_guid              eid | ZEVENT_SEEK_START | ZEVENT_SEEK_END
5958  * zc_cleanup           zevent file descriptor
5959  */
5960 static int
5961 zfs_ioc_events_seek(zfs_cmd_t *zc)
5962 {
5963         zfs_zevent_t *ze;
5964         minor_t minor;
5965         int error;
5966
5967         error = zfs_zevent_fd_hold(zc->zc_cleanup_fd, &minor, &ze);
5968         if (error != 0)
5969                 return (error);
5970
5971         error = zfs_zevent_seek(ze, zc->zc_guid);
5972         zfs_zevent_fd_rele(zc->zc_cleanup_fd);
5973
5974         return (error);
5975 }
5976
5977 /*
5978  * inputs:
5979  * zc_name              name of new filesystem or snapshot
5980  * zc_value             full name of old snapshot
5981  *
5982  * outputs:
5983  * zc_cookie            space in bytes
5984  * zc_objset_type       compressed space in bytes
5985  * zc_perm_action       uncompressed space in bytes
5986  */
5987 static int
5988 zfs_ioc_space_written(zfs_cmd_t *zc)
5989 {
5990         int error;
5991         dsl_pool_t *dp;
5992         dsl_dataset_t *new, *old;
5993
5994         error = dsl_pool_hold(zc->zc_name, FTAG, &dp);
5995         if (error != 0)
5996                 return (error);
5997         error = dsl_dataset_hold(dp, zc->zc_name, FTAG, &new);
5998         if (error != 0) {
5999                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
6000                 return (error);
6001         }
6002         error = dsl_dataset_hold(dp, zc->zc_value, FTAG, &old);
6003         if (error != 0) {
6004                 dsl_dataset_rele(new, FTAG);
6005                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
6006                 return (error);
6007         }
6008
6009         error = dsl_dataset_space_written(old, new, &zc->zc_cookie,
6010             &zc->zc_objset_type, &zc->zc_perm_action);
6011         dsl_dataset_rele(old, FTAG);
6012         dsl_dataset_rele(new, FTAG);
6013         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
6014         return (error);
6015 }
6016
6017 /*
6018  * innvl: {
6019  *     "firstsnap" -> snapshot name
6020  * }
6021  *
6022  * outnvl: {
6023  *     "used" -> space in bytes
6024  *     "compressed" -> compressed space in bytes
6025  *     "uncompressed" -> uncompressed space in bytes
6026  * }
6027  */
6028 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_space_snaps[] = {
6029         {"firstsnap",   DATA_TYPE_STRING,       0},
6030 };
6031
6032 static int
6033 zfs_ioc_space_snaps(const char *lastsnap, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
6034 {
6035         int error;
6036         dsl_pool_t *dp;
6037         dsl_dataset_t *new, *old;
6038         char *firstsnap;
6039         uint64_t used, comp, uncomp;
6040
6041         firstsnap = fnvlist_lookup_string(innvl, "firstsnap");
6042
6043         error = dsl_pool_hold(lastsnap, FTAG, &dp);
6044         if (error != 0)
6045                 return (error);
6046
6047         error = dsl_dataset_hold(dp, lastsnap, FTAG, &new);
6048         if (error == 0 && !new->ds_is_snapshot) {
6049                 dsl_dataset_rele(new, FTAG);
6050                 error = SET_ERROR(EINVAL);
6051         }
6052         if (error != 0) {
6053                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
6054                 return (error);
6055         }
6056         error = dsl_dataset_hold(dp, firstsnap, FTAG, &old);
6057         if (error == 0 && !old->ds_is_snapshot) {
6058                 dsl_dataset_rele(old, FTAG);
6059                 error = SET_ERROR(EINVAL);
6060         }
6061         if (error != 0) {
6062                 dsl_dataset_rele(new, FTAG);
6063                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
6064                 return (error);
6065         }
6066
6067         error = dsl_dataset_space_wouldfree(old, new, &used, &comp, &uncomp);
6068         dsl_dataset_rele(old, FTAG);
6069         dsl_dataset_rele(new, FTAG);
6070         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
6071         fnvlist_add_uint64(outnvl, "used", used);
6072         fnvlist_add_uint64(outnvl, "compressed", comp);
6073         fnvlist_add_uint64(outnvl, "uncompressed", uncomp);
6074         return (error);
6075 }
6076
6077 /*
6078  * innvl: {
6079  *     "fd" -> file descriptor to write stream to (int32)
6080  *     (optional) "fromsnap" -> full snap name to send an incremental from
6081  *     (optional) "largeblockok" -> (value ignored)
6082  *         indicates that blocks > 128KB are permitted
6083  *     (optional) "embedok" -> (value ignored)
6084  *         presence indicates DRR_WRITE_EMBEDDED records are permitted
6085  *     (optional) "compressok" -> (value ignored)
6086  *         presence indicates compressed DRR_WRITE records are permitted
6087  *     (optional) "rawok" -> (value ignored)
6088  *         presence indicates raw encrypted records should be used.
6089  *     (optional) "resume_object" and "resume_offset" -> (uint64)
6090  *         if present, resume send stream from specified object and offset.
6091  * }
6092  *
6093  * outnvl is unused
6094  */
6095 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_send_new[] = {
6096         {"fd",                  DATA_TYPE_INT32,        0},
6097         {"fromsnap",            DATA_TYPE_STRING,       ZK_OPTIONAL},
6098         {"largeblockok",        DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
6099         {"embedok",             DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
6100         {"compressok",          DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
6101         {"rawok",               DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
6102         {"resume_object",       DATA_TYPE_UINT64,       ZK_OPTIONAL},
6103         {"resume_offset",       DATA_TYPE_UINT64,       ZK_OPTIONAL},
6104 };
6105
6106 /* ARGSUSED */
6107 static int
6108 zfs_ioc_send_new(const char *snapname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
6109 {
6110         int error;
6111         offset_t off;
6112         char *fromname = NULL;
6113         int fd;
6114         file_t *fp;
6115         boolean_t largeblockok;
6116         boolean_t embedok;
6117         boolean_t compressok;
6118         boolean_t rawok;
6119         uint64_t resumeobj = 0;
6120         uint64_t resumeoff = 0;
6121
6122         fd = fnvlist_lookup_int32(innvl, "fd");
6123
6124         (void) nvlist_lookup_string(innvl, "fromsnap", &fromname);
6125
6126         largeblockok = nvlist_exists(innvl, "largeblockok");
6127         embedok = nvlist_exists(innvl, "embedok");
6128         compressok = nvlist_exists(innvl, "compressok");
6129         rawok = nvlist_exists(innvl, "rawok");
6130
6131         (void) nvlist_lookup_uint64(innvl, "resume_object", &resumeobj);
6132         (void) nvlist_lookup_uint64(innvl, "resume_offset", &resumeoff);
6133
6134         if ((fp = getf(fd)) == NULL)
6135                 return (SET_ERROR(EBADF));
6136
6137         off = fp->f_offset;
6138         error = dmu_send(snapname, fromname, embedok, largeblockok, compressok,
6139             rawok, fd, resumeobj, resumeoff, fp->f_vnode, &off);
6140
6141         if (VOP_SEEK(fp->f_vnode, fp->f_offset, &off, NULL) == 0)
6142                 fp->f_offset = off;
6143
6144         releasef(fd);
6145         return (error);
6146 }
6147
6148 /*
6149  * Determine approximately how large a zfs send stream will be -- the number
6150  * of bytes that will be written to the fd supplied to zfs_ioc_send_new().
6151  *
6152  * innvl: {
6153  *     (optional) "from" -> full snap or bookmark name to send an incremental
6154  *                          from
6155  *     (optional) "largeblockok" -> (value ignored)
6156  *         indicates that blocks > 128KB are permitted
6157  *     (optional) "embedok" -> (value ignored)
6158  *         presence indicates DRR_WRITE_EMBEDDED records are permitted
6159  *     (optional) "compressok" -> (value ignored)
6160  *         presence indicates compressed DRR_WRITE records are permitted
6161  *      (optional) "rawok" -> (value ignored)
6162  *         presence indicates raw encrypted records should be used.
6163  * }
6164  *
6165  * outnvl: {
6166  *     "space" -> bytes of space (uint64)
6167  * }
6168  */
6169 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_send_space[] = {
6170         {"from",                DATA_TYPE_STRING,       ZK_OPTIONAL},
6171         {"fromsnap",            DATA_TYPE_STRING,       ZK_OPTIONAL},
6172         {"largeblockok",        DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
6173         {"embedok",             DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
6174         {"compressok",          DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
6175         {"rawok",               DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
6176 };
6177
6178 static int
6179 zfs_ioc_send_space(const char *snapname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
6180 {
6181         dsl_pool_t *dp;
6182         dsl_dataset_t *tosnap;
6183         int error;
6184         char *fromname;
6185         boolean_t compressok;
6186         boolean_t rawok;
6187         uint64_t space;
6188
6189         error = dsl_pool_hold(snapname, FTAG, &dp);
6190         if (error != 0)
6191                 return (error);
6192
6193         error = dsl_dataset_hold(dp, snapname, FTAG, &tosnap);
6194         if (error != 0) {
6195                 dsl_pool_rele(dp, FTAG);
6196                 return (error);
6197         }
6198
6199         compressok = nvlist_exists(innvl, "compressok");
6200         rawok = nvlist_exists(innvl, "rawok");
6201
6202         error = nvlist_lookup_string(innvl, "from", &fromname);
6203         if (error == 0) {
6204                 if (strchr(fromname, '@') != NULL) {
6205                         /*
6206                          * If from is a snapshot, hold it and use the more
6207                          * efficient dmu_send_estimate to estimate send space
6208                          * size using deadlists.
6209                          */
6210                         dsl_dataset_t *fromsnap;
6211                         error = dsl_dataset_hold(dp, fromname, FTAG, &fromsnap);
6212                         if (error != 0)
6213                                 goto out;
6214                         error = dmu_send_estimate(tosnap, fromsnap,
6215                             compressok || rawok, &space);
6216                         dsl_dataset_rele(fromsnap, FTAG);
6217                 } else if (strchr(fromname, '#') != NULL) {
6218                         /*
6219                          * If from is a bookmark, fetch the creation TXG of the
6220                          * snapshot it was created from and use that to find
6221                          * blocks that were born after it.
6222                          */
6223                         zfs_bookmark_phys_t frombm;
6224
6225                         error = dsl_bookmark_lookup(dp, fromname, tosnap,
6226                             &frombm);
6227                         if (error != 0)
6228                                 goto out;
6229                         error = dmu_send_estimate_from_txg(tosnap,
6230                             frombm.zbm_creation_txg, compressok || rawok,
6231                             &space);
6232                 } else {
6233                         /*
6234                          * from is not properly formatted as a snapshot or
6235                          * bookmark
6236                          */
6237                         error = SET_ERROR(EINVAL);
6238                         goto out;
6239                 }
6240         } else {
6241                 /*
6242                  * If estimating the size of a full send, use dmu_send_estimate.
6243                  */
6244                 error = dmu_send_estimate(tosnap, NULL, compressok || rawok,
6245                     &space);
6246         }
6247
6248         fnvlist_add_uint64(outnvl, "space", space);
6249
6250 out:
6251         dsl_dataset_rele(tosnap, FTAG);
6252         dsl_pool_rele(dp, FTAG);
6253         return (error);
6254 }
6255
6256 /*
6257  * Sync the currently open TXG to disk for the specified pool.
6258  * This is somewhat similar to 'zfs_sync()'.
6259  * For cases that do not result in error this ioctl will wait for
6260  * the currently open TXG to commit before returning back to the caller.
6261  *
6262  * innvl: {
6263  *  "force" -> when true, force uberblock update even if there is no dirty data.
6264  *             In addition this will cause the vdev configuration to be written
6265  *             out including updating the zpool cache file. (boolean_t)
6266  * }
6267  *
6268  * onvl is unused
6269  */
6270 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_pool_sync[] = {
6271         {"force",       DATA_TYPE_BOOLEAN_VALUE,        0},
6272 };
6273
6274 /* ARGSUSED */
6275 static int
6276 zfs_ioc_pool_sync(const char *pool, nvlist_t *innvl, nvlist_t *onvl)
6277 {
6278         int err;
6279         boolean_t force = B_FALSE;
6280         spa_t *spa;
6281
6282         if ((err = spa_open(pool, &spa, FTAG)) != 0)
6283                 return (err);
6284
6285         if (innvl)
6286                 force = fnvlist_lookup_boolean_value(innvl, "force");
6287
6288         if (force) {
6289                 spa_config_enter(spa, SCL_CONFIG, FTAG, RW_WRITER);
6290                 vdev_config_dirty(spa->spa_root_vdev);
6291                 spa_config_exit(spa, SCL_CONFIG, FTAG);
6292         }
6293         txg_wait_synced(spa_get_dsl(spa), 0);
6294
6295         spa_close(spa, FTAG);
6296
6297         return (err);
6298 }
6299
6300 /*
6301  * Load a user's wrapping key into the kernel.
6302  * innvl: {
6303  *     "hidden_args" -> { "wkeydata" -> value }
6304  *         raw uint8_t array of encryption wrapping key data (32 bytes)
6305  *     (optional) "noop" -> (value ignored)
6306  *         presence indicated key should only be verified, not loaded
6307  * }
6308  */
6309 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_load_key[] = {
6310         {"hidden_args", DATA_TYPE_NVLIST,       0},
6311         {"noop",        DATA_TYPE_BOOLEAN,      ZK_OPTIONAL},
6312 };
6313
6314 /* ARGSUSED */
6315 static int
6316 zfs_ioc_load_key(const char *dsname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
6317 {
6318         int ret;
6319         dsl_crypto_params_t *dcp = NULL;
6320         nvlist_t *hidden_args;
6321         boolean_t noop = nvlist_exists(innvl, "noop");
6322
6323         if (strchr(dsname, '@') != NULL || strchr(dsname, '%') != NULL) {
6324                 ret = SET_ERROR(EINVAL);
6325                 goto error;
6326         }
6327
6328         hidden_args = fnvlist_lookup_nvlist(innvl, ZPOOL_HIDDEN_ARGS);
6329
6330         ret = dsl_crypto_params_create_nvlist(DCP_CMD_NONE, NULL,
6331             hidden_args, &dcp);
6332         if (ret != 0)
6333                 goto error;
6334
6335         ret = spa_keystore_load_wkey(dsname, dcp, noop);
6336         if (ret != 0)
6337                 goto error;
6338
6339         dsl_crypto_params_free(dcp, noop);
6340
6341         return (0);
6342
6343 error:
6344         dsl_crypto_params_free(dcp, B_TRUE);
6345         return (ret);
6346 }
6347
6348 /*
6349  * Unload a user's wrapping key from the kernel.
6350  * Both innvl and outnvl are unused.
6351  */
6352 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_unload_key[] = {
6353         /* no nvl keys */
6354 };
6355
6356 /* ARGSUSED */
6357 static int
6358 zfs_ioc_unload_key(const char *dsname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
6359 {
6360         int ret = 0;
6361
6362         if (strchr(dsname, '@') != NULL || strchr(dsname, '%') != NULL) {
6363                 ret = (SET_ERROR(EINVAL));
6364                 goto out;
6365         }
6366
6367         ret = spa_keystore_unload_wkey(dsname);
6368         if (ret != 0)
6369                 goto out;
6370
6371 out:
6372         return (ret);
6373 }
6374
6375 /*
6376  * Changes a user's wrapping key used to decrypt a dataset. The keyformat,
6377  * keylocation, pbkdf2salt, and  pbkdf2iters properties can also be specified
6378  * here to change how the key is derived in userspace.
6379  *
6380  * innvl: {
6381  *    "hidden_args" (optional) -> { "wkeydata" -> value }
6382  *         raw uint8_t array of new encryption wrapping key data (32 bytes)
6383  *    "props" (optional) -> { prop -> value }
6384  * }
6385  *
6386  * outnvl is unused
6387  */
6388 static const zfs_ioc_key_t zfs_keys_change_key[] = {
6389         {"crypt_cmd",   DATA_TYPE_UINT64,       ZK_OPTIONAL},
6390         {"hidden_args", DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_OPTIONAL},
6391         {"props",       DATA_TYPE_NVLIST,       ZK_OPTIONAL},
6392 };
6393
6394 /* ARGSUSED */
6395 static int
6396 zfs_ioc_change_key(const char *dsname, nvlist_t *innvl, nvlist_t *outnvl)
6397 {
6398         int ret;
6399         uint64_t cmd = DCP_CMD_NONE;
6400         dsl_crypto_params_t *dcp = NULL;
6401         nvlist_t *args = NULL, *hidden_args = NULL;
6402
6403         if (strchr(dsname, '@') != NULL || strchr(dsname, '%') != NULL) {
6404                 ret = (SET_ERROR(EINVAL));
6405                 goto error;
6406         }
6407
6408         (void) nvlist_lookup_uint64(innvl, "crypt_cmd", &cmd);
6409         (void) nvlist_lookup_nvlist(innvl, "props", &args);
6410         (void) nvlist_lookup_nvlist(innvl, ZPOOL_HIDDEN_ARGS, &hidden_args);
6411
6412         ret = dsl_crypto_params_create_nvlist(cmd, args, hidden_args, &dcp);
6413         if (ret != 0)
6414                 goto error;
6415
6416         ret = spa_keystore_change_key(dsname, dcp);
6417         if (ret != 0)
6418                 goto error;
6419
6420         dsl_crypto_params_free(dcp, B_FALSE);
6421
6422         return (0);
6423
6424 error:
6425         dsl_crypto_params_free(dcp, B_TRUE);
6426         return (ret);
6427 }
6428
6429 static zfs_ioc_vec_t zfs_ioc_vec[ZFS_IOC_LAST - ZFS_IOC_FIRST];
6430
6431 static void
6432 zfs_ioctl_register_legacy(zfs_ioc_t ioc, zfs_ioc_legacy_func_t *func,
6433     zfs_secpolicy_func_t *secpolicy, zfs_ioc_namecheck_t namecheck,
6434     boolean_t log_history, zfs_ioc_poolcheck_t pool_check)
6435 {
6436         zfs_ioc_vec_t *vec = &zfs_ioc_vec[ioc - ZFS_IOC_FIRST];
6437
6438         ASSERT3U(ioc, >=, ZFS_IOC_FIRST);
6439         ASSERT3U(ioc, <, ZFS_IOC_LAST);
6440         ASSERT3P(vec->zvec_legacy_func, ==, NULL);
6441         ASSERT3P(vec->zvec_func, ==, NULL);
6442
6443         vec->zvec_legacy_func = func;
6444         vec->zvec_secpolicy = secpolicy;
6445         vec->zvec_namecheck = namecheck;
6446         vec->zvec_allow_log = log_history;
6447         vec->zvec_pool_check = pool_check;
6448 }
6449
6450 /*
6451  * See the block comment at the beginning of this file for details on
6452  * each argument to this function.
6453  */
6454 static void
6455 zfs_ioctl_register(const char *name, zfs_ioc_t ioc, zfs_ioc_func_t *func,
6456     zfs_secpolicy_func_t *secpolicy, zfs_ioc_namecheck_t namecheck,
6457     zfs_ioc_poolcheck_t pool_check, boolean_t smush_outnvlist,
6458     boolean_t allow_log, const zfs_ioc_key_t *nvl_keys, size_t num_keys)
6459 {
6460         zfs_ioc_vec_t *vec = &zfs_ioc_vec[ioc - ZFS_IOC_FIRST];
6461
6462         ASSERT3U(ioc, >=, ZFS_IOC_FIRST);
6463         ASSERT3U(ioc, <, ZFS_IOC_LAST);
6464         ASSERT3P(vec->zvec_legacy_func, ==, NULL);
6465         ASSERT3P(vec->zvec_func, ==, NULL);
6466
6467         /* if we are logging, the name must be valid */
6468         ASSERT(!allow_log || namecheck != NO_NAME);
6469
6470         vec->zvec_name = name;
6471         vec->zvec_func = func;
6472         vec->zvec_secpolicy = secpolicy;
6473         vec->zvec_namecheck = namecheck;
6474         vec->zvec_pool_check = pool_check;
6475         vec->zvec_smush_outnvlist = smush_outnvlist;
6476         vec->zvec_allow_log = allow_log;
6477         vec->zvec_nvl_keys = nvl_keys;
6478         vec->zvec_nvl_key_count = num_keys;
6479 }
6480
6481 static void
6482 zfs_ioctl_register_pool(zfs_ioc_t ioc, zfs_ioc_legacy_func_t *func,
6483     zfs_secpolicy_func_t *secpolicy, boolean_t log_history,
6484     zfs_ioc_poolcheck_t pool_check)
6485 {
6486         zfs_ioctl_register_legacy(ioc, func, secpolicy,
6487             POOL_NAME, log_history, pool_check);
6488 }
6489
6490 static void
6491 zfs_ioctl_register_dataset_nolog(zfs_ioc_t ioc, zfs_ioc_legacy_func_t *func,
6492     zfs_secpolicy_func_t *secpolicy, zfs_ioc_poolcheck_t pool_check)
6493 {
6494         zfs_ioctl_register_legacy(ioc, func, secpolicy,
6495             DATASET_NAME, B_FALSE, pool_check);
6496 }
6497
6498 static void
6499 zfs_ioctl_register_pool_modify(zfs_ioc_t ioc, zfs_ioc_legacy_func_t *func)
6500 {
6501         zfs_ioctl_register_legacy(ioc, func, zfs_secpolicy_config,
6502             POOL_NAME, B_TRUE, POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY);
6503 }
6504
6505 static void
6506 zfs_ioctl_register_pool_meta(zfs_ioc_t ioc, zfs_ioc_legacy_func_t *func,
6507     zfs_secpolicy_func_t *secpolicy)
6508 {
6509         zfs_ioctl_register_legacy(ioc, func, secpolicy,
6510             NO_NAME, B_FALSE, POOL_CHECK_NONE);
6511 }
6512
6513 static void
6514 zfs_ioctl_register_dataset_read_secpolicy(zfs_ioc_t ioc,
6515     zfs_ioc_legacy_func_t *func, zfs_secpolicy_func_t *secpolicy)
6516 {
6517         zfs_ioctl_register_legacy(ioc, func, secpolicy,
6518             DATASET_NAME, B_FALSE, POOL_CHECK_SUSPENDED);
6519 }
6520
6521 static void
6522 zfs_ioctl_register_dataset_read(zfs_ioc_t ioc, zfs_ioc_legacy_func_t *func)
6523 {
6524         zfs_ioctl_register_dataset_read_secpolicy(ioc, func,
6525             zfs_secpolicy_read);
6526 }
6527
6528 static void
6529 zfs_ioctl_register_dataset_modify(zfs_ioc_t ioc, zfs_ioc_legacy_func_t *func,
6530     zfs_secpolicy_func_t *secpolicy)
6531 {
6532         zfs_ioctl_register_legacy(ioc, func, secpolicy,
6533             DATASET_NAME, B_TRUE, POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY);
6534 }
6535
6536 static void
6537 zfs_ioctl_init(void)
6538 {
6539         zfs_ioctl_register("snapshot", ZFS_IOC_SNAPSHOT,
6540             zfs_ioc_snapshot, zfs_secpolicy_snapshot, POOL_NAME,
6541             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6542             zfs_keys_snapshot, ARRAY_SIZE(zfs_keys_snapshot));
6543
6544         zfs_ioctl_register("log_history", ZFS_IOC_LOG_HISTORY,
6545             zfs_ioc_log_history, zfs_secpolicy_log_history, NO_NAME,
6546             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_FALSE, B_FALSE,
6547             zfs_keys_log_history, ARRAY_SIZE(zfs_keys_log_history));
6548
6549         zfs_ioctl_register("space_snaps", ZFS_IOC_SPACE_SNAPS,
6550             zfs_ioc_space_snaps, zfs_secpolicy_read, DATASET_NAME,
6551             POOL_CHECK_SUSPENDED, B_FALSE, B_FALSE,
6552             zfs_keys_space_snaps, ARRAY_SIZE(zfs_keys_space_snaps));
6553
6554         zfs_ioctl_register("send", ZFS_IOC_SEND_NEW,
6555             zfs_ioc_send_new, zfs_secpolicy_send_new, DATASET_NAME,
6556             POOL_CHECK_SUSPENDED, B_FALSE, B_FALSE,
6557             zfs_keys_send_new, ARRAY_SIZE(zfs_keys_send_new));
6558
6559         zfs_ioctl_register("send_space", ZFS_IOC_SEND_SPACE,
6560             zfs_ioc_send_space, zfs_secpolicy_read, DATASET_NAME,
6561             POOL_CHECK_SUSPENDED, B_FALSE, B_FALSE,
6562             zfs_keys_send_space, ARRAY_SIZE(zfs_keys_send_space));
6563
6564         zfs_ioctl_register("create", ZFS_IOC_CREATE,
6565             zfs_ioc_create, zfs_secpolicy_create_clone, DATASET_NAME,
6566             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6567             zfs_keys_create, ARRAY_SIZE(zfs_keys_create));
6568
6569         zfs_ioctl_register("clone", ZFS_IOC_CLONE,
6570             zfs_ioc_clone, zfs_secpolicy_create_clone, DATASET_NAME,
6571             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6572             zfs_keys_clone, ARRAY_SIZE(zfs_keys_clone));
6573
6574         zfs_ioctl_register("remap", ZFS_IOC_REMAP,
6575             zfs_ioc_remap, zfs_secpolicy_remap, DATASET_NAME,
6576             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_FALSE, B_TRUE,
6577             zfs_keys_remap, ARRAY_SIZE(zfs_keys_remap));
6578
6579         zfs_ioctl_register("destroy_snaps", ZFS_IOC_DESTROY_SNAPS,
6580             zfs_ioc_destroy_snaps, zfs_secpolicy_destroy_snaps, POOL_NAME,
6581             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6582             zfs_keys_destroy_snaps, ARRAY_SIZE(zfs_keys_destroy_snaps));
6583
6584         zfs_ioctl_register("hold", ZFS_IOC_HOLD,
6585             zfs_ioc_hold, zfs_secpolicy_hold, POOL_NAME,
6586             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6587             zfs_keys_hold, ARRAY_SIZE(zfs_keys_hold));
6588         zfs_ioctl_register("release", ZFS_IOC_RELEASE,
6589             zfs_ioc_release, zfs_secpolicy_release, POOL_NAME,
6590             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6591             zfs_keys_release, ARRAY_SIZE(zfs_keys_release));
6592
6593         zfs_ioctl_register("get_holds", ZFS_IOC_GET_HOLDS,
6594             zfs_ioc_get_holds, zfs_secpolicy_read, DATASET_NAME,
6595             POOL_CHECK_SUSPENDED, B_FALSE, B_FALSE,
6596             zfs_keys_get_holds, ARRAY_SIZE(zfs_keys_get_holds));
6597
6598         zfs_ioctl_register("rollback", ZFS_IOC_ROLLBACK,
6599             zfs_ioc_rollback, zfs_secpolicy_rollback, DATASET_NAME,
6600             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_FALSE, B_TRUE,
6601             zfs_keys_rollback, ARRAY_SIZE(zfs_keys_rollback));
6602
6603         zfs_ioctl_register("bookmark", ZFS_IOC_BOOKMARK,
6604             zfs_ioc_bookmark, zfs_secpolicy_bookmark, POOL_NAME,
6605             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6606             zfs_keys_bookmark, ARRAY_SIZE(zfs_keys_bookmark));
6607
6608         zfs_ioctl_register("get_bookmarks", ZFS_IOC_GET_BOOKMARKS,
6609             zfs_ioc_get_bookmarks, zfs_secpolicy_read, DATASET_NAME,
6610             POOL_CHECK_SUSPENDED, B_FALSE, B_FALSE,
6611             zfs_keys_get_bookmarks, ARRAY_SIZE(zfs_keys_get_bookmarks));
6612
6613         zfs_ioctl_register("destroy_bookmarks", ZFS_IOC_DESTROY_BOOKMARKS,
6614             zfs_ioc_destroy_bookmarks, zfs_secpolicy_destroy_bookmarks,
6615             POOL_NAME,
6616             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6617             zfs_keys_destroy_bookmarks,
6618             ARRAY_SIZE(zfs_keys_destroy_bookmarks));
6619
6620         zfs_ioctl_register("receive", ZFS_IOC_RECV_NEW,
6621             zfs_ioc_recv_new, zfs_secpolicy_recv_new, DATASET_NAME,
6622             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6623             zfs_keys_recv_new, ARRAY_SIZE(zfs_keys_recv_new));
6624         zfs_ioctl_register("load-key", ZFS_IOC_LOAD_KEY,
6625             zfs_ioc_load_key, zfs_secpolicy_load_key,
6626             DATASET_NAME, POOL_CHECK_SUSPENDED, B_TRUE, B_TRUE,
6627             zfs_keys_load_key, ARRAY_SIZE(zfs_keys_load_key));
6628         zfs_ioctl_register("unload-key", ZFS_IOC_UNLOAD_KEY,
6629             zfs_ioc_unload_key, zfs_secpolicy_load_key,
6630             DATASET_NAME, POOL_CHECK_SUSPENDED, B_TRUE, B_TRUE,
6631             zfs_keys_unload_key, ARRAY_SIZE(zfs_keys_unload_key));
6632         zfs_ioctl_register("change-key", ZFS_IOC_CHANGE_KEY,
6633             zfs_ioc_change_key, zfs_secpolicy_change_key,
6634             DATASET_NAME, POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY,
6635             B_TRUE, B_TRUE, zfs_keys_change_key,
6636             ARRAY_SIZE(zfs_keys_change_key));
6637
6638         zfs_ioctl_register("sync", ZFS_IOC_POOL_SYNC,
6639             zfs_ioc_pool_sync, zfs_secpolicy_none, POOL_NAME,
6640             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_FALSE, B_FALSE,
6641             zfs_keys_pool_sync, ARRAY_SIZE(zfs_keys_pool_sync));
6642         zfs_ioctl_register("reopen", ZFS_IOC_POOL_REOPEN, zfs_ioc_pool_reopen,
6643             zfs_secpolicy_config, POOL_NAME, POOL_CHECK_SUSPENDED, B_TRUE,
6644             B_TRUE, zfs_keys_pool_reopen, ARRAY_SIZE(zfs_keys_pool_reopen));
6645
6646         zfs_ioctl_register("channel_program", ZFS_IOC_CHANNEL_PROGRAM,
6647             zfs_ioc_channel_program, zfs_secpolicy_config,
6648             POOL_NAME, POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE,
6649             B_TRUE, zfs_keys_channel_program,
6650             ARRAY_SIZE(zfs_keys_channel_program));
6651
6652         zfs_ioctl_register("zpool_checkpoint", ZFS_IOC_POOL_CHECKPOINT,
6653             zfs_ioc_pool_checkpoint, zfs_secpolicy_config, POOL_NAME,
6654             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6655             zfs_keys_pool_checkpoint, ARRAY_SIZE(zfs_keys_pool_checkpoint));
6656
6657         zfs_ioctl_register("zpool_discard_checkpoint",
6658             ZFS_IOC_POOL_DISCARD_CHECKPOINT, zfs_ioc_pool_discard_checkpoint,
6659             zfs_secpolicy_config, POOL_NAME,
6660             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6661             zfs_keys_pool_discard_checkpoint,
6662             ARRAY_SIZE(zfs_keys_pool_discard_checkpoint));
6663
6664         zfs_ioctl_register("initialize", ZFS_IOC_POOL_INITIALIZE,
6665             zfs_ioc_pool_initialize, zfs_secpolicy_config, POOL_NAME,
6666             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6667             zfs_keys_pool_initialize, ARRAY_SIZE(zfs_keys_pool_initialize));
6668
6669         zfs_ioctl_register("trim", ZFS_IOC_POOL_TRIM,
6670             zfs_ioc_pool_trim, zfs_secpolicy_config, POOL_NAME,
6671             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY, B_TRUE, B_TRUE,
6672             zfs_keys_pool_trim, ARRAY_SIZE(zfs_keys_pool_trim));
6673
6674         /* IOCTLS that use the legacy function signature */
6675
6676         zfs_ioctl_register_legacy(ZFS_IOC_POOL_FREEZE, zfs_ioc_pool_freeze,
6677             zfs_secpolicy_config, NO_NAME, B_FALSE, POOL_CHECK_READONLY);
6678
6679         zfs_ioctl_register_pool(ZFS_IOC_POOL_CREATE, zfs_ioc_pool_create,
6680             zfs_secpolicy_config, B_TRUE, POOL_CHECK_NONE);
6681         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_POOL_SCAN,
6682             zfs_ioc_pool_scan);
6683         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_POOL_UPGRADE,
6684             zfs_ioc_pool_upgrade);
6685         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_VDEV_ADD,
6686             zfs_ioc_vdev_add);
6687         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_VDEV_REMOVE,
6688             zfs_ioc_vdev_remove);
6689         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_VDEV_SET_STATE,
6690             zfs_ioc_vdev_set_state);
6691         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_VDEV_ATTACH,
6692             zfs_ioc_vdev_attach);
6693         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_VDEV_DETACH,
6694             zfs_ioc_vdev_detach);
6695         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_VDEV_SETPATH,
6696             zfs_ioc_vdev_setpath);
6697         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_VDEV_SETFRU,
6698             zfs_ioc_vdev_setfru);
6699         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_POOL_SET_PROPS,
6700             zfs_ioc_pool_set_props);
6701         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_VDEV_SPLIT,
6702             zfs_ioc_vdev_split);
6703         zfs_ioctl_register_pool_modify(ZFS_IOC_POOL_REGUID,
6704             zfs_ioc_pool_reguid);
6705
6706         zfs_ioctl_register_pool_meta(ZFS_IOC_POOL_CONFIGS,
6707             zfs_ioc_pool_configs, zfs_secpolicy_none);
6708         zfs_ioctl_register_pool_meta(ZFS_IOC_POOL_TRYIMPORT,
6709             zfs_ioc_pool_tryimport, zfs_secpolicy_config);
6710         zfs_ioctl_register_pool_meta(ZFS_IOC_INJECT_FAULT,
6711             zfs_ioc_inject_fault, zfs_secpolicy_inject);
6712         zfs_ioctl_register_pool_meta(ZFS_IOC_CLEAR_FAULT,
6713             zfs_ioc_clear_fault, zfs_secpolicy_inject);
6714         zfs_ioctl_register_pool_meta(ZFS_IOC_INJECT_LIST_NEXT,
6715             zfs_ioc_inject_list_next, zfs_secpolicy_inject);
6716
6717         /*
6718          * pool destroy, and export don't log the history as part of
6719          * zfsdev_ioctl, but rather zfs_ioc_pool_export
6720          * does the logging of those commands.
6721          */
6722         zfs_ioctl_register_pool(ZFS_IOC_POOL_DESTROY, zfs_ioc_pool_destroy,
6723             zfs_secpolicy_config, B_FALSE, POOL_CHECK_SUSPENDED);
6724         zfs_ioctl_register_pool(ZFS_IOC_POOL_EXPORT, zfs_ioc_pool_export,
6725             zfs_secpolicy_config, B_FALSE, POOL_CHECK_SUSPENDED);
6726
6727         zfs_ioctl_register_pool(ZFS_IOC_POOL_STATS, zfs_ioc_pool_stats,
6728             zfs_secpolicy_read, B_FALSE, POOL_CHECK_NONE);
6729         zfs_ioctl_register_pool(ZFS_IOC_POOL_GET_PROPS, zfs_ioc_pool_get_props,
6730             zfs_secpolicy_read, B_FALSE, POOL_CHECK_NONE);
6731
6732         zfs_ioctl_register_pool(ZFS_IOC_ERROR_LOG, zfs_ioc_error_log,
6733             zfs_secpolicy_inject, B_FALSE, POOL_CHECK_SUSPENDED);
6734         zfs_ioctl_register_pool(ZFS_IOC_DSOBJ_TO_DSNAME,
6735             zfs_ioc_dsobj_to_dsname,
6736             zfs_secpolicy_diff, B_FALSE, POOL_CHECK_SUSPENDED);
6737         zfs_ioctl_register_pool(ZFS_IOC_POOL_GET_HISTORY,
6738             zfs_ioc_pool_get_history,
6739             zfs_secpolicy_config, B_FALSE, POOL_CHECK_SUSPENDED);
6740
6741         zfs_ioctl_register_pool(ZFS_IOC_POOL_IMPORT, zfs_ioc_pool_import,
6742             zfs_secpolicy_config, B_TRUE, POOL_CHECK_NONE);
6743
6744         zfs_ioctl_register_pool(ZFS_IOC_CLEAR, zfs_ioc_clear,
6745             zfs_secpolicy_config, B_TRUE, POOL_CHECK_READONLY);
6746
6747         zfs_ioctl_register_dataset_read(ZFS_IOC_SPACE_WRITTEN,
6748             zfs_ioc_space_written);
6749         zfs_ioctl_register_dataset_read(ZFS_IOC_OBJSET_RECVD_PROPS,
6750             zfs_ioc_objset_recvd_props);
6751         zfs_ioctl_register_dataset_read(ZFS_IOC_NEXT_OBJ,
6752             zfs_ioc_next_obj);
6753         zfs_ioctl_register_dataset_read(ZFS_IOC_GET_FSACL,
6754             zfs_ioc_get_fsacl);
6755         zfs_ioctl_register_dataset_read(ZFS_IOC_OBJSET_STATS,
6756             zfs_ioc_objset_stats);
6757         zfs_ioctl_register_dataset_read(ZFS_IOC_OBJSET_ZPLPROPS,
6758             zfs_ioc_objset_zplprops);
6759         zfs_ioctl_register_dataset_read(ZFS_IOC_DATASET_LIST_NEXT,
6760             zfs_ioc_dataset_list_next);
6761         zfs_ioctl_register_dataset_read(ZFS_IOC_SNAPSHOT_LIST_NEXT,
6762             zfs_ioc_snapshot_list_next);
6763         zfs_ioctl_register_dataset_read(ZFS_IOC_SEND_PROGRESS,
6764             zfs_ioc_send_progress);
6765
6766         zfs_ioctl_register_dataset_read_secpolicy(ZFS_IOC_DIFF,
6767             zfs_ioc_diff, zfs_secpolicy_diff);
6768         zfs_ioctl_register_dataset_read_secpolicy(ZFS_IOC_OBJ_TO_STATS,
6769             zfs_ioc_obj_to_stats, zfs_secpolicy_diff);
6770         zfs_ioctl_register_dataset_read_secpolicy(ZFS_IOC_OBJ_TO_PATH,
6771             zfs_ioc_obj_to_path, zfs_secpolicy_diff);
6772         zfs_ioctl_register_dataset_read_secpolicy(ZFS_IOC_USERSPACE_ONE,
6773             zfs_ioc_userspace_one, zfs_secpolicy_userspace_one);
6774         zfs_ioctl_register_dataset_read_secpolicy(ZFS_IOC_USERSPACE_MANY,
6775             zfs_ioc_userspace_many, zfs_secpolicy_userspace_many);
6776         zfs_ioctl_register_dataset_read_secpolicy(ZFS_IOC_SEND,
6777             zfs_ioc_send, zfs_secpolicy_send);
6778
6779         zfs_ioctl_register_dataset_modify(ZFS_IOC_SET_PROP, zfs_ioc_set_prop,
6780             zfs_secpolicy_none);
6781         zfs_ioctl_register_dataset_modify(ZFS_IOC_DESTROY, zfs_ioc_destroy,
6782             zfs_secpolicy_destroy);
6783         zfs_ioctl_register_dataset_modify(ZFS_IOC_RENAME, zfs_ioc_rename,
6784             zfs_secpolicy_rename);
6785         zfs_ioctl_register_dataset_modify(ZFS_IOC_RECV, zfs_ioc_recv,
6786             zfs_secpolicy_recv);
6787         zfs_ioctl_register_dataset_modify(ZFS_IOC_PROMOTE, zfs_ioc_promote,
6788             zfs_secpolicy_promote);
6789         zfs_ioctl_register_dataset_modify(ZFS_IOC_INHERIT_PROP,
6790             zfs_ioc_inherit_prop, zfs_secpolicy_inherit_prop);
6791         zfs_ioctl_register_dataset_modify(ZFS_IOC_SET_FSACL, zfs_ioc_set_fsacl,
6792             zfs_secpolicy_set_fsacl);
6793
6794         zfs_ioctl_register_dataset_nolog(ZFS_IOC_SHARE, zfs_ioc_share,
6795             zfs_secpolicy_share, POOL_CHECK_NONE);
6796         zfs_ioctl_register_dataset_nolog(ZFS_IOC_SMB_ACL, zfs_ioc_smb_acl,
6797             zfs_secpolicy_smb_acl, POOL_CHECK_NONE);
6798         zfs_ioctl_register_dataset_nolog(ZFS_IOC_USERSPACE_UPGRADE,
6799             zfs_ioc_userspace_upgrade, zfs_secpolicy_userspace_upgrade,
6800             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY);
6801         zfs_ioctl_register_dataset_nolog(ZFS_IOC_TMP_SNAPSHOT,
6802             zfs_ioc_tmp_snapshot, zfs_secpolicy_tmp_snapshot,
6803             POOL_CHECK_SUSPENDED | POOL_CHECK_READONLY);
6804
6805         /*
6806          * ZoL functions
6807          */
6808         zfs_ioctl_register_legacy(ZFS_IOC_EVENTS_NEXT, zfs_ioc_events_next,
6809             zfs_secpolicy_config, NO_NAME, B_FALSE, POOL_CHECK_NONE);
6810         zfs_ioctl_register_legacy(ZFS_IOC_EVENTS_CLEAR, zfs_ioc_events_clear,
6811             zfs_secpolicy_config, NO_NAME, B_FALSE, POOL_CHECK_NONE);
6812         zfs_ioctl_register_legacy(ZFS_IOC_EVENTS_SEEK, zfs_ioc_events_seek,
6813             zfs_secpolicy_config, NO_NAME, B_FALSE, POOL_CHECK_NONE);
6814 }
6815
6816 /*
6817  * Verify that for non-legacy ioctls the input nvlist
6818  * pairs match against the expected input.
6819  *
6820  * Possible errors are:
6821  * ZFS_ERR_IOC_ARG_UNAVAIL      An unrecognized nvpair was encountered
6822  * ZFS_ERR_IOC_ARG_REQUIRED     A required nvpair is missing
6823  * ZFS_ERR_IOC_ARG_BADTYPE      Invalid type for nvpair
6824  */
6825 static int
6826 zfs_check_input_nvpairs(nvlist_t *innvl, const zfs_ioc_vec_t *vec)
6827 {
6828         const zfs_ioc_key_t *nvl_keys = vec->zvec_nvl_keys;
6829         boolean_t required_keys_found = B_FALSE;
6830
6831         /*
6832          * examine each input pair
6833          */
6834         for (nvpair_t *pair = nvlist_next_nvpair(innvl, NULL);
6835             pair != NULL; pair = nvlist_next_nvpair(innvl, pair)) {
6836                 char *name = nvpair_name(pair);
6837                 data_type_t type = nvpair_type(pair);
6838                 boolean_t identified = B_FALSE;
6839
6840                 /*
6841                  * check pair against the documented names and type
6842                  */
6843                 for (int k = 0; k < vec->zvec_nvl_key_count; k++) {
6844                         /* if not a wild card name, check for an exact match */
6845                         if ((nvl_keys[k].zkey_flags & ZK_WILDCARDLIST) == 0 &&
6846                             strcmp(nvl_keys[k].zkey_name, name) != 0)
6847                                 continue;
6848
6849                         identified = B_TRUE;
6850
6851                         if (nvl_keys[k].zkey_type != DATA_TYPE_ANY &&
6852                             nvl_keys[k].zkey_type != type) {
6853                                 return (SET_ERROR(ZFS_ERR_IOC_ARG_BADTYPE));
6854                         }
6855
6856                         if (nvl_keys[k].zkey_flags & ZK_OPTIONAL)
6857                                 continue;
6858
6859                         required_keys_found = B_TRUE;
6860                         break;
6861                 }
6862
6863                 /* allow an 'optional' key, everything else is invalid */
6864                 if (!identified &&
6865                     (strcmp(name, "optional") != 0 ||
6866                     type != DATA_TYPE_NVLIST)) {
6867                         return (SET_ERROR(ZFS_ERR_IOC_ARG_UNAVAIL));
6868                 }
6869         }
6870
6871         /* verify that all required keys were found */
6872         for (int k = 0; k < vec->zvec_nvl_key_count; k++) {
6873                 if (nvl_keys[k].zkey_flags & ZK_OPTIONAL)
6874                         continue;
6875
6876                 if (nvl_keys[k].zkey_flags & ZK_WILDCARDLIST) {
6877                         /* at least one non-optionial key is expected here */
6878                         if (!required_keys_found)
6879                                 return (SET_ERROR(ZFS_ERR_IOC_ARG_REQUIRED));
6880                         continue;
6881                 }
6882
6883                 if (!nvlist_exists(innvl, nvl_keys[k].zkey_name))
6884                         return (SET_ERROR(ZFS_ERR_IOC_ARG_REQUIRED));
6885         }
6886
6887         return (0);
6888 }
6889
6890 int
6891 pool_status_check(const char *name, zfs_ioc_namecheck_t type,
6892     zfs_ioc_poolcheck_t check)
6893 {
6894         spa_t *spa;
6895         int error;
6896
6897         ASSERT(type == POOL_NAME || type == DATASET_NAME);
6898
6899         if (check & POOL_CHECK_NONE)
6900                 return (0);
6901
6902         error = spa_open(name, &spa, FTAG);
6903         if (error == 0) {
6904                 if ((check & POOL_CHECK_SUSPENDED) && spa_suspended(spa))
6905                         error = SET_ERROR(EAGAIN);
6906                 else if ((check & POOL_CHECK_READONLY) && !spa_writeable(spa))
6907                         error = SET_ERROR(EROFS);
6908                 spa_close(spa, FTAG);
6909         }
6910         return (error);
6911 }
6912
6913 static void *
6914 zfsdev_get_state_impl(minor_t minor, enum zfsdev_state_type which)
6915 {
6916         zfsdev_state_t *zs;
6917
6918         for (zs = zfsdev_state_list; zs != NULL; zs = zs->zs_next) {
6919                 if (zs->zs_minor == minor) {
6920                         smp_rmb();
6921                         switch (which) {
6922                         case ZST_ONEXIT:
6923                                 return (zs->zs_onexit);
6924                         case ZST_ZEVENT:
6925                                 return (zs->zs_zevent);
6926                         case ZST_ALL:
6927                                 return (zs);
6928                         }
6929                 }
6930         }
6931
6932         return (NULL);
6933 }
6934
6935 void *
6936 zfsdev_get_state(minor_t minor, enum zfsdev_state_type which)
6937 {
6938         void *ptr;
6939
6940         ptr = zfsdev_get_state_impl(minor, which);
6941
6942         return (ptr);
6943 }
6944
6945 int
6946 zfsdev_getminor(struct file *filp, minor_t *minorp)
6947 {
6948         zfsdev_state_t *zs, *fpd;
6949
6950         ASSERT(filp != NULL);
6951         ASSERT(!MUTEX_HELD(&zfsdev_state_lock));
6952
6953         fpd = filp->private_data;
6954         if (fpd == NULL)
6955                 return (SET_ERROR(EBADF));
6956
6957         mutex_enter(&zfsdev_state_lock);
6958
6959         for (zs = zfsdev_state_list; zs != NULL; zs = zs->zs_next) {
6960
6961                 if (zs->zs_minor == -1)
6962                         continue;
6963
6964                 if (fpd == zs) {
6965                         *minorp = fpd->zs_minor;
6966                         mutex_exit(&zfsdev_state_lock);
6967                         return (0);
6968                 }
6969         }
6970
6971         mutex_exit(&zfsdev_state_lock);
6972
6973         return (SET_ERROR(EBADF));
6974 }
6975
6976 /*
6977  * Find a free minor number.  The zfsdev_state_list is expected to
6978  * be short since it is only a list of currently open file handles.
6979  */
6980 minor_t
6981 zfsdev_minor_alloc(void)
6982 {
6983         static minor_t last_minor = 0;
6984         minor_t m;
6985
6986         ASSERT(MUTEX_HELD(&zfsdev_state_lock));
6987
6988         for (m = last_minor + 1; m != last_minor; m++) {
6989                 if (m > ZFSDEV_MAX_MINOR)
6990                         m = 1;
6991                 if (zfsdev_get_state_impl(m, ZST_ALL) == NULL) {
6992                         last_minor = m;
6993                         return (m);
6994                 }
6995         }
6996
6997         return (0);
6998 }
6999
7000 static int
7001 zfsdev_state_init(struct file *filp)
7002 {
7003         zfsdev_state_t *zs, *zsprev = NULL;
7004         minor_t minor;
7005         boolean_t newzs = B_FALSE;
7006
7007         ASSERT(MUTEX_HELD(&zfsdev_state_lock));
7008
7009         minor = zfsdev_minor_alloc();
7010         if (minor == 0)
7011                 return (SET_ERROR(ENXIO));
7012
7013         for (zs = zfsdev_state_list; zs != NULL; zs = zs->zs_next) {
7014                 if (zs->zs_minor == -1)
7015                         break;
7016                 zsprev = zs;
7017         }
7018
7019         if (!zs) {
7020                 zs = kmem_zalloc(sizeof (zfsdev_state_t), KM_SLEEP);
7021                 newzs = B_TRUE;
7022         }
7023
7024         zs->zs_file = filp;
7025         filp->private_data = zs;
7026
7027         zfs_onexit_init((zfs_onexit_t **)&zs->zs_onexit);
7028         zfs_zevent_init((zfs_zevent_t **)&zs->zs_zevent);
7029
7030
7031         /*
7032          * In order to provide for lock-free concurrent read access
7033          * to the minor list in zfsdev_get_state_impl(), new entries
7034          * must be completely written before linking them into the
7035          * list whereas existing entries are already linked; the last
7036          * operation must be updating zs_minor (from -1 to the new
7037          * value).
7038          */
7039         if (newzs) {
7040                 zs->zs_minor = minor;
7041                 smp_wmb();
7042                 zsprev->zs_next = zs;
7043         } else {
7044                 smp_wmb();
7045                 zs->zs_minor = minor;
7046         }
7047
7048         return (0);
7049 }
7050
7051 static int
7052 zfsdev_state_destroy(struct file *filp)
7053 {
7054         zfsdev_state_t *zs;
7055
7056         ASSERT(MUTEX_HELD(&zfsdev_state_lock));
7057         ASSERT(filp->private_data != NULL);
7058
7059         zs = filp->private_data;
7060         zs->zs_minor = -1;
7061         zfs_onexit_destroy(zs->zs_onexit);
7062         zfs_zevent_destroy(zs->zs_zevent);
7063
7064         return (0);
7065 }
7066
7067 static int
7068 zfsdev_open(struct inode *ino, struct file *filp)
7069 {
7070         int error;
7071
7072         mutex_enter(&zfsdev_state_lock);
7073         error = zfsdev_state_init(filp);
7074         mutex_exit(&zfsdev_state_lock);
7075
7076         return (-error);
7077 }
7078
7079 static int
7080 zfsdev_release(struct inode *ino, struct file *filp)
7081 {
7082         int error;
7083
7084         mutex_enter(&zfsdev_state_lock);
7085         error = zfsdev_state_destroy(filp);
7086         mutex_exit(&zfsdev_state_lock);
7087
7088         return (-error);
7089 }
7090
7091 static long
7092 zfsdev_ioctl(struct file *filp, unsigned cmd, unsigned long arg)
7093 {
7094         zfs_cmd_t *zc;
7095         uint_t vecnum;
7096         int error, rc, flag = 0;
7097         const zfs_ioc_vec_t *vec;
7098         char *saved_poolname = NULL;
7099         nvlist_t *innvl = NULL;
7100         fstrans_cookie_t cookie;
7101
7102         vecnum = cmd - ZFS_IOC_FIRST;
7103         if (vecnum >= sizeof (zfs_ioc_vec) / sizeof (zfs_ioc_vec[0]))
7104                 return (-SET_ERROR(ZFS_ERR_IOC_CMD_UNAVAIL));
7105         vec = &zfs_ioc_vec[vecnum];
7106
7107         /*
7108          * The registered ioctl list may be sparse, verify that either
7109          * a normal or legacy handler are registered.
7110          */
7111         if (vec->zvec_func == NULL && vec->zvec_legacy_func == NULL)
7112                 return (-SET_ERROR(ZFS_ERR_IOC_CMD_UNAVAIL));
7113
7114         zc = kmem_zalloc(sizeof (zfs_cmd_t), KM_SLEEP);
7115
7116         error = ddi_copyin((void *)arg, zc, sizeof (zfs_cmd_t), flag);
7117         if (error != 0) {
7118                 error = SET_ERROR(EFAULT);
7119                 goto out;
7120         }
7121
7122         zc->zc_iflags = flag & FKIOCTL;
7123         if (zc->zc_nvlist_src_size > MAX_NVLIST_SRC_SIZE) {
7124                 /*
7125                  * Make sure the user doesn't pass in an insane value for
7126                  * zc_nvlist_src_size.  We have to check, since we will end
7127                  * up allocating that much memory inside of get_nvlist().  This
7128                  * prevents a nefarious user from allocating tons of kernel
7129                  * memory.
7130                  *
7131                  * Also, we return EINVAL instead of ENOMEM here.  The reason
7132                  * being that returning ENOMEM from an ioctl() has a special
7133                  * connotation; that the user's size value is too small and
7134                  * needs to be expanded to hold the nvlist.  See
7135                  * zcmd_expand_dst_nvlist() for details.
7136                  */
7137                 error = SET_ERROR(EINVAL);      /* User's size too big */
7138
7139         } else if (zc->zc_nvlist_src_size != 0) {
7140                 error = get_nvlist(zc->zc_nvlist_src, zc->zc_nvlist_src_size,
7141                     zc->zc_iflags, &innvl);
7142                 if (error != 0)
7143                         goto out;
7144         }
7145
7146         /*
7147          * Ensure that all pool/dataset names are valid before we pass down to
7148          * the lower layers.
7149          */
7150         zc->zc_name[sizeof (zc->zc_name) - 1] = '\0';
7151         switch (vec->zvec_namecheck) {
7152         case POOL_NAME:
7153                 if (pool_namecheck(zc->zc_name, NULL, NULL) != 0)
7154                         error = SET_ERROR(EINVAL);
7155                 else
7156                         error = pool_status_check(zc->zc_name,
7157                             vec->zvec_namecheck, vec->zvec_pool_check);
7158                 break;
7159
7160         case DATASET_NAME:
7161                 if (dataset_namecheck(zc->zc_name, NULL, NULL) != 0)
7162                         error = SET_ERROR(EINVAL);
7163                 else
7164                         error = pool_status_check(zc->zc_name,
7165                             vec->zvec_namecheck, vec->zvec_pool_check);
7166                 break;
7167
7168         case NO_NAME:
7169                 break;
7170         }
7171
7172         /*
7173          * Ensure that all input pairs are valid before we pass them down
7174          * to the lower layers.
7175          *
7176          * The vectored functions can use fnvlist_lookup_{type} for any
7177          * required pairs since zfs_check_input_nvpairs() confirmed that
7178          * they exist and are of the correct type.
7179          */
7180         if (error == 0 && vec->zvec_func != NULL) {
7181                 error = zfs_check_input_nvpairs(innvl, vec);
7182                 if (error != 0)
7183                         goto out;
7184         }
7185
7186         if (error == 0) {
7187                 cookie = spl_fstrans_mark();
7188                 error = vec->zvec_secpolicy(zc, innvl, CRED());
7189                 spl_fstrans_unmark(cookie);
7190         }
7191
7192         if (error != 0)
7193                 goto out;
7194
7195         /* legacy ioctls can modify zc_name */
7196         saved_poolname = strdup(zc->zc_name);
7197         if (saved_poolname == NULL) {
7198                 error = SET_ERROR(ENOMEM);
7199                 goto out;
7200         } else {
7201                 saved_poolname[strcspn(saved_poolname, "/@#")] = '\0';
7202         }
7203
7204         if (vec->zvec_func != NULL) {
7205                 nvlist_t *outnvl;
7206                 int puterror = 0;
7207                 spa_t *spa;
7208                 nvlist_t *lognv = NULL;
7209
7210                 ASSERT(vec->zvec_legacy_func == NULL);
7211
7212                 /*
7213                  * Add the innvl to the lognv before calling the func,
7214                  * in case the func changes the innvl.
7215                  */
7216                 if (vec->zvec_allow_log) {
7217                         lognv = fnvlist_alloc();
7218                         fnvlist_add_string(lognv, ZPOOL_HIST_IOCTL,
7219                             vec->zvec_name);
7220                         if (!nvlist_empty(innvl)) {
7221                                 fnvlist_add_nvlist(lognv, ZPOOL_HIST_INPUT_NVL,
7222                                     innvl);
7223                         }
7224                 }
7225
7226                 outnvl = fnvlist_alloc();
7227                 cookie = spl_fstrans_mark();
7228                 error = vec->zvec_func(zc->zc_name, innvl, outnvl);
7229                 spl_fstrans_unmark(cookie);
7230
7231                 /*
7232                  * Some commands can partially execute, modify state, and still
7233                  * return an error.  In these cases, attempt to record what
7234                  * was modified.
7235                  */
7236                 if ((error == 0 ||
7237                     (cmd == ZFS_IOC_CHANNEL_PROGRAM && error != EINVAL)) &&
7238                     vec->zvec_allow_log &&
7239                     spa_open(zc->zc_name, &spa, FTAG) == 0) {
7240                         if (!nvlist_empty(outnvl)) {
7241                                 fnvlist_add_nvlist(lognv, ZPOOL_HIST_OUTPUT_NVL,
7242                                     outnvl);
7243                         }
7244                         if (error != 0) {
7245                                 fnvlist_add_int64(lognv, ZPOOL_HIST_ERRNO,
7246                                     error);
7247                         }
7248                         (void) spa_history_log_nvl(spa, lognv);
7249                         spa_close(spa, FTAG);
7250                 }
7251                 fnvlist_free(lognv);
7252
7253                 if (!nvlist_empty(outnvl) || zc->zc_nvlist_dst_size != 0) {
7254                         int smusherror = 0;
7255                         if (vec->zvec_smush_outnvlist) {
7256                                 smusherror = nvlist_smush(outnvl,
7257                                     zc->zc_nvlist_dst_size);
7258                         }
7259                         if (smusherror == 0)
7260                                 puterror = put_nvlist(zc, outnvl);
7261                 }
7262
7263                 if (puterror != 0)
7264                         error = puterror;
7265
7266                 nvlist_free(outnvl);
7267         } else {
7268                 cookie = spl_fstrans_mark();
7269                 error = vec->zvec_legacy_func(zc);
7270                 spl_fstrans_unmark(cookie);
7271         }
7272
7273 out:
7274         nvlist_free(innvl);
7275         rc = ddi_copyout(zc, (void *)arg, sizeof (zfs_cmd_t), flag);
7276         if (error == 0 && rc != 0)
7277                 error = SET_ERROR(EFAULT);
7278         if (error == 0 && vec->zvec_allow_log) {
7279                 char *s = tsd_get(zfs_allow_log_key);
7280                 if (s != NULL)
7281                         strfree(s);
7282                 (void) tsd_set(zfs_allow_log_key, saved_poolname);
7283         } else {
7284                 if (saved_poolname != NULL)
7285                         strfree(saved_poolname);
7286         }
7287
7288         kmem_free(zc, sizeof (zfs_cmd_t));
7289         return (-error);
7290 }
7291
7292 #ifdef CONFIG_COMPAT
7293 static long
7294 zfsdev_compat_ioctl(struct file *filp, unsigned cmd, unsigned long arg)
7295 {
7296         return (zfsdev_ioctl(filp, cmd, arg));
7297 }
7298 #else
7299 #define zfsdev_compat_ioctl     NULL
7300 #endif
7301
7302 static const struct file_operations zfsdev_fops = {
7303         .open           = zfsdev_open,
7304         .release        = zfsdev_release,
7305         .unlocked_ioctl = zfsdev_ioctl,
7306         .compat_ioctl   = zfsdev_compat_ioctl,
7307         .owner          = THIS_MODULE,
7308 };
7309
7310 static struct miscdevice zfs_misc = {
7311         .minor          = ZFS_DEVICE_MINOR,
7312         .name           = ZFS_DRIVER,
7313         .fops           = &zfsdev_fops,
7314 };
7315
7316 MODULE_ALIAS_MISCDEV(ZFS_DEVICE_MINOR);
7317 MODULE_ALIAS("devname:zfs");
7318
7319 static int
7320 zfs_attach(void)
7321 {
7322         int error;
7323
7324         mutex_init(&zfsdev_state_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
7325         zfsdev_state_list = kmem_zalloc(sizeof (zfsdev_state_t), KM_SLEEP);
7326         zfsdev_state_list->zs_minor = -1;
7327
7328         error = misc_register(&zfs_misc);
7329         if (error == -EBUSY) {
7330                 /*
7331                  * Fallback to dynamic minor allocation in the event of a
7332                  * collision with a reserved minor in linux/miscdevice.h.
7333                  * In this case the kernel modules must be manually loaded.
7334                  */
7335                 printk(KERN_INFO "ZFS: misc_register() with static minor %d "
7336                     "failed %d, retrying with MISC_DYNAMIC_MINOR\n",
7337                     ZFS_DEVICE_MINOR, error);
7338
7339                 zfs_misc.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR;
7340                 error = misc_register(&zfs_misc);
7341         }
7342
7343         if (error)
7344                 printk(KERN_INFO "ZFS: misc_register() failed %d\n", error);
7345
7346         return (error);
7347 }
7348
7349 static void
7350 zfs_detach(void)
7351 {
7352         zfsdev_state_t *zs, *zsprev = NULL;
7353
7354         misc_deregister(&zfs_misc);
7355         mutex_destroy(&zfsdev_state_lock);
7356
7357         for (zs = zfsdev_state_list; zs != NULL; zs = zs->zs_next) {
7358                 if (zsprev)
7359                         kmem_free(zsprev, sizeof (zfsdev_state_t));
7360                 zsprev = zs;
7361         }
7362         if (zsprev)
7363                 kmem_free(zsprev, sizeof (zfsdev_state_t));
7364 }
7365
7366 static void
7367 zfs_allow_log_destroy(void *arg)
7368 {
7369         char *poolname = arg;
7370
7371         if (poolname != NULL)
7372                 strfree(poolname);
7373 }
7374
7375 #ifdef DEBUG
7376 #define ZFS_DEBUG_STR   " (DEBUG mode)"
7377 #else
7378 #define ZFS_DEBUG_STR   ""
7379 #endif
7380
7381 static int __init
7382 _init(void)
7383 {
7384         int error;
7385
7386         error = -vn_set_pwd("/");
7387         if (error) {
7388                 printk(KERN_NOTICE
7389                     "ZFS: Warning unable to set pwd to '/': %d\n", error);
7390                 return (error);
7391         }
7392
7393         if ((error = -zvol_init()) != 0)
7394                 return (error);
7395
7396         spa_init(FREAD | FWRITE);
7397         zfs_init();
7398
7399         zfs_ioctl_init();
7400         zfs_sysfs_init();
7401
7402         if ((error = zfs_attach()) != 0)
7403                 goto out;
7404
7405         tsd_create(&zfs_fsyncer_key, NULL);
7406         tsd_create(&rrw_tsd_key, rrw_tsd_destroy);
7407         tsd_create(&zfs_allow_log_key, zfs_allow_log_destroy);
7408
7409         printk(KERN_NOTICE "ZFS: Loaded module v%s-%s%s, "
7410             "ZFS pool version %s, ZFS filesystem version %s\n",
7411             ZFS_META_VERSION, ZFS_META_RELEASE, ZFS_DEBUG_STR,
7412             SPA_VERSION_STRING, ZPL_VERSION_STRING);
7413 #ifndef CONFIG_FS_POSIX_ACL
7414         printk(KERN_NOTICE "ZFS: Posix ACLs disabled by kernel\n");
7415 #endif /* CONFIG_FS_POSIX_ACL */
7416
7417         return (0);
7418
7419 out:
7420         zfs_sysfs_fini();
7421         zfs_fini();
7422         spa_fini();
7423         (void) zvol_fini();
7424         printk(KERN_NOTICE "ZFS: Failed to Load ZFS Filesystem v%s-%s%s"
7425             ", rc = %d\n", ZFS_META_VERSION, ZFS_META_RELEASE,
7426             ZFS_DEBUG_STR, error);
7427
7428         return (error);
7429 }
7430
7431 static void __exit
7432 _fini(void)
7433 {
7434         zfs_detach();
7435         zfs_sysfs_fini();
7436         zfs_fini();
7437         spa_fini();
7438         zvol_fini();
7439
7440         tsd_destroy(&zfs_fsyncer_key);
7441         tsd_destroy(&rrw_tsd_key);
7442         tsd_destroy(&zfs_allow_log_key);
7443
7444         printk(KERN_NOTICE "ZFS: Unloaded module v%s-%s%s\n",
7445             ZFS_META_VERSION, ZFS_META_RELEASE, ZFS_DEBUG_STR);
7446 }
7447
7448 #if defined(_KERNEL)
7449 module_init(_init);
7450 module_exit(_fini);
7451
7452 MODULE_DESCRIPTION("ZFS");
7453 MODULE_AUTHOR(ZFS_META_AUTHOR);
7454 MODULE_LICENSE(ZFS_META_LICENSE);
7455 MODULE_VERSION(ZFS_META_VERSION "-" ZFS_META_RELEASE);
7456 #endif