]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sbin/growfs/growfs.c
Upgrade our copies of clang, llvm, lld, lldb, compiler-rt and libc++ to
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sbin / growfs / growfs.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-4-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1980, 1989, 1993 The Regents of the University of California.
5  * Copyright (c) 2000 Christoph Herrmann, Thomas-Henning von Kamptz
6  * Copyright (c) 2012 The FreeBSD Foundation
7  * All rights reserved.
8  *
9  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
10  * Christoph Herrmann and Thomas-Henning von Kamptz, Munich and Frankfurt.
11  *
12  * Portions of this software were developed by Edward Tomasz Napierala
13  * under sponsorship from the FreeBSD Foundation.
14  *
15  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
16  * modification, are permitted provided that the following conditions
17  * are met:
18  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
19  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
20  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
21  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
22  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
23  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
24  *    must display the following acknowledgment:
25  *      This product includes software developed by the University of
26  *      California, Berkeley and its contributors, as well as Christoph
27  *      Herrmann and Thomas-Henning von Kamptz.
28  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
29  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
30  *    without specific prior written permission.
31  *
32  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
33  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
34  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
35  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
36  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
37  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
38  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
39  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
40  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
41  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
42  * SUCH DAMAGE.
43  *
44  * $TSHeader: src/sbin/growfs/growfs.c,v 1.5 2000/12/12 19:31:00 tomsoft Exp $
45  *
46  */
47
48 #ifndef lint
49 static const char copyright[] =
50 "@(#) Copyright (c) 2000 Christoph Herrmann, Thomas-Henning von Kamptz\n\
51 Copyright (c) 1980, 1989, 1993 The Regents of the University of California.\n\
52 All rights reserved.\n";
53 #endif /* not lint */
54
55 #include <sys/cdefs.h>
56 __FBSDID("$FreeBSD$");
57
58 #include <sys/param.h>
59 #include <sys/ioctl.h>
60 #include <sys/stat.h>
61 #include <sys/disk.h>
62 #include <sys/ucred.h>
63 #include <sys/mount.h>
64
65 #include <stdio.h>
66 #include <paths.h>
67 #include <ctype.h>
68 #include <err.h>
69 #include <errno.h>
70 #include <fcntl.h>
71 #include <fstab.h>
72 #include <inttypes.h>
73 #include <limits.h>
74 #include <mntopts.h>
75 #include <paths.h>
76 #include <stdlib.h>
77 #include <stdint.h>
78 #include <string.h>
79 #include <time.h>
80 #include <unistd.h>
81 #include <ufs/ufs/dinode.h>
82 #include <ufs/ffs/fs.h>
83 #include <libutil.h>
84 #include <libufs.h>
85
86 #include "debug.h"
87
88 #ifdef FS_DEBUG
89 int     _dbg_lvl_ = (DL_INFO);  /* DL_TRC */
90 #endif /* FS_DEBUG */
91
92 static union {
93         struct fs       fs;
94         char            pad[SBLOCKSIZE];
95 } fsun1, fsun2;
96 #define sblock  fsun1.fs        /* the new superblock */
97 #define osblock fsun2.fs        /* the old superblock */
98
99 static union {
100         struct cg       cg;
101         char            pad[MAXBSIZE];
102 } cgun1, cgun2;
103 #define acg     cgun1.cg        /* a cylinder cgroup (new) */
104 #define aocg    cgun2.cg        /* an old cylinder group */
105
106 static struct csum      *fscs;  /* cylinder summary */
107
108 static void     growfs(int, int, unsigned int);
109 static void     rdfs(ufs2_daddr_t, size_t, void *, int);
110 static void     wtfs(ufs2_daddr_t, size_t, void *, int, unsigned int);
111 static int      charsperline(void);
112 static void     usage(void);
113 static int      isblock(struct fs *, unsigned char *, int);
114 static void     clrblock(struct fs *, unsigned char *, int);
115 static void     setblock(struct fs *, unsigned char *, int);
116 static void     initcg(int, time_t, int, unsigned int);
117 static void     updjcg(int, time_t, int, int, unsigned int);
118 static void     updcsloc(time_t, int, int, unsigned int);
119 static void     frag_adjust(ufs2_daddr_t, int);
120 static void     updclst(int);
121 static void     mount_reload(const struct statfs *stfs);
122 static void     cgckhash(struct cg *);
123
124 /*
125  * Here we actually start growing the file system. We basically read the
126  * cylinder summary from the first cylinder group as we want to update
127  * this on the fly during our various operations. First we handle the
128  * changes in the former last cylinder group. Afterwards we create all new
129  * cylinder groups.  Now we handle the cylinder group containing the
130  * cylinder summary which might result in a relocation of the whole
131  * structure.  In the end we write back the updated cylinder summary, the
132  * new superblock, and slightly patched versions of the super block
133  * copies.
134  */
135 static void
136 growfs(int fsi, int fso, unsigned int Nflag)
137 {
138         DBG_FUNC("growfs")
139         time_t modtime;
140         uint cylno;
141         int i, j, width;
142         char tmpbuf[100];
143
144         DBG_ENTER;
145
146         time(&modtime);
147
148         /*
149          * Get the cylinder summary into the memory.
150          */
151         fscs = (struct csum *)calloc((size_t)1, (size_t)sblock.fs_cssize);
152         if (fscs == NULL)
153                 errx(1, "calloc failed");
154         memcpy(fscs, osblock.fs_csp, osblock.fs_cssize);
155         free(osblock.fs_csp);
156         osblock.fs_csp = NULL;
157         sblock.fs_csp = fscs;
158
159 #ifdef FS_DEBUG
160         {
161                 struct csum *dbg_csp;
162                 u_int32_t dbg_csc;
163                 char dbg_line[80];
164
165                 dbg_csp = fscs;
166
167                 for (dbg_csc = 0; dbg_csc < osblock.fs_ncg; dbg_csc++) {
168                         snprintf(dbg_line, sizeof(dbg_line),
169                             "%d. old csum in old location", dbg_csc);
170                         DBG_DUMP_CSUM(&osblock, dbg_line, dbg_csp++);
171                 }
172         }
173 #endif /* FS_DEBUG */
174         DBG_PRINT0("fscs read\n");
175
176         /*
177          * Do all needed changes in the former last cylinder group.
178          */
179         updjcg(osblock.fs_ncg - 1, modtime, fsi, fso, Nflag);
180
181         /*
182          * Dump out summary information about file system.
183          */
184 #ifdef FS_DEBUG
185 #define B2MBFACTOR (1 / (1024.0 * 1024.0))
186         printf("growfs: %.1fMB (%jd sectors) block size %d, fragment size %d\n",
187             (float)sblock.fs_size * sblock.fs_fsize * B2MBFACTOR,
188             (intmax_t)fsbtodb(&sblock, sblock.fs_size), sblock.fs_bsize,
189             sblock.fs_fsize);
190         printf("\tusing %d cylinder groups of %.2fMB, %d blks, %d inodes.\n",
191             sblock.fs_ncg, (float)sblock.fs_fpg * sblock.fs_fsize * B2MBFACTOR,
192             sblock.fs_fpg / sblock.fs_frag, sblock.fs_ipg);
193         if (sblock.fs_flags & FS_DOSOFTDEP)
194                 printf("\twith soft updates\n");
195 #undef B2MBFACTOR
196 #endif /* FS_DEBUG */
197
198         /*
199          * Now build the cylinders group blocks and
200          * then print out indices of cylinder groups.
201          */
202         printf("super-block backups (for fsck_ffs -b #) at:\n");
203         i = 0;
204         width = charsperline();
205
206         /*
207          * Iterate for only the new cylinder groups.
208          */
209         for (cylno = osblock.fs_ncg; cylno < sblock.fs_ncg; cylno++) {
210                 initcg(cylno, modtime, fso, Nflag);
211                 j = sprintf(tmpbuf, " %jd%s",
212                     (intmax_t)fsbtodb(&sblock, cgsblock(&sblock, cylno)),
213                     cylno < (sblock.fs_ncg - 1) ? "," : "" );
214                 if (i + j >= width) {
215                         printf("\n");
216                         i = 0;
217                 }
218                 i += j;
219                 printf("%s", tmpbuf);
220                 fflush(stdout);
221         }
222         printf("\n");
223
224         /*
225          * Do all needed changes in the first cylinder group.
226          * allocate blocks in new location
227          */
228         updcsloc(modtime, fsi, fso, Nflag);
229
230         /*
231          * Clean up the dynamic fields in our superblock.
232          * 
233          * XXX
234          * The following fields are currently distributed from the superblock
235          * to the copies:
236          *     fs_minfree
237          *     fs_rotdelay
238          *     fs_maxcontig
239          *     fs_maxbpg
240          *     fs_minfree,
241          *     fs_optim
242          *     fs_flags
243          *
244          * We probably should rather change the summary for the cylinder group
245          * statistics here to the value of what would be in there, if the file
246          * system were created initially with the new size. Therefor we still
247          * need to find an easy way of calculating that.
248          * Possibly we can try to read the first superblock copy and apply the
249          * "diffed" stats between the old and new superblock by still copying
250          * certain parameters onto that.
251          */
252         sblock.fs_time = modtime;
253         sblock.fs_fmod = 0;
254         sblock.fs_clean = 1;
255         sblock.fs_ronly = 0;
256         sblock.fs_cgrotor = 0;
257         sblock.fs_state = 0;
258         memset((void *)&sblock.fs_fsmnt, 0, sizeof(sblock.fs_fsmnt));
259
260         /*
261          * Now write the new superblock, its summary information,
262          * and all the alternates back to disk.
263          */
264         if (!Nflag && sbput(fso, &sblock, sblock.fs_ncg) != 0)
265                 errc(2, EIO, "could not write updated superblock");
266         DBG_PRINT0("fscs written\n");
267
268 #ifdef FS_DEBUG
269         {
270                 struct csum     *dbg_csp;
271                 u_int32_t       dbg_csc;
272                 char    dbg_line[80];
273
274                 dbg_csp = fscs;
275                 for (dbg_csc = 0; dbg_csc < sblock.fs_ncg; dbg_csc++) {
276                         snprintf(dbg_line, sizeof(dbg_line),
277                             "%d. new csum in new location", dbg_csc);
278                         DBG_DUMP_CSUM(&sblock, dbg_line, dbg_csp++);
279                 }
280         }
281 #endif /* FS_DEBUG */
282
283         DBG_PRINT0("sblock written\n");
284         DBG_DUMP_FS(&sblock, "new initial sblock");
285
286         DBG_PRINT0("sblock copies written\n");
287         DBG_DUMP_FS(&sblock, "new other sblocks");
288
289         DBG_LEAVE;
290         return;
291 }
292
293 /*
294  * This creates a new cylinder group structure, for more details please see
295  * the source of newfs(8), as this function is taken over almost unchanged.
296  * As this is never called for the first cylinder group, the special
297  * provisions for that case are removed here.
298  */
299 static void
300 initcg(int cylno, time_t modtime, int fso, unsigned int Nflag)
301 {
302         DBG_FUNC("initcg")
303         static caddr_t iobuf;
304         long blkno, start;
305         ino_t ino;
306         ufs2_daddr_t i, cbase, dmax;
307         struct ufs1_dinode *dp1;
308         struct csum *cs;
309         uint j, d, dupper, dlower;
310
311         if (iobuf == NULL && (iobuf = malloc(sblock.fs_bsize * 3)) == NULL)
312                 errx(37, "panic: cannot allocate I/O buffer");
313
314         /*
315          * Determine block bounds for cylinder group.
316          * Allow space for super block summary information in first
317          * cylinder group.
318          */
319         cbase = cgbase(&sblock, cylno);
320         dmax = cbase + sblock.fs_fpg;
321         if (dmax > sblock.fs_size)
322                 dmax = sblock.fs_size;
323         dlower = cgsblock(&sblock, cylno) - cbase;
324         dupper = cgdmin(&sblock, cylno) - cbase;
325         if (cylno == 0) /* XXX fscs may be relocated */
326                 dupper += howmany(sblock.fs_cssize, sblock.fs_fsize);
327         cs = &fscs[cylno];
328         memset(&acg, 0, sblock.fs_cgsize);
329         acg.cg_time = modtime;
330         acg.cg_magic = CG_MAGIC;
331         acg.cg_cgx = cylno;
332         acg.cg_niblk = sblock.fs_ipg;
333         acg.cg_initediblk = MIN(sblock.fs_ipg, 2 * INOPB(&sblock));
334         acg.cg_ndblk = dmax - cbase;
335         if (sblock.fs_contigsumsize > 0)
336                 acg.cg_nclusterblks = acg.cg_ndblk / sblock.fs_frag;
337         start = &acg.cg_space[0] - (u_char *)(&acg.cg_firstfield);
338         if (sblock.fs_magic == FS_UFS2_MAGIC) {
339                 acg.cg_iusedoff = start;
340         } else {
341                 acg.cg_old_ncyl = sblock.fs_old_cpg;
342                 acg.cg_old_time = acg.cg_time;
343                 acg.cg_time = 0;
344                 acg.cg_old_niblk = acg.cg_niblk;
345                 acg.cg_niblk = 0;
346                 acg.cg_initediblk = 0;
347                 acg.cg_old_btotoff = start;
348                 acg.cg_old_boff = acg.cg_old_btotoff +
349                     sblock.fs_old_cpg * sizeof(int32_t);
350                 acg.cg_iusedoff = acg.cg_old_boff +
351                     sblock.fs_old_cpg * sizeof(u_int16_t);
352         }
353         acg.cg_freeoff = acg.cg_iusedoff + howmany(sblock.fs_ipg, CHAR_BIT);
354         acg.cg_nextfreeoff = acg.cg_freeoff + howmany(sblock.fs_fpg, CHAR_BIT);
355         if (sblock.fs_contigsumsize > 0) {
356                 acg.cg_clustersumoff =
357                     roundup(acg.cg_nextfreeoff, sizeof(u_int32_t));
358                 acg.cg_clustersumoff -= sizeof(u_int32_t);
359                 acg.cg_clusteroff = acg.cg_clustersumoff +
360                     (sblock.fs_contigsumsize + 1) * sizeof(u_int32_t);
361                 acg.cg_nextfreeoff = acg.cg_clusteroff +
362                     howmany(fragstoblks(&sblock, sblock.fs_fpg), CHAR_BIT);
363         }
364         if (acg.cg_nextfreeoff > (unsigned)sblock.fs_cgsize) {
365                 /*
366                  * This should never happen as we would have had that panic
367                  * already on file system creation
368                  */
369                 errx(37, "panic: cylinder group too big");
370         }
371         acg.cg_cs.cs_nifree += sblock.fs_ipg;
372         if (cylno == 0)
373                 for (ino = 0; ino < UFS_ROOTINO; ino++) {
374                         setbit(cg_inosused(&acg), ino);
375                         acg.cg_cs.cs_nifree--;
376                 }
377         /*
378          * For the old file system, we have to initialize all the inodes.
379          */
380         if (sblock.fs_magic == FS_UFS1_MAGIC) {
381                 bzero(iobuf, sblock.fs_bsize);
382                 for (i = 0; i < sblock.fs_ipg / INOPF(&sblock);
383                     i += sblock.fs_frag) {
384                         dp1 = (struct ufs1_dinode *)(void *)iobuf;
385                         for (j = 0; j < INOPB(&sblock); j++) {
386                                 dp1->di_gen = arc4random();
387                                 dp1++;
388                         }
389                         wtfs(fsbtodb(&sblock, cgimin(&sblock, cylno) + i),
390                             sblock.fs_bsize, iobuf, fso, Nflag);
391                 }
392         }
393         if (cylno > 0) {
394                 /*
395                  * In cylno 0, beginning space is reserved
396                  * for boot and super blocks.
397                  */
398                 for (d = 0; d < dlower; d += sblock.fs_frag) {
399                         blkno = d / sblock.fs_frag;
400                         setblock(&sblock, cg_blksfree(&acg), blkno);
401                         if (sblock.fs_contigsumsize > 0)
402                                 setbit(cg_clustersfree(&acg), blkno);
403                         acg.cg_cs.cs_nbfree++;
404                 }
405                 sblock.fs_dsize += dlower;
406         }
407         sblock.fs_dsize += acg.cg_ndblk - dupper;
408         if ((i = dupper % sblock.fs_frag)) {
409                 acg.cg_frsum[sblock.fs_frag - i]++;
410                 for (d = dupper + sblock.fs_frag - i; dupper < d; dupper++) {
411                         setbit(cg_blksfree(&acg), dupper);
412                         acg.cg_cs.cs_nffree++;
413                 }
414         }
415         for (d = dupper; d + sblock.fs_frag <= acg.cg_ndblk;
416             d += sblock.fs_frag) {
417                 blkno = d / sblock.fs_frag;
418                 setblock(&sblock, cg_blksfree(&acg), blkno);
419                 if (sblock.fs_contigsumsize > 0)
420                         setbit(cg_clustersfree(&acg), blkno);
421                 acg.cg_cs.cs_nbfree++;
422         }
423         if (d < acg.cg_ndblk) {
424                 acg.cg_frsum[acg.cg_ndblk - d]++;
425                 for (; d < acg.cg_ndblk; d++) {
426                         setbit(cg_blksfree(&acg), d);
427                         acg.cg_cs.cs_nffree++;
428                 }
429         }
430         if (sblock.fs_contigsumsize > 0) {
431                 int32_t *sump = cg_clustersum(&acg);
432                 u_char *mapp = cg_clustersfree(&acg);
433                 int map = *mapp++;
434                 int bit = 1;
435                 int run = 0;
436
437                 for (i = 0; i < acg.cg_nclusterblks; i++) {
438                         if ((map & bit) != 0)
439                                 run++;
440                         else if (run != 0) {
441                                 if (run > sblock.fs_contigsumsize)
442                                         run = sblock.fs_contigsumsize;
443                                 sump[run]++;
444                                 run = 0;
445                         }
446                         if ((i & (CHAR_BIT - 1)) != CHAR_BIT - 1)
447                                 bit <<= 1;
448                         else {
449                                 map = *mapp++;
450                                 bit = 1;
451                         }
452                 }
453                 if (run != 0) {
454                         if (run > sblock.fs_contigsumsize)
455                                 run = sblock.fs_contigsumsize;
456                         sump[run]++;
457                 }
458         }
459         sblock.fs_cstotal.cs_ndir += acg.cg_cs.cs_ndir;
460         sblock.fs_cstotal.cs_nffree += acg.cg_cs.cs_nffree;
461         sblock.fs_cstotal.cs_nbfree += acg.cg_cs.cs_nbfree;
462         sblock.fs_cstotal.cs_nifree += acg.cg_cs.cs_nifree;
463         *cs = acg.cg_cs;
464
465         cgckhash(&acg);
466         memcpy(iobuf, &acg, sblock.fs_cgsize);
467         memset(iobuf + sblock.fs_cgsize, '\0',
468             sblock.fs_bsize * 3 - sblock.fs_cgsize);
469
470         wtfs(fsbtodb(&sblock, cgtod(&sblock, cylno)),
471             sblock.fs_bsize * 3, iobuf, fso, Nflag);
472         DBG_DUMP_CG(&sblock, "new cg", &acg);
473
474         DBG_LEAVE;
475         return;
476 }
477
478 /*
479  * Here we add or subtract (sign +1/-1) the available fragments in a given
480  * block to or from the fragment statistics. By subtracting before and adding
481  * after an operation on the free frag map we can easy update the fragment
482  * statistic, which seems to be otherwise a rather complex operation.
483  */
484 static void
485 frag_adjust(ufs2_daddr_t frag, int sign)
486 {
487         DBG_FUNC("frag_adjust")
488         int fragsize;
489         int f;
490
491         DBG_ENTER;
492
493         fragsize = 0;
494         /*
495          * Here frag only needs to point to any fragment in the block we want
496          * to examine.
497          */
498         for (f = rounddown(frag, sblock.fs_frag);
499             f < roundup(frag + 1, sblock.fs_frag); f++) {
500                 /*
501                  * Count contiguous free fragments.
502                  */
503                 if (isset(cg_blksfree(&acg), f)) {
504                         fragsize++;
505                 } else {
506                         if (fragsize && fragsize < sblock.fs_frag) {
507                                 /*
508                                  * We found something in between.
509                                  */
510                                 acg.cg_frsum[fragsize] += sign;
511                                 DBG_PRINT2("frag_adjust [%d]+=%d\n",
512                                     fragsize, sign);
513                         }
514                         fragsize = 0;
515                 }
516         }
517         if (fragsize && fragsize < sblock.fs_frag) {
518                 /*
519                  * We found something.
520                  */
521                 acg.cg_frsum[fragsize] += sign;
522                 DBG_PRINT2("frag_adjust [%d]+=%d\n", fragsize, sign);
523         }
524         DBG_PRINT2("frag_adjust [[%d]]+=%d\n", fragsize, sign);
525
526         DBG_LEAVE;
527         return;
528 }
529
530 /*
531  * Here we do all needed work for the former last cylinder group. It has to be
532  * changed in any case, even if the file system ended exactly on the end of
533  * this group, as there is some slightly inconsistent handling of the number
534  * of cylinders in the cylinder group. We start again by reading the cylinder
535  * group from disk. If the last block was not fully available, we first handle
536  * the missing fragments, then we handle all new full blocks in that file
537  * system and finally we handle the new last fragmented block in the file
538  * system.  We again have to handle the fragment statistics rotational layout
539  * tables and cluster summary during all those operations.
540  */
541 static void
542 updjcg(int cylno, time_t modtime, int fsi, int fso, unsigned int Nflag)
543 {
544         DBG_FUNC("updjcg")
545         ufs2_daddr_t cbase, dmax, dupper;
546         struct csum *cs;
547         int i, k;
548         int j = 0;
549
550         DBG_ENTER;
551
552         /*
553          * Read the former last (joining) cylinder group from disk, and make
554          * a copy.
555          */
556         rdfs(fsbtodb(&osblock, cgtod(&osblock, cylno)),
557             (size_t)osblock.fs_cgsize, (void *)&aocg, fsi);
558         DBG_PRINT0("jcg read\n");
559         DBG_DUMP_CG(&sblock, "old joining cg", &aocg);
560
561         memcpy((void *)&cgun1, (void *)&cgun2, sizeof(cgun2));
562
563         /*
564          * If the cylinder group had already its new final size almost
565          * nothing is to be done ... except:
566          * For some reason the value of cg_ncyl in the last cylinder group has
567          * to be zero instead of fs_cpg. As this is now no longer the last
568          * cylinder group we have to change that value now to fs_cpg.
569          */
570
571         if (cgbase(&osblock, cylno + 1) == osblock.fs_size) {
572                 if (sblock.fs_magic == FS_UFS1_MAGIC)
573                         acg.cg_old_ncyl = sblock.fs_old_cpg;
574
575                 wtfs(fsbtodb(&sblock, cgtod(&sblock, cylno)),
576                     (size_t)sblock.fs_cgsize, (void *)&acg, fso, Nflag);
577                 DBG_PRINT0("jcg written\n");
578                 DBG_DUMP_CG(&sblock, "new joining cg", &acg);
579
580                 DBG_LEAVE;
581                 return;
582         }
583
584         /*
585          * Set up some variables needed later.
586          */
587         cbase = cgbase(&sblock, cylno);
588         dmax = cbase + sblock.fs_fpg;
589         if (dmax > sblock.fs_size)
590                 dmax = sblock.fs_size;
591         dupper = cgdmin(&sblock, cylno) - cbase;
592         if (cylno == 0) /* XXX fscs may be relocated */
593                 dupper += howmany(sblock.fs_cssize, sblock.fs_fsize);
594
595         /*
596          * Set pointer to the cylinder summary for our cylinder group.
597          */
598         cs = fscs + cylno;
599
600         /*
601          * Touch the cylinder group, update all fields in the cylinder group as
602          * needed, update the free space in the superblock.
603          */
604         acg.cg_time = modtime;
605         if ((unsigned)cylno == sblock.fs_ncg - 1) {
606                 /*
607                  * This is still the last cylinder group.
608                  */
609                 if (sblock.fs_magic == FS_UFS1_MAGIC)
610                         acg.cg_old_ncyl =
611                             sblock.fs_old_ncyl % sblock.fs_old_cpg;
612         } else {
613                 acg.cg_old_ncyl = sblock.fs_old_cpg;
614         }
615         DBG_PRINT2("jcg dbg: %d %u", cylno, sblock.fs_ncg);
616 #ifdef FS_DEBUG
617         if (sblock.fs_magic == FS_UFS1_MAGIC)
618                 DBG_PRINT2("%d %u", acg.cg_old_ncyl, sblock.fs_old_cpg);
619 #endif
620         DBG_PRINT0("\n");
621         acg.cg_ndblk = dmax - cbase;
622         sblock.fs_dsize += acg.cg_ndblk - aocg.cg_ndblk;
623         if (sblock.fs_contigsumsize > 0)
624                 acg.cg_nclusterblks = acg.cg_ndblk / sblock.fs_frag;
625
626         /*
627          * Now we have to update the free fragment bitmap for our new free
628          * space.  There again we have to handle the fragmentation and also
629          * the rotational layout tables and the cluster summary.  This is
630          * also done per fragment for the first new block if the old file
631          * system end was not on a block boundary, per fragment for the new
632          * last block if the new file system end is not on a block boundary,
633          * and per block for all space in between.
634          *
635          * Handle the first new block here if it was partially available
636          * before.
637          */
638         if (osblock.fs_size % sblock.fs_frag) {
639                 if (roundup(osblock.fs_size, sblock.fs_frag) <=
640                     sblock.fs_size) {
641                         /*
642                          * The new space is enough to fill at least this
643                          * block
644                          */
645                         j = 0;
646                         for (i = roundup(osblock.fs_size - cbase,
647                             sblock.fs_frag) - 1; i >= osblock.fs_size - cbase;
648                             i--) {
649                                 setbit(cg_blksfree(&acg), i);
650                                 acg.cg_cs.cs_nffree++;
651                                 j++;
652                         }
653
654                         /*
655                          * Check if the fragment just created could join an
656                          * already existing fragment at the former end of the
657                          * file system.
658                          */
659                         if (isblock(&sblock, cg_blksfree(&acg),
660                             ((osblock.fs_size - cgbase(&sblock, cylno)) /
661                              sblock.fs_frag))) {
662                                 /*
663                                  * The block is now completely available.
664                                  */
665                                 DBG_PRINT0("block was\n");
666                                 acg.cg_frsum[osblock.fs_size % sblock.fs_frag]--;
667                                 acg.cg_cs.cs_nbfree++;
668                                 acg.cg_cs.cs_nffree -= sblock.fs_frag;
669                                 k = rounddown(osblock.fs_size - cbase,
670                                     sblock.fs_frag);
671                                 updclst((osblock.fs_size - cbase) /
672                                     sblock.fs_frag);
673                         } else {
674                                 /*
675                                  * Lets rejoin a possible partially growed
676                                  * fragment.
677                                  */
678                                 k = 0;
679                                 while (isset(cg_blksfree(&acg), i) &&
680                                     (i >= rounddown(osblock.fs_size - cbase,
681                                     sblock.fs_frag))) {
682                                         i--;
683                                         k++;
684                                 }
685                                 if (k)
686                                         acg.cg_frsum[k]--;
687                                 acg.cg_frsum[k + j]++;
688                         }
689                 } else {
690                         /*
691                          * We only grow by some fragments within this last
692                          * block.
693                          */
694                         for (i = sblock.fs_size - cbase - 1;
695                             i >= osblock.fs_size - cbase; i--) {
696                                 setbit(cg_blksfree(&acg), i);
697                                 acg.cg_cs.cs_nffree++;
698                                 j++;
699                         }
700                         /*
701                          * Lets rejoin a possible partially growed fragment.
702                          */
703                         k = 0;
704                         while (isset(cg_blksfree(&acg), i) &&
705                             (i >= rounddown(osblock.fs_size - cbase,
706                             sblock.fs_frag))) {
707                                 i--;
708                                 k++;
709                         }
710                         if (k)
711                                 acg.cg_frsum[k]--;
712                         acg.cg_frsum[k + j]++;
713                 }
714         }
715
716         /*
717          * Handle all new complete blocks here.
718          */
719         for (i = roundup(osblock.fs_size - cbase, sblock.fs_frag);
720             i + sblock.fs_frag <= dmax - cbase; /* XXX <= or only < ? */
721             i += sblock.fs_frag) {
722                 j = i / sblock.fs_frag;
723                 setblock(&sblock, cg_blksfree(&acg), j);
724                 updclst(j);
725                 acg.cg_cs.cs_nbfree++;
726         }
727
728         /*
729          * Handle the last new block if there are stll some new fragments left.
730          * Here we don't have to bother about the cluster summary or the even
731          * the rotational layout table.
732          */
733         if (i < (dmax - cbase)) {
734                 acg.cg_frsum[dmax - cbase - i]++;
735                 for (; i < dmax - cbase; i++) {
736                         setbit(cg_blksfree(&acg), i);
737                         acg.cg_cs.cs_nffree++;
738                 }
739         }
740
741         sblock.fs_cstotal.cs_nffree +=
742             (acg.cg_cs.cs_nffree - aocg.cg_cs.cs_nffree);
743         sblock.fs_cstotal.cs_nbfree +=
744             (acg.cg_cs.cs_nbfree - aocg.cg_cs.cs_nbfree);
745         /*
746          * The following statistics are not changed here:
747          *     sblock.fs_cstotal.cs_ndir
748          *     sblock.fs_cstotal.cs_nifree
749          * As the statistics for this cylinder group are ready, copy it to
750          * the summary information array.
751          */
752         *cs = acg.cg_cs;
753
754         /*
755          * Write the updated "joining" cylinder group back to disk.
756          */
757         cgckhash(&acg);
758         wtfs(fsbtodb(&sblock, cgtod(&sblock, cylno)), (size_t)sblock.fs_cgsize,
759             (void *)&acg, fso, Nflag);
760         DBG_PRINT0("jcg written\n");
761         DBG_DUMP_CG(&sblock, "new joining cg", &acg);
762
763         DBG_LEAVE;
764         return;
765 }
766
767 /*
768  * Here we update the location of the cylinder summary. We have two possible
769  * ways of growing the cylinder summary:
770  * (1)  We can try to grow the summary in the current location, and relocate
771  *      possibly used blocks within the current cylinder group.
772  * (2)  Alternatively we can relocate the whole cylinder summary to the first
773  *      new completely empty cylinder group. Once the cylinder summary is no
774  *      longer in the beginning of the first cylinder group you should never
775  *      use a version of fsck which is not aware of the possibility to have
776  *      this structure in a non standard place.
777  * Option (2) is considered to be less intrusive to the structure of the file-
778  * system, so that's the one being used.
779  */
780 static void
781 updcsloc(time_t modtime, int fsi, int fso, unsigned int Nflag)
782 {
783         DBG_FUNC("updcsloc")
784         struct csum *cs;
785         int ocscg, ncscg;
786         ufs2_daddr_t d;
787         int lcs = 0;
788         int block;
789
790         DBG_ENTER;
791
792         if (howmany(sblock.fs_cssize, sblock.fs_fsize) ==
793             howmany(osblock.fs_cssize, osblock.fs_fsize)) {
794                 /*
795                  * No new fragment needed.
796                  */
797                 DBG_LEAVE;
798                 return;
799         }
800         ocscg = dtog(&osblock, osblock.fs_csaddr);
801         cs = fscs + ocscg;
802
803         /*
804          * Read original cylinder group from disk, and make a copy.
805          * XXX  If Nflag is set in some very rare cases we now miss
806          *      some changes done in updjcg by reading the unmodified
807          *      block from disk.
808          */
809         rdfs(fsbtodb(&osblock, cgtod(&osblock, ocscg)),
810             (size_t)osblock.fs_cgsize, (void *)&aocg, fsi);
811         DBG_PRINT0("oscg read\n");
812         DBG_DUMP_CG(&sblock, "old summary cg", &aocg);
813
814         memcpy((void *)&cgun1, (void *)&cgun2, sizeof(cgun2));
815
816         /*
817          * Touch the cylinder group, set up local variables needed later
818          * and update the superblock.
819          */
820         acg.cg_time = modtime;
821
822         /*
823          * XXX  In the case of having active snapshots we may need much more
824          *      blocks for the copy on write. We need each block twice, and
825          *      also up to 8*3 blocks for indirect blocks for all possible
826          *      references.
827          */
828         /*
829          * There is not enough space in the old cylinder group to
830          * relocate all blocks as needed, so we relocate the whole
831          * cylinder group summary to a new group. We try to use the
832          * first complete new cylinder group just created. Within the
833          * cylinder group we align the area immediately after the
834          * cylinder group information location in order to be as
835          * close as possible to the original implementation of ffs.
836          *
837          * First we have to make sure we'll find enough space in the
838          * new cylinder group. If not, then we currently give up.
839          * We start with freeing everything which was used by the
840          * fragments of the old cylinder summary in the current group.
841          * Now we write back the group meta data, read in the needed
842          * meta data from the new cylinder group, and start allocating
843          * within that group. Here we can assume, the group to be
844          * completely empty. Which makes the handling of fragments and
845          * clusters a lot easier.
846          */
847         DBG_TRC;
848         if (sblock.fs_ncg - osblock.fs_ncg < 2)
849                 errx(2, "panic: not enough space");
850
851         /*
852          * Point "d" to the first fragment not used by the cylinder
853          * summary.
854          */
855         d = osblock.fs_csaddr + (osblock.fs_cssize / osblock.fs_fsize);
856
857         /*
858          * Set up last cluster size ("lcs") already here. Calculate
859          * the size for the trailing cluster just behind where "d"
860          * points to.
861          */
862         if (sblock.fs_contigsumsize > 0) {
863                 for (block = howmany(d % sblock.fs_fpg, sblock.fs_frag),
864                     lcs = 0; lcs < sblock.fs_contigsumsize; block++, lcs++) {
865                         if (isclr(cg_clustersfree(&acg), block))
866                                 break;
867                 }
868         }
869
870         /*
871          * Point "d" to the last frag used by the cylinder summary.
872          */
873         d--;
874
875         DBG_PRINT1("d=%jd\n", (intmax_t)d);
876         if ((d + 1) % sblock.fs_frag) {
877                 /*
878                  * The end of the cylinder summary is not a complete
879                  * block.
880                  */
881                 DBG_TRC;
882                 frag_adjust(d % sblock.fs_fpg, -1);
883                 for (; (d + 1) % sblock.fs_frag; d--) {
884                         DBG_PRINT1("d=%jd\n", (intmax_t)d);
885                         setbit(cg_blksfree(&acg), d % sblock.fs_fpg);
886                         acg.cg_cs.cs_nffree++;
887                         sblock.fs_cstotal.cs_nffree++;
888                 }
889                 /*
890                  * Point "d" to the last fragment of the last
891                  * (incomplete) block of the cylinder summary.
892                  */
893                 d++;
894                 frag_adjust(d % sblock.fs_fpg, 1);
895
896                 if (isblock(&sblock, cg_blksfree(&acg),
897                     (d % sblock.fs_fpg) / sblock.fs_frag)) {
898                         DBG_PRINT1("d=%jd\n", (intmax_t)d);
899                         acg.cg_cs.cs_nffree -= sblock.fs_frag;
900                         acg.cg_cs.cs_nbfree++;
901                         sblock.fs_cstotal.cs_nffree -= sblock.fs_frag;
902                         sblock.fs_cstotal.cs_nbfree++;
903                         if (sblock.fs_contigsumsize > 0) {
904                                 setbit(cg_clustersfree(&acg),
905                                     (d % sblock.fs_fpg) / sblock.fs_frag);
906                                 if (lcs < sblock.fs_contigsumsize) {
907                                         if (lcs)
908                                                 cg_clustersum(&acg)[lcs]--;
909                                         lcs++;
910                                         cg_clustersum(&acg)[lcs]++;
911                                 }
912                         }
913                 }
914                 /*
915                  * Point "d" to the first fragment of the block before
916                  * the last incomplete block.
917                  */
918                 d--;
919         }
920
921         DBG_PRINT1("d=%jd\n", (intmax_t)d);
922         for (d = rounddown(d, sblock.fs_frag); d >= osblock.fs_csaddr;
923             d -= sblock.fs_frag) {
924                 DBG_TRC;
925                 DBG_PRINT1("d=%jd\n", (intmax_t)d);
926                 setblock(&sblock, cg_blksfree(&acg),
927                     (d % sblock.fs_fpg) / sblock.fs_frag);
928                 acg.cg_cs.cs_nbfree++;
929                 sblock.fs_cstotal.cs_nbfree++;
930                 if (sblock.fs_contigsumsize > 0) {
931                         setbit(cg_clustersfree(&acg),
932                             (d % sblock.fs_fpg) / sblock.fs_frag);
933                         /*
934                          * The last cluster size is already set up.
935                          */
936                         if (lcs < sblock.fs_contigsumsize) {
937                                 if (lcs)
938                                         cg_clustersum(&acg)[lcs]--;
939                                 lcs++;
940                                 cg_clustersum(&acg)[lcs]++;
941                         }
942                 }
943         }
944         *cs = acg.cg_cs;
945
946         /*
947          * Now write the former cylinder group containing the cylinder
948          * summary back to disk.
949          */
950         wtfs(fsbtodb(&sblock, cgtod(&sblock, ocscg)),
951             (size_t)sblock.fs_cgsize, (void *)&acg, fso, Nflag);
952         DBG_PRINT0("oscg written\n");
953         DBG_DUMP_CG(&sblock, "old summary cg", &acg);
954
955         /*
956          * Find the beginning of the new cylinder group containing the
957          * cylinder summary.
958          */
959         sblock.fs_csaddr = cgdmin(&sblock, osblock.fs_ncg);
960         ncscg = dtog(&sblock, sblock.fs_csaddr);
961         cs = fscs + ncscg;
962
963         /*
964          * If Nflag is specified, we would now read random data instead
965          * of an empty cg structure from disk. So we can't simulate that
966          * part for now.
967          */
968         if (Nflag) {
969                 DBG_PRINT0("nscg update skipped\n");
970                 DBG_LEAVE;
971                 return;
972         }
973
974         /*
975          * Read the future cylinder group containing the cylinder
976          * summary from disk, and make a copy.
977          */
978         rdfs(fsbtodb(&sblock, cgtod(&sblock, ncscg)),
979             (size_t)sblock.fs_cgsize, (void *)&aocg, fsi);
980         DBG_PRINT0("nscg read\n");
981         DBG_DUMP_CG(&sblock, "new summary cg", &aocg);
982
983         memcpy((void *)&cgun1, (void *)&cgun2, sizeof(cgun2));
984
985         /*
986          * Allocate all complete blocks used by the new cylinder
987          * summary.
988          */
989         for (d = sblock.fs_csaddr; d + sblock.fs_frag <=
990             sblock.fs_csaddr + (sblock.fs_cssize / sblock.fs_fsize);
991             d += sblock.fs_frag) {
992                 clrblock(&sblock, cg_blksfree(&acg),
993                     (d % sblock.fs_fpg) / sblock.fs_frag);
994                 acg.cg_cs.cs_nbfree--;
995                 sblock.fs_cstotal.cs_nbfree--;
996                 if (sblock.fs_contigsumsize > 0) {
997                         clrbit(cg_clustersfree(&acg),
998                             (d % sblock.fs_fpg) / sblock.fs_frag);
999                 }
1000         }
1001
1002         /*
1003          * Allocate all fragments used by the cylinder summary in the
1004          * last block.
1005          */
1006         if (d < sblock.fs_csaddr + (sblock.fs_cssize / sblock.fs_fsize)) {
1007                 for (; d - sblock.fs_csaddr <
1008                     sblock.fs_cssize/sblock.fs_fsize; d++) {
1009                         clrbit(cg_blksfree(&acg), d % sblock.fs_fpg);
1010                         acg.cg_cs.cs_nffree--;
1011                         sblock.fs_cstotal.cs_nffree--;
1012                 }
1013                 acg.cg_cs.cs_nbfree--;
1014                 acg.cg_cs.cs_nffree += sblock.fs_frag;
1015                 sblock.fs_cstotal.cs_nbfree--;
1016                 sblock.fs_cstotal.cs_nffree += sblock.fs_frag;
1017                 if (sblock.fs_contigsumsize > 0)
1018                         clrbit(cg_clustersfree(&acg),
1019                             (d % sblock.fs_fpg) / sblock.fs_frag);
1020
1021                 frag_adjust(d % sblock.fs_fpg, 1);
1022         }
1023         /*
1024          * XXX  Handle the cluster statistics here in the case this
1025          *      cylinder group is now almost full, and the remaining
1026          *      space is less then the maximum cluster size. This is
1027          *      probably not needed, as you would hardly find a file
1028          *      system which has only MAXCSBUFS+FS_MAXCONTIG of free
1029          *      space right behind the cylinder group information in
1030          *      any new cylinder group.
1031          */
1032
1033         /*
1034          * Update our statistics in the cylinder summary.
1035          */
1036         *cs = acg.cg_cs;
1037
1038         /*
1039          * Write the new cylinder group containing the cylinder summary
1040          * back to disk.
1041          */
1042         wtfs(fsbtodb(&sblock, cgtod(&sblock, ncscg)),
1043             (size_t)sblock.fs_cgsize, (void *)&acg, fso, Nflag);
1044         DBG_PRINT0("nscg written\n");
1045         DBG_DUMP_CG(&sblock, "new summary cg", &acg);
1046
1047         DBG_LEAVE;
1048         return;
1049 }
1050
1051 /*
1052  * Here we read some block(s) from disk.
1053  */
1054 static void
1055 rdfs(ufs2_daddr_t bno, size_t size, void *bf, int fsi)
1056 {
1057         DBG_FUNC("rdfs")
1058         ssize_t n;
1059
1060         DBG_ENTER;
1061
1062         if (bno < 0)
1063                 err(32, "rdfs: attempting to read negative block number");
1064         if (lseek(fsi, (off_t)bno * DEV_BSIZE, 0) < 0)
1065                 err(33, "rdfs: seek error: %jd", (intmax_t)bno);
1066         n = read(fsi, bf, size);
1067         if (n != (ssize_t)size)
1068                 err(34, "rdfs: read error: %jd", (intmax_t)bno);
1069
1070         DBG_LEAVE;
1071         return;
1072 }
1073
1074 /*
1075  * Here we write some block(s) to disk.
1076  */
1077 static void
1078 wtfs(ufs2_daddr_t bno, size_t size, void *bf, int fso, unsigned int Nflag)
1079 {
1080         DBG_FUNC("wtfs")
1081         ssize_t n;
1082
1083         DBG_ENTER;
1084
1085         if (Nflag) {
1086                 DBG_LEAVE;
1087                 return;
1088         }
1089         if (lseek(fso, (off_t)bno * DEV_BSIZE, SEEK_SET) < 0)
1090                 err(35, "wtfs: seek error: %ld", (long)bno);
1091         n = write(fso, bf, size);
1092         if (n != (ssize_t)size)
1093                 err(36, "wtfs: write error: %ld", (long)bno);
1094
1095         DBG_LEAVE;
1096         return;
1097 }
1098
1099 /*
1100  * Here we check if all frags of a block are free. For more details again
1101  * please see the source of newfs(8), as this function is taken over almost
1102  * unchanged.
1103  */
1104 static int
1105 isblock(struct fs *fs, unsigned char *cp, int h)
1106 {
1107         DBG_FUNC("isblock")
1108         unsigned char mask;
1109
1110         DBG_ENTER;
1111
1112         switch (fs->fs_frag) {
1113         case 8:
1114                 DBG_LEAVE;
1115                 return (cp[h] == 0xff);
1116         case 4:
1117                 mask = 0x0f << ((h & 0x1) << 2);
1118                 DBG_LEAVE;
1119                 return ((cp[h >> 1] & mask) == mask);
1120         case 2:
1121                 mask = 0x03 << ((h & 0x3) << 1);
1122                 DBG_LEAVE;
1123                 return ((cp[h >> 2] & mask) == mask);
1124         case 1:
1125                 mask = 0x01 << (h & 0x7);
1126                 DBG_LEAVE;
1127                 return ((cp[h >> 3] & mask) == mask);
1128         default:
1129                 fprintf(stderr, "isblock bad fs_frag %d\n", fs->fs_frag);
1130                 DBG_LEAVE;
1131                 return (0);
1132         }
1133 }
1134
1135 /*
1136  * Here we allocate a complete block in the block map. For more details again
1137  * please see the source of newfs(8), as this function is taken over almost
1138  * unchanged.
1139  */
1140 static void
1141 clrblock(struct fs *fs, unsigned char *cp, int h)
1142 {
1143         DBG_FUNC("clrblock")
1144
1145         DBG_ENTER;
1146
1147         switch ((fs)->fs_frag) {
1148         case 8:
1149                 cp[h] = 0;
1150                 break;
1151         case 4:
1152                 cp[h >> 1] &= ~(0x0f << ((h & 0x1) << 2));
1153                 break;
1154         case 2:
1155                 cp[h >> 2] &= ~(0x03 << ((h & 0x3) << 1));
1156                 break;
1157         case 1:
1158                 cp[h >> 3] &= ~(0x01 << (h & 0x7));
1159                 break;
1160         default:
1161                 warnx("clrblock bad fs_frag %d", fs->fs_frag);
1162                 break;
1163         }
1164
1165         DBG_LEAVE;
1166         return;
1167 }
1168
1169 /*
1170  * Here we free a complete block in the free block map. For more details again
1171  * please see the source of newfs(8), as this function is taken over almost
1172  * unchanged.
1173  */
1174 static void
1175 setblock(struct fs *fs, unsigned char *cp, int h)
1176 {
1177         DBG_FUNC("setblock")
1178
1179         DBG_ENTER;
1180
1181         switch (fs->fs_frag) {
1182         case 8:
1183                 cp[h] = 0xff;
1184                 break;
1185         case 4:
1186                 cp[h >> 1] |= (0x0f << ((h & 0x1) << 2));
1187                 break;
1188         case 2:
1189                 cp[h >> 2] |= (0x03 << ((h & 0x3) << 1));
1190                 break;
1191         case 1:
1192                 cp[h >> 3] |= (0x01 << (h & 0x7));
1193                 break;
1194         default:
1195                 warnx("setblock bad fs_frag %d", fs->fs_frag);
1196                 break;
1197         }
1198
1199         DBG_LEAVE;
1200         return;
1201 }
1202
1203 /*
1204  * Figure out how many lines our current terminal has. For more details again
1205  * please see the source of newfs(8), as this function is taken over almost
1206  * unchanged.
1207  */
1208 static int
1209 charsperline(void)
1210 {
1211         DBG_FUNC("charsperline")
1212         int columns;
1213         char *cp;
1214         struct winsize ws;
1215
1216         DBG_ENTER;
1217
1218         columns = 0;
1219         if (ioctl(0, TIOCGWINSZ, &ws) != -1)
1220                 columns = ws.ws_col;
1221         if (columns == 0 && (cp = getenv("COLUMNS")))
1222                 columns = atoi(cp);
1223         if (columns == 0)
1224                 columns = 80;   /* last resort */
1225
1226         DBG_LEAVE;
1227         return (columns);
1228 }
1229
1230 static int
1231 is_dev(const char *name)
1232 {
1233         struct stat devstat;
1234
1235         if (stat(name, &devstat) != 0)
1236                 return (0);
1237         if (!S_ISCHR(devstat.st_mode))
1238                 return (0);
1239         return (1);
1240 }
1241
1242 /*
1243  * Return mountpoint on which the device is currently mounted.
1244  */ 
1245 static const struct statfs *
1246 dev_to_statfs(const char *dev)
1247 {
1248         struct stat devstat, mntdevstat;
1249         struct statfs *mntbuf, *statfsp;
1250         char device[MAXPATHLEN];
1251         char *mntdevname;
1252         int i, mntsize;
1253
1254         /*
1255          * First check the mounted filesystems.
1256          */
1257         if (stat(dev, &devstat) != 0)
1258                 return (NULL);
1259         if (!S_ISCHR(devstat.st_mode) && !S_ISBLK(devstat.st_mode))
1260                 return (NULL);
1261
1262         mntsize = getmntinfo(&mntbuf, MNT_NOWAIT);
1263         for (i = 0; i < mntsize; i++) {
1264                 statfsp = &mntbuf[i];
1265                 mntdevname = statfsp->f_mntfromname;
1266                 if (*mntdevname != '/') {
1267                         strcpy(device, _PATH_DEV);
1268                         strcat(device, mntdevname);
1269                         mntdevname = device;
1270                 }
1271                 if (stat(mntdevname, &mntdevstat) == 0 &&
1272                     mntdevstat.st_rdev == devstat.st_rdev)
1273                         return (statfsp);
1274         }
1275
1276         return (NULL);
1277 }
1278
1279 static const char *
1280 mountpoint_to_dev(const char *mountpoint)
1281 {
1282         struct statfs *mntbuf, *statfsp;
1283         struct fstab *fs;
1284         int i, mntsize;
1285
1286         /*
1287          * First check the mounted filesystems.
1288          */
1289         mntsize = getmntinfo(&mntbuf, MNT_NOWAIT);
1290         for (i = 0; i < mntsize; i++) {
1291                 statfsp = &mntbuf[i];
1292
1293                 if (strcmp(statfsp->f_mntonname, mountpoint) == 0)
1294                         return (statfsp->f_mntfromname);
1295         }
1296
1297         /*
1298          * Check the fstab.
1299          */
1300         fs = getfsfile(mountpoint);
1301         if (fs != NULL)
1302                 return (fs->fs_spec);
1303
1304         return (NULL);
1305 }
1306
1307 static const char *
1308 getdev(const char *name)
1309 {
1310         static char device[MAXPATHLEN];
1311         const char *cp, *dev;
1312
1313         if (is_dev(name))
1314                 return (name);
1315
1316         cp = strrchr(name, '/');
1317         if (cp == NULL) {
1318                 snprintf(device, sizeof(device), "%s%s", _PATH_DEV, name);
1319                 if (is_dev(device))
1320                         return (device);
1321         }
1322
1323         dev = mountpoint_to_dev(name);
1324         if (dev != NULL && is_dev(dev))
1325                 return (dev);
1326
1327         return (NULL);
1328 }
1329
1330 /*
1331  * growfs(8) is a utility which allows to increase the size of an existing
1332  * ufs file system. Currently this can only be done on unmounted file system.
1333  * It recognizes some command line options to specify the new desired size,
1334  * and it does some basic checkings. The old file system size is determined
1335  * and after some more checks like we can really access the new last block
1336  * on the disk etc. we calculate the new parameters for the superblock. After
1337  * having done this we just call growfs() which will do the work.
1338  * We still have to provide support for snapshots. Therefore we first have to
1339  * understand what data structures are always replicated in the snapshot on
1340  * creation, for all other blocks we touch during our procedure, we have to
1341  * keep the old blocks unchanged somewhere available for the snapshots. If we
1342  * are lucky, then we only have to handle our blocks to be relocated in that
1343  * way.
1344  * Also we have to consider in what order we actually update the critical
1345  * data structures of the file system to make sure, that in case of a disaster
1346  * fsck(8) is still able to restore any lost data.
1347  * The foreseen last step then will be to provide for growing even mounted
1348  * file systems. There we have to extend the mount() system call to provide
1349  * userland access to the file system locking facility.
1350  */
1351 int
1352 main(int argc, char **argv)
1353 {
1354         DBG_FUNC("main")
1355         struct fs *fs;
1356         const char *device;
1357         const struct statfs *statfsp;
1358         uint64_t size = 0;
1359         off_t mediasize;
1360         int error, j, fsi, fso, ch, ret, Nflag = 0, yflag = 0;
1361         char *p, reply[5], oldsizebuf[6], newsizebuf[6];
1362         void *testbuf;
1363
1364         DBG_ENTER;
1365
1366         while ((ch = getopt(argc, argv, "Ns:vy")) != -1) {
1367                 switch(ch) {
1368                 case 'N':
1369                         Nflag = 1;
1370                         break;
1371                 case 's':
1372                         size = (off_t)strtoumax(optarg, &p, 0);
1373                         if (p == NULL || *p == '\0')
1374                                 size *= DEV_BSIZE;
1375                         else if (*p == 'b' || *p == 'B')
1376                                 ; /* do nothing */
1377                         else if (*p == 'k' || *p == 'K')
1378                                 size <<= 10;
1379                         else if (*p == 'm' || *p == 'M')
1380                                 size <<= 20;
1381                         else if (*p == 'g' || *p == 'G')
1382                                 size <<= 30;
1383                         else if (*p == 't' || *p == 'T') {
1384                                 size <<= 30;
1385                                 size <<= 10;
1386                         } else
1387                                 errx(1, "unknown suffix on -s argument");
1388                         break;
1389                 case 'v': /* for compatibility to newfs */
1390                         break;
1391                 case 'y':
1392                         yflag = 1;
1393                         break;
1394                 case '?':
1395                         /* FALLTHROUGH */
1396                 default:
1397                         usage();
1398                 }
1399         }
1400         argc -= optind;
1401         argv += optind;
1402
1403         if (argc != 1)
1404                 usage();
1405
1406         /*
1407          * Now try to guess the device name.
1408          */
1409         device = getdev(*argv);
1410         if (device == NULL)
1411                 errx(1, "cannot find special device for %s", *argv);
1412
1413         statfsp = dev_to_statfs(device);
1414
1415         fsi = open(device, O_RDONLY);
1416         if (fsi < 0)
1417                 err(1, "%s", device);
1418
1419         /*
1420          * Try to guess the slice size if not specified.
1421          */
1422         if (ioctl(fsi, DIOCGMEDIASIZE, &mediasize) == -1)
1423                 err(1,"DIOCGMEDIASIZE");
1424
1425         /*
1426          * Check if that partition is suitable for growing a file system.
1427          */
1428         if (mediasize < 1)
1429                 errx(1, "partition is unavailable");
1430
1431         /*
1432          * Read the current superblock, and take a backup.
1433          */
1434         if ((ret = sbget(fsi, &fs, -1)) != 0) {
1435                 switch (ret) {
1436                 case ENOENT:
1437                         errx(1, "superblock not recognized");
1438                 default:
1439                         errc(1, ret, "unable to read superblock");
1440                 }
1441         }
1442         memcpy(&osblock, fs, fs->fs_sbsize);
1443         free(fs);
1444         memcpy((void *)&fsun1, (void *)&fsun2, osblock.fs_sbsize);
1445
1446         DBG_OPEN("/tmp/growfs.debug"); /* already here we need a superblock */
1447         DBG_DUMP_FS(&sblock, "old sblock");
1448
1449         /*
1450          * Determine size to grow to. Default to the device size.
1451          */
1452         if (size == 0)
1453                 size = mediasize;
1454         else {
1455                 if (size > (uint64_t)mediasize) {
1456                         humanize_number(oldsizebuf, sizeof(oldsizebuf), size,
1457                             "B", HN_AUTOSCALE, HN_B | HN_NOSPACE | HN_DECIMAL);
1458                         humanize_number(newsizebuf, sizeof(newsizebuf),
1459                             mediasize,
1460                             "B", HN_AUTOSCALE, HN_B | HN_NOSPACE | HN_DECIMAL);
1461
1462                         errx(1, "requested size %s is larger "
1463                             "than the available %s", oldsizebuf, newsizebuf);
1464                 }
1465         }
1466
1467         /*
1468          * Make sure the new size is a multiple of fs_fsize; /dev/ufssuspend
1469          * only supports fragment-aligned IO requests.
1470          */
1471         size -= size % osblock.fs_fsize;
1472
1473         if (size <= (uint64_t)(osblock.fs_size * osblock.fs_fsize)) {
1474                 humanize_number(oldsizebuf, sizeof(oldsizebuf),
1475                     osblock.fs_size * osblock.fs_fsize,
1476                     "B", HN_AUTOSCALE, HN_B | HN_NOSPACE | HN_DECIMAL);
1477                 humanize_number(newsizebuf, sizeof(newsizebuf), size,
1478                     "B", HN_AUTOSCALE, HN_B | HN_NOSPACE | HN_DECIMAL);
1479
1480                 errx(1, "requested size %s is not larger than the current "
1481                    "filesystem size %s", newsizebuf, oldsizebuf);
1482         }
1483
1484         sblock.fs_size = dbtofsb(&osblock, size / DEV_BSIZE);
1485         sblock.fs_providersize = dbtofsb(&osblock, mediasize / DEV_BSIZE);
1486
1487         /*
1488          * Are we really growing?
1489          */
1490         if (osblock.fs_size >= sblock.fs_size) {
1491                 errx(1, "we are not growing (%jd->%jd)",
1492                     (intmax_t)osblock.fs_size, (intmax_t)sblock.fs_size);
1493         }
1494
1495         /*
1496          * Check if we find an active snapshot.
1497          */
1498         if (yflag == 0) {
1499                 for (j = 0; j < FSMAXSNAP; j++) {
1500                         if (sblock.fs_snapinum[j]) {
1501                                 errx(1, "active snapshot found in file system; "
1502                                     "please remove all snapshots before "
1503                                     "using growfs");
1504                         }
1505                         if (!sblock.fs_snapinum[j]) /* list is dense */
1506                                 break;
1507                 }
1508         }
1509
1510         if (yflag == 0 && Nflag == 0) {
1511                 if (statfsp != NULL && (statfsp->f_flags & MNT_RDONLY) == 0)
1512                         printf("Device is mounted read-write; resizing will "
1513                             "result in temporary write suspension for %s.\n",
1514                             statfsp->f_mntonname);
1515                 printf("It's strongly recommended to make a backup "
1516                     "before growing the file system.\n"
1517                     "OK to grow filesystem on %s", device);
1518                 if (statfsp != NULL)
1519                         printf(", mounted on %s,", statfsp->f_mntonname);
1520                 humanize_number(oldsizebuf, sizeof(oldsizebuf),
1521                     osblock.fs_size * osblock.fs_fsize,
1522                     "B", HN_AUTOSCALE, HN_B | HN_NOSPACE | HN_DECIMAL);
1523                 humanize_number(newsizebuf, sizeof(newsizebuf),
1524                     sblock.fs_size * sblock.fs_fsize,
1525                     "B", HN_AUTOSCALE, HN_B | HN_NOSPACE | HN_DECIMAL);
1526                 printf(" from %s to %s? [yes/no] ", oldsizebuf, newsizebuf);
1527                 fflush(stdout);
1528                 fgets(reply, (int)sizeof(reply), stdin);
1529                 if (strcasecmp(reply, "yes\n")){
1530                         printf("Response other than \"yes\"; aborting\n");
1531                         exit(0);
1532                 }
1533         }
1534
1535         /*
1536          * Try to access our device for writing.  If it's not mounted,
1537          * or mounted read-only, simply open it; otherwise, use UFS
1538          * suspension mechanism.
1539          */
1540         if (Nflag) {
1541                 fso = -1;
1542         } else {
1543                 if (statfsp != NULL && (statfsp->f_flags & MNT_RDONLY) == 0) {
1544                         fso = open(_PATH_UFSSUSPEND, O_RDWR);
1545                         if (fso == -1)
1546                                 err(1, "unable to open %s", _PATH_UFSSUSPEND);
1547                         error = ioctl(fso, UFSSUSPEND, &statfsp->f_fsid);
1548                         if (error != 0)
1549                                 err(1, "UFSSUSPEND");
1550                 } else {
1551                         fso = open(device, O_WRONLY);
1552                         if (fso < 0)
1553                                 err(1, "%s", device);
1554                 }
1555         }
1556
1557         /*
1558          * Try to access our new last block in the file system.
1559          */
1560         testbuf = malloc(sblock.fs_fsize);
1561         if (testbuf == NULL)
1562                 err(1, "malloc");
1563         rdfs((ufs2_daddr_t)((size - sblock.fs_fsize) / DEV_BSIZE),
1564             sblock.fs_fsize, testbuf, fsi);
1565         wtfs((ufs2_daddr_t)((size - sblock.fs_fsize) / DEV_BSIZE),
1566             sblock.fs_fsize, testbuf, fso, Nflag);
1567         free(testbuf);
1568
1569         /*
1570          * Now calculate new superblock values and check for reasonable
1571          * bound for new file system size:
1572          *     fs_size:    is derived from user input
1573          *     fs_dsize:   should get updated in the routines creating or
1574          *                 updating the cylinder groups on the fly
1575          *     fs_cstotal: should get updated in the routines creating or
1576          *                 updating the cylinder groups
1577          */
1578
1579         /*
1580          * Update the number of cylinders and cylinder groups in the file system.
1581          */
1582         if (sblock.fs_magic == FS_UFS1_MAGIC) {
1583                 sblock.fs_old_ncyl =
1584                     sblock.fs_size * sblock.fs_old_nspf / sblock.fs_old_spc;
1585                 if (sblock.fs_size * sblock.fs_old_nspf >
1586                     sblock.fs_old_ncyl * sblock.fs_old_spc)
1587                         sblock.fs_old_ncyl++;
1588         }
1589         sblock.fs_ncg = howmany(sblock.fs_size, sblock.fs_fpg);
1590
1591         /*
1592          * Allocate last cylinder group only if there is enough room
1593          * for at least one data block.
1594          */
1595         if (sblock.fs_size % sblock.fs_fpg != 0 &&
1596             sblock.fs_size <= cgdmin(&sblock, sblock.fs_ncg - 1)) {
1597                 humanize_number(oldsizebuf, sizeof(oldsizebuf),
1598                     (sblock.fs_size % sblock.fs_fpg) * sblock.fs_fsize,
1599                     "B", HN_AUTOSCALE, HN_B | HN_NOSPACE | HN_DECIMAL);
1600                 warnx("no room to allocate last cylinder group; "
1601                     "leaving %s unused", oldsizebuf);
1602                 sblock.fs_ncg--;
1603                 if (sblock.fs_magic == FS_UFS1_MAGIC)
1604                         sblock.fs_old_ncyl = sblock.fs_ncg * sblock.fs_old_cpg;
1605                 sblock.fs_size = sblock.fs_ncg * sblock.fs_fpg;
1606         }
1607
1608         /*
1609          * Update the space for the cylinder group summary information in the
1610          * respective cylinder group data area.
1611          */
1612         sblock.fs_cssize =
1613             fragroundup(&sblock, sblock.fs_ncg * sizeof(struct csum));
1614
1615         if (osblock.fs_size >= sblock.fs_size)
1616                 errx(1, "not enough new space");
1617
1618         DBG_PRINT0("sblock calculated\n");
1619
1620         /*
1621          * Ok, everything prepared, so now let's do the tricks.
1622          */
1623         growfs(fsi, fso, Nflag);
1624
1625         close(fsi);
1626         if (fso > -1) {
1627                 if (statfsp != NULL && (statfsp->f_flags & MNT_RDONLY) == 0) {
1628                         error = ioctl(fso, UFSRESUME);
1629                         if (error != 0)
1630                                 err(1, "UFSRESUME");
1631                 }
1632                 error = close(fso);
1633                 if (error != 0)
1634                         err(1, "close");
1635                 if (statfsp != NULL && (statfsp->f_flags & MNT_RDONLY) != 0)
1636                         mount_reload(statfsp);
1637         }
1638
1639         DBG_CLOSE;
1640
1641         DBG_LEAVE;
1642         return (0);
1643 }
1644
1645 /*
1646  * Dump a line of usage.
1647  */
1648 static void
1649 usage(void)
1650 {
1651         DBG_FUNC("usage")
1652
1653         DBG_ENTER;
1654
1655         fprintf(stderr, "usage: growfs [-Ny] [-s size] special | filesystem\n");
1656
1657         DBG_LEAVE;
1658         exit(1);
1659 }
1660
1661 /*
1662  * This updates most parameters and the bitmap related to cluster. We have to
1663  * assume that sblock, osblock, acg are set up.
1664  */
1665 static void
1666 updclst(int block)
1667 {
1668         DBG_FUNC("updclst")
1669         static int lcs = 0;
1670
1671         DBG_ENTER;
1672
1673         if (sblock.fs_contigsumsize < 1) /* no clustering */
1674                 return;
1675         /*
1676          * update cluster allocation map
1677          */
1678         setbit(cg_clustersfree(&acg), block);
1679
1680         /*
1681          * update cluster summary table
1682          */
1683         if (!lcs) {
1684                 /*
1685                  * calculate size for the trailing cluster
1686                  */
1687                 for (block--; lcs < sblock.fs_contigsumsize; block--, lcs++ ) {
1688                         if (isclr(cg_clustersfree(&acg), block))
1689                                 break;
1690                 }
1691         }
1692         if (lcs < sblock.fs_contigsumsize) {
1693                 if (lcs)
1694                         cg_clustersum(&acg)[lcs]--;
1695                 lcs++;
1696                 cg_clustersum(&acg)[lcs]++;
1697         }
1698
1699         DBG_LEAVE;
1700         return;
1701 }
1702
1703 static void
1704 mount_reload(const struct statfs *stfs)
1705 {
1706         char errmsg[255];
1707         struct iovec *iov;
1708         int iovlen;
1709
1710         iov = NULL;
1711         iovlen = 0;
1712         *errmsg = '\0';
1713         build_iovec(&iov, &iovlen, "fstype", __DECONST(char *, "ffs"), 4);
1714         build_iovec(&iov, &iovlen, "fspath", __DECONST(char *, stfs->f_mntonname), (size_t)-1);
1715         build_iovec(&iov, &iovlen, "errmsg", errmsg, sizeof(errmsg));
1716         build_iovec(&iov, &iovlen, "update", NULL, 0);
1717         build_iovec(&iov, &iovlen, "reload", NULL, 0);
1718
1719         if (nmount(iov, iovlen, stfs->f_flags) < 0) {
1720                 errmsg[sizeof(errmsg) - 1] = '\0';
1721                 err(9, "%s: cannot reload filesystem%s%s", stfs->f_mntonname,
1722                     *errmsg != '\0' ? ": " : "", errmsg);
1723         }
1724 }
1725
1726 /*
1727  * Calculate the check-hash of the cylinder group.
1728  */
1729 static void
1730 cgckhash(struct cg *cgp)
1731 {
1732
1733         if ((sblock.fs_metackhash & CK_CYLGRP) == 0)
1734                 return;
1735         cgp->cg_ckhash = 0;
1736         cgp->cg_ckhash = calculate_crc32c(~0L, (void *)cgp, sblock.fs_cgsize);
1737 }