lfs.c 132 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394339533963397339833993400340134023403340434053406340734083409341034113412341334143415341634173418341934203421342234233424342534263427342834293430343134323433343434353436343734383439344034413442344334443445344634473448344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463346434653466346734683469347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352435253526352735283529353035313532353335343535353635373538353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553355435553556355735583559356035613562356335643565356635673568356935703571357235733574357535763577357835793580358135823583358435853586358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604360536063607360836093610361136123613361436153616361736183619362036213622362336243625362636273628362936303631363236333634363536363637363836393640364136423643364436453646364736483649365036513652365336543655365636573658365936603661366236633664366536663667366836693670367136723673367436753676367736783679368036813682368336843685368636873688368936903691369236933694369536963697369836993700370137023703370437053706370737083709371037113712371337143715371637173718371937203721372237233724372537263727372837293730373137323733373437353736373737383739374037413742374337443745374637473748374937503751375237533754375537563757375837593760376137623763376437653766376737683769377037713772377337743775377637773778377937803781378237833784378537863787378837893790379137923793379437953796379737983799380038013802380338043805380638073808380938103811381238133814381538163817381838193820382138223823382438253826382738283829383038313832383338343835383638373838383938403841384238433844384538463847384838493850385138523853385438553856385738583859386038613862386338643865386638673868386938703871387238733874387538763877387838793880388138823883388438853886388738883889389038913892389338943895389638973898389939003901390239033904390539063907390839093910391139123913391439153916391739183919392039213922392339243925392639273928392939303931393239333934393539363937393839393940394139423943394439453946394739483949395039513952395339543955395639573958395939603961396239633964396539663967396839693970397139723973397439753976397739783979398039813982398339843985398639873988398939903991399239933994399539963997399839994000400140024003400440054006400740084009401040114012401340144015401640174018401940204021402240234024402540264027402840294030403140324033403440354036403740384039404040414042404340444045404640474048404940504051405240534054405540564057405840594060406140624063406440654066406740684069407040714072407340744075407640774078407940804081408240834084408540864087408840894090409140924093409440954096409740984099410041014102410341044105410641074108410941104111411241134114411541164117411841194120412141224123412441254126412741284129413041314132413341344135413641374138413941404141414241434144414541464147414841494150415141524153415441554156415741584159416041614162416341644165416641674168416941704171417241734174417541764177417841794180418141824183418441854186418741884189419041914192419341944195419641974198419942004201420242034204420542064207420842094210421142124213421442154216421742184219422042214222422342244225422642274228422942304231423242334234423542364237423842394240424142424243424442454246424742484249425042514252425342544255425642574258425942604261426242634264426542664267426842694270427142724273427442754276427742784279428042814282428342844285428642874288428942904291429242934294429542964297429842994300430143024303430443054306430743084309431043114312431343144315431643174318431943204321432243234324432543264327432843294330433143324333433443354336433743384339434043414342434343444345434643474348434943504351435243534354435543564357435843594360436143624363436443654366436743684369437043714372437343744375437643774378437943804381438243834384438543864387438843894390439143924393439443954396439743984399440044014402440344044405440644074408440944104411441244134414441544164417441844194420442144224423442444254426442744284429443044314432443344344435443644374438443944404441444244434444444544464447444844494450445144524453445444554456445744584459446044614462446344644465446644674468446944704471447244734474447544764477447844794480448144824483448444854486448744884489449044914492449344944495449644974498449945004501450245034504450545064507450845094510451145124513451445154516451745184519452045214522452345244525452645274528452945304531453245334534453545364537453845394540454145424543454445454546454745484549455045514552455345544555455645574558455945604561456245634564456545664567456845694570457145724573457445754576457745784579458045814582458345844585458645874588458945904591459245934594459545964597459845994600460146024603460446054606460746084609461046114612461346144615461646174618461946204621462246234624462546264627462846294630463146324633463446354636463746384639464046414642464346444645464646474648464946504651465246534654465546564657465846594660466146624663466446654666466746684669467046714672467346744675467646774678467946804681468246834684468546864687468846894690469146924693469446954696469746984699470047014702470347044705
  1. /*
  2. * The little filesystem
  3. *
  4. * Copyright (c) 2017 ARM Limited
  5. *
  6. * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  7. * you may not use this file except in compliance with the License.
  8. * You may obtain a copy of the License at
  9. *
  10. * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  11. *
  12. * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  13. * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  14. * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  15. * See the License for the specific language governing permissions and
  16. * limitations under the License.
  17. */
  18. #include "lfs.h"
  19. #include "lfs_util.h"
  20. /// Caching block device operations ///
  21. static int lfs_cache_read(lfs_t *lfs, lfs_cache_t *rcache,
  22. const lfs_cache_t *pcache, lfs_block_t block,
  23. lfs_off_t off, void *buffer, lfs_size_t size) {
  24. uint8_t *data = buffer;
  25. LFS_ASSERT(block != 0xffffffff);
  26. while (size > 0) {
  27. if (pcache && block == pcache->block && off >= pcache->off &&
  28. off < pcache->off + lfs->cfg->prog_size) {
  29. // is already in pcache?
  30. lfs_size_t diff = lfs_min(size,
  31. lfs->cfg->prog_size - (off-pcache->off));
  32. memcpy(data, &pcache->buffer[off-pcache->off], diff);
  33. data += diff;
  34. off += diff;
  35. size -= diff;
  36. continue;
  37. }
  38. if (block == rcache->block && off >= rcache->off &&
  39. off < rcache->off + lfs->cfg->read_size) {
  40. // is already in rcache?
  41. lfs_size_t diff = lfs_min(size,
  42. lfs->cfg->read_size - (off-rcache->off));
  43. memcpy(data, &rcache->buffer[off-rcache->off], diff);
  44. data += diff;
  45. off += diff;
  46. size -= diff;
  47. continue;
  48. }
  49. if (off % lfs->cfg->read_size == 0 && size >= lfs->cfg->read_size) {
  50. // bypass cache?
  51. lfs_size_t diff = size - (size % lfs->cfg->read_size);
  52. int err = lfs->cfg->read(lfs->cfg, block, off, data, diff);
  53. if (err) {
  54. return err;
  55. }
  56. data += diff;
  57. off += diff;
  58. size -= diff;
  59. continue;
  60. }
  61. // load to cache, first condition can no longer fail
  62. LFS_ASSERT(block < lfs->cfg->block_count);
  63. rcache->block = block;
  64. rcache->off = off - (off % lfs->cfg->read_size);
  65. int err = lfs->cfg->read(lfs->cfg, rcache->block,
  66. rcache->off, rcache->buffer, lfs->cfg->read_size);
  67. if (err) {
  68. return err;
  69. }
  70. }
  71. return 0;
  72. }
  73. static int lfs_cache_cmp(lfs_t *lfs, lfs_cache_t *rcache,
  74. const lfs_cache_t *pcache, lfs_block_t block,
  75. lfs_off_t off, const void *buffer, lfs_size_t size) {
  76. const uint8_t *data = buffer;
  77. for (lfs_off_t i = 0; i < size; i++) {
  78. uint8_t c;
  79. int err = lfs_cache_read(lfs, rcache, pcache,
  80. block, off+i, &c, 1);
  81. if (err) {
  82. return err;
  83. }
  84. if (c != data[i]) {
  85. return false;
  86. }
  87. }
  88. return true;
  89. }
  90. static int lfs_cache_crc(lfs_t *lfs, lfs_cache_t *rcache,
  91. const lfs_cache_t *pcache, lfs_block_t block,
  92. lfs_off_t off, lfs_size_t size, uint32_t *crc) {
  93. for (lfs_off_t i = 0; i < size; i++) {
  94. uint8_t c;
  95. int err = lfs_cache_read(lfs, rcache, pcache,
  96. block, off+i, &c, 1);
  97. if (err) {
  98. return err;
  99. }
  100. lfs_crc(crc, &c, 1);
  101. }
  102. return 0;
  103. }
  104. static int lfs_cache_flush(lfs_t *lfs,
  105. lfs_cache_t *pcache, lfs_cache_t *rcache) {
  106. if (pcache->block != 0xffffffff) {
  107. LFS_ASSERT(pcache->block < lfs->cfg->block_count);
  108. int err = lfs->cfg->prog(lfs->cfg, pcache->block,
  109. pcache->off, pcache->buffer, lfs->cfg->prog_size);
  110. if (err) {
  111. return err;
  112. }
  113. if (rcache) {
  114. int res = lfs_cache_cmp(lfs, rcache, NULL, pcache->block,
  115. pcache->off, pcache->buffer, lfs->cfg->prog_size);
  116. if (res < 0) {
  117. return res;
  118. }
  119. if (!res) {
  120. return LFS_ERR_CORRUPT;
  121. }
  122. }
  123. pcache->block = 0xffffffff;
  124. }
  125. return 0;
  126. }
  127. static int lfs_cache_prog(lfs_t *lfs, lfs_cache_t *pcache,
  128. lfs_cache_t *rcache, lfs_block_t block,
  129. lfs_off_t off, const void *buffer, lfs_size_t size) {
  130. const uint8_t *data = buffer;
  131. LFS_ASSERT(block != 0xffffffff);
  132. LFS_ASSERT(off + size <= lfs->cfg->block_size);
  133. while (size > 0) {
  134. if (block == pcache->block && off >= pcache->off &&
  135. off < pcache->off + lfs->cfg->prog_size) {
  136. // is already in pcache?
  137. lfs_size_t diff = lfs_min(size,
  138. lfs->cfg->prog_size - (off-pcache->off));
  139. memcpy(&pcache->buffer[off-pcache->off], data, diff);
  140. data += diff;
  141. off += diff;
  142. size -= diff;
  143. if (off % lfs->cfg->prog_size == 0) {
  144. // eagerly flush out pcache if we fill up
  145. int err = lfs_cache_flush(lfs, pcache, rcache);
  146. if (err) {
  147. return err;
  148. }
  149. }
  150. continue;
  151. }
  152. // pcache must have been flushed, either by programming and
  153. // entire block or manually flushing the pcache
  154. LFS_ASSERT(pcache->block == 0xffffffff);
  155. if (off % lfs->cfg->prog_size == 0 &&
  156. size >= lfs->cfg->prog_size) {
  157. // bypass pcache?
  158. LFS_ASSERT(block < lfs->cfg->block_count);
  159. lfs_size_t diff = size - (size % lfs->cfg->prog_size);
  160. int err = lfs->cfg->prog(lfs->cfg, block, off, data, diff);
  161. if (err) {
  162. return err;
  163. }
  164. if (rcache) {
  165. int res = lfs_cache_cmp(lfs, rcache, NULL,
  166. block, off, data, diff);
  167. if (res < 0) {
  168. return res;
  169. }
  170. if (!res) {
  171. return LFS_ERR_CORRUPT;
  172. }
  173. }
  174. data += diff;
  175. off += diff;
  176. size -= diff;
  177. continue;
  178. }
  179. // prepare pcache, first condition can no longer fail
  180. pcache->block = block;
  181. pcache->off = off - (off % lfs->cfg->prog_size);
  182. }
  183. return 0;
  184. }
  185. /// General lfs block device operations ///
  186. static int lfs_bd_read(lfs_t *lfs, lfs_block_t block,
  187. lfs_off_t off, void *buffer, lfs_size_t size) {
  188. return lfs_cache_read(lfs, &lfs->rcache, &lfs->pcache,
  189. block, off, buffer, size);
  190. }
  191. static int lfs_bd_prog(lfs_t *lfs, lfs_block_t block,
  192. lfs_off_t off, const void *buffer, lfs_size_t size) {
  193. return lfs_cache_prog(lfs, &lfs->pcache, NULL,
  194. block, off, buffer, size);
  195. }
  196. static int lfs_bd_cmp(lfs_t *lfs, lfs_block_t block,
  197. lfs_off_t off, const void *buffer, lfs_size_t size) {
  198. return lfs_cache_cmp(lfs, &lfs->rcache, NULL, block, off, buffer, size);
  199. }
  200. static int lfs_bd_crc(lfs_t *lfs, lfs_block_t block,
  201. lfs_off_t off, lfs_size_t size, uint32_t *crc) {
  202. return lfs_cache_crc(lfs, &lfs->rcache, NULL, block, off, size, crc);
  203. }
  204. static int lfs_bd_erase(lfs_t *lfs, lfs_block_t block) {
  205. LFS_ASSERT(block < lfs->cfg->block_count);
  206. return lfs->cfg->erase(lfs->cfg, block);
  207. }
  208. static int lfs_bd_sync(lfs_t *lfs) {
  209. lfs->rcache.block = 0xffffffff;
  210. int err = lfs_cache_flush(lfs, &lfs->pcache, NULL);
  211. if (err) {
  212. return err;
  213. }
  214. return lfs->cfg->sync(lfs->cfg);
  215. }
  216. /// Internal operations predeclared here ///
  217. int lfs_fs_traverse(lfs_t *lfs,
  218. int (*cb)(lfs_t*, void*, lfs_block_t), void *data);
  219. static int lfs_pred(lfs_t *lfs, const lfs_block_t dir[2], lfs_dir_t *pdir);
  220. static int lfs_parent(lfs_t *lfs, const lfs_block_t dir[2],
  221. lfs_dir_t *parent, lfs_entry_t *entry);
  222. static int lfs_moved(lfs_t *lfs, const lfs_block_t pair[2]);
  223. static int lfs_relocate(lfs_t *lfs,
  224. const lfs_block_t oldpair[2], const lfs_block_t newpair[2]);
  225. int lfs_deorphan(lfs_t *lfs);
  226. /// Block allocator ///
  227. static int lfs_alloc_lookahead(lfs_t *lfs, void *p, lfs_block_t block) {
  228. lfs_block_t off = ((block - lfs->free.off)
  229. + lfs->cfg->block_count) % lfs->cfg->block_count;
  230. if (off < lfs->free.size) {
  231. lfs->free.buffer[off / 32] |= 1U << (off % 32);
  232. }
  233. return 0;
  234. }
  235. static int lfs_alloc(lfs_t *lfs, lfs_block_t *block) {
  236. while (true) {
  237. while (lfs->free.i != lfs->free.size) {
  238. lfs_block_t off = lfs->free.i;
  239. lfs->free.i += 1;
  240. lfs->free.ack -= 1;
  241. if (!(lfs->free.buffer[off / 32] & (1U << (off % 32)))) {
  242. // found a free block
  243. *block = (lfs->free.off + off) % lfs->cfg->block_count;
  244. // eagerly find next off so an alloc ack can
  245. // discredit old lookahead blocks
  246. while (lfs->free.i != lfs->free.size &&
  247. (lfs->free.buffer[lfs->free.i / 32]
  248. & (1U << (lfs->free.i % 32)))) {
  249. lfs->free.i += 1;
  250. lfs->free.ack -= 1;
  251. }
  252. return 0;
  253. }
  254. }
  255. // check if we have looked at all blocks since last ack
  256. if (lfs->free.ack == 0) {
  257. LFS_WARN("No more free space %d", lfs->free.i + lfs->free.off);
  258. return LFS_ERR_NOSPC;
  259. }
  260. lfs->free.off = (lfs->free.off + lfs->free.size)
  261. % lfs->cfg->block_count;
  262. lfs->free.size = lfs_min(lfs->cfg->lookahead, lfs->free.ack);
  263. lfs->free.i = 0;
  264. // find mask of free blocks from tree
  265. memset(lfs->free.buffer, 0, lfs->cfg->lookahead/8);
  266. int err = lfs_fs_traverse(lfs, lfs_alloc_lookahead, NULL);
  267. if (err) {
  268. return err;
  269. }
  270. }
  271. }
  272. static void lfs_alloc_ack(lfs_t *lfs) {
  273. lfs->free.ack = lfs->cfg->block_count;
  274. }
  275. /// Endian swapping functions ///
  276. //static void lfs_dir_fromle32(struct lfs_disk_dir *d) {
  277. // d->rev = lfs_fromle32(d->rev);
  278. // d->size = lfs_fromle32(d->size);
  279. // d->tail[0] = lfs_fromle32(d->tail[0]);
  280. // d->tail[1] = lfs_fromle32(d->tail[1]);
  281. //}
  282. //
  283. //static void lfs_dir_tole32(struct lfs_disk_dir *d) {
  284. // d->rev = lfs_tole32(d->rev);
  285. // d->size = lfs_tole32(d->size);
  286. // d->tail[0] = lfs_tole32(d->tail[0]);
  287. // d->tail[1] = lfs_tole32(d->tail[1]);
  288. //}
  289. //
  290. //static void lfs_entry_fromle32(struct lfs_disk_entry *d) {
  291. // d->u.dir[0] = lfs_fromle32(d->u.dir[0]);
  292. // d->u.dir[1] = lfs_fromle32(d->u.dir[1]);
  293. //}
  294. //
  295. //static void lfs_entry_tole32(struct lfs_disk_entry *d) {
  296. // d->u.dir[0] = lfs_tole32(d->u.dir[0]);
  297. // d->u.dir[1] = lfs_tole32(d->u.dir[1]);
  298. //}
  299. ///*static*/ void lfs_superblock_fromle32(struct lfs_disk_superblock *d) {
  300. // d->root[0] = lfs_fromle32(d->root[0]);
  301. // d->root[1] = lfs_fromle32(d->root[1]);
  302. // d->block_size = lfs_fromle32(d->block_size);
  303. // d->block_count = lfs_fromle32(d->block_count);
  304. // d->version = lfs_fromle32(d->version);
  305. // d->inline_size = lfs_fromle32(d->inline_size);
  306. // d->attrs_size = lfs_fromle32(d->attrs_size);
  307. // d->name_size = lfs_fromle32(d->name_size);
  308. //}
  309. //
  310. ///*static*/ void lfs_superblock_tole32(struct lfs_disk_superblock *d) {
  311. // d->root[0] = lfs_tole32(d->root[0]);
  312. // d->root[1] = lfs_tole32(d->root[1]);
  313. // d->block_size = lfs_tole32(d->block_size);
  314. // d->block_count = lfs_tole32(d->block_count);
  315. // d->version = lfs_tole32(d->version);
  316. // d->inline_size = lfs_tole32(d->inline_size);
  317. // d->attrs_size = lfs_tole32(d->attrs_size);
  318. // d->name_size = lfs_tole32(d->name_size);
  319. //}
  320. /// Other struct functions ///
  321. //static inline lfs_size_t lfs_entry_elen(const lfs_entry_t *entry) {
  322. // return (lfs_size_t)(entry->d.elen) |
  323. // ((lfs_size_t)(entry->d.alen & 0xc0) << 2);
  324. //}
  325. //
  326. //static inline lfs_size_t lfs_entry_alen(const lfs_entry_t *entry) {
  327. // return entry->d.alen & 0x3f;
  328. //}
  329. //
  330. //static inline lfs_size_t lfs_entry_nlen(const lfs_entry_t *entry) {
  331. // return entry->d.nlen;
  332. //}
  333. //
  334. //static inline lfs_size_t lfs_entry_size(const lfs_entry_t *entry) {
  335. // return 4 + lfs_entry_elen(entry) +
  336. // lfs_entry_alen(entry) +
  337. // lfs_entry_nlen(entry);
  338. //}
  339. /// Metadata pair and directory operations ///
  340. static inline void lfs_pairswap(lfs_block_t pair[2]) {
  341. lfs_block_t t = pair[0];
  342. pair[0] = pair[1];
  343. pair[1] = t;
  344. }
  345. static inline bool lfs_pairisnull(const lfs_block_t pair[2]) {
  346. return pair[0] == 0xffffffff || pair[1] == 0xffffffff;
  347. }
  348. static inline int lfs_paircmp(
  349. const lfs_block_t paira[2],
  350. const lfs_block_t pairb[2]) {
  351. return !(paira[0] == pairb[0] || paira[1] == pairb[1] ||
  352. paira[0] == pairb[1] || paira[1] == pairb[0]);
  353. }
  354. static inline bool lfs_pairsync(
  355. const lfs_block_t paira[2],
  356. const lfs_block_t pairb[2]) {
  357. return (paira[0] == pairb[0] && paira[1] == pairb[1]) ||
  358. (paira[0] == pairb[1] && paira[1] == pairb[0]);
  359. }
  360. /// Entry tag operations ///
  361. static inline lfs_tag_t lfs_mktag(
  362. uint16_t type, uint16_t id, lfs_size_t size) {
  363. return (type << 22) | (id << 12) | size;
  364. }
  365. static inline bool lfs_tag_valid(lfs_tag_t tag) {
  366. return !(tag & 0x80000000);
  367. }
  368. static inline uint16_t lfs_tag_type(lfs_tag_t tag) {
  369. return (tag & 0x7fc00000) >> 22;
  370. }
  371. static inline uint8_t lfs_tag_supertype(lfs_tag_t tag) {
  372. return (tag & 0x70000000) >> 22;
  373. }
  374. static inline uint8_t lfs_tag_subtype(lfs_tag_t tag) {
  375. return (tag & 0x7c000000) >> 22;
  376. }
  377. static inline uint8_t lfs_tag_struct(lfs_tag_t tag) {
  378. return (tag & 0x03c00000) >> 22;
  379. }
  380. static inline uint16_t lfs_tag_id(lfs_tag_t tag) {
  381. return (tag & 0x001ff000) >> 12;
  382. }
  383. static inline lfs_size_t lfs_tag_size(lfs_tag_t tag) {
  384. return tag & 0x00000fff;
  385. }
  386. struct lfs_commit {
  387. lfs_block_t block;
  388. lfs_off_t off;
  389. lfs_off_t begin;
  390. lfs_off_t end;
  391. lfs_tag_t ptag;
  392. uint32_t crc;
  393. struct {
  394. uint16_t begin;
  395. uint16_t end;
  396. } filter;
  397. };
  398. static int lfs_commit_traverse(lfs_t *lfs, struct lfs_commit *commit,
  399. int (*cb)(lfs_t *lfs, void *data, lfs_entry_t entry), void *data) {
  400. // TODO duplicate this? move it to dir?
  401. // iterate over dir block backwards (for faster lookups)
  402. lfs_block_t block = commit->block;
  403. lfs_off_t off = commit->off;
  404. lfs_tag_t tag = commit->ptag;
  405. while (off != sizeof(uint32_t)) {
  406. // TODO rm me
  407. printf("tag r %#010x (%x:%x %03x %03x %03x)\n", tag, block, off-lfs_tag_size(tag), lfs_tag_type(tag), lfs_tag_id(tag), lfs_tag_size(tag));
  408. int err = cb(lfs, data, (lfs_entry_t){
  409. (0x80000000 | tag),
  410. .u.d.block=block,
  411. .u.d.off=off-lfs_tag_size(tag)});
  412. if (err) {
  413. return err;
  414. }
  415. LFS_ASSERT(off > sizeof(tag)+lfs_tag_size(tag));
  416. off -= sizeof(tag)+lfs_tag_size(tag);
  417. lfs_tag_t ntag;
  418. err = lfs_bd_read(lfs, block, off, &ntag, sizeof(ntag));
  419. if (err) {
  420. return err;
  421. }
  422. tag ^= lfs_fromle32(ntag);
  423. }
  424. return 0;
  425. }
  426. //static int lfs_commit_compactcheck(lfs_t *lfs, void *p, lfs_entry_t entry) {
  427. // struct lfs_commit *commit = p;
  428. // if (lfs_tag_id(entry.tag) != commit->compact.id) {
  429. // return 1;
  430. // } else if (lfs_tag_type(entry.tag) == commit->compact.type) {
  431. // return 2;
  432. // }
  433. //
  434. // return 0;
  435. //}
  436. //
  437. static int lfs_commit_commit(lfs_t *lfs,
  438. struct lfs_commit *commit, lfs_entry_t entry) {
  439. // filter out ids
  440. if (lfs_tag_id(entry.tag) != 0x1ff && (
  441. lfs_tag_id(entry.tag) < commit->filter.begin ||
  442. lfs_tag_id(entry.tag) >= commit->filter.end)) {
  443. return 0;
  444. }
  445. uint16_t id = lfs_tag_id(entry.tag) - commit->filter.begin;
  446. entry.tag = (id << 12) | (entry.tag & 0xffe00fff);
  447. // check if we fit
  448. lfs_size_t size = lfs_tag_size(entry.tag);
  449. if (commit->off + sizeof(lfs_tag_t)+size > commit->end) {
  450. return LFS_ERR_NOSPC;
  451. }
  452. // write out tag
  453. // TODO rm me
  454. printf("tag w %#010x (%x:%x %03x %03x %03x)\n", entry.tag, commit->block, commit->off+sizeof(lfs_tag_t), lfs_tag_type(entry.tag), lfs_tag_id(entry.tag), lfs_tag_size(entry.tag));
  455. lfs_tag_t tag = lfs_tole32((entry.tag & 0x7fffffff) ^ commit->ptag);
  456. lfs_crc(&commit->crc, &tag, sizeof(tag));
  457. int err = lfs_bd_prog(lfs, commit->block, commit->off, &tag, sizeof(tag));
  458. if (err) {
  459. return err;
  460. }
  461. commit->off += sizeof(tag);
  462. if (!(entry.tag & 0x80000000)) {
  463. // from memory
  464. lfs_crc(&commit->crc, entry.u.buffer, size);
  465. err = lfs_bd_prog(lfs, commit->block, commit->off,
  466. entry.u.buffer, size);
  467. if (err) {
  468. return err;
  469. }
  470. } else {
  471. // from disk
  472. for (lfs_off_t i = 0; i < size; i++) {
  473. uint8_t dat;
  474. int err = lfs_bd_read(lfs,
  475. entry.u.d.block, entry.u.d.off+i, &dat, 1);
  476. if (err) {
  477. return err;
  478. }
  479. lfs_crc(&commit->crc, &dat, 1);
  480. err = lfs_bd_prog(lfs, commit->block, commit->off+i, &dat, 1);
  481. if (err) {
  482. return err;
  483. }
  484. }
  485. }
  486. commit->off += size;
  487. commit->ptag = entry.tag;
  488. return 0;
  489. }
  490. static int lfs_commit_crc(lfs_t *lfs, struct lfs_commit *commit) {
  491. // align to program units
  492. lfs_off_t noff = lfs_alignup(
  493. commit->off + 2*sizeof(uint32_t), lfs->cfg->prog_size);
  494. // read erased state from next program unit
  495. lfs_tag_t tag;
  496. int err = lfs_bd_read(lfs, commit->block, noff, &tag, sizeof(tag));
  497. if (err) {
  498. return err;
  499. }
  500. // build crc tag
  501. tag = (0x80000000 & ~lfs_fromle32(tag)) |
  502. lfs_mktag(LFS_TYPE_CRC, 0x1ff,
  503. noff - (commit->off+sizeof(uint32_t)));
  504. // write out crc
  505. printf("tag w %#010x (%x:%x %03x %03x %03x)\n", tag, commit->block, commit->off+sizeof(tag), lfs_tag_type(tag), lfs_tag_id(tag), lfs_tag_size(tag));
  506. uint32_t footer[2];
  507. footer[0] = lfs_tole32(tag ^ commit->ptag);
  508. lfs_crc(&commit->crc, &footer[0], sizeof(footer[0]));
  509. footer[1] = lfs_tole32(commit->crc);
  510. err = lfs_bd_prog(lfs, commit->block, commit->off,
  511. footer, sizeof(footer));
  512. if (err) {
  513. return err;
  514. }
  515. commit->off += sizeof(tag)+lfs_tag_size(tag);
  516. commit->ptag = tag;
  517. // flush buffers
  518. err = lfs_bd_sync(lfs);
  519. if (err) {
  520. return err;
  521. }
  522. // successful commit, check checksum to make sure
  523. uint32_t crc = 0xffffffff;
  524. err = lfs_bd_crc(lfs, commit->block, commit->begin,
  525. commit->off-lfs_tag_size(tag) - commit->begin, &crc);
  526. if (err) {
  527. return err;
  528. }
  529. if (crc != commit->crc) {
  530. return LFS_ERR_CORRUPT;
  531. }
  532. return 0;
  533. }
  534. // committer for regions
  535. static int lfs_commit_regions(lfs_t *lfs, void *p, struct lfs_commit *commit) {
  536. for (lfs_entrylist_t *regions = p; regions; regions = regions->next) {
  537. int err = lfs_commit_commit(lfs, commit, regions->e);
  538. if (err) {
  539. return err;
  540. }
  541. }
  542. return 0;
  543. }
  544. // TODO redeclare
  545. static int lfs_dir_traverse(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  546. int (*cb)(lfs_t *lfs, void *data, lfs_entry_t entry),
  547. void *data);
  548. // committer for moves
  549. struct lfs_commit_move {
  550. lfs_dir_t *dir;
  551. struct {
  552. uint16_t from;
  553. uint16_t to;
  554. } id;
  555. uint16_t type;
  556. struct lfs_commit *commit;
  557. };
  558. static int lfs_commit_movecheck(lfs_t *lfs, void *p, lfs_entry_t entry) {
  559. struct lfs_commit_move *move = p;
  560. if (lfs_tag_id(entry.tag) != move->id.to - move->commit->filter.begin) {
  561. return 1;
  562. }
  563. if (lfs_tag_type(entry.tag) & 0x100) {
  564. if (lfs_tag_type(entry.tag) == move->type) {
  565. return 2;
  566. }
  567. } else {
  568. // TODO hmm
  569. if (lfs_tag_subtype(entry.tag) == (move->type & 0x1f0)) {
  570. return 2;
  571. }
  572. }
  573. return 0;
  574. }
  575. static int lfs_commit_moveiter(lfs_t *lfs, void *p, lfs_entry_t entry) {
  576. struct lfs_commit_move *move = p;
  577. if (lfs_tag_type(entry.tag) == LFS_TYPE_DELETE) {
  578. if (lfs_tag_id(entry.tag) <= move->id.from) {
  579. // something was deleted, we need to move around it
  580. move->id.from += 1;
  581. }
  582. }
  583. if (lfs_tag_id(entry.tag) != move->id.from) {
  584. // ignore non-matching ids
  585. return 0;
  586. }
  587. move->type = lfs_tag_type(entry.tag);
  588. int res = lfs_commit_traverse(lfs, move->commit,
  589. lfs_commit_movecheck, move);
  590. if (res < 0) {
  591. return res;
  592. }
  593. if (res == 2) {
  594. // already committed
  595. return 0;
  596. }
  597. // update id and commit, as we are currently unique
  598. entry.tag = (move->id.to << 12) | (entry.tag & 0xffe00fff);
  599. return lfs_commit_commit(lfs, move->commit, entry);
  600. }
  601. static int lfs_commit_move(lfs_t *lfs, void *p, struct lfs_commit *commit) {
  602. struct lfs_commit_move *move = p;
  603. move->commit = commit;
  604. int err = lfs_dir_traverse(lfs, move->dir, lfs_commit_moveiter, move);
  605. if (err < 0) {
  606. return err;
  607. }
  608. return 0;
  609. }
  610. static int lfs_dir_alloc(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  611. bool split, const lfs_block_t tail[2]) {
  612. // allocate pair of dir blocks (backwards, so we write to block 1 first)
  613. for (int i = 0; i < 2; i++) {
  614. int err = lfs_alloc(lfs, &dir->pair[(i+1)%2]);
  615. if (err) {
  616. return err;
  617. }
  618. }
  619. // rather than clobbering one of the blocks we just pretend
  620. // the revision may be valid
  621. int err = lfs_bd_read(lfs, dir->pair[0], 0, &dir->rev, 4);
  622. dir->rev = lfs_fromle32(dir->rev);
  623. if (err) {
  624. return err;
  625. }
  626. // set defaults
  627. dir->off = sizeof(dir->rev);
  628. dir->etag = 0;
  629. dir->count = 0;
  630. dir->tail[0] = tail[0];
  631. dir->tail[1] = tail[1];
  632. dir->erased = false;
  633. dir->split = split;
  634. // don't write out yet, let caller take care of that
  635. return 0;
  636. }
  637. static int lfs_dir_fetchwith(lfs_t *lfs,
  638. lfs_dir_t *dir, const lfs_block_t pair[2],
  639. int (*cb)(lfs_t *lfs, void *data, lfs_entry_t entry), void *data) {
  640. dir->pair[0] = pair[0];
  641. dir->pair[1] = pair[1];
  642. // find the block with the most recent revision
  643. uint32_t rev[2];
  644. for (int i = 0; i < 2; i++) {
  645. int err = lfs_bd_read(lfs, dir->pair[i], 0, &rev[i], sizeof(rev[i]));
  646. rev[i] = lfs_fromle32(rev[i]);
  647. if (err) {
  648. return err;
  649. }
  650. }
  651. if (lfs_scmp(rev[1], rev[0]) > 0) {
  652. lfs_pairswap(dir->pair);
  653. lfs_pairswap(rev);
  654. }
  655. // load blocks and check crc
  656. for (int i = 0; i < 2; i++) {
  657. lfs_off_t off = sizeof(dir->rev);
  658. lfs_tag_t ptag = 0;
  659. uint32_t crc = 0xffffffff;
  660. dir->tail[0] = 0xffffffff;
  661. dir->tail[1] = 0xffffffff;
  662. dir->count = 0;
  663. dir->split = false;
  664. dir->moveid = -1;
  665. dir->rev = lfs_tole32(rev[0]);
  666. lfs_crc(&crc, &dir->rev, sizeof(dir->rev));
  667. dir->rev = lfs_fromle32(dir->rev);
  668. while (true) {
  669. // extract next tag
  670. lfs_tag_t tag;
  671. int err = lfs_bd_read(lfs, dir->pair[0], off, &tag, sizeof(tag));
  672. if (err) {
  673. return err;
  674. }
  675. lfs_crc(&crc, &tag, sizeof(tag));
  676. tag = lfs_fromle32(tag) ^ ptag;
  677. // next commit not yet programmed
  678. if (lfs_tag_type(ptag) == LFS_TYPE_CRC && !lfs_tag_valid(tag)) {
  679. dir->erased = true;
  680. return 0;
  681. }
  682. // check we're in valid range
  683. if (off + sizeof(tag)+lfs_tag_size(tag) > lfs->cfg->block_size) {
  684. break;
  685. }
  686. printf("tag r %#010x (%x:%x %03x %03x %03x)\n", tag, dir->pair[0], off+sizeof(tag), lfs_tag_type(tag), lfs_tag_id(tag), lfs_tag_size(tag));
  687. if (lfs_tag_type(tag) == LFS_TYPE_CRC) {
  688. // check the crc entry
  689. uint32_t dcrc;
  690. int err = lfs_bd_read(lfs, dir->pair[0],
  691. off+sizeof(tag), &dcrc, sizeof(dcrc));
  692. if (err) {
  693. return err;
  694. }
  695. if (crc != lfs_fromle32(dcrc)) {
  696. if (off == sizeof(dir->rev)) {
  697. // try other block
  698. break;
  699. } else {
  700. // consider what we have good enough
  701. dir->erased = false;
  702. return 0;
  703. }
  704. }
  705. dir->off = off + sizeof(tag)+lfs_tag_size(tag);
  706. dir->etag = tag;
  707. crc = 0xffffffff;
  708. } else {
  709. err = lfs_bd_crc(lfs, dir->pair[0],
  710. off+sizeof(tag), lfs_tag_size(tag), &crc);
  711. if (err) {
  712. return err;
  713. }
  714. if (lfs_tag_type(tag) == LFS_TYPE_SOFTTAIL ||
  715. lfs_tag_type(tag) == LFS_TYPE_HARDTAIL) {
  716. dir->split = lfs_tag_type(tag) == LFS_TYPE_HARDTAIL;
  717. err = lfs_bd_read(lfs, dir->pair[0], off+sizeof(tag),
  718. dir->tail, sizeof(dir->tail));
  719. if (err) {
  720. return err;
  721. }
  722. } else if (lfs_tag_type(tag) == LFS_TYPE_MOVE) {
  723. // TODO handle moves correctly?
  724. dir->moveid = lfs_tag_id(tag);
  725. } else {
  726. if (lfs_tag_id(tag) < 0x1ff &&
  727. lfs_tag_id(tag) >= dir->count) {
  728. dir->count = lfs_tag_id(tag)+1;
  729. }
  730. if (lfs_tag_type(tag) == LFS_TYPE_DELETE) {
  731. dir->count -= 1;
  732. if (lfs_tag_id(tag) == dir->moveid) {
  733. dir->moveid = -1;
  734. } else if (lfs_tag_id(tag) < dir->moveid) {
  735. dir->moveid -= 1;
  736. }
  737. }
  738. if (cb) {
  739. err = cb(lfs, data, (lfs_entry_t){
  740. (tag | 0x80000000),
  741. .u.d.block=dir->pair[0],
  742. .u.d.off=off+sizeof(tag)});
  743. if (err) {
  744. return err;
  745. }
  746. }
  747. }
  748. }
  749. ptag = tag;
  750. off += sizeof(tag)+lfs_tag_size(tag);
  751. }
  752. // failed, try the other crc?
  753. lfs_pairswap(dir->pair);
  754. lfs_pairswap(rev);
  755. }
  756. LFS_ERROR("Corrupted dir pair at %d %d", dir->pair[0], dir->pair[1]);
  757. return LFS_ERR_CORRUPT;
  758. }
  759. static int lfs_dir_fetch(lfs_t *lfs,
  760. lfs_dir_t *dir, const lfs_block_t pair[2]) {
  761. return lfs_dir_fetchwith(lfs, dir, pair, NULL, NULL);
  762. }
  763. static int lfs_dir_traverse(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  764. int (*cb)(lfs_t *lfs, void *data, lfs_entry_t entry), void *data) {
  765. return lfs_commit_traverse(lfs, &(struct lfs_commit){
  766. .block=dir->pair[0], .off=dir->off, .ptag=dir->etag},
  767. cb, data);
  768. }
  769. //struct lfs_dir_commitmove {
  770. // // traversal things
  771. // lfs_dir_t *dir;
  772. // int (*cb)(lfs_t *lfs, void *data, struct lfs_commit *commit);
  773. // void *data;
  774. //
  775. // // ids to iterate through
  776. // uint16_t begin;
  777. // uint16_t end;
  778. // uint16_t ack;
  779. //};
  780. //
  781. //static int lfs_dir_commitmove_commit(lfs_t *lfs, void *p,
  782. // lfs_entry_t entry) {
  783. // return lfs_commit_commit(lfs, p, entry);
  784. //}
  785. //
  786. //int lfs_dir_commitmove(lfs_t *lfs, void *p, struct lfs_commit *commit) {
  787. // struct lfs_dir_commitmove *move = p;
  788. // for (int i = move->begin; i < move->end; i++) {
  789. // // tell the committer to check for duplicates
  790. // uint16_t old = commit->compact.id;
  791. // if (commit->compact.id < 0) {
  792. // commit->compact.id = i;
  793. // }
  794. //
  795. // // commit pending commits
  796. // int err = move->cb(lfs, move->data, commit);
  797. // if (err) {
  798. // commit->compact.id = old;
  799. // return err;
  800. // }
  801. //
  802. // // iterate over on-disk regions
  803. // err = lfs_dir_traverse(lfs, move->dir,
  804. // lfs_dir_commitmove_commit, commit);
  805. // if (err) {
  806. // commit->compact.id = old;
  807. // return err;
  808. // }
  809. //
  810. // move->ack = i;
  811. // commit->compact.id = old;
  812. // }
  813. //
  814. // return 0;
  815. //}
  816. static int lfs_dir_compact(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  817. int (*cb)(lfs_t *lfs, void *data, struct lfs_commit *commit),
  818. void *data, lfs_dir_t *source, uint16_t begin, uint16_t end) {
  819. // save some state in case block is bad
  820. const lfs_block_t oldpair[2] = {dir->pair[1], dir->pair[0]};
  821. bool relocated = false;
  822. // increment revision count
  823. dir->rev += 1;
  824. while (true) {
  825. // last complete id
  826. int16_t ack = -1;
  827. dir->count = end - begin;
  828. if (true) {
  829. // erase block to write to
  830. int err = lfs_bd_erase(lfs, dir->pair[1]);
  831. if (err) {
  832. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  833. goto relocate;
  834. }
  835. return err;
  836. }
  837. // write out header
  838. uint32_t crc = 0xffffffff;
  839. uint32_t rev = lfs_tole32(dir->rev);
  840. lfs_crc(&crc, &rev, sizeof(rev));
  841. err = lfs_bd_prog(lfs, dir->pair[1], 0, &rev, sizeof(rev));
  842. if (err) {
  843. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  844. goto relocate;
  845. }
  846. return err;
  847. }
  848. // setup compaction
  849. struct lfs_commit commit = {
  850. .block = dir->pair[1],
  851. .off = sizeof(dir->rev),
  852. // space is complicated, we need room for tail, crc,
  853. // and we keep cap at around half a block
  854. .begin = 0,
  855. .end = lfs_min(
  856. lfs_alignup(lfs->cfg->block_size / 2,
  857. lfs->cfg->prog_size),
  858. lfs->cfg->block_size - 5*sizeof(uint32_t)),
  859. .crc = crc,
  860. .ptag = 0,
  861. // filter out ids
  862. .filter.begin = begin,
  863. .filter.end = end,
  864. };
  865. // commit regions which can't fend for themselves
  866. err = cb(lfs, data, &commit);
  867. if (err) {
  868. if (err == LFS_ERR_NOSPC) {
  869. goto split;
  870. } else if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  871. goto relocate;
  872. }
  873. return err;
  874. }
  875. // move over other commits, leaving it up to lfs_commit_move to
  876. // filter out duplicates, and the commit filtering to reassign ids
  877. for (uint16_t id = begin; id < end; id++) {
  878. err = lfs_commit_move(lfs,
  879. &(struct lfs_commit_move){.dir=source, .id={id, id}},
  880. &commit);
  881. if (err) {
  882. if (err == LFS_ERR_NOSPC) {
  883. goto split;
  884. } else if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  885. goto relocate;
  886. }
  887. return err;
  888. }
  889. ack = id;
  890. }
  891. commit.end = lfs->cfg->block_size - 2*sizeof(uint32_t);
  892. if (!lfs_pairisnull(dir->tail)) {
  893. // TODO le32
  894. err = lfs_commit_commit(lfs, &commit, (lfs_entry_t){
  895. lfs_mktag(LFS_TYPE_SOFTTAIL + dir->split*0x10,
  896. 0x1ff, sizeof(dir->tail)),
  897. .u.buffer=dir->tail});
  898. if (err) {
  899. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  900. goto relocate;
  901. }
  902. return err;
  903. }
  904. }
  905. err = lfs_commit_crc(lfs, &commit);
  906. if (err) {
  907. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  908. goto relocate;
  909. }
  910. return err;
  911. }
  912. // successful compaction, swap dir pair to indicate most recent
  913. lfs_pairswap(dir->pair);
  914. dir->off = commit.off;
  915. dir->etag = commit.ptag;
  916. dir->erased = true;
  917. }
  918. break;
  919. split:
  920. // commit no longer fits, need to split dir,
  921. // drop caches and create tail
  922. lfs->pcache.block = 0xffffffff;
  923. lfs_dir_t tail;
  924. int err = lfs_dir_alloc(lfs, &tail, dir->split, dir->tail);
  925. if (err) {
  926. return err;
  927. }
  928. err = lfs_dir_compact(lfs, &tail, cb, data, dir, ack+1, end);
  929. if (err) {
  930. return err;
  931. }
  932. end = ack+1;
  933. dir->tail[0] = tail.pair[0];
  934. dir->tail[1] = tail.pair[1];
  935. dir->split = true;
  936. continue;
  937. relocate:
  938. //commit was corrupted
  939. LFS_DEBUG("Bad block at %d", dir->pair[1]);
  940. // drop caches and prepare to relocate block
  941. relocated = true;
  942. lfs->pcache.block = 0xffffffff;
  943. // can't relocate superblock, filesystem is now frozen
  944. if (lfs_paircmp(oldpair, (const lfs_block_t[2]){0, 1}) == 0) {
  945. LFS_WARN("Superblock %d has become unwritable", oldpair[1]);
  946. return LFS_ERR_CORRUPT;
  947. }
  948. // relocate half of pair
  949. err = lfs_alloc(lfs, &dir->pair[1]);
  950. if (err) {
  951. return err;
  952. }
  953. continue;
  954. }
  955. if (relocated) {
  956. // update references if we relocated
  957. LFS_DEBUG("Relocating %d %d to %d %d",
  958. oldpair[0], oldpair[1], dir->pair[0], dir->pair[1]);
  959. int err = lfs_relocate(lfs, oldpair, dir->pair);
  960. if (err) {
  961. return err;
  962. }
  963. }
  964. // shift over any directories that are affected
  965. for (lfs_dir_t *d = lfs->dirs; d; d = d->next) {
  966. if (lfs_paircmp(d->pair, dir->pair) == 0) {
  967. d->pair[0] = dir->pair[0];
  968. d->pair[1] = dir->pair[1];
  969. }
  970. }
  971. return 0;
  972. }
  973. static int lfs_dir_commitwith(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  974. int (*cb)(lfs_t *lfs, void *data, struct lfs_commit *commit),
  975. void *data) {
  976. if (!dir->erased) {
  977. // not erased, must compact
  978. return lfs_dir_compact(lfs, dir, cb, data, dir, 0, dir->count);
  979. }
  980. struct lfs_commit commit = {
  981. .block = dir->pair[0],
  982. .begin = dir->off,
  983. .off = dir->off,
  984. .end = lfs->cfg->block_size - 2*sizeof(uint32_t),
  985. .crc = 0xffffffff,
  986. .ptag = dir->etag,
  987. .filter.begin = 0,
  988. .filter.end = 0x1ff,
  989. };
  990. int err = cb(lfs, data, &commit);
  991. if (err) {
  992. if (err == LFS_ERR_NOSPC || err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  993. return lfs_dir_compact(lfs, dir, cb, data, dir, 0, dir->count);
  994. }
  995. return err;
  996. }
  997. err = lfs_commit_crc(lfs, &commit);
  998. if (err) {
  999. if (err == LFS_ERR_NOSPC || err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  1000. return lfs_dir_compact(lfs, dir, cb, data, dir, 0, dir->count);
  1001. }
  1002. return err;
  1003. }
  1004. // successful commit, lets update dir
  1005. dir->off = commit.off;
  1006. dir->etag = commit.ptag;
  1007. return 0;
  1008. }
  1009. static int lfs_dir_commit(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  1010. const lfs_entrylist_t *regions) {
  1011. return lfs_dir_commitwith(lfs, dir, lfs_commit_regions, (void*)regions);
  1012. }
  1013. static int lfs_dir_append(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir, uint16_t *id) {
  1014. *id = dir->count;
  1015. dir->count += 1;
  1016. return 0;
  1017. }
  1018. static int lfs_dir_delete(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir, uint16_t id) {
  1019. dir->count -= 1;
  1020. return lfs_dir_commit(lfs, dir, &(lfs_entrylist_t){
  1021. {lfs_mktag(LFS_TYPE_DELETE, id, 0)}});
  1022. }
  1023. struct lfs_dir_getter {
  1024. uint32_t mask;
  1025. lfs_tag_t tag;
  1026. lfs_entry_t *entry;
  1027. };
  1028. static int lfs_dir_getter(lfs_t *lfs, void *p, lfs_entry_t entry) {
  1029. struct lfs_dir_getter *get = p;
  1030. if ((entry.tag & get->mask) == (get->tag & get->mask)) {
  1031. if (get->entry) {
  1032. *get->entry = entry;
  1033. }
  1034. return true;
  1035. }
  1036. return false;
  1037. }
  1038. static int lfs_dir_get(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  1039. uint32_t mask, lfs_entry_t *entry) {
  1040. int res = lfs_dir_traverse(lfs, dir, lfs_dir_getter,
  1041. &(struct lfs_dir_getter){mask, entry->tag, entry});
  1042. if (res < 0) {
  1043. return res;
  1044. }
  1045. if (!res) {
  1046. return LFS_ERR_NOENT;
  1047. }
  1048. return 0;
  1049. }
  1050. static int lfs_dir_getbuffer(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  1051. uint32_t mask, lfs_entry_t *entry) {
  1052. void *buffer = entry->u.buffer;
  1053. lfs_size_t size = lfs_tag_size(entry->tag);
  1054. int err = lfs_dir_get(lfs, dir, mask, entry);
  1055. if (err) {
  1056. return err;
  1057. }
  1058. lfs_size_t diff = lfs_min(size, lfs_tag_size(entry->tag));
  1059. memset((uint8_t*)buffer + diff, 0, size - diff);
  1060. err = lfs_bd_read(lfs, entry->u.d.block, entry->u.d.off, buffer, diff);
  1061. if (err) {
  1062. return err;
  1063. }
  1064. if (lfs_tag_size(entry->tag) > size) {
  1065. return LFS_ERR_RANGE;
  1066. }
  1067. return 0;
  1068. }
  1069. static int lfs_dir_getentry(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  1070. uint32_t mask, lfs_tag_t tag, lfs_entry_t *entry) {
  1071. entry->tag = tag | sizeof(entry->u);
  1072. entry->u.buffer = &entry->u;
  1073. int err = lfs_dir_getbuffer(lfs, dir, mask, entry);
  1074. if (err && err != LFS_ERR_RANGE) {
  1075. return err;
  1076. }
  1077. return 0;
  1078. }
  1079. static int lfs_dir_getinfo(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  1080. int16_t id, struct lfs_info *info) {
  1081. if (id < 0) {
  1082. // special case for root
  1083. strcpy(info->name, "/");
  1084. info->type = LFS_TYPE_DIR;
  1085. return 0;
  1086. }
  1087. lfs_entry_t entry;
  1088. int err = lfs_dir_getentry(lfs, dir, 0x701ff000,
  1089. lfs_mktag(LFS_TYPE_REG, id, 0), &entry);
  1090. if (err) {
  1091. return err;
  1092. }
  1093. info->type = lfs_tag_subtype(entry.tag);
  1094. if (lfs_tag_type(entry.tag) == (LFS_TYPE_REG | LFS_STRUCT_CTZ)) {
  1095. info->size = entry.u.ctz.size;
  1096. } else if (lfs_tag_type(entry.tag) == (LFS_TYPE_REG | LFS_STRUCT_INLINE)) {
  1097. info->size = lfs_tag_size(entry.tag);
  1098. }
  1099. err = lfs_dir_getbuffer(lfs, dir, 0x7ffff000, &(lfs_entry_t){
  1100. lfs_mktag(LFS_TYPE_NAME, id, lfs->cfg->name_size+1),
  1101. .u.buffer=info->name});
  1102. if (err) {
  1103. return err;
  1104. }
  1105. return 0;
  1106. }
  1107. struct lfs_dir_finder {
  1108. const char *name;
  1109. uint16_t len;
  1110. int16_t id;
  1111. };
  1112. static int lfs_dir_finder(lfs_t *lfs, void *p, lfs_entry_t entry) {
  1113. struct lfs_dir_finder *find = p;
  1114. if (lfs_tag_type(entry.tag) == LFS_TYPE_NAME &&
  1115. lfs_tag_size(entry.tag) == find->len) {
  1116. int res = lfs_bd_cmp(lfs, entry.u.d.block, entry.u.d.off,
  1117. find->name, find->len);
  1118. if (res < 0) {
  1119. return res;
  1120. }
  1121. if (res) {
  1122. // found a match
  1123. find->id = lfs_tag_id(entry.tag);
  1124. }
  1125. } else if (lfs_tag_type(entry.tag) == LFS_TYPE_DELETE) {
  1126. if (lfs_tag_id(entry.tag) == find->id) {
  1127. find->id = -1;
  1128. } else if (lfs_tag_id(entry.tag) < find->id) {
  1129. find->id -= 1;
  1130. }
  1131. }
  1132. return 0;
  1133. }
  1134. // TODO drop others, make this only return id, also make get take in only entry to populate (with embedded tag)
  1135. static int lfs_dir_find(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  1136. const char **path, int16_t *id) {
  1137. lfs_entry_t entry = {
  1138. .u.pair[0] = lfs->root[0],
  1139. .u.pair[1] = lfs->root[1],
  1140. };
  1141. struct lfs_dir_finder find = {
  1142. .name = *path,
  1143. };
  1144. while (true) {
  1145. nextname:
  1146. // skip slashes
  1147. find.name += strspn(find.name, "/");
  1148. find.len = strcspn(find.name, "/");
  1149. // special case for root dir
  1150. if (find.name[0] == '\0') {
  1151. // TODO set up root?
  1152. *id = -1;
  1153. return 0;
  1154. }
  1155. // skip '.' and root '..'
  1156. if ((find.len == 1 && memcmp(find.name, ".", 1) == 0) ||
  1157. (find.len == 2 && memcmp(find.name, "..", 2) == 0)) {
  1158. find.name += find.len;
  1159. goto nextname;
  1160. }
  1161. // skip if matched by '..' in name
  1162. const char *suffix = find.name + find.len;
  1163. lfs_size_t sufflen;
  1164. int depth = 1;
  1165. while (true) {
  1166. suffix += strspn(suffix, "/");
  1167. sufflen = strcspn(suffix, "/");
  1168. if (sufflen == 0) {
  1169. break;
  1170. }
  1171. if (sufflen == 2 && memcmp(suffix, "..", 2) == 0) {
  1172. depth -= 1;
  1173. if (depth == 0) {
  1174. find.name = suffix + sufflen;
  1175. goto nextname;
  1176. }
  1177. } else {
  1178. depth += 1;
  1179. }
  1180. suffix += sufflen;
  1181. }
  1182. // update what we've found
  1183. *path = find.name;
  1184. // find path
  1185. while (true) {
  1186. find.id = -1;
  1187. int err = lfs_dir_fetchwith(lfs, dir, entry.u.pair,
  1188. lfs_dir_finder, &find);
  1189. if (err) {
  1190. return err;
  1191. }
  1192. if (find.id >= 0) {
  1193. // found it
  1194. break;
  1195. }
  1196. if (lfs_pairisnull(dir->tail)) {
  1197. return LFS_ERR_NOENT;
  1198. }
  1199. entry.u.pair[0] = dir->tail[0];
  1200. entry.u.pair[1] = dir->tail[1];
  1201. }
  1202. // TODO handle moves
  1203. // // check that entry has not been moved
  1204. // if (entry->d.type & LFS_STRUCT_MOVED) {
  1205. // int moved = lfs_moved(lfs, &entry->d.u);
  1206. // if (moved < 0 || moved) {
  1207. // return (moved < 0) ? moved : LFS_ERR_NOENT;
  1208. // }
  1209. //
  1210. // entry->d.type &= ~LFS_STRUCT_MOVED;
  1211. // }
  1212. *id = find.id;
  1213. find.name += find.len;
  1214. find.name += strspn(find.name, "/");
  1215. if (find.name[0] == '\0') {
  1216. return 0;
  1217. }
  1218. // TODO optimize grab for inline files and like?
  1219. // TODO would this mean more code?
  1220. // grab the entry data
  1221. int err = lfs_dir_getentry(lfs, dir, 0x701ff000,
  1222. lfs_mktag(LFS_TYPE_REG, find.id, 0), &entry);
  1223. if (err) {
  1224. return err;
  1225. }
  1226. // continue on if we hit a directory
  1227. // TODO update with what's on master?
  1228. if (lfs_tag_subtype(entry.tag) != LFS_TYPE_DIR) {
  1229. return LFS_ERR_NOTDIR;
  1230. }
  1231. }
  1232. }
  1233. //static int lfs_dir_findbuffer(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  1234. // const char **path, lfs_entry_t *entry) {
  1235. // void *buffer = entry->u.buffer;
  1236. // lfs_size_t size = lfs_tag_size(entry->tag);
  1237. // int err = lfs_dir_find(lfs, dir, path, entry);
  1238. // if (err) {
  1239. // return err;
  1240. // }
  1241. //
  1242. // lfs_size_t diff = lfs_min(size, lfs_tag_size(entry->tag));
  1243. // memset((uint8_t*)buffer + diff, 0, size - diff);
  1244. // // TODO hmm
  1245. // if (lfs_tag_valid(entry->tag)) {
  1246. // memcpy(buffer, entry->u.buffer, diff);
  1247. // } else {
  1248. // err = lfs_bd_read(lfs, entry->u.d.block, entry->u.d.off, buffer, diff);
  1249. // if (err) {
  1250. // return err;
  1251. // }
  1252. // }
  1253. //
  1254. // if (lfs_tag_size(entry->tag) > size) {
  1255. // return LFS_ERR_RANGE;
  1256. // }
  1257. //
  1258. // return 0;
  1259. //}
  1260. //
  1261. //static int lfs_dir_findentry(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  1262. // const char **path, lfs_entry_t *entry) {
  1263. // entry->tag = sizeof(entry->u);
  1264. // entry->u.buffer = &entry->u;
  1265. // return lfs_dir_findbuffer(lfs, dir, path, entry);
  1266. //}
  1267. //////////////////////////////////////////////////////////
  1268. //static int lfs_dir_alloc(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir) {
  1269. // // allocate pair of dir blocks
  1270. // for (int i = 0; i < 2; i++) {
  1271. // int err = lfs_alloc(lfs, &dir->pair[i]);
  1272. // if (err) {
  1273. // return err;
  1274. // }
  1275. // }
  1276. //
  1277. // // rather than clobbering one of the blocks we just pretend
  1278. // // the revision may be valid
  1279. // int err = lfs_bd_read(lfs, dir->pair[0], 0, &dir->d.rev, 4);
  1280. // dir->d.rev = lfs_fromle32(dir->d.rev);
  1281. // if (err) {
  1282. // return err;
  1283. // }
  1284. //
  1285. // // set defaults
  1286. // dir->d.rev += 1;
  1287. // dir->d.size = sizeof(dir->d)+4;
  1288. // dir->d.tail[0] = 0xffffffff;
  1289. // dir->d.tail[1] = 0xffffffff;
  1290. // dir->off = sizeof(dir->d);
  1291. //
  1292. // // don't write out yet, let caller take care of that
  1293. // return 0;
  1294. //}
  1295. //
  1296. //static int lfs_dir_fetch(lfs_t *lfs,
  1297. // lfs_dir_t *dir, const lfs_block_t pair[2]) {
  1298. // // copy out pair, otherwise may be aliasing dir
  1299. // const lfs_block_t tpair[2] = {pair[0], pair[1]};
  1300. // bool valid = false;
  1301. //
  1302. // // check both blocks for the most recent revision
  1303. // for (int i = 0; i < 2; i++) {
  1304. // struct lfs_disk_dir test;
  1305. // int err = lfs_bd_read(lfs, tpair[i], 0, &test, sizeof(test));
  1306. // lfs_dir_fromle32(&test);
  1307. // if (err) {
  1308. // return err;
  1309. // }
  1310. //
  1311. // if (valid && lfs_scmp(test.rev, dir->d.rev) < 0) {
  1312. // continue;
  1313. // }
  1314. //
  1315. // if ((0x7fffffff & test.size) < sizeof(test)+4 ||
  1316. // (0x7fffffff & test.size) > lfs->cfg->block_size) {
  1317. // continue;
  1318. // }
  1319. //
  1320. // uint32_t crc = 0xffffffff;
  1321. // lfs_dir_tole32(&test);
  1322. // lfs_crc(&crc, &test, sizeof(test));
  1323. // lfs_dir_fromle32(&test);
  1324. // err = lfs_bd_crc(lfs, tpair[i], sizeof(test),
  1325. // (0x7fffffff & test.size) - sizeof(test), &crc);
  1326. // if (err) {
  1327. // return err;
  1328. // }
  1329. //
  1330. // if (crc != 0) {
  1331. // continue;
  1332. // }
  1333. //
  1334. // valid = true;
  1335. //
  1336. // // setup dir in case it's valid
  1337. // dir->pair[0] = tpair[(i+0) % 2];
  1338. // dir->pair[1] = tpair[(i+1) % 2];
  1339. // dir->off = sizeof(dir->d);
  1340. // dir->d = test;
  1341. // }
  1342. //
  1343. // if (!valid) {
  1344. // LFS_ERROR("Corrupted dir pair at %d %d", tpair[0], tpair[1]);
  1345. // return LFS_ERR_CORRUPT;
  1346. // }
  1347. //
  1348. // return 0;
  1349. //}
  1350. //
  1351. //struct lfs_region {
  1352. // enum {
  1353. // LFS_FROM_MEM,
  1354. // LFS_FROM_REGION,
  1355. // LFS_FROM_ATTRS,
  1356. // } type;
  1357. //
  1358. // lfs_off_t oldoff;
  1359. // lfs_size_t oldsize;
  1360. // const void *buffer;
  1361. // lfs_size_t newsize;
  1362. //};
  1363. //
  1364. //struct lfs_region_attrs {
  1365. // const struct lfs_attr *attrs;
  1366. // int count;
  1367. //};
  1368. //
  1369. //struct lfs_region_region {
  1370. // lfs_block_t block;
  1371. // lfs_off_t off;
  1372. // struct lfs_region *regions;
  1373. // int count;
  1374. //};
  1375. //
  1376. //static int lfs_commit_region(lfs_t *lfs, uint32_t *crc,
  1377. // lfs_block_t oldblock, lfs_off_t oldoff,
  1378. // lfs_block_t newblock, lfs_off_t newoff,
  1379. // lfs_off_t regionoff, lfs_size_t regionsize,
  1380. // const struct lfs_region *regions, int count) {
  1381. // int i = 0;
  1382. // lfs_size_t newend = newoff + regionsize;
  1383. // while (newoff < newend) {
  1384. // // commit from different types of regions
  1385. // if (i < count && regions[i].oldoff == oldoff - regionoff) {
  1386. // switch (regions[i].type) {
  1387. // case LFS_FROM_MEM: {
  1388. // lfs_crc(crc, regions[i].buffer, regions[i].newsize);
  1389. // int err = lfs_bd_prog(lfs, newblock, newoff,
  1390. // regions[i].buffer, regions[i].newsize);
  1391. // if (err) {
  1392. // return err;
  1393. // }
  1394. // newoff += regions[i].newsize;
  1395. // oldoff += regions[i].oldsize;
  1396. // break;
  1397. // }
  1398. // case LFS_FROM_REGION: {
  1399. // const struct lfs_region_region *disk = regions[i].buffer;
  1400. // int err = lfs_commit_region(lfs, crc,
  1401. // disk->block, disk->off,
  1402. // newblock, newoff,
  1403. // disk->off, regions[i].newsize,
  1404. // disk->regions, disk->count);
  1405. // if (err) {
  1406. // return err;
  1407. // }
  1408. // newoff += regions[i].newsize;
  1409. // oldoff -= regions[i].oldsize;
  1410. // break;
  1411. // }
  1412. // case LFS_FROM_ATTRS: {
  1413. // const struct lfs_region_attrs *attrs = regions[i].buffer;
  1414. //
  1415. // // order doesn't matter, so we write new attrs first. this
  1416. // // is still O(n^2) but only O(n) disk access
  1417. // for (int j = 0; j < attrs->count; j++) {
  1418. // if (attrs->attrs[j].size == 0) {
  1419. // continue;
  1420. // }
  1421. //
  1422. // lfs_entry_attr_t attr;
  1423. // attr.d.type = attrs->attrs[j].type;
  1424. // attr.d.len = attrs->attrs[j].size;
  1425. //
  1426. // lfs_crc(crc, &attr.d, sizeof(attr.d));
  1427. // int err = lfs_bd_prog(lfs, newblock, newoff,
  1428. // &attr.d, sizeof(attr.d));
  1429. // if (err) {
  1430. // return err;
  1431. // }
  1432. //
  1433. // lfs_crc(crc,
  1434. // attrs->attrs[j].buffer, attrs->attrs[j].size);
  1435. // err = lfs_bd_prog(lfs, newblock, newoff+sizeof(attr.d),
  1436. // attrs->attrs[j].buffer, attrs->attrs[j].size);
  1437. // if (err) {
  1438. // return err;
  1439. // }
  1440. //
  1441. // newoff += 2+attrs->attrs[j].size;
  1442. // }
  1443. //
  1444. // // copy over attributes without updates
  1445. // lfs_off_t oldend = oldoff + regions[i].oldsize;
  1446. // while (oldoff < oldend) {
  1447. // lfs_entry_attr_t attr;
  1448. // int err = lfs_bd_read(lfs, oldblock, oldoff,
  1449. // &attr.d, sizeof(attr.d));
  1450. // if (err) {
  1451. // return err;
  1452. // }
  1453. //
  1454. // bool updating = false;
  1455. // for (int j = 0; j < attrs->count; j++) {
  1456. // if (attr.d.type == attrs->attrs[j].type) {
  1457. // updating = true;
  1458. // }
  1459. // }
  1460. //
  1461. // if (!updating) {
  1462. // err = lfs_commit_region(lfs, crc,
  1463. // oldblock, oldoff,
  1464. // newblock, newoff,
  1465. // 0, 2+attr.d.len,
  1466. // NULL, 0);
  1467. // if (err) {
  1468. // return err;
  1469. // }
  1470. //
  1471. // newoff += 2+attr.d.len;
  1472. // }
  1473. //
  1474. // oldoff += 2+attr.d.len;
  1475. // }
  1476. //
  1477. // break;
  1478. // }
  1479. // }
  1480. //
  1481. // i += 1;
  1482. // } else {
  1483. // // copy data from old block if not covered by entry
  1484. // uint8_t data;
  1485. // int err = lfs_bd_read(lfs, oldblock, oldoff, &data, 1);
  1486. // if (err) {
  1487. // return err;
  1488. // }
  1489. //
  1490. // lfs_crc(crc, &data, 1);
  1491. // err = lfs_bd_prog(lfs, newblock, newoff, &data, 1);
  1492. // if (err) {
  1493. // return err;
  1494. // }
  1495. //
  1496. // oldoff += 1;
  1497. // newoff += 1;
  1498. // }
  1499. // }
  1500. //
  1501. // // sanity check our commit math
  1502. // LFS_ASSERT(newoff == newend);
  1503. // return 0;
  1504. //}
  1505. //
  1506. //static int lfs_dir_commit(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  1507. // const struct lfs_region *regions, int count) {
  1508. // // state for copying over
  1509. // const lfs_block_t oldpair[2] = {dir->pair[1], dir->pair[0]};
  1510. // bool relocated = false;
  1511. //
  1512. // // increment revision count
  1513. // dir->d.rev += 1;
  1514. //
  1515. // // keep pairs in order such that pair[0] is most recent
  1516. // lfs_pairswap(dir->pair);
  1517. // for (int i = 0; i < count; i++) {
  1518. // dir->d.size += regions[i].newsize;
  1519. // dir->d.size -= regions[i].oldsize;
  1520. // }
  1521. //
  1522. // while (true) {
  1523. // if (true) {
  1524. // int err = lfs_bd_erase(lfs, dir->pair[0]);
  1525. // if (err) {
  1526. // if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  1527. // goto relocate;
  1528. // }
  1529. // return err;
  1530. // }
  1531. //
  1532. // // commit header
  1533. // uint32_t crc = 0xffffffff;
  1534. // lfs_dir_tole32(&dir->d);
  1535. // lfs_crc(&crc, &dir->d, sizeof(dir->d));
  1536. // err = lfs_bd_prog(lfs, dir->pair[0], 0, &dir->d, sizeof(dir->d));
  1537. // lfs_dir_fromle32(&dir->d);
  1538. // if (err) {
  1539. // if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  1540. // goto relocate;
  1541. // }
  1542. // return err;
  1543. // }
  1544. //
  1545. // // commit entry
  1546. // err = lfs_commit_region(lfs, &crc,
  1547. // dir->pair[1], sizeof(dir->d),
  1548. // dir->pair[0], sizeof(dir->d),
  1549. // 0, (0x7fffffff & dir->d.size)-sizeof(dir->d)-4,
  1550. // regions, count);
  1551. // if (err) {
  1552. // if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  1553. // goto relocate;
  1554. // }
  1555. // return err;
  1556. // }
  1557. //
  1558. // // commit crc
  1559. // crc = lfs_tole32(crc);
  1560. // err = lfs_bd_prog(lfs, dir->pair[0],
  1561. // (0x7fffffff & dir->d.size)-4, &crc, 4);
  1562. // crc = lfs_fromle32(crc);
  1563. // if (err) {
  1564. // if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  1565. // goto relocate;
  1566. // }
  1567. // return err;
  1568. // }
  1569. //
  1570. // err = lfs_bd_sync(lfs);
  1571. // if (err) {
  1572. // if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  1573. // goto relocate;
  1574. // }
  1575. // return err;
  1576. // }
  1577. //
  1578. // // successful commit, check checksum to make sure
  1579. // uint32_t ncrc = 0xffffffff;
  1580. // err = lfs_bd_crc(lfs, dir->pair[0], 0,
  1581. // (0x7fffffff & dir->d.size)-4, &ncrc);
  1582. // if (err) {
  1583. // return err;
  1584. // }
  1585. //
  1586. // if (ncrc != crc) {
  1587. // goto relocate;
  1588. // }
  1589. // }
  1590. //
  1591. // break;
  1592. //
  1593. //relocate:
  1594. // //commit was corrupted
  1595. // LFS_DEBUG("Bad block at %d", dir->pair[0]);
  1596. //
  1597. // // drop caches and prepare to relocate block
  1598. // relocated = true;
  1599. // lfs->pcache.block = 0xffffffff;
  1600. //
  1601. // // can't relocate superblock, filesystem is now frozen
  1602. // if (lfs_paircmp(oldpair, (const lfs_block_t[2]){0, 1}) == 0) {
  1603. // LFS_WARN("Superblock %d has become unwritable", oldpair[0]);
  1604. // return LFS_ERR_CORRUPT;
  1605. // }
  1606. //
  1607. // // relocate half of pair
  1608. // int err = lfs_alloc(lfs, &dir->pair[0]);
  1609. // if (err) {
  1610. // return err;
  1611. // }
  1612. // }
  1613. //
  1614. // if (relocated) {
  1615. // // update references if we relocated
  1616. // LFS_DEBUG("Relocating %d %d to %d %d",
  1617. // oldpair[0], oldpair[1], dir->pair[0], dir->pair[1]);
  1618. // int err = lfs_relocate(lfs, oldpair, dir->pair);
  1619. // if (err) {
  1620. // return err;
  1621. // }
  1622. // }
  1623. //
  1624. // // shift over any directories that are affected
  1625. // for (lfs_dir_t *d = lfs->dirs; d; d = d->next) {
  1626. // if (lfs_paircmp(d->pair, dir->pair) == 0) {
  1627. // d->pair[0] = dir->pair[0];
  1628. // d->pair[1] = dir->pair[1];
  1629. // }
  1630. // }
  1631. //
  1632. // return 0;
  1633. //}
  1634. //
  1635. //static int lfs_dir_get(lfs_t *lfs, const lfs_dir_t *dir,
  1636. // lfs_off_t off, void *buffer, lfs_size_t size) {
  1637. // return lfs_bd_read(lfs, dir->pair[0], off, buffer, size);
  1638. //}
  1639. //
  1640. //static int lfs_dir_set(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir, lfs_entry_t *entry,
  1641. // struct lfs_region *regions, int count) {
  1642. // return -999;
  1643. //// lfs_ssize_t diff = 0;
  1644. //// for (int i = 0; i < count; i++) {
  1645. //// diff += regions[i].newsize;
  1646. //// diff -= regions[i].oldsize;
  1647. //// }
  1648. ////
  1649. //// lfs_size_t oldsize = entry->size;
  1650. //// if (entry->off == 0) {
  1651. //// entry->off = (0x7fffffff & dir->d.size) - 4;
  1652. //// }
  1653. ////
  1654. //// if ((0x7fffffff & dir->d.size) + diff > lfs->cfg->block_size) {
  1655. //// lfs_dir_t olddir = *dir;
  1656. //// lfs_off_t oldoff = entry->off;
  1657. ////
  1658. //// if (oldsize) {
  1659. //// // mark as moving
  1660. //// uint8_t type;
  1661. //// int err = lfs_dir_get(lfs, &olddir, oldoff, &type, 1);
  1662. //// if (err) {
  1663. //// return err;
  1664. //// }
  1665. ////
  1666. //// type |= LFS_STRUCT_MOVED;
  1667. //// err = lfs_dir_commit(lfs, &olddir, (struct lfs_region[]){
  1668. //// {LFS_FROM_MEM, oldoff, 1, &type, 1}}, 1);
  1669. //// if (err) {
  1670. //// return err;
  1671. //// }
  1672. //// }
  1673. ////
  1674. //// lfs_dir_t pdir = olddir;
  1675. ////
  1676. //// // find available block or create a new one
  1677. //// while ((0x7fffffff & dir->d.size) + oldsize + diff
  1678. //// > lfs->cfg->block_size) {
  1679. //// // we need to allocate a new dir block
  1680. //// if (!(0x80000000 & dir->d.size)) {
  1681. //// pdir = *dir;
  1682. //// int err = lfs_dir_alloc(lfs, dir);
  1683. //// if (err) {
  1684. //// return err;
  1685. //// }
  1686. ////
  1687. //// dir->d.tail[0] = pdir.d.tail[0];
  1688. //// dir->d.tail[1] = pdir.d.tail[1];
  1689. ////
  1690. //// break;
  1691. //// }
  1692. ////
  1693. //// int err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, dir->d.tail);
  1694. //// if (err) {
  1695. //// return err;
  1696. //// }
  1697. //// }
  1698. ////
  1699. //// // writing out new entry
  1700. //// entry->off = dir->d.size - 4;
  1701. //// entry->size += diff;
  1702. //// int err = lfs_dir_commit(lfs, dir, (struct lfs_region[]){
  1703. //// {LFS_FROM_REGION, entry->off, 0, &(struct lfs_region_region){
  1704. //// olddir.pair[0], oldoff,
  1705. //// regions, count}, entry->size}}, 1);
  1706. //// if (err) {
  1707. //// return err;
  1708. //// }
  1709. ////
  1710. //// // update pred dir, unless pred == old we can coalesce
  1711. //// if (!oldsize || lfs_paircmp(pdir.pair, olddir.pair) != 0) {
  1712. //// pdir.d.size |= 0x80000000;
  1713. //// pdir.d.tail[0] = dir->pair[0];
  1714. //// pdir.d.tail[1] = dir->pair[1];
  1715. ////
  1716. //// err = lfs_dir_commit(lfs, &pdir, NULL, 0);
  1717. //// if (err) {
  1718. //// return err;
  1719. //// }
  1720. //// } else if (oldsize) {
  1721. //// olddir.d.size |= 0x80000000;
  1722. //// olddir.d.tail[0] = dir->pair[0];
  1723. //// olddir.d.tail[1] = dir->pair[1];
  1724. //// }
  1725. ////
  1726. //// // remove old entry
  1727. //// if (oldsize) {
  1728. //// lfs_entry_t oldentry;
  1729. //// oldentry.off = oldoff;
  1730. //// err = lfs_dir_set(lfs, &olddir, &oldentry, (struct lfs_region[]){
  1731. //// {LFS_FROM_MEM, 0, oldsize, NULL, 0}}, 1);
  1732. //// if (err) {
  1733. //// return err;
  1734. //// }
  1735. //// }
  1736. ////
  1737. //// goto shift;
  1738. //// }
  1739. ////
  1740. //// if ((0x7fffffff & dir->d.size) + diff == sizeof(dir->d)+4) {
  1741. //// lfs_dir_t pdir;
  1742. //// int res = lfs_pred(lfs, dir->pair, &pdir);
  1743. //// if (res < 0) {
  1744. //// return res;
  1745. //// }
  1746. ////
  1747. //// if (pdir.d.size & 0x80000000) {
  1748. //// pdir.d.size &= dir->d.size | 0x7fffffff;
  1749. //// pdir.d.tail[0] = dir->d.tail[0];
  1750. //// pdir.d.tail[1] = dir->d.tail[1];
  1751. //// int err = lfs_dir_commit(lfs, &pdir, NULL, 0);
  1752. //// if (err) {
  1753. //// return err;
  1754. //// }
  1755. //// goto shift;
  1756. //// }
  1757. //// }
  1758. ////
  1759. //// for (int i = 0; i < count; i++) {
  1760. //// regions[i].oldoff += entry->off;
  1761. //// }
  1762. ////
  1763. //// int err = lfs_dir_commit(lfs, dir, regions, count);
  1764. //// if (err) {
  1765. //// return err;
  1766. //// }
  1767. ////
  1768. //// entry->size += diff;
  1769. ////
  1770. ////shift:
  1771. //// // shift over any files/directories that are affected
  1772. //// for (lfs_file_t *f = lfs->files; f; f = f->next) {
  1773. //// if (lfs_paircmp(f->pair, dir->pair) == 0) {
  1774. //// if (f->pairoff == entry->off && entry->size == 0) {
  1775. //// f->pair[0] = 0xffffffff;
  1776. //// f->pair[1] = 0xffffffff;
  1777. //// } else if (f->pairoff > entry->off) {
  1778. //// f->pairoff += diff;
  1779. //// }
  1780. //// }
  1781. //// }
  1782. ////
  1783. //// for (lfs_dir_t *d = lfs->dirs; d; d = d->next) {
  1784. //// if (lfs_paircmp(d->pair, dir->pair) == 0) {
  1785. //// if (d->off > entry->off) {
  1786. //// d->off += diff;
  1787. //// d->pos += diff;
  1788. //// }
  1789. //// }
  1790. //// }
  1791. ////
  1792. //// return 0;
  1793. //}
  1794. //
  1795. //static int lfs_dir_next(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir, lfs_entry_t *entry) {
  1796. // while (dir->off >= (0x7fffffff & dir->d.size)-4) {
  1797. // if (!(0x80000000 & dir->d.size)) {
  1798. // entry->off = dir->off;
  1799. // return LFS_ERR_NOENT;
  1800. // }
  1801. //
  1802. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, dir->d.tail);
  1803. // if (err) {
  1804. // return err;
  1805. // }
  1806. //
  1807. // dir->off = sizeof(dir->d);
  1808. // dir->pos += sizeof(dir->d) + 4;
  1809. // }
  1810. //
  1811. // int err = lfs_dir_get(lfs, dir, dir->off, &entry->d, sizeof(entry->d));
  1812. // lfs_entry_fromle32(&entry->d);
  1813. // if (err) {
  1814. // return err;
  1815. // }
  1816. //
  1817. // entry->off = dir->off;
  1818. // entry->size = lfs_entry_size(entry);
  1819. // dir->off += entry->size;
  1820. // dir->pos += entry->size;
  1821. // return 0;
  1822. //}
  1823. //
  1824. //static int lfs_dir_find(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir,
  1825. // lfs_entry_t *entry, const char **path) {
  1826. // const char *pathname = *path;
  1827. // lfs_size_t pathlen;
  1828. //
  1829. // while (true) {
  1830. // nextname:
  1831. // // skip slashes
  1832. // pathname += strspn(pathname, "/");
  1833. // pathlen = strcspn(pathname, "/");
  1834. //
  1835. // // special case for root dir
  1836. // if (pathname[0] == '\0') {
  1837. // *entry = (lfs_entry_t){
  1838. // .d.type = LFS_STRUCT_DIR | LFS_TYPE_DIR,
  1839. // .d.u.dir[0] = lfs->root[0],
  1840. // .d.u.dir[1] = lfs->root[1],
  1841. // };
  1842. // return 0;
  1843. // }
  1844. //
  1845. // // skip '.' and root '..'
  1846. // if ((pathlen == 1 && memcmp(pathname, ".", 1) == 0) ||
  1847. // (pathlen == 2 && memcmp(pathname, "..", 2) == 0)) {
  1848. // pathname += pathlen;
  1849. // goto nextname;
  1850. // }
  1851. //
  1852. // // skip if matched by '..' in name
  1853. // const char *suffix = pathname + pathlen;
  1854. // lfs_size_t sufflen;
  1855. // int depth = 1;
  1856. // while (true) {
  1857. // suffix += strspn(suffix, "/");
  1858. // sufflen = strcspn(suffix, "/");
  1859. // if (sufflen == 0) {
  1860. // break;
  1861. // }
  1862. //
  1863. // if (sufflen == 2 && memcmp(suffix, "..", 2) == 0) {
  1864. // depth -= 1;
  1865. // if (depth == 0) {
  1866. // pathname = suffix + sufflen;
  1867. // goto nextname;
  1868. // }
  1869. // } else {
  1870. // depth += 1;
  1871. // }
  1872. //
  1873. // suffix += sufflen;
  1874. // }
  1875. //
  1876. // // update what we've found
  1877. // *path = pathname;
  1878. //
  1879. // // find path
  1880. // while (true) {
  1881. // int err = lfs_dir_next(lfs, dir, entry);
  1882. // if (err) {
  1883. // return err;
  1884. // }
  1885. //
  1886. // if (((0xf & entry->d.type) != LFS_TYPE_REG &&
  1887. // (0xf & entry->d.type) != LFS_TYPE_DIR) ||
  1888. // entry->d.nlen != pathlen) {
  1889. // continue;
  1890. // }
  1891. //
  1892. // int res = lfs_bd_cmp(lfs, dir->pair[0],
  1893. // entry->off + entry->size - pathlen,
  1894. // pathname, pathlen);
  1895. // if (res < 0) {
  1896. // return res;
  1897. // }
  1898. //
  1899. // // found match
  1900. // if (res) {
  1901. // break;
  1902. // }
  1903. // }
  1904. //
  1905. // // check that entry has not been moved
  1906. // if (entry->d.type & LFS_STRUCT_MOVED) {
  1907. // int moved = lfs_moved(lfs, &entry->d.u);
  1908. // if (moved < 0 || moved) {
  1909. // return (moved < 0) ? moved : LFS_ERR_NOENT;
  1910. // }
  1911. //
  1912. // entry->d.type &= ~LFS_STRUCT_MOVED;
  1913. // }
  1914. //
  1915. // pathname += pathlen;
  1916. // pathname += strspn(pathname, "/");
  1917. // if (pathname[0] == '\0') {
  1918. // return 0;
  1919. // }
  1920. //
  1921. // // continue on if we hit a directory
  1922. // if ((0xf & entry->d.type) != LFS_TYPE_DIR) {
  1923. // return LFS_ERR_NOTDIR;
  1924. // }
  1925. //
  1926. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, entry->d.u.dir);
  1927. // if (err) {
  1928. // return err;
  1929. // }
  1930. // }
  1931. //}
  1932. //
  1933. /// Internal attribute operations ///
  1934. //static int lfs_dir_getinfo(lfs_t *lfs,
  1935. // lfs_dir_t *dir, const lfs_entry_t *entry, struct lfs_info *info) {
  1936. // memset(info, 0, sizeof(*info));
  1937. // info->type = 0xf & entry->d.type;
  1938. // if (entry->d.type == (LFS_STRUCT_CTZ | LFS_TYPE_REG)) {
  1939. // info->size = entry->d.u.file.size;
  1940. // } else if (entry->d.type == (LFS_STRUCT_INLINE | LFS_TYPE_REG)) {
  1941. // info->size = lfs_entry_elen(entry);
  1942. // }
  1943. //
  1944. // if (lfs_paircmp(entry->d.u.dir, lfs->root) == 0) {
  1945. // strcpy(info->name, "/");
  1946. // } else {
  1947. // int err = lfs_dir_get(lfs, dir,
  1948. // entry->off + entry->size - entry->d.nlen,
  1949. // info->name, entry->d.nlen);
  1950. // if (err) {
  1951. // return err;
  1952. // }
  1953. // }
  1954. //
  1955. // return 0;
  1956. //}
  1957. //
  1958. //static int lfs_dir_getattrs(lfs_t *lfs,
  1959. // lfs_dir_t *dir, const lfs_entry_t *entry,
  1960. // const struct lfs_attr *attrs, int count) {
  1961. // // set to zero in case we can't find the attributes or size mismatch
  1962. // for (int j = 0; j < count; j++) {
  1963. // memset(attrs[j].buffer, 0, attrs[j].size);
  1964. // }
  1965. //
  1966. // // search for attribute in attribute entry
  1967. // lfs_off_t off = entry->off + 4+lfs_entry_elen(entry);
  1968. // lfs_off_t end = off + lfs_entry_alen(entry);
  1969. // while (off < end) {
  1970. // lfs_entry_attr_t attr;
  1971. // int err = lfs_dir_get(lfs, dir, off, &attr.d, sizeof(attr.d));
  1972. // if (err) {
  1973. // return err;
  1974. // }
  1975. //
  1976. // for (int j = 0; j < count; j++) {
  1977. // if (attrs[j].type == attr.d.type) {
  1978. // if (attrs[j].size < attr.d.len) {
  1979. // return LFS_ERR_RANGE;
  1980. // }
  1981. //
  1982. // err = lfs_dir_get(lfs, dir, off+sizeof(attr.d),
  1983. // attrs[j].buffer, attr.d.len);
  1984. // if (err) {
  1985. // return err;
  1986. // }
  1987. // }
  1988. // }
  1989. //
  1990. // off += 2+attr.d.len;
  1991. // }
  1992. //
  1993. // return 0;
  1994. //}
  1995. //
  1996. //static lfs_ssize_t lfs_dir_checkattrs(lfs_t *lfs,
  1997. // lfs_dir_t *dir, lfs_entry_t *entry,
  1998. // const struct lfs_attr *attrs, int count) {
  1999. // // check that attributes fit
  2000. // // two separate passes so disk access is O(n)
  2001. // lfs_size_t nsize = 0;
  2002. // for (int j = 0; j < count; j++) {
  2003. // if (attrs[j].size > 0) {
  2004. // nsize += 2+attrs[j].size;
  2005. // }
  2006. // }
  2007. //
  2008. // lfs_off_t off = entry->off + 4+lfs_entry_elen(entry);
  2009. // lfs_off_t end = off + lfs_entry_alen(entry);
  2010. // while (off < end) {
  2011. // lfs_entry_attr_t attr;
  2012. // int err = lfs_dir_get(lfs, dir, off, &attr.d, sizeof(attr.d));
  2013. // if (err) {
  2014. // return err;
  2015. // }
  2016. //
  2017. // bool updated = false;
  2018. // for (int j = 0; j < count; j++) {
  2019. // if (attr.d.type == attrs[j].type) {
  2020. // updated = true;
  2021. // }
  2022. // }
  2023. //
  2024. // if (!updated) {
  2025. // nsize += 2+attr.d.len;
  2026. // }
  2027. //
  2028. // off += 2+attr.d.len;
  2029. // }
  2030. //
  2031. // if (nsize > lfs->attrs_size || (
  2032. // lfs_entry_size(entry) - lfs_entry_alen(entry) + nsize
  2033. // > lfs->cfg->block_size)) {
  2034. // return LFS_ERR_NOSPC;
  2035. // }
  2036. //
  2037. // return nsize;
  2038. //}
  2039. //
  2040. //static int lfs_dir_setattrs(lfs_t *lfs,
  2041. // lfs_dir_t *dir, lfs_entry_t *entry,
  2042. // const struct lfs_attr *attrs, int count) {
  2043. // // make sure attributes fit
  2044. // lfs_size_t oldlen = lfs_entry_alen(entry);
  2045. // lfs_ssize_t newlen = lfs_dir_checkattrs(lfs, dir, entry, attrs, count);
  2046. // if (newlen < 0) {
  2047. // return newlen;
  2048. // }
  2049. //
  2050. // // commit to entry, majority of work is in LFS_FROM_ATTRS
  2051. // entry->d.alen = (0xc0 & entry->d.alen) | newlen;
  2052. // return lfs_dir_set(lfs, dir, entry, (struct lfs_region[]){
  2053. // {LFS_FROM_MEM, 0, 4, &entry->d, 4},
  2054. // {LFS_FROM_ATTRS, 4+lfs_entry_elen(entry), oldlen,
  2055. // &(struct lfs_region_attrs){attrs, count}, newlen}}, 2);
  2056. //}
  2057. //
  2058. /// Top level directory operations ///
  2059. int lfs_mkdir(lfs_t *lfs, const char *path) {
  2060. // deorphan if we haven't yet, needed at most once after poweron
  2061. if (!lfs->deorphaned) {
  2062. int err = lfs_deorphan(lfs);
  2063. if (err) {
  2064. return err;
  2065. }
  2066. }
  2067. lfs_dir_t cwd;
  2068. int err = lfs_dir_find(lfs, &cwd, &path, &(int16_t){0});
  2069. if (err != LFS_ERR_NOENT || strchr(path, '/') != NULL) {
  2070. if (!err) {
  2071. return LFS_ERR_EXIST;
  2072. }
  2073. return err;
  2074. }
  2075. // check that name fits
  2076. lfs_size_t nlen = strlen(path);
  2077. if (nlen > lfs->name_size) {
  2078. return LFS_ERR_NAMETOOLONG;
  2079. }
  2080. // build up new directory
  2081. lfs_alloc_ack(lfs);
  2082. lfs_dir_t dir;
  2083. err = lfs_dir_alloc(lfs, &dir, false, cwd.tail);
  2084. if (err) {
  2085. return err;
  2086. }
  2087. err = lfs_dir_commit(lfs, &dir, NULL);
  2088. if (err) {
  2089. return err;
  2090. }
  2091. // get next slot and commit
  2092. uint16_t id;
  2093. err = lfs_dir_append(lfs, &cwd, &id);
  2094. if (err) {
  2095. return err;
  2096. }
  2097. err = lfs_dir_commit(lfs, &cwd, &(lfs_entrylist_t){
  2098. {lfs_mktag(LFS_TYPE_NAME, id, nlen),
  2099. .u.buffer=(void*)path}, &(lfs_entrylist_t){
  2100. {lfs_mktag(LFS_TYPE_DIR | LFS_STRUCT_DIR, id, sizeof(dir.pair)),
  2101. .u.buffer=dir.pair}}});
  2102. // TODO need ack here?
  2103. lfs_alloc_ack(lfs);
  2104. return 0;
  2105. }
  2106. //int lfs_mkdir(lfs_t *lfs, const char *path) {
  2107. // // deorphan if we haven't yet, needed at most once after poweron
  2108. // if (!lfs->deorphaned) {
  2109. // int err = lfs_deorphan(lfs);
  2110. // if (err) {
  2111. // return err;
  2112. // }
  2113. // }
  2114. //
  2115. // // fetch parent directory
  2116. // lfs_dir_t cwd;
  2117. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, lfs->root);
  2118. // if (err) {
  2119. // return err;
  2120. // }
  2121. //
  2122. // lfs_entry_t entry;
  2123. // err = lfs_dir_find(lfs, &cwd, &entry, &path);
  2124. // if (err != LFS_ERR_NOENT || strchr(path, '/') != NULL) {
  2125. // return err ? err : LFS_ERR_EXIST;
  2126. // }
  2127. //
  2128. // // check that name fits
  2129. // lfs_size_t nlen = strlen(path);
  2130. // if (nlen > lfs->name_size) {
  2131. // return LFS_ERR_NAMETOOLONG;
  2132. // }
  2133. //
  2134. // // build up new directory
  2135. // lfs_alloc_ack(lfs);
  2136. //
  2137. // lfs_dir_t dir;
  2138. // err = lfs_dir_alloc(lfs, &dir);
  2139. // if (err) {
  2140. // return err;
  2141. // }
  2142. // dir.d.tail[0] = cwd.d.tail[0];
  2143. // dir.d.tail[1] = cwd.d.tail[1];
  2144. //
  2145. // err = lfs_dir_commit(lfs, &dir, NULL, 0);
  2146. // if (err) {
  2147. // return err;
  2148. // }
  2149. //
  2150. // entry.d.type = LFS_STRUCT_DIR | LFS_TYPE_DIR;
  2151. // entry.d.elen = sizeof(entry.d) - 4;
  2152. // entry.d.alen = 0;
  2153. // entry.d.nlen = nlen;
  2154. // entry.d.u.dir[0] = dir.pair[0];
  2155. // entry.d.u.dir[1] = dir.pair[1];
  2156. // entry.size = 0;
  2157. //
  2158. // cwd.d.tail[0] = dir.pair[0];
  2159. // cwd.d.tail[1] = dir.pair[1];
  2160. // lfs_entry_tole32(&entry.d);
  2161. // err = lfs_dir_set(lfs, &cwd, &entry, (struct lfs_region[]){
  2162. // {LFS_FROM_MEM, 0, 0, &entry.d, sizeof(entry.d)},
  2163. // {LFS_FROM_MEM, 0, 0, path, nlen}}, 2);
  2164. // if (err) {
  2165. // return err;
  2166. // }
  2167. //
  2168. // lfs_alloc_ack(lfs);
  2169. // return 0;
  2170. //}
  2171. int lfs_dir_open(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir, const char *path) {
  2172. int16_t id;
  2173. int err = lfs_dir_find(lfs, dir, &path, &id);
  2174. if (err) {
  2175. return err;
  2176. }
  2177. lfs_entry_t entry;
  2178. if (id < 0) {
  2179. // handle root dir separately
  2180. entry.u.pair[0] = lfs->root[0];
  2181. entry.u.pair[1] = lfs->root[1];
  2182. } else {
  2183. // get dir pair from parent
  2184. err = lfs_dir_getentry(lfs, dir, 0x701ff000,
  2185. lfs_mktag(LFS_TYPE_REG, id, 0), &entry);
  2186. if (err) {
  2187. return err;
  2188. }
  2189. if (lfs_tag_subtype(entry.tag) != LFS_TYPE_DIR) {
  2190. return LFS_ERR_NOTDIR;
  2191. }
  2192. }
  2193. // fetch first pair
  2194. err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, entry.u.pair);
  2195. if (err) {
  2196. return err;
  2197. }
  2198. // setup head dir
  2199. dir->head[0] = dir->pair[0];
  2200. dir->head[1] = dir->pair[1];
  2201. dir->pos = 0;
  2202. dir->id = 0;
  2203. // add to list of directories
  2204. dir->next = lfs->dirs;
  2205. lfs->dirs = dir;
  2206. return 0;
  2207. }
  2208. int lfs_dir_close(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir) {
  2209. // remove from list of directories
  2210. for (lfs_dir_t **p = &lfs->dirs; *p; p = &(*p)->next) {
  2211. if (*p == dir) {
  2212. *p = dir->next;
  2213. break;
  2214. }
  2215. }
  2216. return 0;
  2217. }
  2218. int lfs_dir_read(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir, struct lfs_info *info) {
  2219. memset(info, 0, sizeof(*info));
  2220. // special offset for '.' and '..'
  2221. if (dir->pos == 0) {
  2222. info->type = LFS_TYPE_DIR;
  2223. strcpy(info->name, ".");
  2224. dir->pos += 1;
  2225. return 1;
  2226. } else if (dir->pos == 1) {
  2227. info->type = LFS_TYPE_DIR;
  2228. strcpy(info->name, "..");
  2229. dir->pos += 1;
  2230. return 1;
  2231. }
  2232. while (true) {
  2233. if (dir->id == dir->count) {
  2234. if (!dir->split) {
  2235. return false;
  2236. }
  2237. int err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, dir->tail);
  2238. if (err) {
  2239. return err;
  2240. }
  2241. dir->id = 0;
  2242. }
  2243. int err = lfs_dir_getinfo(lfs, dir, dir->id, info);
  2244. if (err && err != LFS_ERR_NOENT) {
  2245. return err;
  2246. }
  2247. dir->id += 1;
  2248. if (err != LFS_ERR_NOENT) {
  2249. break;
  2250. }
  2251. }
  2252. dir->pos += 1;
  2253. return true;
  2254. }
  2255. // TODO does this work?
  2256. int lfs_dir_seek(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir, lfs_off_t off) {
  2257. // simply walk from head dir
  2258. int err = lfs_dir_rewind(lfs, dir);
  2259. if (err) {
  2260. return err;
  2261. }
  2262. // first two for ./..
  2263. dir->id = lfs_min(2 + dir->count, off);
  2264. dir->pos += dir->id;
  2265. off -= dir->id;
  2266. while (off != 0) {
  2267. if (dir->id == dir->count) {
  2268. if (!dir->split) {
  2269. return LFS_ERR_INVAL;
  2270. }
  2271. int err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, dir->tail);
  2272. if (err) {
  2273. return err;
  2274. }
  2275. }
  2276. dir->id = lfs_min(dir->count, off);
  2277. dir->pos += dir->id;
  2278. off -= dir->id;
  2279. }
  2280. return 0;
  2281. }
  2282. lfs_soff_t lfs_dir_tell(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir) {
  2283. (void)lfs;
  2284. return dir->pos;
  2285. }
  2286. int lfs_dir_rewind(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir) {
  2287. // reload the head dir
  2288. int err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, dir->head);
  2289. if (err) {
  2290. return err;
  2291. }
  2292. dir->pair[0] = dir->head[0];
  2293. dir->pair[1] = dir->head[1];
  2294. dir->pos = 0;
  2295. dir->id = 0;
  2296. return 0;
  2297. }
  2298. //int lfs_dir_open(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir, const char *path) {
  2299. // dir->pair[0] = lfs->root[0];
  2300. // dir->pair[1] = lfs->root[1];
  2301. //
  2302. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, dir->pair);
  2303. // if (err) {
  2304. // return err;
  2305. // }
  2306. //
  2307. // lfs_entry_t entry;
  2308. // err = lfs_dir_find(lfs, dir, &entry, &path);
  2309. // if (err) {
  2310. // return err;
  2311. // } else if (entry.d.type != (LFS_STRUCT_DIR | LFS_TYPE_DIR)) {
  2312. // return LFS_ERR_NOTDIR;
  2313. // }
  2314. //
  2315. // err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, entry.d.u.dir);
  2316. // if (err) {
  2317. // return err;
  2318. // }
  2319. //
  2320. // // setup head dir
  2321. // // special offset for '.' and '..'
  2322. // dir->head[0] = dir->pair[0];
  2323. // dir->head[1] = dir->pair[1];
  2324. // dir->pos = sizeof(dir->d) - 2;
  2325. // dir->off = sizeof(dir->d);
  2326. //
  2327. // // add to list of directories
  2328. // dir->next = lfs->dirs;
  2329. // lfs->dirs = dir;
  2330. //
  2331. // return 0;
  2332. //}
  2333. //
  2334. //int lfs_dir_close(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir) {
  2335. // // remove from list of directories
  2336. // for (lfs_dir_t **p = &lfs->dirs; *p; p = &(*p)->next) {
  2337. // if (*p == dir) {
  2338. // *p = dir->next;
  2339. // break;
  2340. // }
  2341. // }
  2342. //
  2343. // return 0;
  2344. //}
  2345. //
  2346. //int lfs_dir_read(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir, struct lfs_info *info) {
  2347. // memset(info, 0, sizeof(*info));
  2348. //
  2349. // // special offset for '.' and '..'
  2350. // if (dir->pos == sizeof(dir->d) - 2) {
  2351. // info->type = LFS_TYPE_DIR;
  2352. // strcpy(info->name, ".");
  2353. // dir->pos += 1;
  2354. // return 1;
  2355. // } else if (dir->pos == sizeof(dir->d) - 1) {
  2356. // info->type = LFS_TYPE_DIR;
  2357. // strcpy(info->name, "..");
  2358. // dir->pos += 1;
  2359. // return 1;
  2360. // }
  2361. //
  2362. // lfs_entry_t entry;
  2363. // while (true) {
  2364. // int err = lfs_dir_next(lfs, dir, &entry);
  2365. // if (err) {
  2366. // return (err == LFS_ERR_NOENT) ? 0 : err;
  2367. // }
  2368. //
  2369. // if ((0xf & entry.d.type) != LFS_TYPE_REG &&
  2370. // (0xf & entry.d.type) != LFS_TYPE_DIR) {
  2371. // continue;
  2372. // }
  2373. //
  2374. // // check that entry has not been moved
  2375. // if (entry.d.type & LFS_STRUCT_MOVED) {
  2376. // int moved = lfs_moved(lfs, &entry.d.u);
  2377. // if (moved < 0) {
  2378. // return moved;
  2379. // }
  2380. //
  2381. // if (moved) {
  2382. // continue;
  2383. // }
  2384. //
  2385. // entry.d.type &= ~LFS_STRUCT_MOVED;
  2386. // }
  2387. //
  2388. // break;
  2389. // }
  2390. //
  2391. // int err = lfs_dir_getinfo(lfs, dir, &entry, info);
  2392. // if (err) {
  2393. // return err;
  2394. // }
  2395. //
  2396. // return 1;
  2397. //}
  2398. //
  2399. //int lfs_dir_seek(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir, lfs_off_t off) {
  2400. // // simply walk from head dir
  2401. // int err = lfs_dir_rewind(lfs, dir);
  2402. // if (err) {
  2403. // return err;
  2404. // }
  2405. // dir->pos = off;
  2406. //
  2407. // while (off > (0x7fffffff & dir->d.size)) {
  2408. // off -= 0x7fffffff & dir->d.size;
  2409. // if (!(0x80000000 & dir->d.size)) {
  2410. // return LFS_ERR_INVAL;
  2411. // }
  2412. //
  2413. // err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, dir->d.tail);
  2414. // if (err) {
  2415. // return err;
  2416. // }
  2417. // }
  2418. //
  2419. // dir->off = off;
  2420. // return 0;
  2421. //}
  2422. //
  2423. //lfs_soff_t lfs_dir_tell(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir) {
  2424. // (void)lfs;
  2425. // return dir->pos;
  2426. //}
  2427. //
  2428. //int lfs_dir_rewind(lfs_t *lfs, lfs_dir_t *dir) {
  2429. // // reload the head dir
  2430. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, dir, dir->head);
  2431. // if (err) {
  2432. // return err;
  2433. // }
  2434. //
  2435. // dir->pair[0] = dir->head[0];
  2436. // dir->pair[1] = dir->head[1];
  2437. // dir->pos = sizeof(dir->d) - 2;
  2438. // dir->off = sizeof(dir->d);
  2439. // return 0;
  2440. //}
  2441. /// File index list operations ///
  2442. static int lfs_ctz_index(lfs_t *lfs, lfs_off_t *off) {
  2443. lfs_off_t size = *off;
  2444. lfs_off_t b = lfs->cfg->block_size - 2*4;
  2445. lfs_off_t i = size / b;
  2446. if (i == 0) {
  2447. return 0;
  2448. }
  2449. i = (size - 4*(lfs_popc(i-1)+2)) / b;
  2450. *off = size - b*i - 4*lfs_popc(i);
  2451. return i;
  2452. }
  2453. static int lfs_ctz_find(lfs_t *lfs,
  2454. lfs_cache_t *rcache, const lfs_cache_t *pcache,
  2455. lfs_block_t head, lfs_size_t size,
  2456. lfs_size_t pos, lfs_block_t *block, lfs_off_t *off) {
  2457. if (size == 0) {
  2458. *block = 0xffffffff;
  2459. *off = 0;
  2460. return 0;
  2461. }
  2462. lfs_off_t current = lfs_ctz_index(lfs, &(lfs_off_t){size-1});
  2463. lfs_off_t target = lfs_ctz_index(lfs, &pos);
  2464. while (current > target) {
  2465. lfs_size_t skip = lfs_min(
  2466. lfs_npw2(current-target+1) - 1,
  2467. lfs_ctz(current));
  2468. int err = lfs_cache_read(lfs, rcache, pcache, head, 4*skip, &head, 4);
  2469. head = lfs_fromle32(head);
  2470. if (err) {
  2471. return err;
  2472. }
  2473. LFS_ASSERT(head >= 2 && head <= lfs->cfg->block_count);
  2474. current -= 1 << skip;
  2475. }
  2476. *block = head;
  2477. *off = pos;
  2478. return 0;
  2479. }
  2480. static int lfs_ctz_extend(lfs_t *lfs,
  2481. lfs_cache_t *rcache, lfs_cache_t *pcache,
  2482. lfs_block_t head, lfs_size_t size,
  2483. lfs_block_t *block, lfs_off_t *off) {
  2484. while (true) {
  2485. // go ahead and grab a block
  2486. lfs_block_t nblock;
  2487. int err = lfs_alloc(lfs, &nblock);
  2488. if (err) {
  2489. return err;
  2490. }
  2491. LFS_ASSERT(nblock >= 2 && nblock <= lfs->cfg->block_count);
  2492. if (true) {
  2493. err = lfs_bd_erase(lfs, nblock);
  2494. if (err) {
  2495. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  2496. goto relocate;
  2497. }
  2498. return err;
  2499. }
  2500. if (size == 0) {
  2501. *block = nblock;
  2502. *off = 0;
  2503. return 0;
  2504. }
  2505. size -= 1;
  2506. lfs_off_t index = lfs_ctz_index(lfs, &size);
  2507. size += 1;
  2508. // just copy out the last block if it is incomplete
  2509. if (size != lfs->cfg->block_size) {
  2510. for (lfs_off_t i = 0; i < size; i++) {
  2511. uint8_t data;
  2512. err = lfs_cache_read(lfs, rcache, NULL,
  2513. head, i, &data, 1);
  2514. if (err) {
  2515. return err;
  2516. }
  2517. err = lfs_cache_prog(lfs, pcache, rcache,
  2518. nblock, i, &data, 1);
  2519. if (err) {
  2520. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  2521. goto relocate;
  2522. }
  2523. return err;
  2524. }
  2525. }
  2526. *block = nblock;
  2527. *off = size;
  2528. return 0;
  2529. }
  2530. // append block
  2531. index += 1;
  2532. lfs_size_t skips = lfs_ctz(index) + 1;
  2533. for (lfs_off_t i = 0; i < skips; i++) {
  2534. head = lfs_tole32(head);
  2535. err = lfs_cache_prog(lfs, pcache, rcache,
  2536. nblock, 4*i, &head, 4);
  2537. head = lfs_fromle32(head);
  2538. if (err) {
  2539. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  2540. goto relocate;
  2541. }
  2542. return err;
  2543. }
  2544. if (i != skips-1) {
  2545. err = lfs_cache_read(lfs, rcache, NULL,
  2546. head, 4*i, &head, 4);
  2547. head = lfs_fromle32(head);
  2548. if (err) {
  2549. return err;
  2550. }
  2551. }
  2552. LFS_ASSERT(head >= 2 && head <= lfs->cfg->block_count);
  2553. }
  2554. *block = nblock;
  2555. *off = 4*skips;
  2556. return 0;
  2557. }
  2558. relocate:
  2559. LFS_DEBUG("Bad block at %d", nblock);
  2560. // just clear cache and try a new block
  2561. pcache->block = 0xffffffff;
  2562. }
  2563. }
  2564. static int lfs_ctz_traverse(lfs_t *lfs,
  2565. lfs_cache_t *rcache, const lfs_cache_t *pcache,
  2566. lfs_block_t head, lfs_size_t size,
  2567. int (*cb)(lfs_t*, void*, lfs_block_t), void *data) {
  2568. if (size == 0) {
  2569. return 0;
  2570. }
  2571. lfs_off_t index = lfs_ctz_index(lfs, &(lfs_off_t){size-1});
  2572. while (true) {
  2573. int err = cb(lfs, data, head);
  2574. if (err) {
  2575. return err;
  2576. }
  2577. if (index == 0) {
  2578. return 0;
  2579. }
  2580. lfs_block_t heads[2];
  2581. int count = 2 - (index & 1);
  2582. err = lfs_cache_read(lfs, rcache, pcache, head, 0, &heads, count*4);
  2583. heads[0] = lfs_fromle32(heads[0]);
  2584. heads[1] = lfs_fromle32(heads[1]);
  2585. if (err) {
  2586. return err;
  2587. }
  2588. for (int i = 0; i < count-1; i++) {
  2589. err = cb(lfs, data, heads[i]);
  2590. if (err) {
  2591. return err;
  2592. }
  2593. }
  2594. head = heads[count-1];
  2595. index -= count;
  2596. }
  2597. }
  2598. /// Top level file operations ///
  2599. int lfs_file_open(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file,
  2600. const char *path, int flags) {
  2601. // deorphan if we haven't yet, needed at most once after poweron
  2602. if ((flags & 3) != LFS_O_RDONLY && !lfs->deorphaned) {
  2603. int err = lfs_deorphan(lfs);
  2604. if (err) {
  2605. return err;
  2606. }
  2607. }
  2608. // allocate entry for file if it doesn't exist
  2609. lfs_dir_t cwd;
  2610. int16_t id;
  2611. int err = lfs_dir_find(lfs, &cwd, &path, &id);
  2612. if (err && (err != LFS_ERR_NOENT || strchr(path, '/') != NULL)) {
  2613. return err;
  2614. }
  2615. lfs_entry_t entry;
  2616. if (err == LFS_ERR_NOENT) {
  2617. if (!(flags & LFS_O_CREAT)) {
  2618. return LFS_ERR_NOENT;
  2619. }
  2620. // check that name fits
  2621. lfs_size_t nlen = strlen(path);
  2622. if (nlen > lfs->name_size) {
  2623. return LFS_ERR_NAMETOOLONG;
  2624. }
  2625. // get next slot and create entry to remember name
  2626. err = lfs_dir_append(lfs, &cwd, &id);
  2627. if (err) {
  2628. return err;
  2629. }
  2630. err = lfs_dir_commit(lfs, &cwd, &(lfs_entrylist_t){
  2631. {lfs_mktag(LFS_TYPE_NAME, id, nlen),
  2632. .u.buffer=(void*)path}, &(lfs_entrylist_t){
  2633. {lfs_mktag(LFS_TYPE_REG | LFS_STRUCT_INLINE, id, 0)}}});
  2634. if (err) {
  2635. return err;
  2636. }
  2637. entry.tag = lfs_mktag(LFS_TYPE_REG | LFS_STRUCT_INLINE, id, 0);
  2638. } else {
  2639. if (flags & LFS_O_EXCL) {
  2640. return LFS_ERR_EXIST;
  2641. }
  2642. entry.tag = lfs_mktag(LFS_TYPE_REG, id, 0);
  2643. err = lfs_dir_get(lfs, &cwd, 0x701ff000, &entry);
  2644. if (err) {
  2645. return err;
  2646. }
  2647. if (lfs_tag_subtype(entry.tag) != LFS_TYPE_REG) {
  2648. return LFS_ERR_ISDIR;
  2649. }
  2650. }
  2651. // setup file struct
  2652. file->pair[0] = cwd.pair[0];
  2653. file->pair[1] = cwd.pair[1];
  2654. file->id = id;
  2655. file->flags = flags;
  2656. file->pos = 0;
  2657. file->attrs = NULL;
  2658. // allocate buffer if needed
  2659. file->cache.block = 0xffffffff;
  2660. if (lfs->cfg->file_buffer) {
  2661. file->cache.buffer = lfs->cfg->file_buffer;
  2662. } else if ((file->flags & 3) == LFS_O_RDONLY) {
  2663. file->cache.buffer = lfs_malloc(lfs->cfg->read_size);
  2664. if (!file->cache.buffer) {
  2665. return LFS_ERR_NOMEM;
  2666. }
  2667. } else {
  2668. file->cache.buffer = lfs_malloc(lfs->cfg->prog_size);
  2669. if (!file->cache.buffer) {
  2670. return LFS_ERR_NOMEM;
  2671. }
  2672. }
  2673. if (lfs_tag_struct(entry.tag) == LFS_STRUCT_INLINE) {
  2674. // load inline files
  2675. file->head = 0xfffffffe;
  2676. file->size = lfs_tag_size(entry.tag);
  2677. file->flags |= LFS_F_INLINE;
  2678. file->cache.block = file->head;
  2679. file->cache.off = 0;
  2680. // don't always read (may be new file)
  2681. if (file->size > 0) {
  2682. err = lfs_bd_read(lfs, entry.u.d.block, entry.u.d.off,
  2683. file->cache.buffer, file->size);
  2684. if (err) {
  2685. lfs_free(file->cache.buffer);
  2686. return err;
  2687. }
  2688. }
  2689. } else {
  2690. // use ctz list from entry
  2691. err = lfs_bd_read(lfs, entry.u.d.block, entry.u.d.off,
  2692. &file->head, 2*sizeof(uint32_t));
  2693. }
  2694. // truncate if requested
  2695. if (flags & LFS_O_TRUNC) {
  2696. if (file->size != 0) {
  2697. file->flags |= LFS_F_DIRTY;
  2698. }
  2699. file->head = 0xfffffffe;
  2700. file->size = 0;
  2701. file->flags |= LFS_F_INLINE;
  2702. file->cache.block = file->head;
  2703. file->cache.off = 0;
  2704. }
  2705. // add to list of files
  2706. file->next = lfs->files;
  2707. lfs->files = file;
  2708. return 0;
  2709. }
  2710. int lfs_file_close(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file) {
  2711. int err = lfs_file_sync(lfs, file);
  2712. // remove from list of files
  2713. for (lfs_file_t **p = &lfs->files; *p; p = &(*p)->next) {
  2714. if (*p == file) {
  2715. *p = file->next;
  2716. break;
  2717. }
  2718. }
  2719. // clean up memory
  2720. if (!lfs->cfg->file_buffer) {
  2721. lfs_free(file->cache.buffer);
  2722. }
  2723. return err;
  2724. }
  2725. static int lfs_file_relocate(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file) {
  2726. relocate:;
  2727. // just relocate what exists into new block
  2728. lfs_block_t nblock;
  2729. int err = lfs_alloc(lfs, &nblock);
  2730. if (err) {
  2731. return err;
  2732. }
  2733. err = lfs_bd_erase(lfs, nblock);
  2734. if (err) {
  2735. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  2736. goto relocate;
  2737. }
  2738. return err;
  2739. }
  2740. // either read from dirty cache or disk
  2741. for (lfs_off_t i = 0; i < file->off; i++) {
  2742. uint8_t data;
  2743. err = lfs_cache_read(lfs, &lfs->rcache, &file->cache,
  2744. file->block, i, &data, 1);
  2745. if (err) {
  2746. return err;
  2747. }
  2748. err = lfs_cache_prog(lfs, &lfs->pcache, &lfs->rcache,
  2749. nblock, i, &data, 1);
  2750. if (err) {
  2751. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  2752. goto relocate;
  2753. }
  2754. return err;
  2755. }
  2756. }
  2757. // copy over new state of file
  2758. memcpy(file->cache.buffer, lfs->pcache.buffer, lfs->cfg->prog_size);
  2759. file->cache.block = lfs->pcache.block;
  2760. file->cache.off = lfs->pcache.off;
  2761. lfs->pcache.block = 0xffffffff;
  2762. file->block = nblock;
  2763. return 0;
  2764. }
  2765. static int lfs_file_flush(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file) {
  2766. if (file->flags & LFS_F_READING) {
  2767. file->flags &= ~LFS_F_READING;
  2768. }
  2769. if (file->flags & LFS_F_WRITING) {
  2770. lfs_off_t pos = file->pos;
  2771. if (!(file->flags & LFS_F_INLINE)) {
  2772. // copy over anything after current branch
  2773. lfs_file_t orig = {
  2774. .head = file->head,
  2775. .size = file->size,
  2776. .flags = LFS_O_RDONLY,
  2777. .pos = file->pos,
  2778. .cache = lfs->rcache,
  2779. };
  2780. lfs->rcache.block = 0xffffffff;
  2781. while (file->pos < file->size) {
  2782. // copy over a byte at a time, leave it up to caching
  2783. // to make this efficient
  2784. uint8_t data;
  2785. lfs_ssize_t res = lfs_file_read(lfs, &orig, &data, 1);
  2786. if (res < 0) {
  2787. return res;
  2788. }
  2789. res = lfs_file_write(lfs, file, &data, 1);
  2790. if (res < 0) {
  2791. return res;
  2792. }
  2793. // keep our reference to the rcache in sync
  2794. if (lfs->rcache.block != 0xffffffff) {
  2795. orig.cache.block = 0xffffffff;
  2796. lfs->rcache.block = 0xffffffff;
  2797. }
  2798. }
  2799. // write out what we have
  2800. while (true) {
  2801. int err = lfs_cache_flush(lfs, &file->cache, &lfs->rcache);
  2802. if (err) {
  2803. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  2804. goto relocate;
  2805. }
  2806. return err;
  2807. }
  2808. break;
  2809. relocate:
  2810. LFS_DEBUG("Bad block at %d", file->block);
  2811. err = lfs_file_relocate(lfs, file);
  2812. if (err) {
  2813. return err;
  2814. }
  2815. }
  2816. } else {
  2817. file->size = lfs_max(file->pos, file->size);
  2818. }
  2819. // actual file updates
  2820. file->head = file->block;
  2821. file->size = file->pos;
  2822. file->flags &= ~LFS_F_WRITING;
  2823. file->flags |= LFS_F_DIRTY;
  2824. file->pos = pos;
  2825. }
  2826. return 0;
  2827. }
  2828. int lfs_file_sync(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file) {
  2829. int err = lfs_file_flush(lfs, file);
  2830. if (err) {
  2831. return err;
  2832. }
  2833. if ((file->flags & LFS_F_DIRTY) &&
  2834. !(file->flags & LFS_F_ERRED) &&
  2835. !lfs_pairisnull(file->pair)) {
  2836. // update dir entry
  2837. // TODO keep list of dirs including these guys for no
  2838. // need of another reload?
  2839. lfs_dir_t cwd;
  2840. err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, file->pair);
  2841. if (err) {
  2842. return err;
  2843. }
  2844. // either update the references or inline the whole file
  2845. if (!(file->flags & LFS_F_INLINE)) {
  2846. int err = lfs_dir_commit(lfs, &cwd, &(lfs_entrylist_t){
  2847. {lfs_mktag(LFS_TYPE_REG | LFS_STRUCT_CTZ, file->id,
  2848. 2*sizeof(uint32_t)), .u.buffer=&file->head},
  2849. file->attrs});
  2850. if (err) {
  2851. return err;
  2852. }
  2853. } else {
  2854. int err = lfs_dir_commit(lfs, &cwd, &(lfs_entrylist_t){
  2855. {lfs_mktag(LFS_TYPE_REG | LFS_STRUCT_INLINE, file->id,
  2856. file->size), .u.buffer=file->cache.buffer},
  2857. file->attrs});
  2858. if (err) {
  2859. return err;
  2860. }
  2861. }
  2862. file->flags &= ~LFS_F_DIRTY;
  2863. }
  2864. return 0;
  2865. }
  2866. lfs_ssize_t lfs_file_read(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file,
  2867. void *buffer, lfs_size_t size) {
  2868. uint8_t *data = buffer;
  2869. lfs_size_t nsize = size;
  2870. if ((file->flags & 3) == LFS_O_WRONLY) {
  2871. return LFS_ERR_BADF;
  2872. }
  2873. if (file->flags & LFS_F_WRITING) {
  2874. // flush out any writes
  2875. int err = lfs_file_flush(lfs, file);
  2876. if (err) {
  2877. return err;
  2878. }
  2879. }
  2880. if (file->pos >= file->size) {
  2881. // eof if past end
  2882. return 0;
  2883. }
  2884. size = lfs_min(size, file->size - file->pos);
  2885. nsize = size;
  2886. while (nsize > 0) {
  2887. // check if we need a new block
  2888. if (!(file->flags & LFS_F_READING) ||
  2889. file->off == lfs->cfg->block_size) {
  2890. if (!(file->flags & LFS_F_INLINE)) {
  2891. int err = lfs_ctz_find(lfs, &file->cache, NULL,
  2892. file->head, file->size,
  2893. file->pos, &file->block, &file->off);
  2894. if (err) {
  2895. return err;
  2896. }
  2897. } else {
  2898. file->block = 0xfffffffe;
  2899. file->off = file->pos;
  2900. }
  2901. file->flags |= LFS_F_READING;
  2902. }
  2903. // read as much as we can in current block
  2904. lfs_size_t diff = lfs_min(nsize, lfs->cfg->block_size - file->off);
  2905. int err = lfs_cache_read(lfs, &file->cache, NULL,
  2906. file->block, file->off, data, diff);
  2907. if (err) {
  2908. return err;
  2909. }
  2910. file->pos += diff;
  2911. file->off += diff;
  2912. data += diff;
  2913. nsize -= diff;
  2914. }
  2915. return size;
  2916. }
  2917. lfs_ssize_t lfs_file_write(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file,
  2918. const void *buffer, lfs_size_t size) {
  2919. const uint8_t *data = buffer;
  2920. lfs_size_t nsize = size;
  2921. if ((file->flags & 3) == LFS_O_RDONLY) {
  2922. return LFS_ERR_BADF;
  2923. }
  2924. if (file->flags & LFS_F_READING) {
  2925. // drop any reads
  2926. int err = lfs_file_flush(lfs, file);
  2927. if (err) {
  2928. return err;
  2929. }
  2930. }
  2931. if ((file->flags & LFS_O_APPEND) && file->pos < file->size) {
  2932. file->pos = file->size;
  2933. }
  2934. if (!(file->flags & LFS_F_WRITING) && file->pos > file->size) {
  2935. // fill with zeros
  2936. lfs_off_t pos = file->pos;
  2937. file->pos = file->size;
  2938. while (file->pos < pos) {
  2939. lfs_ssize_t res = lfs_file_write(lfs, file, &(uint8_t){0}, 1);
  2940. if (res < 0) {
  2941. return res;
  2942. }
  2943. }
  2944. }
  2945. if ((file->flags & LFS_F_INLINE) &&
  2946. file->pos + nsize >= lfs->cfg->inline_size) {
  2947. // inline file doesn't fit anymore
  2948. file->block = 0xfffffffe;
  2949. file->off = file->pos;
  2950. lfs_alloc_ack(lfs);
  2951. int err = lfs_file_relocate(lfs, file);
  2952. if (err) {
  2953. file->flags |= LFS_F_ERRED;
  2954. return err;
  2955. }
  2956. file->flags &= ~LFS_F_INLINE;
  2957. file->flags |= LFS_F_WRITING;
  2958. }
  2959. while (nsize > 0) {
  2960. // check if we need a new block
  2961. if (!(file->flags & LFS_F_WRITING) ||
  2962. file->off == lfs->cfg->block_size) {
  2963. if (!(file->flags & LFS_F_INLINE)) {
  2964. if (!(file->flags & LFS_F_WRITING) && file->pos > 0) {
  2965. // find out which block we're extending from
  2966. int err = lfs_ctz_find(lfs, &file->cache, NULL,
  2967. file->head, file->size,
  2968. file->pos-1, &file->block, &file->off);
  2969. if (err) {
  2970. file->flags |= LFS_F_ERRED;
  2971. return err;
  2972. }
  2973. // mark cache as dirty since we may have read data into it
  2974. file->cache.block = 0xffffffff;
  2975. }
  2976. // extend file with new blocks
  2977. lfs_alloc_ack(lfs);
  2978. int err = lfs_ctz_extend(lfs, &lfs->rcache, &file->cache,
  2979. file->block, file->pos,
  2980. &file->block, &file->off);
  2981. if (err) {
  2982. file->flags |= LFS_F_ERRED;
  2983. return err;
  2984. }
  2985. } else {
  2986. file->block = 0xfffffffe;
  2987. file->off = file->pos;
  2988. }
  2989. file->flags |= LFS_F_WRITING;
  2990. }
  2991. // program as much as we can in current block
  2992. lfs_size_t diff = lfs_min(nsize, lfs->cfg->block_size - file->off);
  2993. while (true) {
  2994. int err = lfs_cache_prog(lfs, &file->cache, &lfs->rcache,
  2995. file->block, file->off, data, diff);
  2996. if (err) {
  2997. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  2998. goto relocate;
  2999. }
  3000. file->flags |= LFS_F_ERRED;
  3001. return err;
  3002. }
  3003. break;
  3004. relocate:
  3005. err = lfs_file_relocate(lfs, file);
  3006. if (err) {
  3007. file->flags |= LFS_F_ERRED;
  3008. return err;
  3009. }
  3010. }
  3011. file->pos += diff;
  3012. file->off += diff;
  3013. data += diff;
  3014. nsize -= diff;
  3015. lfs_alloc_ack(lfs);
  3016. }
  3017. file->flags &= ~LFS_F_ERRED;
  3018. return size;
  3019. }
  3020. lfs_soff_t lfs_file_seek(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file,
  3021. lfs_soff_t off, int whence) {
  3022. // write out everything beforehand, may be noop if rdonly
  3023. int err = lfs_file_flush(lfs, file);
  3024. if (err) {
  3025. return err;
  3026. }
  3027. // update pos
  3028. if (whence == LFS_SEEK_SET) {
  3029. file->pos = off;
  3030. } else if (whence == LFS_SEEK_CUR) {
  3031. if (off < 0 && (lfs_off_t)-off > file->pos) {
  3032. return LFS_ERR_INVAL;
  3033. }
  3034. file->pos = file->pos + off;
  3035. } else if (whence == LFS_SEEK_END) {
  3036. if (off < 0 && (lfs_off_t)-off > file->size) {
  3037. return LFS_ERR_INVAL;
  3038. }
  3039. file->pos = file->size + off;
  3040. }
  3041. return file->pos;
  3042. }
  3043. int lfs_file_truncate(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file, lfs_off_t size) {
  3044. if ((file->flags & 3) == LFS_O_RDONLY) {
  3045. return LFS_ERR_BADF;
  3046. }
  3047. lfs_off_t oldsize = lfs_file_size(lfs, file);
  3048. if (size < oldsize) {
  3049. // need to flush since directly changing metadata
  3050. int err = lfs_file_flush(lfs, file);
  3051. if (err) {
  3052. return err;
  3053. }
  3054. // lookup new head in ctz skip list
  3055. err = lfs_ctz_find(lfs, &file->cache, NULL,
  3056. file->head, file->size,
  3057. size, &file->head, &(lfs_off_t){0});
  3058. if (err) {
  3059. return err;
  3060. }
  3061. file->size = size;
  3062. file->flags |= LFS_F_DIRTY;
  3063. } else if (size > oldsize) {
  3064. lfs_off_t pos = file->pos;
  3065. // flush+seek if not already at end
  3066. if (file->pos != oldsize) {
  3067. int err = lfs_file_seek(lfs, file, 0, LFS_SEEK_END);
  3068. if (err < 0) {
  3069. return err;
  3070. }
  3071. }
  3072. // fill with zeros
  3073. while (file->pos < size) {
  3074. lfs_ssize_t res = lfs_file_write(lfs, file, &(uint8_t){0}, 1);
  3075. if (res < 0) {
  3076. return res;
  3077. }
  3078. }
  3079. // restore pos
  3080. int err = lfs_file_seek(lfs, file, pos, LFS_SEEK_SET);
  3081. if (err < 0) {
  3082. return err;
  3083. }
  3084. }
  3085. return 0;
  3086. }
  3087. lfs_soff_t lfs_file_tell(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file) {
  3088. (void)lfs;
  3089. return file->pos;
  3090. }
  3091. int lfs_file_rewind(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file) {
  3092. lfs_soff_t res = lfs_file_seek(lfs, file, 0, LFS_SEEK_SET);
  3093. if (res < 0) {
  3094. return res;
  3095. }
  3096. return 0;
  3097. }
  3098. lfs_soff_t lfs_file_size(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file) {
  3099. (void)lfs;
  3100. if (file->flags & LFS_F_WRITING) {
  3101. return lfs_max(file->pos, file->size);
  3102. } else {
  3103. return file->size;
  3104. }
  3105. }
  3106. //int lfs_file_getattrs(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file,
  3107. // const struct lfs_attr *attrs, int count) {
  3108. // // set to null in case we can't find the attrs (missing file?)
  3109. // for (int j = 0; j < count; j++) {
  3110. // memset(attrs[j].buffer, 0, attrs[j].size);
  3111. // }
  3112. //
  3113. // // load from disk if we haven't already been deleted
  3114. // if (!lfs_pairisnull(file->pair)) {
  3115. // lfs_dir_t cwd;
  3116. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, file->pair);
  3117. // if (err) {
  3118. // return err;
  3119. // }
  3120. //
  3121. // lfs_entry_t entry = {.off = file->pairoff};
  3122. // err = lfs_dir_get(lfs, &cwd, entry.off, &entry.d, 4);
  3123. // if (err) {
  3124. // return err;
  3125. // }
  3126. // entry.size = lfs_entry_size(&entry);
  3127. //
  3128. // err = lfs_dir_getattrs(lfs, &cwd, &entry, attrs, count);
  3129. // if (err) {
  3130. // return err;
  3131. // }
  3132. // }
  3133. //
  3134. // // override an attrs we have stored locally
  3135. // for (int i = 0; i < file->attrcount; i++) {
  3136. // for (int j = 0; j < count; j++) {
  3137. // if (attrs[j].type == file->attrs[i].type) {
  3138. // if (attrs[j].size < file->attrs[i].size) {
  3139. // return LFS_ERR_RANGE;
  3140. // }
  3141. //
  3142. // memset(attrs[j].buffer, 0, attrs[j].size);
  3143. // memcpy(attrs[j].buffer,
  3144. // file->attrs[i].buffer, file->attrs[i].size);
  3145. // }
  3146. // }
  3147. // }
  3148. //
  3149. // return 0;
  3150. //}
  3151. //int lfs_file_setattrs(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file,
  3152. // const struct lfs_attr *attrs, int count) {
  3153. // if ((file->flags & 3) == LFS_O_RDONLY) {
  3154. // return LFS_ERR_BADF;
  3155. // }
  3156. //
  3157. // // at least make sure attributes fit
  3158. // if (!lfs_pairisnull(file->pair)) {
  3159. // lfs_dir_t cwd;
  3160. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, file->pair);
  3161. // if (err) {
  3162. // return err;
  3163. // }
  3164. //
  3165. // lfs_entry_t entry = {.off = file->pairoff};
  3166. // err = lfs_dir_get(lfs, &cwd, entry.off, &entry.d, 4);
  3167. // if (err) {
  3168. // return err;
  3169. // }
  3170. // entry.size = lfs_entry_size(&entry);
  3171. //
  3172. // lfs_ssize_t res = lfs_dir_checkattrs(lfs, &cwd, &entry, attrs, count);
  3173. // if (res < 0) {
  3174. // return res;
  3175. // }
  3176. // }
  3177. //
  3178. // // just tack to the file, will be written at sync time
  3179. // file->attrs = attrs;
  3180. // file->attrcount = count;
  3181. // file->flags |= LFS_F_DIRTY;
  3182. //
  3183. // return 0;
  3184. //}
  3185. /// General fs operations ///
  3186. int lfs_stat(lfs_t *lfs, const char *path, struct lfs_info *info) {
  3187. lfs_dir_t cwd;
  3188. int16_t id;
  3189. int err = lfs_dir_find(lfs, &cwd, &path, &id);
  3190. if (err) {
  3191. return err;
  3192. }
  3193. return lfs_dir_getinfo(lfs, &cwd, id, info);
  3194. }
  3195. //
  3196. //int lfs_remove(lfs_t *lfs, const char *path) {
  3197. // // deorphan if we haven't yet, needed at most once after poweron
  3198. // if (!lfs->deorphaned) {
  3199. // int err = lfs_deorphan(lfs);
  3200. // if (err) {
  3201. // return err;
  3202. // }
  3203. // }
  3204. //
  3205. // lfs_dir_t cwd;
  3206. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, lfs->root);
  3207. // if (err) {
  3208. // return err;
  3209. // }
  3210. //
  3211. // lfs_entry_t entry;
  3212. // err = lfs_dir_find(lfs, &cwd, &entry, &path);
  3213. // if (err) {
  3214. // return err;
  3215. // }
  3216. //
  3217. // lfs_dir_t dir;
  3218. // if ((0xf & entry.d.type) == LFS_TYPE_DIR) {
  3219. // // must be empty before removal, checking size
  3220. // // without masking top bit checks for any case where
  3221. // // dir is not empty
  3222. // err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, entry.d.u.dir);
  3223. // if (err) {
  3224. // return err;
  3225. // } else if (dir.d.size != sizeof(dir.d)+4) {
  3226. // return LFS_ERR_NOTEMPTY;
  3227. // }
  3228. // }
  3229. //
  3230. // // remove the entry
  3231. // err = lfs_dir_set(lfs, &cwd, &entry, (struct lfs_region[]){
  3232. // {LFS_FROM_MEM, 0, entry.size, NULL, 0}}, 1);
  3233. // if (err) {
  3234. // return err;
  3235. // }
  3236. //
  3237. // // if we were a directory, find pred, replace tail
  3238. // if ((0xf & entry.d.type) == LFS_TYPE_DIR) {
  3239. // int res = lfs_pred(lfs, dir.pair, &cwd);
  3240. // if (res < 0) {
  3241. // return res;
  3242. // }
  3243. //
  3244. // LFS_ASSERT(res); // must have pred
  3245. // cwd.d.tail[0] = dir.d.tail[0];
  3246. // cwd.d.tail[1] = dir.d.tail[1];
  3247. //
  3248. // err = lfs_dir_commit(lfs, &cwd, NULL, 0);
  3249. // if (err) {
  3250. // return err;
  3251. // }
  3252. // }
  3253. //
  3254. // return 0;
  3255. //}
  3256. //
  3257. //int lfs_rename(lfs_t *lfs, const char *oldpath, const char *newpath) {
  3258. // // deorphan if we haven't yet, needed at most once after poweron
  3259. // if (!lfs->deorphaned) {
  3260. // int err = lfs_deorphan(lfs);
  3261. // if (err) {
  3262. // return err;
  3263. // }
  3264. // }
  3265. //
  3266. // // find old entry
  3267. // lfs_dir_t oldcwd;
  3268. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, &oldcwd, lfs->root);
  3269. // if (err) {
  3270. // return err;
  3271. // }
  3272. //
  3273. // lfs_entry_t oldentry;
  3274. // err = lfs_dir_find(lfs, &oldcwd, &oldentry, &oldpath);
  3275. // if (err) {
  3276. // return err;
  3277. // }
  3278. //
  3279. // // allocate new entry
  3280. // lfs_dir_t newcwd;
  3281. // err = lfs_dir_fetch(lfs, &newcwd, lfs->root);
  3282. // if (err) {
  3283. // return err;
  3284. // }
  3285. //
  3286. // lfs_entry_t preventry;
  3287. // err = lfs_dir_find(lfs, &newcwd, &preventry, &newpath);
  3288. // if (err && (err != LFS_ERR_NOENT || strchr(newpath, '/') != NULL)) {
  3289. // return err;
  3290. // }
  3291. //
  3292. // bool prevexists = (err != LFS_ERR_NOENT);
  3293. // bool samepair = (lfs_paircmp(oldcwd.pair, newcwd.pair) == 0);
  3294. //
  3295. // // check that name fits
  3296. // lfs_size_t nlen = strlen(newpath);
  3297. // if (nlen > lfs->name_size) {
  3298. // return LFS_ERR_NAMETOOLONG;
  3299. // }
  3300. //
  3301. // if (oldentry.size - oldentry.d.nlen + nlen > lfs->cfg->block_size) {
  3302. // return LFS_ERR_NOSPC;
  3303. // }
  3304. //
  3305. // // must have same type
  3306. // if (prevexists && preventry.d.type != oldentry.d.type) {
  3307. // return LFS_ERR_ISDIR;
  3308. // }
  3309. //
  3310. // lfs_dir_t dir;
  3311. // if (prevexists && (0xf & preventry.d.type) == LFS_TYPE_DIR) {
  3312. // // must be empty before removal, checking size
  3313. // // without masking top bit checks for any case where
  3314. // // dir is not empty
  3315. // err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, preventry.d.u.dir);
  3316. // if (err) {
  3317. // return err;
  3318. // } else if (dir.d.size != sizeof(dir.d)+4) {
  3319. // return LFS_ERR_NOTEMPTY;
  3320. // }
  3321. // }
  3322. //
  3323. // // mark as moving
  3324. // oldentry.d.type |= LFS_STRUCT_MOVED;
  3325. // err = lfs_dir_set(lfs, &oldcwd, &oldentry, (struct lfs_region[]){
  3326. // {LFS_FROM_MEM, 0, 1, &oldentry.d.type, 1}}, 1);
  3327. // oldentry.d.type &= ~LFS_STRUCT_MOVED;
  3328. // if (err) {
  3329. // return err;
  3330. // }
  3331. //
  3332. // // update pair if newcwd == oldcwd
  3333. // if (samepair) {
  3334. // newcwd = oldcwd;
  3335. // }
  3336. //
  3337. // // move to new location
  3338. // lfs_entry_t newentry = preventry;
  3339. // newentry.d = oldentry.d;
  3340. // newentry.d.type &= ~LFS_STRUCT_MOVED;
  3341. // newentry.d.nlen = nlen;
  3342. // newentry.size = prevexists ? preventry.size : 0;
  3343. //
  3344. // lfs_size_t newsize = oldentry.size - oldentry.d.nlen + newentry.d.nlen;
  3345. // err = lfs_dir_set(lfs, &newcwd, &newentry, (struct lfs_region[]){
  3346. // {LFS_FROM_REGION, 0, prevexists ? preventry.size : 0,
  3347. // &(struct lfs_region_region){
  3348. // oldcwd.pair[0], oldentry.off, (struct lfs_region[]){
  3349. // {LFS_FROM_MEM, 0, 4, &newentry.d, 4},
  3350. // {LFS_FROM_MEM, newsize-nlen, 0, newpath, nlen}}, 2},
  3351. // newsize}}, 1);
  3352. // if (err) {
  3353. // return err;
  3354. // }
  3355. //
  3356. // // update pair if newcwd == oldcwd
  3357. // if (samepair) {
  3358. // oldcwd = newcwd;
  3359. // }
  3360. //
  3361. // // remove old entry
  3362. // err = lfs_dir_set(lfs, &oldcwd, &oldentry, (struct lfs_region[]){
  3363. // {LFS_FROM_MEM, 0, oldentry.size, NULL, 0}}, 1);
  3364. // if (err) {
  3365. // return err;
  3366. // }
  3367. //
  3368. // // if we were a directory, find pred, replace tail
  3369. // if (prevexists && (0xf & preventry.d.type) == LFS_TYPE_DIR) {
  3370. // int res = lfs_pred(lfs, dir.pair, &newcwd);
  3371. // if (res < 0) {
  3372. // return res;
  3373. // }
  3374. //
  3375. // LFS_ASSERT(res); // must have pred
  3376. // newcwd.d.tail[0] = dir.d.tail[0];
  3377. // newcwd.d.tail[1] = dir.d.tail[1];
  3378. //
  3379. // err = lfs_dir_commit(lfs, &newcwd, NULL, 0);
  3380. // if (err) {
  3381. // return err;
  3382. // }
  3383. // }
  3384. //
  3385. // return 0;
  3386. //}
  3387. //int lfs_getattrs(lfs_t *lfs, const char *path,
  3388. // const struct lfs_attr *attrs, int count) {
  3389. // lfs_dir_t cwd;
  3390. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, lfs->root);
  3391. // if (err) {
  3392. // return err;
  3393. // }
  3394. //
  3395. // lfs_entry_t entry;
  3396. // err = lfs_dir_find(lfs, &cwd, &entry, &path);
  3397. // if (err) {
  3398. // return err;
  3399. // }
  3400. //
  3401. // return lfs_dir_getattrs(lfs, &cwd, &entry, attrs, count);
  3402. //}
  3403. //
  3404. //int lfs_setattrs(lfs_t *lfs, const char *path,
  3405. // const struct lfs_attr *attrs, int count) {
  3406. // lfs_dir_t cwd;
  3407. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, lfs->root);
  3408. // if (err) {
  3409. // return err;
  3410. // }
  3411. //
  3412. // lfs_entry_t entry;
  3413. // err = lfs_dir_find(lfs, &cwd, &entry, &path);
  3414. // if (err) {
  3415. // return err;
  3416. // }
  3417. //
  3418. // return lfs_dir_setattrs(lfs, &cwd, &entry, attrs, count);
  3419. //}
  3420. /// Filesystem operations ///
  3421. static int lfs_init(lfs_t *lfs, const struct lfs_config *cfg) {
  3422. lfs->cfg = cfg;
  3423. // setup read cache
  3424. lfs->rcache.block = 0xffffffff;
  3425. if (lfs->cfg->read_buffer) {
  3426. lfs->rcache.buffer = lfs->cfg->read_buffer;
  3427. } else {
  3428. lfs->rcache.buffer = lfs_malloc(lfs->cfg->read_size);
  3429. if (!lfs->rcache.buffer) {
  3430. return LFS_ERR_NOMEM;
  3431. }
  3432. }
  3433. // setup program cache
  3434. lfs->pcache.block = 0xffffffff;
  3435. if (lfs->cfg->prog_buffer) {
  3436. lfs->pcache.buffer = lfs->cfg->prog_buffer;
  3437. } else {
  3438. lfs->pcache.buffer = lfs_malloc(lfs->cfg->prog_size);
  3439. if (!lfs->pcache.buffer) {
  3440. return LFS_ERR_NOMEM;
  3441. }
  3442. }
  3443. // setup lookahead, round down to nearest 32-bits
  3444. LFS_ASSERT(lfs->cfg->lookahead % 32 == 0);
  3445. LFS_ASSERT(lfs->cfg->lookahead > 0);
  3446. if (lfs->cfg->lookahead_buffer) {
  3447. lfs->free.buffer = lfs->cfg->lookahead_buffer;
  3448. } else {
  3449. lfs->free.buffer = lfs_malloc(lfs->cfg->lookahead/8);
  3450. if (!lfs->free.buffer) {
  3451. return LFS_ERR_NOMEM;
  3452. }
  3453. }
  3454. // check that program and read sizes are multiples of the block size
  3455. LFS_ASSERT(lfs->cfg->prog_size % lfs->cfg->read_size == 0);
  3456. LFS_ASSERT(lfs->cfg->block_size % lfs->cfg->prog_size == 0);
  3457. // check that the block size is large enough to fit ctz pointers
  3458. LFS_ASSERT(4*lfs_npw2(0xffffffff / (lfs->cfg->block_size-2*4))
  3459. <= lfs->cfg->block_size);
  3460. // check that the size limits are sane
  3461. LFS_ASSERT(lfs->cfg->inline_size <= LFS_INLINE_MAX);
  3462. LFS_ASSERT(lfs->cfg->inline_size <= lfs->cfg->read_size);
  3463. lfs->inline_size = lfs->cfg->inline_size;
  3464. if (!lfs->inline_size) {
  3465. lfs->inline_size = lfs_min(LFS_INLINE_MAX, lfs->cfg->read_size);
  3466. }
  3467. LFS_ASSERT(lfs->cfg->attrs_size <= LFS_ATTRS_MAX);
  3468. lfs->attrs_size = lfs->cfg->attrs_size;
  3469. if (!lfs->attrs_size) {
  3470. lfs->attrs_size = LFS_ATTRS_MAX;
  3471. }
  3472. LFS_ASSERT(lfs->cfg->name_size <= LFS_NAME_MAX);
  3473. lfs->name_size = lfs->cfg->name_size;
  3474. if (!lfs->name_size) {
  3475. lfs->name_size = LFS_NAME_MAX;
  3476. }
  3477. // setup default state
  3478. lfs->root[0] = 0xffffffff;
  3479. lfs->root[1] = 0xffffffff;
  3480. lfs->files = NULL;
  3481. lfs->dirs = NULL;
  3482. lfs->deorphaned = false;
  3483. return 0;
  3484. }
  3485. static int lfs_deinit(lfs_t *lfs) {
  3486. // free allocated memory
  3487. if (!lfs->cfg->read_buffer) {
  3488. lfs_free(lfs->rcache.buffer);
  3489. }
  3490. if (!lfs->cfg->prog_buffer) {
  3491. lfs_free(lfs->pcache.buffer);
  3492. }
  3493. if (!lfs->cfg->lookahead_buffer) {
  3494. lfs_free(lfs->free.buffer);
  3495. }
  3496. return 0;
  3497. }
  3498. int lfs_format(lfs_t *lfs, const struct lfs_config *cfg) {
  3499. int err = lfs_init(lfs, cfg);
  3500. if (err) {
  3501. return err;
  3502. }
  3503. // create free lookahead
  3504. memset(lfs->free.buffer, 0, lfs->cfg->lookahead/8);
  3505. lfs->free.off = 0;
  3506. lfs->free.size = lfs_min(lfs->cfg->lookahead, lfs->cfg->block_count);
  3507. lfs->free.i = 0;
  3508. lfs_alloc_ack(lfs);
  3509. // create superblock dir
  3510. lfs_dir_t dir;
  3511. err = lfs_dir_alloc(lfs, &dir, false,
  3512. (const lfs_block_t[2]){0xffffffff, 0xffffffff});
  3513. if (err) {
  3514. return err;
  3515. }
  3516. // write root directory
  3517. lfs_dir_t root;
  3518. err = lfs_dir_alloc(lfs, &root, false,
  3519. (const lfs_block_t[2]){0xffffffff, 0xffffffff});
  3520. if (err) {
  3521. return err;
  3522. }
  3523. err = lfs_dir_commit(lfs, &root, NULL);
  3524. if (err) {
  3525. return err;
  3526. }
  3527. lfs->root[0] = root.pair[0];
  3528. lfs->root[1] = root.pair[1];
  3529. dir.tail[0] = lfs->root[0];
  3530. dir.tail[1] = lfs->root[1];
  3531. // write one superblock
  3532. lfs_superblock_t superblock = {
  3533. .root[0] = lfs->root[0],
  3534. .root[1] = lfs->root[1],
  3535. .magic = {"littlefs"},
  3536. .version = LFS_DISK_VERSION,
  3537. .block_size = lfs->cfg->block_size,
  3538. .block_count = lfs->cfg->block_count,
  3539. .inline_size = lfs->cfg->inline_size,
  3540. .attrs_size = lfs->cfg->attrs_size,
  3541. .name_size = lfs->cfg->name_size,
  3542. };
  3543. dir.count += 1;
  3544. err = lfs_dir_commit(lfs, &dir, &(lfs_entrylist_t){
  3545. {lfs_mktag(LFS_TYPE_SUPERBLOCK | LFS_STRUCT_DIR, 0,
  3546. sizeof(superblock)), .u.buffer=&superblock}});
  3547. if (err) {
  3548. return err;
  3549. }
  3550. // sanity check that fetch works
  3551. err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, (const lfs_block_t[2]){0, 1});
  3552. if (err) {
  3553. return err;
  3554. }
  3555. return lfs_deinit(lfs);
  3556. }
  3557. int lfs_mount(lfs_t *lfs, const struct lfs_config *cfg) {
  3558. int err = lfs_init(lfs, cfg);
  3559. if (err) {
  3560. return err;
  3561. }
  3562. // setup free lookahead
  3563. lfs->free.off = 0;
  3564. lfs->free.size = 0;
  3565. lfs->free.i = 0;
  3566. lfs_alloc_ack(lfs);
  3567. // load superblock
  3568. lfs_dir_t dir;
  3569. err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, (const lfs_block_t[2]){0, 1});
  3570. if (err) {
  3571. if (err == LFS_ERR_CORRUPT) {
  3572. LFS_ERROR("Invalid superblock at %d %d", 0, 1);
  3573. }
  3574. return err;
  3575. }
  3576. lfs_superblock_t superblock;
  3577. err = lfs_dir_getbuffer(lfs, &dir, 0x7ffff000, &(lfs_entry_t){
  3578. lfs_mktag(LFS_TYPE_SUPERBLOCK | LFS_STRUCT_DIR,
  3579. 0, sizeof(superblock)),
  3580. .u.buffer=&superblock});
  3581. if (err && err != LFS_ERR_RANGE) {
  3582. return err;
  3583. }
  3584. if (memcmp(superblock.magic, "littlefs", 8) != 0) {
  3585. LFS_ERROR("Invalid superblock at %d %d", 0, 1);
  3586. return LFS_ERR_CORRUPT;
  3587. }
  3588. uint16_t major_version = (0xffff & (superblock.version >> 16));
  3589. uint16_t minor_version = (0xffff & (superblock.version >> 0));
  3590. if ((major_version != LFS_DISK_VERSION_MAJOR ||
  3591. minor_version > LFS_DISK_VERSION_MINOR)) {
  3592. LFS_ERROR("Invalid version %d.%d", major_version, minor_version);
  3593. return LFS_ERR_INVAL;
  3594. }
  3595. if (superblock.inline_size) {
  3596. if (superblock.inline_size > lfs->inline_size) {
  3597. LFS_ERROR("Unsupported inline size (%d > %d)",
  3598. superblock.inline_size, lfs->inline_size);
  3599. return LFS_ERR_INVAL;
  3600. }
  3601. lfs->inline_size = superblock.inline_size;
  3602. }
  3603. if (superblock.attrs_size) {
  3604. if (superblock.attrs_size > lfs->attrs_size) {
  3605. LFS_ERROR("Unsupported attrs size (%d > %d)",
  3606. superblock.attrs_size, lfs->attrs_size);
  3607. return LFS_ERR_INVAL;
  3608. }
  3609. lfs->attrs_size = superblock.attrs_size;
  3610. }
  3611. if (superblock.name_size) {
  3612. if (superblock.name_size > lfs->name_size) {
  3613. LFS_ERROR("Unsupported name size (%d > %d)",
  3614. superblock.name_size, lfs->name_size);
  3615. return LFS_ERR_INVAL;
  3616. }
  3617. lfs->name_size = superblock.name_size;
  3618. }
  3619. lfs->root[0] = superblock.root[0];
  3620. lfs->root[1] = superblock.root[1];
  3621. return 0;
  3622. }
  3623. int lfs_unmount(lfs_t *lfs) {
  3624. return lfs_deinit(lfs);
  3625. }
  3626. /// Internal filesystem filesystem operations ///
  3627. int lfs_fs_traverse(lfs_t *lfs,
  3628. int (*cb)(lfs_t *lfs, void *data, lfs_block_t block), void *data) {
  3629. if (lfs_pairisnull(lfs->root)) {
  3630. return 0;
  3631. }
  3632. // iterate over metadata pairs
  3633. lfs_dir_t dir = {.tail = {0, 1}};
  3634. while (!lfs_pairisnull(dir.tail)) {
  3635. for (int i = 0; i < 2; i++) {
  3636. int err = cb(lfs, data, dir.tail[i]);
  3637. if (err) {
  3638. return err;
  3639. }
  3640. }
  3641. // iterate through ids in directory
  3642. int err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, dir.tail);
  3643. if (err) {
  3644. return err;
  3645. }
  3646. for (uint16_t id = 0; id < dir.count; id++) {
  3647. lfs_entry_t entry;
  3648. int err = lfs_dir_getentry(lfs, &dir, 0x701ff000,
  3649. lfs_mktag(LFS_TYPE_REG, id, 0), &entry);
  3650. if (err) {
  3651. if (err == LFS_ERR_NOENT) {
  3652. continue;
  3653. }
  3654. return err;
  3655. }
  3656. if (lfs_tag_struct(entry.tag) == LFS_STRUCT_CTZ) {
  3657. err = lfs_ctz_traverse(lfs, &lfs->rcache, NULL,
  3658. entry.u.ctz.head, entry.u.ctz.size, cb, data);
  3659. if (err) {
  3660. return err;
  3661. }
  3662. }
  3663. }
  3664. }
  3665. // iterate over any open files
  3666. for (lfs_file_t *f = lfs->files; f; f = f->next) {
  3667. if ((f->flags & LFS_F_DIRTY) && !(f->flags & LFS_F_INLINE)) {
  3668. int err = lfs_ctz_traverse(lfs, &lfs->rcache, &f->cache,
  3669. f->head, f->size, cb, data);
  3670. if (err) {
  3671. return err;
  3672. }
  3673. }
  3674. if ((f->flags & LFS_F_WRITING) && !(f->flags & LFS_F_INLINE)) {
  3675. int err = lfs_ctz_traverse(lfs, &lfs->rcache, &f->cache,
  3676. f->block, f->pos, cb, data);
  3677. if (err) {
  3678. return err;
  3679. }
  3680. }
  3681. }
  3682. return 0;
  3683. }
  3684. /*
  3685. int lfs_fs_traverse(lfs_t *lfs, int (*cb)(void*, lfs_block_t), void *data) {
  3686. if (lfs_pairisnull(lfs->root)) {
  3687. return 0;
  3688. }
  3689. // iterate over metadata pairs
  3690. lfs_block_t cwd[2] = {0, 1};
  3691. while (true) {
  3692. for (int i = 0; i < 2; i++) {
  3693. int err = cb(data, cwd[i]);
  3694. if (err) {
  3695. return err;
  3696. }
  3697. }
  3698. lfs_dir_t dir;
  3699. int err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, cwd);
  3700. if (err) {
  3701. return err;
  3702. }
  3703. // iterate over contents
  3704. lfs_entry_t entry;
  3705. while (dir.off + sizeof(entry.d) <= (0x7fffffff & dir.d.size)-4) {
  3706. err = lfs_dir_get(lfs, &dir,
  3707. dir.off, &entry.d, sizeof(entry.d));
  3708. lfs_entry_fromle32(&entry.d);
  3709. if (err) {
  3710. return err;
  3711. }
  3712. dir.off += lfs_entry_size(&entry);
  3713. if ((0x70 & entry.d.type) == LFS_STRUCT_CTZ) {
  3714. err = lfs_ctz_traverse(lfs, &lfs->rcache, NULL,
  3715. entry.d.u.file.head, entry.d.u.file.size, cb, data);
  3716. if (err) {
  3717. return err;
  3718. }
  3719. }
  3720. }
  3721. cwd[0] = dir.d.tail[0];
  3722. cwd[1] = dir.d.tail[1];
  3723. if (lfs_pairisnull(cwd)) {
  3724. break;
  3725. }
  3726. }
  3727. // iterate over any open files
  3728. for (lfs_file_t *f = lfs->files; f; f = f->next) {
  3729. if ((f->flags & LFS_F_DIRTY) && !(f->flags & LFS_F_INLINE)) {
  3730. int err = lfs_ctz_traverse(lfs, &lfs->rcache, &f->cache,
  3731. f->head, f->size, cb, data);
  3732. if (err) {
  3733. return err;
  3734. }
  3735. }
  3736. if ((f->flags & LFS_F_WRITING) && !(f->flags & LFS_F_INLINE)) {
  3737. int err = lfs_ctz_traverse(lfs, &lfs->rcache, &f->cache,
  3738. f->block, f->pos, cb, data);
  3739. if (err) {
  3740. return err;
  3741. }
  3742. }
  3743. }
  3744. return 0;
  3745. }
  3746. */
  3747. static int lfs_pred(lfs_t *lfs, const lfs_block_t pair[2], lfs_dir_t *pdir) {
  3748. // iterate over all directory directory entries
  3749. pdir->tail[0] = 0;
  3750. pdir->tail[1] = 1;
  3751. while (!lfs_pairisnull(pdir->tail)) {
  3752. if (lfs_paircmp(pdir->tail, pair) == 0) {
  3753. return true;
  3754. }
  3755. int err = lfs_dir_fetch(lfs, pdir, pdir->tail);
  3756. if (err) {
  3757. return err;
  3758. }
  3759. }
  3760. return false;
  3761. }
  3762. /*
  3763. static int lfs_pred(lfs_t *lfs, const lfs_block_t dir[2], lfs_dir_t *pdir) {
  3764. if (lfs_pairisnull(lfs->root)) {
  3765. return 0;
  3766. }
  3767. // iterate directories
  3768. int err = lfs_dir_fetch(lfs, pdir, (const lfs_block_t[2]){0, 1});
  3769. if (err) {
  3770. return err;
  3771. }
  3772. while (!lfs_pairisnull(pdir->d.tail)) {
  3773. if (lfs_paircmp(pdir->d.tail, dir) == 0) {
  3774. return true;
  3775. }
  3776. err = lfs_dir_fetch(lfs, pdir, pdir->d.tail);
  3777. if (err) {
  3778. return err;
  3779. }
  3780. }
  3781. return false;
  3782. }
  3783. */
  3784. static int lfs_parent(lfs_t *lfs, const lfs_block_t pair[2],
  3785. lfs_dir_t *parent, lfs_entry_t *entry) {
  3786. // iterate over all directory directory entries
  3787. parent->tail[0] = 0;
  3788. parent->tail[1] = 1;
  3789. while (!lfs_pairisnull(parent->tail)) {
  3790. int err = lfs_dir_fetch(lfs, parent, parent->tail);
  3791. if (err) {
  3792. return err;
  3793. }
  3794. for (uint16_t id = 0; id < parent->count; id++) {
  3795. int err = lfs_dir_getentry(lfs, parent, 0x43dff000,
  3796. lfs_mktag(LFS_STRUCT_DIR, id, 0), entry);
  3797. if (err) {
  3798. if (err == LFS_ERR_NOENT) {
  3799. continue;
  3800. }
  3801. return err;
  3802. }
  3803. if (lfs_paircmp(entry->u.pair, pair) == 0) {
  3804. return true;
  3805. }
  3806. }
  3807. }
  3808. return false;
  3809. }
  3810. /*
  3811. static int lfs_parent(lfs_t *lfs, const lfs_block_t dir[2],
  3812. lfs_dir_t *parent, lfs_entry_t *entry) {
  3813. if (lfs_pairisnull(lfs->root)) {
  3814. return 0;
  3815. }
  3816. parent->d.tail[0] = 0;
  3817. parent->d.tail[1] = 1;
  3818. // iterate over all directory directory entries
  3819. while (!lfs_pairisnull(parent->d.tail)) {
  3820. int err = lfs_dir_fetch(lfs, parent, parent->d.tail);
  3821. if (err) {
  3822. return err;
  3823. }
  3824. while (true) {
  3825. err = lfs_dir_next(lfs, parent, entry);
  3826. if (err && err != LFS_ERR_NOENT) {
  3827. return err;
  3828. }
  3829. if (err == LFS_ERR_NOENT) {
  3830. break;
  3831. }
  3832. if (((0x70 & entry->d.type) == LFS_STRUCT_DIR) &&
  3833. lfs_paircmp(entry->d.u.dir, dir) == 0) {
  3834. return true;
  3835. }
  3836. }
  3837. }
  3838. return false;
  3839. }
  3840. */
  3841. static int lfs_moved(lfs_t *lfs, const lfs_block_t pair[2]) {
  3842. // skip superblock
  3843. lfs_dir_t dir;
  3844. int err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, (const lfs_block_t[2]){0, 1});
  3845. if (err) {
  3846. return err;
  3847. }
  3848. // iterate over all directory directory entries
  3849. while (!lfs_pairisnull(dir.tail)) {
  3850. int err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, dir.tail);
  3851. if (err) {
  3852. return err;
  3853. }
  3854. for (int id = 0; id < dir.count; id++) {
  3855. lfs_entry_t entry;
  3856. int err = lfs_dir_getentry(lfs, &dir, 0x43dff000,
  3857. lfs_mktag(LFS_STRUCT_DIR, id, 0), &entry);
  3858. if (err) {
  3859. if (err == LFS_ERR_NOENT) {
  3860. continue;
  3861. }
  3862. return err;
  3863. }
  3864. err = lfs_dir_get(lfs, &dir, 0x7ffff000, &(lfs_entry_t){
  3865. lfs_mktag(LFS_TYPE_MOVE, id, 0)});
  3866. if (err != LFS_ERR_NOENT) {
  3867. if (!err) {
  3868. continue;
  3869. }
  3870. return err;
  3871. }
  3872. if (lfs_paircmp(entry.u.pair, pair) == 0) {
  3873. return true;
  3874. }
  3875. }
  3876. }
  3877. return false;
  3878. }
  3879. /*
  3880. static int lfs_moved(lfs_t *lfs, const void *e) {
  3881. if (lfs_pairisnull(lfs->root)) {
  3882. return 0;
  3883. }
  3884. // skip superblock
  3885. lfs_dir_t cwd;
  3886. int err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, (const lfs_block_t[2]){0, 1});
  3887. if (err) {
  3888. return err;
  3889. }
  3890. // iterate over all directory directory entries
  3891. lfs_entry_t entry;
  3892. while (!lfs_pairisnull(cwd.d.tail)) {
  3893. err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, cwd.d.tail);
  3894. if (err) {
  3895. return err;
  3896. }
  3897. while (true) {
  3898. err = lfs_dir_next(lfs, &cwd, &entry);
  3899. if (err && err != LFS_ERR_NOENT) {
  3900. return err;
  3901. }
  3902. if (err == LFS_ERR_NOENT) {
  3903. break;
  3904. }
  3905. if (!(LFS_STRUCT_MOVED & entry.d.type) &&
  3906. memcmp(&entry.d.u, e, sizeof(entry.d.u)) == 0) {
  3907. return true;
  3908. }
  3909. }
  3910. }
  3911. return false;
  3912. }
  3913. */
  3914. static int lfs_relocate(lfs_t *lfs,
  3915. const lfs_block_t oldpair[2], const lfs_block_t newpair[2]) {
  3916. // find parent
  3917. lfs_dir_t parent;
  3918. lfs_entry_t entry;
  3919. int res = lfs_parent(lfs, oldpair, &parent, &entry);
  3920. if (res < 0) {
  3921. return res;
  3922. }
  3923. if (res) {
  3924. // update disk, this creates a desync
  3925. entry.u.pair[0] = newpair[0];
  3926. entry.u.pair[1] = newpair[1];
  3927. int err = lfs_dir_commit(lfs, &parent, &(lfs_entrylist_t){entry});
  3928. if (err) {
  3929. return err;
  3930. }
  3931. // update internal root
  3932. if (lfs_paircmp(oldpair, lfs->root) == 0) {
  3933. LFS_DEBUG("Relocating root %d %d", newpair[0], newpair[1]);
  3934. lfs->root[0] = newpair[0];
  3935. lfs->root[1] = newpair[1];
  3936. }
  3937. // clean up bad block, which should now be a desync
  3938. return lfs_deorphan(lfs);
  3939. }
  3940. // find pred
  3941. res = lfs_pred(lfs, oldpair, &parent);
  3942. if (res < 0) {
  3943. return res;
  3944. }
  3945. if (res) {
  3946. // just replace bad pair, no desync can occur
  3947. parent.tail[0] = newpair[0];
  3948. parent.tail[1] = newpair[1];
  3949. return lfs_dir_commit(lfs, &parent, &(lfs_entrylist_t){
  3950. {lfs_mktag(LFS_TYPE_SOFTTAIL + parent.split*0x10, // TODO hm
  3951. 0x1ff, sizeof(newpair)),
  3952. .u.pair[0]=newpair[0], .u.pair[1]=newpair[1]}});
  3953. }
  3954. // couldn't find dir, must be new
  3955. return 0;
  3956. }
  3957. int lfs_deorphan(lfs_t *lfs) {
  3958. lfs->deorphaned = true;
  3959. if (lfs_pairisnull(lfs->root)) {
  3960. return 0;
  3961. }
  3962. lfs_dir_t pdir = {.split = true};
  3963. lfs_dir_t dir = {.tail = {0, 1}};
  3964. // iterate over all directory directory entries
  3965. while (!lfs_pairisnull(dir.tail)) {
  3966. int err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, dir.tail);
  3967. if (err) {
  3968. return err;
  3969. }
  3970. // check head blocks for orphans
  3971. if (!pdir.split) {
  3972. // check if we have a parent
  3973. lfs_dir_t parent;
  3974. lfs_entry_t entry;
  3975. int res = lfs_parent(lfs, pdir.tail, &parent, &entry);
  3976. if (res < 0) {
  3977. return res;
  3978. }
  3979. if (!res) {
  3980. // we are an orphan
  3981. LFS_DEBUG("Found orphan %d %d",
  3982. pdir.tail[0], pdir.tail[1]);
  3983. pdir.tail[0] = dir.tail[0];
  3984. pdir.tail[1] = dir.tail[1];
  3985. err = lfs_dir_commit(lfs, &pdir, &(lfs_entrylist_t){
  3986. {lfs_mktag(LFS_TYPE_SOFTTAIL, 0x1ff,
  3987. sizeof(pdir.tail)), .u.buffer=pdir.tail}});
  3988. if (err) {
  3989. return err;
  3990. }
  3991. break;
  3992. }
  3993. if (!lfs_pairsync(entry.u.pair, pdir.tail)) {
  3994. // we have desynced
  3995. LFS_DEBUG("Found desync %d %d",
  3996. entry.u.pair[0], entry.u.pair[1]);
  3997. pdir.tail[0] = entry.u.pair[0];
  3998. pdir.tail[1] = entry.u.pair[1];
  3999. err = lfs_dir_commit(lfs, &pdir, &(lfs_entrylist_t){
  4000. {lfs_mktag(LFS_TYPE_SOFTTAIL, 0x1ff,
  4001. sizeof(pdir.tail)), .u.buffer=pdir.tail}});
  4002. if (err) {
  4003. return err;
  4004. }
  4005. break;
  4006. }
  4007. }
  4008. // check entries for moves
  4009. if (dir.moveid >= 0) {
  4010. // TODO moves and stuff
  4011. // TODO need to load entry to find it
  4012. // // found moved entry
  4013. // int moved = lfs_moved(lfs, &entry.u);
  4014. // if (moved < 0) {
  4015. // return moved;
  4016. // }
  4017. //
  4018. // if (moved) {
  4019. // LFS_DEBUG("Found move %d %d",
  4020. // entry.d.u.dir[0], entry.d.u.dir[1]);
  4021. // err = lfs_dir_set(lfs, &dir, &entry, (struct lfs_region[]){
  4022. // {LFS_FROM_MEM, 0, entry.size, NULL, 0}}, 1);
  4023. // if (err) {
  4024. // return err;
  4025. // }
  4026. // } else {
  4027. // LFS_DEBUG("Found partial move %d %d",
  4028. // entry.d.u.dir[0], entry.d.u.dir[1]);
  4029. // entry.d.type &= ~LFS_STRUCT_MOVED;
  4030. // err = lfs_dir_set(lfs, &dir, &entry, (struct lfs_region[]){
  4031. // {LFS_FROM_MEM, 0, 1, &entry.d, 1}}, 1);
  4032. // if (err) {
  4033. // return err;
  4034. // }
  4035. // }
  4036. }
  4037. memcpy(&pdir, &dir, sizeof(pdir));
  4038. }
  4039. return 0;
  4040. }
  4041. /*
  4042. int lfs_deorphan(lfs_t *lfs) {
  4043. lfs->deorphaned = true;
  4044. if (lfs_pairisnull(lfs->root)) {
  4045. return 0;
  4046. }
  4047. lfs_dir_t pdir = {.d.size = 0x80000000};
  4048. lfs_dir_t cwd = {.d.tail[0] = 0, .d.tail[1] = 1};
  4049. // iterate over all directory directory entries
  4050. while (!lfs_pairisnull(cwd.d.tail)) {
  4051. int err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, cwd.d.tail);
  4052. if (err) {
  4053. return err;
  4054. }
  4055. // check head blocks for orphans
  4056. if (!(0x80000000 & pdir.d.size)) {
  4057. // check if we have a parent
  4058. lfs_dir_t parent;
  4059. lfs_entry_t entry;
  4060. int res = lfs_parent(lfs, pdir.d.tail, &parent, &entry);
  4061. if (res < 0) {
  4062. return res;
  4063. }
  4064. if (!res) {
  4065. // we are an orphan
  4066. LFS_DEBUG("Found orphan %d %d",
  4067. pdir.d.tail[0], pdir.d.tail[1]);
  4068. pdir.d.tail[0] = cwd.d.tail[0];
  4069. pdir.d.tail[1] = cwd.d.tail[1];
  4070. err = lfs_dir_commit(lfs, &pdir, NULL, 0);
  4071. if (err) {
  4072. return err;
  4073. }
  4074. break;
  4075. }
  4076. if (!lfs_pairsync(entry.d.u.dir, pdir.d.tail)) {
  4077. // we have desynced
  4078. LFS_DEBUG("Found desync %d %d",
  4079. entry.d.u.dir[0], entry.d.u.dir[1]);
  4080. pdir.d.tail[0] = entry.d.u.dir[0];
  4081. pdir.d.tail[1] = entry.d.u.dir[1];
  4082. err = lfs_dir_commit(lfs, &pdir, NULL, 0);
  4083. if (err) {
  4084. return err;
  4085. }
  4086. break;
  4087. }
  4088. }
  4089. // check entries for moves
  4090. lfs_entry_t entry;
  4091. while (true) {
  4092. err = lfs_dir_next(lfs, &cwd, &entry);
  4093. if (err && err != LFS_ERR_NOENT) {
  4094. return err;
  4095. }
  4096. if (err == LFS_ERR_NOENT) {
  4097. break;
  4098. }
  4099. // found moved entry
  4100. if (entry.d.type & LFS_STRUCT_MOVED) {
  4101. int moved = lfs_moved(lfs, &entry.d.u);
  4102. if (moved < 0) {
  4103. return moved;
  4104. }
  4105. if (moved) {
  4106. LFS_DEBUG("Found move %d %d",
  4107. entry.d.u.dir[0], entry.d.u.dir[1]);
  4108. err = lfs_dir_set(lfs, &cwd, &entry, (struct lfs_region[]){
  4109. {LFS_FROM_MEM, 0, entry.size, NULL, 0}}, 1);
  4110. if (err) {
  4111. return err;
  4112. }
  4113. } else {
  4114. LFS_DEBUG("Found partial move %d %d",
  4115. entry.d.u.dir[0], entry.d.u.dir[1]);
  4116. entry.d.type &= ~LFS_STRUCT_MOVED;
  4117. err = lfs_dir_set(lfs, &cwd, &entry, (struct lfs_region[]){
  4118. {LFS_FROM_MEM, 0, 1, &entry.d, 1}}, 1);
  4119. if (err) {
  4120. return err;
  4121. }
  4122. }
  4123. }
  4124. }
  4125. memcpy(&pdir, &cwd, sizeof(pdir));
  4126. }
  4127. return 0;
  4128. }
  4129. */
  4130. /// External filesystem filesystem operations ///
  4131. //int lfs_fs_getattrs(lfs_t *lfs, const struct lfs_attr *attrs, int count) {
  4132. // lfs_dir_t dir;
  4133. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, (const lfs_block_t[2]){0, 1});
  4134. // if (err) {
  4135. // return err;
  4136. // }
  4137. //
  4138. // lfs_entry_t entry = {.off = sizeof(dir.d)};
  4139. // err = lfs_dir_get(lfs, &dir, entry.off, &entry.d, 4);
  4140. // if (err) {
  4141. // return err;
  4142. // }
  4143. // entry.size = lfs_entry_size(&entry);
  4144. //
  4145. // if (err != LFS_ERR_NOENT) {
  4146. // if (!err) {
  4147. // break;
  4148. // }
  4149. // return err;
  4150. // }
  4151. //
  4152. // lfs_dir_t cwd;
  4153. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, &cwd, lfs->root);
  4154. // if (err) {
  4155. // return err;
  4156. // }
  4157. //
  4158. // lfs_entry_t entry;
  4159. // err = lfs_dir_find(lfs, &cwd, &entry, &path);
  4160. // if (err) {
  4161. // return err;
  4162. // }
  4163. //
  4164. // return lfs_dir_getinfo(lfs, &cwd, &entry, info);
  4165. // return lfs_dir_getattrs(lfs, &dir, &entry, attrs, count);
  4166. //}
  4167. //
  4168. //int lfs_fs_setattrs(lfs_t *lfs, const struct lfs_attr *attrs, int count) {
  4169. // lfs_dir_t dir;
  4170. // int err = lfs_dir_fetch(lfs, &dir, (const lfs_block_t[2]){0, 1});
  4171. // if (err) {
  4172. // return err;
  4173. // }
  4174. //
  4175. // lfs_entry_t entry = {.off = sizeof(dir.d)};
  4176. // err = lfs_dir_get(lfs, &dir, entry.off, &entry.d, 4);
  4177. // if (err) {
  4178. // return err;
  4179. // }
  4180. // entry.size = lfs_entry_size(&entry);
  4181. //
  4182. // return lfs_dir_setattrs(lfs, &dir, &entry, attrs, count);
  4183. //}
  4184. static int lfs_fs_size_count(void *p, lfs_block_t block) {
  4185. lfs_size_t *size = p;
  4186. *size += 1;
  4187. return 0;
  4188. }
  4189. lfs_ssize_t lfs_fs_size(lfs_t *lfs) {
  4190. lfs_size_t size = 0;
  4191. int err = lfs_fs_traverse(lfs, lfs_fs_size_count, &size);
  4192. if (err) {
  4193. return err;
  4194. }
  4195. return size;
  4196. }