kernel.org linux-2.6.10
[linux-2.6.git] / fs / xfs / linux-2.6 / xfs_super.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2004 Silicon Graphics, Inc.  All Rights Reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms of version 2 of the GNU General Public License as
6  * published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it would be useful, but
9  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
11  *
12  * Further, this software is distributed without any warranty that it is
13  * free of the rightful claim of any third person regarding infringement
14  * or the like.  Any license provided herein, whether implied or
15  * otherwise, applies only to this software file.  Patent licenses, if
16  * any, provided herein do not apply to combinations of this program with
17  * other software, or any other product whatsoever.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License along
20  * with this program; if not, write the Free Software Foundation, Inc., 59
21  * Temple Place - Suite 330, Boston MA 02111-1307, USA.
22  *
23  * Contact information: Silicon Graphics, Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
24  * Mountain View, CA  94043, or:
25  *
26  * http://www.sgi.com
27  *
28  * For further information regarding this notice, see:
29  *
30  * http://oss.sgi.com/projects/GenInfo/SGIGPLNoticeExplan/
31  */
32
33 #include "xfs.h"
34
35 #include "xfs_inum.h"
36 #include "xfs_log.h"
37 #include "xfs_clnt.h"
38 #include "xfs_trans.h"
39 #include "xfs_sb.h"
40 #include "xfs_dir.h"
41 #include "xfs_dir2.h"
42 #include "xfs_alloc.h"
43 #include "xfs_dmapi.h"
44 #include "xfs_quota.h"
45 #include "xfs_mount.h"
46 #include "xfs_alloc_btree.h"
47 #include "xfs_bmap_btree.h"
48 #include "xfs_ialloc_btree.h"
49 #include "xfs_btree.h"
50 #include "xfs_ialloc.h"
51 #include "xfs_attr_sf.h"
52 #include "xfs_dir_sf.h"
53 #include "xfs_dir2_sf.h"
54 #include "xfs_dinode.h"
55 #include "xfs_inode.h"
56 #include "xfs_bmap.h"
57 #include "xfs_bit.h"
58 #include "xfs_rtalloc.h"
59 #include "xfs_error.h"
60 #include "xfs_itable.h"
61 #include "xfs_rw.h"
62 #include "xfs_acl.h"
63 #include "xfs_cap.h"
64 #include "xfs_mac.h"
65 #include "xfs_attr.h"
66 #include "xfs_buf_item.h"
67 #include "xfs_utils.h"
68 #include "xfs_version.h"
69 #include "xfs_ioctl32.h"
70
71 #include <linux/namei.h>
72 #include <linux/init.h>
73 #include <linux/mount.h>
74 #include <linux/suspend.h>
75 #include <linux/writeback.h>
76
77 STATIC struct quotactl_ops linvfs_qops;
78 STATIC struct super_operations linvfs_sops;
79 STATIC struct export_operations linvfs_export_ops;
80 STATIC kmem_zone_t *linvfs_inode_zone;
81 STATIC kmem_shaker_t xfs_inode_shaker;
82
83 STATIC struct xfs_mount_args *
84 xfs_args_allocate(
85         struct super_block      *sb)
86 {
87         struct xfs_mount_args   *args;
88
89         args = kmem_zalloc(sizeof(struct xfs_mount_args), KM_SLEEP);
90         args->logbufs = args->logbufsize = -1;
91         strncpy(args->fsname, sb->s_id, MAXNAMELEN);
92
93         /* Copy the already-parsed mount(2) flags we're interested in */
94         if (sb->s_flags & MS_NOATIME)
95                 args->flags |= XFSMNT_NOATIME;
96
97         /* Default to 32 bit inodes on Linux all the time */
98         args->flags |= XFSMNT_32BITINODES;
99
100         return args;
101 }
102
103 __uint64_t
104 xfs_max_file_offset(
105         unsigned int            blockshift)
106 {
107         unsigned int            pagefactor = 1;
108         unsigned int            bitshift = BITS_PER_LONG - 1;
109
110         /* Figure out maximum filesize, on Linux this can depend on
111          * the filesystem blocksize (on 32 bit platforms).
112          * __block_prepare_write does this in an [unsigned] long...
113          *      page->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - bbits)
114          * So, for page sized blocks (4K on 32 bit platforms),
115          * this wraps at around 8Tb (hence MAX_LFS_FILESIZE which is
116          *      (((u64)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1)
117          * but for smaller blocksizes it is less (bbits = log2 bsize).
118          * Note1: get_block_t takes a long (implicit cast from above)
119          * Note2: The Large Block Device (LBD and HAVE_SECTOR_T) patch
120          * can optionally convert the [unsigned] long from above into
121          * an [unsigned] long long.
122          */
123
124 #if BITS_PER_LONG == 32
125 # if defined(CONFIG_LBD)
126         ASSERT(sizeof(sector_t) == 8);
127         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE;
128         bitshift = BITS_PER_LONG;
129 # else
130         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE >> (PAGE_CACHE_SHIFT - blockshift);
131 # endif
132 #endif
133
134         return (((__uint64_t)pagefactor) << bitshift) - 1;
135 }
136
137 STATIC __inline__ void
138 xfs_set_inodeops(
139         struct inode            *inode)
140 {
141         vnode_t                 *vp = LINVFS_GET_VP(inode);
142
143         if (vp->v_type == VNON) {
144                 vn_mark_bad(vp);
145         } else if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
146                 inode->i_op = &linvfs_file_inode_operations;
147                 inode->i_fop = &linvfs_file_operations;
148                 inode->i_mapping->a_ops = &linvfs_aops;
149         } else if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
150                 inode->i_op = &linvfs_dir_inode_operations;
151                 inode->i_fop = &linvfs_dir_operations;
152         } else if (S_ISLNK(inode->i_mode)) {
153                 inode->i_op = &linvfs_symlink_inode_operations;
154                 if (inode->i_blocks)
155                         inode->i_mapping->a_ops = &linvfs_aops;
156         } else {
157                 inode->i_op = &linvfs_file_inode_operations;
158                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, inode->i_rdev);
159         }
160 }
161
162 STATIC __inline__ void
163 xfs_revalidate_inode(
164         xfs_mount_t             *mp,
165         vnode_t                 *vp,
166         xfs_inode_t             *ip)
167 {
168         struct inode            *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
169
170         inode->i_mode   = (ip->i_d.di_mode & MODEMASK) | VTTOIF(vp->v_type);
171         inode->i_nlink  = ip->i_d.di_nlink;
172         inode->i_uid    = ip->i_d.di_uid;
173         inode->i_gid    = ip->i_d.di_gid;
174         if (((1 << vp->v_type) & ((1<<VBLK) | (1<<VCHR))) == 0) {
175                 inode->i_rdev = 0;
176         } else {
177                 xfs_dev_t dev = ip->i_df.if_u2.if_rdev;
178                 inode->i_rdev = MKDEV(sysv_major(dev) & 0x1ff, sysv_minor(dev));
179         }
180         inode->i_blksize = PAGE_CACHE_SIZE;
181         inode->i_generation = ip->i_d.di_gen;
182         i_size_write(inode, ip->i_d.di_size);
183         inode->i_blocks =
184                 XFS_FSB_TO_BB(mp, ip->i_d.di_nblocks + ip->i_delayed_blks);
185         inode->i_atime.tv_sec   = ip->i_d.di_atime.t_sec;
186         inode->i_atime.tv_nsec  = ip->i_d.di_atime.t_nsec;
187         inode->i_mtime.tv_sec   = ip->i_d.di_mtime.t_sec;
188         inode->i_mtime.tv_nsec  = ip->i_d.di_mtime.t_nsec;
189         inode->i_ctime.tv_sec   = ip->i_d.di_ctime.t_sec;
190         inode->i_ctime.tv_nsec  = ip->i_d.di_ctime.t_nsec;
191         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
192                 inode->i_flags |= S_IMMUTABLE;
193         else
194                 inode->i_flags &= ~S_IMMUTABLE;
195         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
196                 inode->i_flags |= S_APPEND;
197         else
198                 inode->i_flags &= ~S_APPEND;
199         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
200                 inode->i_flags |= S_SYNC;
201         else
202                 inode->i_flags &= ~S_SYNC;
203         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
204                 inode->i_flags |= S_NOATIME;
205         else
206                 inode->i_flags &= ~S_NOATIME;
207         vp->v_flag &= ~VMODIFIED;
208 }
209
210 void
211 xfs_initialize_vnode(
212         bhv_desc_t              *bdp,
213         vnode_t                 *vp,
214         bhv_desc_t              *inode_bhv,
215         int                     unlock)
216 {
217         xfs_inode_t             *ip = XFS_BHVTOI(inode_bhv);
218         struct inode            *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
219
220         if (!inode_bhv->bd_vobj) {
221                 vp->v_vfsp = bhvtovfs(bdp);
222                 bhv_desc_init(inode_bhv, ip, vp, &xfs_vnodeops);
223                 bhv_insert(VN_BHV_HEAD(vp), inode_bhv);
224         }
225
226         /*
227          * We need to set the ops vectors, and unlock the inode, but if
228          * we have been called during the new inode create process, it is
229          * too early to fill in the Linux inode.  We will get called a
230          * second time once the inode is properly set up, and then we can
231          * finish our work.
232          */
233         if (ip->i_d.di_mode != 0 && unlock && (inode->i_state & I_NEW)) {
234                 vp->v_type = IFTOVT(ip->i_d.di_mode);
235                 xfs_revalidate_inode(XFS_BHVTOM(bdp), vp, ip);
236                 xfs_set_inodeops(inode);
237         
238                 ip->i_flags &= ~XFS_INEW;
239                 barrier();
240
241                 unlock_new_inode(inode);
242         }
243 }
244
245 int
246 xfs_blkdev_get(
247         xfs_mount_t             *mp,
248         const char              *name,
249         struct block_device     **bdevp)
250 {
251         int                     error = 0;
252
253         *bdevp = open_bdev_excl(name, 0, mp);
254         if (IS_ERR(*bdevp)) {
255                 error = PTR_ERR(*bdevp);
256                 printk("XFS: Invalid device [%s], error=%d\n", name, error);
257         }
258
259         return -error;
260 }
261
262 void
263 xfs_blkdev_put(
264         struct block_device     *bdev)
265 {
266         if (bdev)
267                 close_bdev_excl(bdev);
268 }
269
270
271 STATIC struct inode *
272 linvfs_alloc_inode(
273         struct super_block      *sb)
274 {
275         vnode_t                 *vp;
276
277         vp = (vnode_t *)kmem_cache_alloc(linvfs_inode_zone, 
278                 kmem_flags_convert(KM_SLEEP));
279         if (!vp)
280                 return NULL;
281         return LINVFS_GET_IP(vp);
282 }
283
284 STATIC void
285 linvfs_destroy_inode(
286         struct inode            *inode)
287 {
288         kmem_cache_free(linvfs_inode_zone, LINVFS_GET_VP(inode));
289 }
290
291 STATIC int
292 xfs_inode_shake(
293         int             priority,
294         unsigned int    gfp_mask)
295 {
296         int             pages;
297
298         pages = kmem_zone_shrink(linvfs_inode_zone);
299         pages += kmem_zone_shrink(xfs_inode_zone);
300         return pages;
301 }
302
303 STATIC void
304 init_once(
305         void                    *data,
306         kmem_cache_t            *cachep,
307         unsigned long           flags)
308 {
309         vnode_t                 *vp = (vnode_t *)data;
310
311         if ((flags & (SLAB_CTOR_VERIFY|SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)) ==
312             SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)
313                 inode_init_once(LINVFS_GET_IP(vp));
314 }
315
316 STATIC int
317 init_inodecache( void )
318 {
319         linvfs_inode_zone = kmem_cache_create("linvfs_icache",
320                                 sizeof(vnode_t), 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT,
321                                 init_once, NULL);
322         if (linvfs_inode_zone == NULL)
323                 return -ENOMEM;
324         return 0;
325 }
326
327 STATIC void
328 destroy_inodecache( void )
329 {
330         if (kmem_cache_destroy(linvfs_inode_zone))
331                 printk(KERN_WARNING "%s: cache still in use!\n", __FUNCTION__);
332 }
333
334 /*
335  * Attempt to flush the inode, this will actually fail
336  * if the inode is pinned, but we dirty the inode again
337  * at the point when it is unpinned after a log write,
338  * since this is when the inode itself becomes flushable. 
339  */
340 STATIC int
341 linvfs_write_inode(
342         struct inode            *inode,
343         int                     sync)
344 {
345         vnode_t                 *vp = LINVFS_GET_VP(inode);
346         int                     error = 0, flags = FLUSH_INODE;
347
348         if (vp) {
349                 vn_trace_entry(vp, __FUNCTION__, (inst_t *)__return_address);
350                 if (sync)
351                         flags |= FLUSH_SYNC;
352                 VOP_IFLUSH(vp, flags, error);
353         }
354
355         return -error;
356 }
357
358 STATIC void
359 linvfs_clear_inode(
360         struct inode            *inode)
361 {
362         vnode_t                 *vp = LINVFS_GET_VP(inode);
363
364         if (vp) {
365                 vn_rele(vp);
366                 vn_trace_entry(vp, __FUNCTION__, (inst_t *)__return_address);
367                 /*
368                  * Do all our cleanup, and remove this vnode.
369                  */
370                 vn_remove(vp);
371         }
372 }
373
374
375 /*
376  * Enqueue a work item to be picked up by the vfs xfssyncd thread.
377  * Doing this has two advantages:
378  * - It saves on stack space, which is tight in certain situations
379  * - It can be used (with care) as a mechanism to avoid deadlocks.
380  * Flushing while allocating in a full filesystem requires both.
381  */
382 STATIC void
383 xfs_syncd_queue_work(
384         struct vfs      *vfs,
385         void            *data,
386         void            (*syncer)(vfs_t *, void *))
387 {
388         vfs_sync_work_t *work;
389
390         work = kmem_alloc(sizeof(struct vfs_sync_work), KM_SLEEP);
391         INIT_LIST_HEAD(&work->w_list);
392         work->w_syncer = syncer;
393         work->w_data = data;
394         work->w_vfs = vfs;
395         spin_lock(&vfs->vfs_sync_lock);
396         list_add_tail(&work->w_list, &vfs->vfs_sync_list);
397         spin_unlock(&vfs->vfs_sync_lock);
398         wake_up_process(vfs->vfs_sync_task);
399 }
400
401 /*
402  * Flush delayed allocate data, attempting to free up reserved space
403  * from existing allocations.  At this point a new allocation attempt
404  * has failed with ENOSPC and we are in the process of scratching our
405  * heads, looking about for more room...
406  */
407 STATIC void
408 xfs_flush_inode_work(
409         vfs_t           *vfs,
410         void            *inode)
411 {
412         filemap_flush(((struct inode *)inode)->i_mapping);
413         iput((struct inode *)inode);
414 }
415
416 void
417 xfs_flush_inode(
418         xfs_inode_t     *ip)
419 {
420         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(XFS_ITOV(ip));
421         struct vfs      *vfs = XFS_MTOVFS(ip->i_mount);
422
423         igrab(inode);
424         xfs_syncd_queue_work(vfs, inode, xfs_flush_inode_work);
425         delay(HZ/2);
426 }
427
428 /*
429  * This is the "bigger hammer" version of xfs_flush_inode_work...
430  * (IOW, "If at first you don't succeed, use a Bigger Hammer").
431  */
432 STATIC void
433 xfs_flush_device_work(
434         vfs_t           *vfs,
435         void            *inode)
436 {
437         sync_blockdev(vfs->vfs_super->s_bdev);
438         iput((struct inode *)inode);
439 }
440
441 void
442 xfs_flush_device(
443         xfs_inode_t     *ip)
444 {
445         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(XFS_ITOV(ip));
446         struct vfs      *vfs = XFS_MTOVFS(ip->i_mount);
447
448         igrab(inode);
449         xfs_syncd_queue_work(vfs, inode, xfs_flush_device_work);
450         delay(HZ/2);
451         xfs_log_force(ip->i_mount, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE|XFS_LOG_SYNC);
452 }
453
454 #define SYNCD_FLAGS     (SYNC_FSDATA|SYNC_BDFLUSH|SYNC_ATTR)
455 STATIC void
456 vfs_sync_worker(
457         vfs_t           *vfsp,
458         void            *unused)
459 {
460         int             error;
461
462         if (!(vfsp->vfs_flag & VFS_RDONLY))
463                 VFS_SYNC(vfsp, SYNCD_FLAGS, NULL, error);
464         vfsp->vfs_sync_seq++;
465         wmb();
466         wake_up(&vfsp->vfs_wait_single_sync_task);
467 }
468
469 STATIC int
470 xfssyncd(
471         void                    *arg)
472 {
473         long                    timeleft;
474         vfs_t                   *vfsp = (vfs_t *) arg;
475         struct list_head        tmp;
476         struct vfs_sync_work    *work, *n;
477
478         daemonize("xfssyncd");
479
480         vfsp->vfs_sync_work.w_vfs = vfsp;
481         vfsp->vfs_sync_work.w_syncer = vfs_sync_worker;
482         vfsp->vfs_sync_task = current;
483         wmb();
484         wake_up(&vfsp->vfs_wait_sync_task);
485
486         INIT_LIST_HEAD(&tmp);
487         timeleft = (xfs_syncd_centisecs * HZ) / 100;
488         for (;;) {
489                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
490                 timeleft = schedule_timeout(timeleft);
491                 /* swsusp */
492                 if (current->flags & PF_FREEZE)
493                         refrigerator(PF_FREEZE);
494                 if (vfsp->vfs_flag & VFS_UMOUNT)
495                         break;
496
497                 spin_lock(&vfsp->vfs_sync_lock);
498                 /*
499                  * We can get woken by laptop mode, to do a sync -
500                  * that's the (only!) case where the list would be
501                  * empty with time remaining.
502                  */
503                 if (!timeleft || list_empty(&vfsp->vfs_sync_list)) {
504                         if (!timeleft)
505                                 timeleft = (xfs_syncd_centisecs * HZ) / 100;
506                         INIT_LIST_HEAD(&vfsp->vfs_sync_work.w_list);
507                         list_add_tail(&vfsp->vfs_sync_work.w_list,
508                                         &vfsp->vfs_sync_list);
509                 }
510                 list_for_each_entry_safe(work, n, &vfsp->vfs_sync_list, w_list)
511                         list_move(&work->w_list, &tmp);
512                 spin_unlock(&vfsp->vfs_sync_lock);
513
514                 list_for_each_entry_safe(work, n, &tmp, w_list) {
515                         (*work->w_syncer)(vfsp, work->w_data);
516                         list_del(&work->w_list);
517                         if (work == &vfsp->vfs_sync_work)
518                                 continue;
519                         kmem_free(work, sizeof(struct vfs_sync_work));
520                 }
521         }
522
523         vfsp->vfs_sync_task = NULL;
524         wmb();
525         wake_up(&vfsp->vfs_wait_sync_task);
526
527         return 0;
528 }
529
530 STATIC int
531 linvfs_start_syncd(
532         vfs_t                   *vfsp)
533 {
534         int                     pid;
535
536         pid = kernel_thread(xfssyncd, (void *) vfsp,
537                         CLONE_VM | CLONE_FS | CLONE_FILES);
538         if (pid < 0)
539                 return -pid;
540         wait_event(vfsp->vfs_wait_sync_task, vfsp->vfs_sync_task);
541         return 0;
542 }
543
544 STATIC void
545 linvfs_stop_syncd(
546         vfs_t                   *vfsp)
547 {
548         vfsp->vfs_flag |= VFS_UMOUNT;
549         wmb();
550
551         wake_up_process(vfsp->vfs_sync_task);
552         wait_event(vfsp->vfs_wait_sync_task, !vfsp->vfs_sync_task);
553 }
554
555 STATIC void
556 linvfs_put_super(
557         struct super_block      *sb)
558 {
559         vfs_t                   *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
560         int                     error;
561
562         linvfs_stop_syncd(vfsp);
563         VFS_SYNC(vfsp, SYNC_ATTR|SYNC_DELWRI, NULL, error);
564         if (!error)
565                 VFS_UNMOUNT(vfsp, 0, NULL, error);
566         if (error) {
567                 printk("XFS unmount got error %d\n", error);
568                 printk("%s: vfsp/0x%p left dangling!\n", __FUNCTION__, vfsp);
569                 return;
570         }
571
572         vfs_deallocate(vfsp);
573 }
574
575 STATIC void
576 linvfs_write_super(
577         struct super_block      *sb)
578 {
579         vfs_t                   *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
580         int                     error;
581
582         if (sb->s_flags & MS_RDONLY) {
583                 sb->s_dirt = 0; /* paranoia */
584                 return;
585         }
586         /* Push the log and superblock a little */
587         VFS_SYNC(vfsp, SYNC_FSDATA, NULL, error);
588         sb->s_dirt = 0;
589 }
590
591 STATIC int
592 linvfs_sync_super(
593         struct super_block      *sb,
594         int                     wait)
595 {
596         vfs_t           *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
597         int             error;
598         int             flags = SYNC_FSDATA;
599
600         if (wait)
601                 flags |= SYNC_WAIT;
602
603         VFS_SYNC(vfsp, flags, NULL, error);
604         sb->s_dirt = 0;
605
606         if (unlikely(laptop_mode)) {
607                 int     prev_sync_seq = vfsp->vfs_sync_seq;
608
609                 /*
610                  * The disk must be active because we're syncing.
611                  * We schedule xfssyncd now (now that the disk is
612                  * active) instead of later (when it might not be).
613                  */
614                 wake_up_process(vfsp->vfs_sync_task);
615                 /*
616                  * We have to wait for the sync iteration to complete.
617                  * If we don't, the disk activity caused by the sync
618                  * will come after the sync is completed, and that
619                  * triggers another sync from laptop mode.
620                  */
621                 wait_event(vfsp->vfs_wait_single_sync_task,
622                                 vfsp->vfs_sync_seq != prev_sync_seq);
623         }
624
625         return -error;
626 }
627
628 STATIC int
629 linvfs_statfs(
630         struct super_block      *sb,
631         struct kstatfs          *statp)
632 {
633         vfs_t                   *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
634         int                     error;
635
636         VFS_STATVFS(vfsp, statp, NULL, error);
637         return -error;
638 }
639
640 STATIC int
641 linvfs_remount(
642         struct super_block      *sb,
643         int                     *flags,
644         char                    *options)
645 {
646         vfs_t                   *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
647         struct xfs_mount_args   *args = xfs_args_allocate(sb);
648         int                     error;
649
650         VFS_PARSEARGS(vfsp, options, args, 1, error);
651         if (!error)
652                 VFS_MNTUPDATE(vfsp, flags, args, error);
653         kmem_free(args, sizeof(*args));
654         return -error;
655 }
656
657 STATIC void
658 linvfs_freeze_fs(
659         struct super_block      *sb)
660 {
661         VFS_FREEZE(LINVFS_GET_VFS(sb));
662 }
663
664 STATIC struct dentry *
665 linvfs_get_parent(
666         struct dentry           *child)
667 {
668         int                     error;
669         vnode_t                 *vp, *cvp;
670         struct dentry           *parent;
671         struct dentry           dotdot;
672
673         dotdot.d_name.name = "..";
674         dotdot.d_name.len = 2;
675         dotdot.d_inode = NULL;
676
677         cvp = NULL;
678         vp = LINVFS_GET_VP(child->d_inode);
679         VOP_LOOKUP(vp, &dotdot, &cvp, 0, NULL, NULL, error);
680         if (unlikely(error))
681                 return ERR_PTR(-error);
682
683         parent = d_alloc_anon(LINVFS_GET_IP(cvp));
684         if (unlikely(!parent)) {
685                 VN_RELE(cvp);
686                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
687         }
688         return parent;
689 }
690
691 STATIC struct dentry *
692 linvfs_get_dentry(
693         struct super_block      *sb,
694         void                    *data)
695 {
696         vnode_t                 *vp;
697         struct inode            *inode;
698         struct dentry           *result;
699         xfs_fid2_t              xfid;
700         vfs_t                   *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
701         int                     error;
702
703         xfid.fid_len = sizeof(xfs_fid2_t) - sizeof(xfid.fid_len);
704         xfid.fid_pad = 0;
705         xfid.fid_gen = ((__u32 *)data)[1];
706         xfid.fid_ino = ((__u32 *)data)[0];
707
708         VFS_VGET(vfsp, &vp, (fid_t *)&xfid, error);
709         if (error || vp == NULL)
710                 return ERR_PTR(-ESTALE) ;
711
712         inode = LINVFS_GET_IP(vp);
713         result = d_alloc_anon(inode);
714         if (!result) {
715                 iput(inode);
716                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
717         }
718         return result;
719 }
720
721 STATIC int
722 linvfs_show_options(
723         struct seq_file         *m,
724         struct vfsmount         *mnt)
725 {
726         struct vfs              *vfsp = LINVFS_GET_VFS(mnt->mnt_sb);
727         int                     error;
728
729         VFS_SHOWARGS(vfsp, m, error);
730         return error;
731 }
732
733 STATIC int
734 linvfs_getxstate(
735         struct super_block      *sb,
736         struct fs_quota_stat    *fqs)
737 {
738         struct vfs              *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
739         int                     error;
740
741         VFS_QUOTACTL(vfsp, Q_XGETQSTAT, 0, (caddr_t)fqs, error);
742         return -error;
743 }
744
745 STATIC int
746 linvfs_setxstate(
747         struct super_block      *sb,
748         unsigned int            flags,
749         int                     op)
750 {
751         struct vfs              *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
752         int                     error;
753
754         VFS_QUOTACTL(vfsp, op, 0, (caddr_t)&flags, error);
755         return -error;
756 }
757
758 STATIC int
759 linvfs_getxquota(
760         struct super_block      *sb,
761         int                     type,
762         qid_t                   id,
763         struct fs_disk_quota    *fdq)
764 {
765         struct vfs              *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
766         int                     error, getmode;
767
768         getmode = (type == GRPQUOTA) ? Q_XGETGQUOTA : Q_XGETQUOTA;
769         VFS_QUOTACTL(vfsp, getmode, id, (caddr_t)fdq, error);
770         return -error;
771 }
772
773 STATIC int
774 linvfs_setxquota(
775         struct super_block      *sb,
776         int                     type,
777         qid_t                   id,
778         struct fs_disk_quota    *fdq)
779 {
780         struct vfs              *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
781         int                     error, setmode;
782
783         setmode = (type == GRPQUOTA) ? Q_XSETGQLIM : Q_XSETQLIM;
784         VFS_QUOTACTL(vfsp, setmode, id, (caddr_t)fdq, error);
785         return -error;
786 }
787
788 STATIC int
789 linvfs_fill_super(
790         struct super_block      *sb,
791         void                    *data,
792         int                     silent)
793 {
794         vnode_t                 *rootvp;
795         struct vfs              *vfsp = vfs_allocate();
796         struct xfs_mount_args   *args = xfs_args_allocate(sb);
797         struct kstatfs          statvfs;
798         int                     error, error2;
799
800         vfsp->vfs_super = sb;
801         LINVFS_SET_VFS(sb, vfsp);
802         if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
803                 vfsp->vfs_flag |= VFS_RDONLY;
804         bhv_insert_all_vfsops(vfsp);
805
806         VFS_PARSEARGS(vfsp, (char *)data, args, 0, error);
807         if (error) {
808                 bhv_remove_all_vfsops(vfsp, 1);
809                 goto fail_vfsop;
810         }
811
812         sb_min_blocksize(sb, BBSIZE);
813         sb->s_export_op = &linvfs_export_ops;
814         sb->s_qcop = &linvfs_qops;
815         sb->s_op = &linvfs_sops;
816
817         VFS_MOUNT(vfsp, args, NULL, error);
818         if (error) {
819                 bhv_remove_all_vfsops(vfsp, 1);
820                 goto fail_vfsop;
821         }
822
823         VFS_STATVFS(vfsp, &statvfs, NULL, error);
824         if (error)
825                 goto fail_unmount;
826
827         sb->s_dirt = 1;
828         sb->s_magic = statvfs.f_type;
829         sb->s_blocksize = statvfs.f_bsize;
830         sb->s_blocksize_bits = ffs(statvfs.f_bsize) - 1;
831         sb->s_maxbytes = xfs_max_file_offset(sb->s_blocksize_bits);
832         set_posix_acl_flag(sb);
833
834         VFS_ROOT(vfsp, &rootvp, error);
835         if (error)
836                 goto fail_unmount;
837
838         sb->s_root = d_alloc_root(LINVFS_GET_IP(rootvp));
839         if (!sb->s_root) {
840                 error = ENOMEM;
841                 goto fail_vnrele;
842         }
843         if (is_bad_inode(sb->s_root->d_inode)) {
844                 error = EINVAL;
845                 goto fail_vnrele;
846         }
847         if ((error = linvfs_start_syncd(vfsp)))
848                 goto fail_vnrele;
849         vn_trace_exit(rootvp, __FUNCTION__, (inst_t *)__return_address);
850
851         kmem_free(args, sizeof(*args));
852         return 0;
853
854 fail_vnrele:
855         if (sb->s_root) {
856                 dput(sb->s_root);
857                 sb->s_root = NULL;
858         } else {
859                 VN_RELE(rootvp);
860         }
861
862 fail_unmount:
863         VFS_UNMOUNT(vfsp, 0, NULL, error2);
864
865 fail_vfsop:
866         vfs_deallocate(vfsp);
867         kmem_free(args, sizeof(*args));
868         return -error;
869 }
870
871 STATIC struct super_block *
872 linvfs_get_sb(
873         struct file_system_type *fs_type,
874         int                     flags,
875         const char              *dev_name,
876         void                    *data)
877 {
878         return get_sb_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, linvfs_fill_super);
879 }
880
881
882 STATIC struct export_operations linvfs_export_ops = {
883         .get_parent             = linvfs_get_parent,
884         .get_dentry             = linvfs_get_dentry,
885 };
886
887 STATIC struct super_operations linvfs_sops = {
888         .alloc_inode            = linvfs_alloc_inode,
889         .destroy_inode          = linvfs_destroy_inode,
890         .write_inode            = linvfs_write_inode,
891         .clear_inode            = linvfs_clear_inode,
892         .put_super              = linvfs_put_super,
893         .write_super            = linvfs_write_super,
894         .sync_fs                = linvfs_sync_super,
895         .write_super_lockfs     = linvfs_freeze_fs,
896         .statfs                 = linvfs_statfs,
897         .remount_fs             = linvfs_remount,
898         .show_options           = linvfs_show_options,
899 };
900
901 STATIC struct quotactl_ops linvfs_qops = {
902         .get_xstate             = linvfs_getxstate,
903         .set_xstate             = linvfs_setxstate,
904         .get_xquota             = linvfs_getxquota,
905         .set_xquota             = linvfs_setxquota,
906 };
907
908 STATIC struct file_system_type xfs_fs_type = {
909         .owner                  = THIS_MODULE,
910         .name                   = "xfs",
911         .get_sb                 = linvfs_get_sb,
912         .kill_sb                = kill_block_super,
913         .fs_flags               = FS_REQUIRES_DEV,
914 };
915
916
917 STATIC int __init
918 init_xfs_fs( void )
919 {
920         int                     error;
921         struct sysinfo          si;
922         static char             message[] __initdata = KERN_INFO \
923                 XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled\n";
924
925         printk(message);
926
927         si_meminfo(&si);
928         xfs_physmem = si.totalram;
929
930         ktrace_init(64);
931
932         error = init_inodecache();
933         if (error < 0)
934                 goto undo_inodecache;
935
936         error = pagebuf_init();
937         if (error < 0)
938                 goto undo_pagebuf;
939
940         vn_init();
941         xfs_init();
942         uuid_init();
943         vfs_initquota();
944
945         xfs_inode_shaker = kmem_shake_register(xfs_inode_shake);
946         if (!xfs_inode_shaker) {
947                 error = -ENOMEM;
948                 goto undo_shaker;
949         }
950
951         error = xfs_ioctl32_init();
952         if (error)
953                 goto undo_ioctl32;
954
955         error = register_filesystem(&xfs_fs_type);
956         if (error)
957                 goto undo_register;
958         XFS_DM_INIT(&xfs_fs_type);
959         return 0;
960
961 undo_register:
962         xfs_ioctl32_exit();
963
964 undo_ioctl32:
965         kmem_shake_deregister(xfs_inode_shaker);
966
967 undo_shaker:
968         pagebuf_terminate();
969
970 undo_pagebuf:
971         destroy_inodecache();
972
973 undo_inodecache:
974         return error;
975 }
976
977 STATIC void __exit
978 exit_xfs_fs( void )
979 {
980         vfs_exitquota();
981         XFS_DM_EXIT(&xfs_fs_type);
982         unregister_filesystem(&xfs_fs_type);
983         xfs_ioctl32_exit();
984         kmem_shake_deregister(xfs_inode_shaker);
985         xfs_cleanup();
986         pagebuf_terminate();
987         destroy_inodecache();
988         ktrace_uninit();
989 }
990
991 module_init(init_xfs_fs);
992 module_exit(exit_xfs_fs);
993
994 MODULE_AUTHOR("Silicon Graphics, Inc.");
995 MODULE_DESCRIPTION(XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled");
996 MODULE_LICENSE("GPL");