fedora core 2.6.10-1.12-FC2
[linux-2.6.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2003 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 #include "xfs_macros.h"
35 #include "xfs_types.h"
36 #include "xfs_inum.h"
37 #include "xfs_log.h"
38 #include "xfs_trans.h"
39 #include "xfs_trans_priv.h"
40 #include "xfs_sb.h"
41 #include "xfs_ag.h"
42 #include "xfs_dir.h"
43 #include "xfs_dir2.h"
44 #include "xfs_dmapi.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_imap.h"
51 #include "xfs_alloc.h"
52 #include "xfs_ialloc.h"
53 #include "xfs_attr_sf.h"
54 #include "xfs_dir_sf.h"
55 #include "xfs_dir2_sf.h"
56 #include "xfs_dinode.h"
57 #include "xfs_inode_item.h"
58 #include "xfs_inode.h"
59 #include "xfs_bmap.h"
60 #include "xfs_buf_item.h"
61 #include "xfs_rw.h"
62 #include "xfs_error.h"
63 #include "xfs_bit.h"
64 #include "xfs_utils.h"
65 #include "xfs_dir2_trace.h"
66 #include "xfs_quota.h"
67 #include "xfs_mac.h"
68 #include "xfs_acl.h"
69
70
71 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
72 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
73 kmem_zone_t *xfs_chashlist_zone;
74
75 /*
76  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
77  * freed from a file in a single transaction.
78  */
79 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
80
81 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
82 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
83 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
84 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
85
86
87 #ifdef DEBUG
88 /*
89  * Make sure that the extents in the given memory buffer
90  * are valid.
91  */
92 STATIC void
93 xfs_validate_extents(
94         xfs_bmbt_rec_t          *ep,
95         int                     nrecs,
96         int                     disk,
97         xfs_exntfmt_t           fmt)
98 {
99         xfs_bmbt_irec_t         irec;
100         xfs_bmbt_rec_t          rec;
101         int                     i;
102
103         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
104                 rec.l0 = get_unaligned((__uint64_t*)&ep->l0);
105                 rec.l1 = get_unaligned((__uint64_t*)&ep->l1);
106                 if (disk)
107                         xfs_bmbt_disk_get_all(&rec, &irec);
108                 else
109                         xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
110                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
111                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
112                 ep++;
113         }
114 }
115 #else /* DEBUG */
116 #define xfs_validate_extents(ep, nrecs, disk, fmt)
117 #endif /* DEBUG */
118
119 /*
120  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
121  * unlinked field of 0.
122  */
123 #if defined(DEBUG)
124 void
125 xfs_inobp_check(
126         xfs_mount_t     *mp,
127         xfs_buf_t       *bp)
128 {
129         int             i;
130         int             j;
131         xfs_dinode_t    *dip;
132
133         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
134
135         for (i = 0; i < j; i++) {
136                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
137                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
138                 if (INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT))  {
139                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
140                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
141                                 bp);
142                         ASSERT(!INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT));
143                 }
144         }
145 }
146 #endif
147
148 /*
149  * called from bwrite on xfs inode buffers
150  */
151 void
152 xfs_inobp_bwcheck(xfs_buf_t *bp)
153 {
154         xfs_mount_t     *mp;
155         int             i;
156         int             j;
157         xfs_dinode_t    *dip;
158
159         ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE3(bp, void *) != NULL);
160
161         mp = XFS_BUF_FSPRIVATE3(bp, xfs_mount_t *);
162
163
164         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
165
166         for (i = 0; i < j; i++)  {
167                 dip = (xfs_dinode_t *) xfs_buf_offset(bp,
168                                                 i * mp->m_sb.sb_inodesize);
169                 if (INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC) {
170                         cmn_err(CE_WARN,
171 "Bad magic # 0x%x in XFS inode buffer 0x%Lx, starting blockno %Ld, offset 0x%x",
172                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT),
173                                 (__uint64_t)(__psunsigned_t) bp,
174                                 (__int64_t) XFS_BUF_ADDR(bp),
175                                 xfs_buf_offset(bp, i * mp->m_sb.sb_inodesize));
176                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
177                                 "corrupt, unmount and run xfs_repair");
178                 }
179                 if (INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT))  {
180                         cmn_err(CE_WARN,
181 "Bad next_unlinked field (0) in XFS inode buffer 0x%p, starting blockno %Ld, offset 0x%x",
182                                 (__uint64_t)(__psunsigned_t) bp,
183                                 (__int64_t) XFS_BUF_ADDR(bp),
184                                 xfs_buf_offset(bp, i * mp->m_sb.sb_inodesize));
185                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
186                                 "corrupt, unmount and run xfs_repair");
187                 }
188         }
189
190         return;
191 }
192
193 /*
194  * This routine is called to map an inode number within a file
195  * system to the buffer containing the on-disk version of the
196  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
197  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
198  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
199  *
200  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
201  * dipp are undefined.
202  *
203  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
204  * buffer to read from disk.
205  */
206 int
207 xfs_inotobp(
208         xfs_mount_t     *mp,
209         xfs_trans_t     *tp,
210         xfs_ino_t       ino,
211         xfs_dinode_t    **dipp,
212         xfs_buf_t       **bpp,
213         int             *offset)
214 {
215         int             di_ok;
216         xfs_imap_t      imap;
217         xfs_buf_t       *bp;
218         int             error;
219         xfs_dinode_t    *dip;
220
221         /*
222          * Call the space managment code to find the location of the
223          * inode on disk.
224          */
225         imap.im_blkno = 0;
226         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
227         if (error != 0) {
228                 cmn_err(CE_WARN,
229         "xfs_inotobp: xfs_imap()  returned an "
230         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
231                 return error;
232         }
233
234         /*
235          * If the inode number maps to a block outside the bounds of the
236          * file system then return NULL rather than calling read_buf
237          * and panicing when we get an error from the driver.
238          */
239         if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
240             XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
241                 cmn_err(CE_WARN,
242         "xfs_inotobp: inode number (%d + %d) maps to a block outside the bounds "
243         "of the file system %s.  Returning EINVAL.",
244                         imap.im_blkno, imap.im_len,mp->m_fsname);
245                 return XFS_ERROR(EINVAL);
246         }
247
248         /*
249          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
250          * default to just a read_buf() call.
251          */
252         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
253                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
254
255         if (error) {
256                 cmn_err(CE_WARN,
257         "xfs_inotobp: xfs_trans_read_buf()  returned an "
258         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
259                 return error;
260         }
261         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, 0);
262         di_ok =
263                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
264                 XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
265         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
266                         XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
267                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_inotobp", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dip);
268                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
269                 cmn_err(CE_WARN,
270         "xfs_inotobp: XFS_TEST_ERROR()  returned an "
271         "error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",  mp->m_fsname);
272                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
273         }
274
275         xfs_inobp_check(mp, bp);
276
277         /*
278          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
279          */
280         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
281         *bpp = bp;
282         *offset = imap.im_boffset;
283         return 0;
284 }
285
286
287 /*
288  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
289  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
290  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
291  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
292  * that buffer.
293  *
294  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
295  * dipp are undefined.
296  *
297  * If the inode is new and has not yet been initialized, use xfs_imap()
298  * to determine the size and location of the buffer to read from disk.
299  * If the inode has already been mapped to its buffer and read in once,
300  * then use the mapping information stored in the inode rather than
301  * calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead of looking
302  * at the inode btree for small block file systems (see xfs_dilocate()).
303  * We can tell whether the inode has been mapped in before by comparing
304  * its disk block address to 0.  Only uninitialized inodes will have
305  * 0 for the disk block address.
306  */
307 int
308 xfs_itobp(
309         xfs_mount_t     *mp,
310         xfs_trans_t     *tp,
311         xfs_inode_t     *ip,
312         xfs_dinode_t    **dipp,
313         xfs_buf_t       **bpp,
314         xfs_daddr_t     bno)
315 {
316         xfs_buf_t       *bp;
317         int             error;
318         xfs_imap_t      imap;
319 #ifdef __KERNEL__
320         int             i;
321         int             ni;
322 #endif
323
324         if (ip->i_blkno == (xfs_daddr_t)0) {
325                 /*
326                  * Call the space management code to find the location of the
327                  * inode on disk.
328                  */
329                 imap.im_blkno = bno;
330                 error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
331                 if (error != 0) {
332                         return error;
333                 }
334
335                 /*
336                  * If the inode number maps to a block outside the bounds
337                  * of the file system then return NULL rather than calling
338                  * read_buf and panicing when we get an error from the
339                  * driver.
340                  */
341                 if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
342                     XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
343 #ifdef DEBUG
344                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
345                                         "(imap.im_blkno (0x%llx) "
346                                         "+ imap.im_len (0x%llx)) > "
347                                         " XFS_FSB_TO_BB(mp, "
348                                         "mp->m_sb.sb_dblocks) (0x%llx)",
349                                         (unsigned long long) imap.im_blkno,
350                                         (unsigned long long) imap.im_len,
351                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks));
352 #endif /* DEBUG */
353                         return XFS_ERROR(EINVAL);
354                 }
355
356                 /*
357                  * Fill in the fields in the inode that will be used to
358                  * map the inode to its buffer from now on.
359                  */
360                 ip->i_blkno = imap.im_blkno;
361                 ip->i_len = imap.im_len;
362                 ip->i_boffset = imap.im_boffset;
363         } else {
364                 /*
365                  * We've already mapped the inode once, so just use the
366                  * mapping that we saved the first time.
367                  */
368                 imap.im_blkno = ip->i_blkno;
369                 imap.im_len = ip->i_len;
370                 imap.im_boffset = ip->i_boffset;
371         }
372         ASSERT(bno == 0 || bno == imap.im_blkno);
373
374         /*
375          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
376          * default to just a read_buf() call.
377          */
378         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
379                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
380
381         if (error) {
382 #ifdef DEBUG
383                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
384                                 "xfs_trans_read_buf() returned error %d, "
385                                 "imap.im_blkno 0x%llx, imap.im_len 0x%llx",
386                                 error, (unsigned long long) imap.im_blkno,
387                                 (unsigned long long) imap.im_len);
388 #endif /* DEBUG */
389                 return error;
390         }
391 #ifdef __KERNEL__
392         /*
393          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
394          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
395          */
396 #ifdef DEBUG
397         ni = BBTOB(imap.im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
398 #else
399         ni = 1;
400 #endif
401         for (i = 0; i < ni; i++) {
402                 int             di_ok;
403                 xfs_dinode_t    *dip;
404
405                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
406                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
407                 di_ok = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
408                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
409                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
410                                  XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
411 #ifdef DEBUG
412                         prdev("bad inode magic/vsn daddr %lld #%d (magic=%x)",
413                                 mp->m_ddev_targp,
414                                 (unsigned long long)imap.im_blkno, i,
415                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT));
416 #endif
417                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_itobp", XFS_ERRLEVEL_HIGH,
418                                              mp, dip);
419                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
420                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
421                 }
422         }
423 #endif  /* __KERNEL__ */
424
425         xfs_inobp_check(mp, bp);
426
427         /*
428          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
429          */
430         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
431
432         /*
433          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
434          */
435         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
436         *bpp = bp;
437         return 0;
438 }
439
440 /*
441  * Move inode type and inode format specific information from the
442  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
443  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
444  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
445  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
446  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
447  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
448  */
449 STATIC int
450 xfs_iformat(
451         xfs_inode_t             *ip,
452         xfs_dinode_t            *dip)
453 {
454         xfs_attr_shortform_t    *atp;
455         int                     size;
456         int                     error;
457         xfs_fsize_t             di_size;
458         ip->i_df.if_ext_max =
459                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
460         error = 0;
461
462         if (unlikely(
463             INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT) +
464                 INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT) >
465             INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT))) {
466                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
467                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu."
468                         "  Unmount and run xfs_repair.",
469                         (unsigned long long)ip->i_ino,
470                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT)
471                             + INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT)),
472                         (unsigned long long)
473                         INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT));
474                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
475                                      ip->i_mount, dip);
476                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
477         }
478
479         if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT) > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
480                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
481                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x."
482                         "  Unmount and run xfs_repair.",
483                         (unsigned long long)ip->i_ino,
484                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT)));
485                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
486                                      ip->i_mount, dip);
487                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
488         }
489
490         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
491         case S_IFIFO:
492         case S_IFCHR:
493         case S_IFBLK:
494         case S_IFSOCK:
495                 if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
496                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
497                                               ip->i_mount, dip);
498                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
499                 }
500                 ip->i_d.di_size = 0;
501                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = INT_GET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT);
502                 break;
503
504         case S_IFREG:
505         case S_IFLNK:
506         case S_IFDIR:
507                 switch (INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT)) {
508                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
509                         /*
510                          * no local regular files yet
511                          */
512                         if (unlikely((INT_GET(dip->di_core.di_mode, ARCH_CONVERT) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
513                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
514                                         "corrupt inode (local format for regular file) %Lu.  Unmount and run xfs_repair.",
515                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
516                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
517                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
518                                                      ip->i_mount, dip);
519                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
520                         }
521
522                         di_size = INT_GET(dip->di_core.di_size, ARCH_CONVERT);
523                         if (unlikely(di_size >
524                             XFS_DFORK_DSIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, ARCH_CONVERT))) {
525                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
526                                         "corrupt inode %Lu (bad size %Ld for local inode).  Unmount and run xfs_repair.",
527                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
528                                         (long long) di_size);
529                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
530                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
531                                                      ip->i_mount, dip);
532                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
533                         }
534
535                         size = (int)di_size;
536                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
537                         break;
538                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
539                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
540                         break;
541                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
542                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
543                         break;
544                 default:
545                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
546                                          ip->i_mount);
547                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
548                 }
549                 break;
550
551         default:
552                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
553                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
554         }
555         if (error) {
556                 return error;
557         }
558         if (!XFS_DFORK_Q_ARCH(dip, ARCH_CONVERT))
559                 return 0;
560         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
561         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP);
562         ip->i_afp->if_ext_max =
563                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
564         switch (INT_GET(dip->di_core.di_aformat, ARCH_CONVERT)) {
565         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
566                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR_ARCH(dip, ARCH_CONVERT);
567                 size = (int)INT_GET(atp->hdr.totsize, ARCH_CONVERT);
568                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
569                 break;
570         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
571                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
572                 break;
573         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
574                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
575                 break;
576         default:
577                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
578                 break;
579         }
580         if (error) {
581                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
582                 ip->i_afp = NULL;
583                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
584         }
585         return error;
586 }
587
588 /*
589  * The file is in-lined in the on-disk inode.
590  * If it fits into if_inline_data, then copy
591  * it there, otherwise allocate a buffer for it
592  * and copy the data there.  Either way, set
593  * if_data to point at the data.
594  * If we allocate a buffer for the data, make
595  * sure that its size is a multiple of 4 and
596  * record the real size in i_real_bytes.
597  */
598 STATIC int
599 xfs_iformat_local(
600         xfs_inode_t     *ip,
601         xfs_dinode_t    *dip,
602         int             whichfork,
603         int             size)
604 {
605         xfs_ifork_t     *ifp;
606         int             real_size;
607
608         /*
609          * If the size is unreasonable, then something
610          * is wrong and we just bail out rather than crash in
611          * kmem_alloc() or memcpy() below.
612          */
613         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT))) {
614                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
615                         "corrupt inode %Lu (bad size %d for local fork, size = %d).  Unmount and run xfs_repair.",
616                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
617                         XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT));
618                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
619                                      ip->i_mount, dip);
620                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
621         }
622         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
623         real_size = 0;
624         if (size == 0)
625                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
626         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
627                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
628         else {
629                 real_size = roundup(size, 4);
630                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
631         }
632         ifp->if_bytes = size;
633         ifp->if_real_bytes = real_size;
634         if (size)
635                 memcpy(ifp->if_u1.if_data,
636                         XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT), size);
637         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
638         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
639         return 0;
640 }
641
642 /*
643  * The file consists of a set of extents all
644  * of which fit into the on-disk inode.
645  * If there are few enough extents to fit into
646  * the if_inline_ext, then copy them there.
647  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
648  * them into it.  Either way, set if_extents
649  * to point at the extents.
650  */
651 STATIC int
652 xfs_iformat_extents(
653         xfs_inode_t     *ip,
654         xfs_dinode_t    *dip,
655         int             whichfork)
656 {
657         xfs_bmbt_rec_t  *ep, *dp;
658         xfs_ifork_t     *ifp;
659         int             nex;
660         int             real_size;
661         int             size;
662         int             i;
663
664         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
665         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
666         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
667
668         /*
669          * If the number of extents is unreasonable, then something
670          * is wrong and we just bail out rather than crash in
671          * kmem_alloc() or memcpy() below.
672          */
673         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT))) {
674                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
675                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).  Unmount and run xfs_repair.",
676                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
677                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
678                                      ip->i_mount, dip);
679                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
680         }
681
682         real_size = 0;
683         if (nex == 0)
684                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
685         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
686                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
687         else {
688                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
689                 ASSERT(ifp->if_u1.if_extents != NULL);
690                 real_size = size;
691         }
692         ifp->if_bytes = size;
693         ifp->if_real_bytes = real_size;
694         if (size) {
695                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *)
696                         XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
697                 xfs_validate_extents(dp, nex, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
698                 ep = ifp->if_u1.if_extents;
699                 for (i = 0; i < nex; i++, ep++, dp++) {
700                         ep->l0 = INT_GET(get_unaligned((__uint64_t*)&dp->l0),
701                                                                 ARCH_CONVERT);
702                         ep->l1 = INT_GET(get_unaligned((__uint64_t*)&dp->l1),
703                                                                 ARCH_CONVERT);
704                 }
705                 xfs_bmap_trace_exlist("xfs_iformat_extents", ip, nex,
706                         whichfork);
707                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
708                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
709                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
710                                     ifp->if_u1.if_extents, nex))) {
711                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
712                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
713                                                          ip->i_mount);
714                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
715                                 }
716         }
717         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
718         return 0;
719 }
720
721 /*
722  * The file has too many extents to fit into
723  * the inode, so they are in B-tree format.
724  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
725  * and copy the root into it.  The i_extents
726  * field will remain NULL until all of the
727  * extents are read in (when they are needed).
728  */
729 STATIC int
730 xfs_iformat_btree(
731         xfs_inode_t             *ip,
732         xfs_dinode_t            *dip,
733         int                     whichfork)
734 {
735         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
736         xfs_ifork_t             *ifp;
737         /* REFERENCED */
738         int                     nrecs;
739         int                     size;
740
741         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
742         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
743         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
744         nrecs = XFS_BMAP_BROOT_NUMRECS(dfp);
745
746         /*
747          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
748          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
749          * block has more records than can fit into the fork,
750          * or the number of extents is greater than the number of
751          * blocks.
752          */
753         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
754             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
755                         XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT)
756             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
757                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
758                         "corrupt inode %Lu (btree).  Unmount and run xfs_repair.",
759                         (unsigned long long) ip->i_ino);
760                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
761                                  ip->i_mount);
762                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
763         }
764
765         ifp->if_broot_bytes = size;
766         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
767         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
768         /*
769          * Copy and convert from the on-disk structure
770          * to the in-memory structure.
771          */
772         xfs_bmdr_to_bmbt(dfp, XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT),
773                 ifp->if_broot, size);
774         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
775         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
776
777         return 0;
778 }
779
780 /*
781  * xfs_xlate_dinode_core - translate an xfs_inode_core_t between ondisk
782  * and native format
783  *
784  * buf  = on-disk representation
785  * dip  = native representation
786  * dir  = direction - +ve -> disk to native
787  *                    -ve -> native to disk
788  * arch = on-disk architecture
789  */
790 void
791 xfs_xlate_dinode_core(
792         xfs_caddr_t             buf,
793         xfs_dinode_core_t       *dip,
794         int                     dir,
795         xfs_arch_t              arch)
796 {
797         xfs_dinode_core_t       *buf_core = (xfs_dinode_core_t *)buf;
798         xfs_dinode_core_t       *mem_core = (xfs_dinode_core_t *)dip;
799
800         ASSERT(dir);
801         if (arch == ARCH_NOCONVERT) {
802                 if (dir > 0) {
803                         memcpy((xfs_caddr_t)mem_core, (xfs_caddr_t)buf_core,
804                                 sizeof(xfs_dinode_core_t));
805                 } else {
806                         memcpy((xfs_caddr_t)buf_core, (xfs_caddr_t)mem_core,
807                                 sizeof(xfs_dinode_core_t));
808                 }
809                 return;
810         }
811
812         INT_XLATE(buf_core->di_magic, mem_core->di_magic, dir, arch);
813         INT_XLATE(buf_core->di_mode, mem_core->di_mode, dir, arch);
814         INT_XLATE(buf_core->di_version, mem_core->di_version, dir, arch);
815         INT_XLATE(buf_core->di_format, mem_core->di_format, dir, arch);
816         INT_XLATE(buf_core->di_onlink, mem_core->di_onlink, dir, arch);
817         INT_XLATE(buf_core->di_uid, mem_core->di_uid, dir, arch);
818         INT_XLATE(buf_core->di_gid, mem_core->di_gid, dir, arch);
819         INT_XLATE(buf_core->di_nlink, mem_core->di_nlink, dir, arch);
820         INT_XLATE(buf_core->di_projid, mem_core->di_projid, dir, arch);
821
822         if (dir > 0) {
823                 memcpy(mem_core->di_pad, buf_core->di_pad,
824                         sizeof(buf_core->di_pad));
825         } else {
826                 memcpy(buf_core->di_pad, mem_core->di_pad,
827                         sizeof(buf_core->di_pad));
828         }
829
830         INT_XLATE(buf_core->di_flushiter, mem_core->di_flushiter, dir, arch);
831
832         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_sec, mem_core->di_atime.t_sec,
833                         dir, arch);
834         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_nsec, mem_core->di_atime.t_nsec,
835                         dir, arch);
836         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_sec, mem_core->di_mtime.t_sec,
837                         dir, arch);
838         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_nsec, mem_core->di_mtime.t_nsec,
839                         dir, arch);
840         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_sec, mem_core->di_ctime.t_sec,
841                         dir, arch);
842         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_nsec, mem_core->di_ctime.t_nsec,
843                         dir, arch);
844         INT_XLATE(buf_core->di_size, mem_core->di_size, dir, arch);
845         INT_XLATE(buf_core->di_nblocks, mem_core->di_nblocks, dir, arch);
846         INT_XLATE(buf_core->di_extsize, mem_core->di_extsize, dir, arch);
847         INT_XLATE(buf_core->di_nextents, mem_core->di_nextents, dir, arch);
848         INT_XLATE(buf_core->di_anextents, mem_core->di_anextents, dir, arch);
849         INT_XLATE(buf_core->di_forkoff, mem_core->di_forkoff, dir, arch);
850         INT_XLATE(buf_core->di_aformat, mem_core->di_aformat, dir, arch);
851         INT_XLATE(buf_core->di_dmevmask, mem_core->di_dmevmask, dir, arch);
852         INT_XLATE(buf_core->di_dmstate, mem_core->di_dmstate, dir, arch);
853         INT_XLATE(buf_core->di_flags, mem_core->di_flags, dir, arch);
854         INT_XLATE(buf_core->di_gen, mem_core->di_gen, dir, arch);
855 }
856
857 uint
858 xfs_dic2xflags(
859         xfs_dinode_core_t       *dic,
860         xfs_arch_t              arch)
861 {
862         __uint16_t              di_flags;
863         uint                    flags;
864
865         di_flags = INT_GET(dic->di_flags, arch);
866         flags = XFS_CFORK_Q_ARCH(dic, arch) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0;
867         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
868                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
869                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
870                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
871                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
872                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
873                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
874                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
875                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
876                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
877                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
878                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
879                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
880                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
881                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
882                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
883                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
884                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
885                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
886                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
887                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
888         }
889         return flags;
890 }
891
892 /*
893  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
894  * to a newly allocated in-core inode coresponding to the given
895  * inode number.
896  *
897  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
898  * already has them (it will not if the inode has no links).
899  */
900 int
901 xfs_iread(
902         xfs_mount_t     *mp,
903         xfs_trans_t     *tp,
904         xfs_ino_t       ino,
905         xfs_inode_t     **ipp,
906         xfs_daddr_t     bno)
907 {
908         xfs_buf_t       *bp;
909         xfs_dinode_t    *dip;
910         xfs_inode_t     *ip;
911         int             error;
912
913         ASSERT(xfs_inode_zone != NULL);
914
915         ip = kmem_zone_zalloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
916         ip->i_ino = ino;
917         ip->i_mount = mp;
918
919         /*
920          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
921          * If the inode number refers to a block outside the file system
922          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
923          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
924          * know that this is a new incore inode.
925          */
926         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno);
927
928         if (error != 0) {
929                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
930                 return error;
931         }
932
933         /*
934          * Initialize inode's trace buffers.
935          * Do this before xfs_iformat in case it adds entries.
936          */
937 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
938         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
939 #endif
940 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
941         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
942 #endif
943 #ifdef XFS_RW_TRACE
944         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
945 #endif
946 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
947         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
948 #endif
949 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
950         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
951 #endif
952
953         /*
954          * If we got something that isn't an inode it means someone
955          * (nfs or dmi) has a stale handle.
956          */
957         if (INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC) {
958                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
959                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
960 #ifdef DEBUG
961                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
962                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
963                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
964                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT),
965                                 XFS_DINODE_MAGIC);
966 #endif /* DEBUG */
967                 return XFS_ERROR(EINVAL);
968         }
969
970         /*
971          * If the on-disk inode is already linked to a directory
972          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
973          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
974          * specific information.
975          * Otherwise, just get the truly permanent information.
976          */
977         if (!INT_ISZERO(dip->di_core.di_mode, ARCH_CONVERT)) {
978                 xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&dip->di_core,
979                      &(ip->i_d), 1, ARCH_CONVERT);
980                 error = xfs_iformat(ip, dip);
981                 if (error)  {
982                         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
983                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
984 #ifdef DEBUG
985                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
986                                         "xfs_iformat() returned error %d",
987                                         error);
988 #endif /* DEBUG */
989                         return error;
990                 }
991         } else {
992                 ip->i_d.di_magic = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT);
993                 ip->i_d.di_version = INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT);
994                 ip->i_d.di_gen = INT_GET(dip->di_core.di_gen, ARCH_CONVERT);
995                 ip->i_d.di_flushiter = INT_GET(dip->di_core.di_flushiter, ARCH_CONVERT);
996                 /*
997                  * Make sure to pull in the mode here as well in
998                  * case the inode is released without being used.
999                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
1000                  * the inode is already free and not try to mess
1001                  * with the uninitialized part of it.
1002                  */
1003                 ip->i_d.di_mode = 0;
1004                 /*
1005                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
1006                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
1007                  */
1008                 ip->i_df.if_ext_max =
1009                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1010         }
1011
1012         INIT_LIST_HEAD(&ip->i_reclaim);
1013
1014         /*
1015          * The inode format changed when we moved the link count and
1016          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
1017          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
1018          * flushed to disk we will convert back before flushing or
1019          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
1020          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
1021          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
1022          * the new format. We don't change the version number so that we
1023          * can distinguish this from a real new format inode.
1024          */
1025         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1026                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
1027                 ip->i_d.di_onlink = 0;
1028                 ip->i_d.di_projid = 0;
1029         }
1030
1031         ip->i_delayed_blks = 0;
1032
1033         /*
1034          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
1035          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
1036          * meta-data in-core longer.
1037          */
1038          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
1039
1040         /*
1041          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
1042          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
1043          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
1044          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
1045          * will only release the buffer if it is not dirty within the
1046          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
1047          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
1048          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
1049          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
1050          * to worry about the inode being changed just because we released
1051          * the buffer.
1052          */
1053         xfs_trans_brelse(tp, bp);
1054         *ipp = ip;
1055         return 0;
1056 }
1057
1058 /*
1059  * Read in extents from a btree-format inode.
1060  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
1061  */
1062 int
1063 xfs_iread_extents(
1064         xfs_trans_t     *tp,
1065         xfs_inode_t     *ip,
1066         int             whichfork)
1067 {
1068         int             error;
1069         xfs_ifork_t     *ifp;
1070         size_t          size;
1071
1072         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
1073                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1074                                  ip->i_mount);
1075                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1076         }
1077         size = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1078         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
1079         /*
1080          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
1081          */
1082         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
1083         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents != NULL);
1084         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
1085         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = (int)size;
1086         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
1087         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
1088         if (error) {
1089                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, size);
1090                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
1091                 ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
1092                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
1093                 return error;
1094         }
1095         xfs_validate_extents((xfs_bmbt_rec_t *)ifp->if_u1.if_extents,
1096                 XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork), 0, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
1097         return 0;
1098 }
1099
1100 /*
1101  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1102  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1103  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1104  * set according to the contents of the given cred structure.
1105  *
1106  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1107  * has a free inode available, call xfs_iget()
1108  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1109  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1110  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1111  *
1112  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1113  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1114  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1115  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1116  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1117  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1118  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1119  *
1120  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1121  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1122  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1123  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1124  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1125  */
1126 int
1127 xfs_ialloc(
1128         xfs_trans_t     *tp,
1129         xfs_inode_t     *pip,
1130         mode_t          mode,
1131         nlink_t         nlink,
1132         xfs_dev_t       rdev,
1133         cred_t          *cr,
1134         xfs_prid_t      prid,
1135         int             okalloc,
1136         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1137         boolean_t       *call_again,
1138         xfs_inode_t     **ipp)
1139 {
1140         xfs_ino_t       ino;
1141         xfs_inode_t     *ip;
1142         vnode_t         *vp;
1143         uint            flags;
1144         int             error;
1145
1146         /*
1147          * Call the space management code to pick
1148          * the on-disk inode to be allocated.
1149          */
1150         error = xfs_dialloc(tp, pip->i_ino, mode, okalloc,
1151                             ialloc_context, call_again, &ino);
1152         if (error != 0) {
1153                 return error;
1154         }
1155         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1156                 *ipp = NULL;
1157                 return 0;
1158         }
1159         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1160
1161         /*
1162          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1163          * This is because we're setting fields here we need
1164          * to prevent others from looking at until we're done.
1165          */
1166         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino,
1167                         IGET_CREATE, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1168         if (error != 0) {
1169                 return error;
1170         }
1171         ASSERT(ip != NULL);
1172
1173         vp = XFS_ITOV(ip);
1174         vp->v_type = IFTOVT(mode);
1175         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1176         ip->i_d.di_onlink = 0;
1177         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1178         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1179         ip->i_d.di_uid = current_fsuid(cr);
1180         ip->i_d.di_gid = current_fsgid(cr);
1181         ip->i_d.di_projid = prid;
1182         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1183
1184         /*
1185          * If the superblock version is up to where we support new format
1186          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1187          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1188          * here rather than here and in the flush/logging code.
1189          */
1190         if (XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1191             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1192                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1193                 /*
1194                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1195                  * and the pad field.
1196                  */
1197         }
1198
1199         /*
1200          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1201          */
1202         if ( (prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1203                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1204
1205         if (XFS_INHERIT_GID(pip, vp->v_vfsp)) {
1206                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1207                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1208                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1209                 }
1210         }
1211
1212         /*
1213          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1214          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1215          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1216          */
1217         if ((irix_sgid_inherit) &&
1218             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1219             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1220                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1221         }
1222
1223         ip->i_d.di_size = 0;
1224         ip->i_d.di_nextents = 0;
1225         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1226         xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG|XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD);
1227         /*
1228          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1229          */
1230         ip->i_d.di_extsize = 0;
1231         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1232         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1233         ip->i_d.di_flags = 0;
1234         flags = XFS_ILOG_CORE;
1235         switch (mode & S_IFMT) {
1236         case S_IFIFO:
1237         case S_IFCHR:
1238         case S_IFBLK:
1239         case S_IFSOCK:
1240                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1241                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1242                 ip->i_df.if_flags = 0;
1243                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1244                 break;
1245         case S_IFREG:
1246         case S_IFDIR:
1247                 if (unlikely(pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1248                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT) {
1249                                 if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1250                                         ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1251                                 } else {
1252                                         ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1253                                         ip->i_iocore.io_flags |= XFS_IOCORE_RT;
1254                                 }
1255                         }
1256                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1257                             xfs_inherit_noatime)
1258                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1259                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1260                             xfs_inherit_nodump)
1261                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1262                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1263                             xfs_inherit_sync)
1264                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1265                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1266                             xfs_inherit_nosymlinks)
1267                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1268                 }
1269                 /* FALLTHROUGH */
1270         case S_IFLNK:
1271                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1272                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1273                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1274                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1275                 break;
1276         default:
1277                 ASSERT(0);
1278         }
1279         /*
1280          * Attribute fork settings for new inode.
1281          */
1282         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1283         ip->i_d.di_anextents = 0;
1284
1285         /*
1286          * Log the new values stuffed into the inode.
1287          */
1288         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1289
1290         /* now that we have a v_type we can set Linux inode ops (& unlock) */
1291         VFS_INIT_VNODE(XFS_MTOVFS(tp->t_mountp), vp, XFS_ITOBHV(ip), 1);
1292
1293         *ipp = ip;
1294         return 0;
1295 }
1296
1297 /*
1298  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1299  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1300  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1301  * at least do it for regular files.
1302  */
1303 #ifdef DEBUG
1304 void
1305 xfs_isize_check(
1306         xfs_mount_t     *mp,
1307         xfs_inode_t     *ip,
1308         xfs_fsize_t     isize)
1309 {
1310         xfs_fileoff_t   map_first;
1311         int             nimaps;
1312         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1313
1314         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1315                 return;
1316
1317         if ( ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME )
1318                 return;
1319
1320         nimaps = 2;
1321         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1322         /*
1323          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1324          * an error.
1325          */
1326         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1327                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1328                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1329                           map_first),
1330                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1331                          NULL))
1332             return;
1333         ASSERT(nimaps == 1);
1334         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1335 }
1336 #endif  /* DEBUG */
1337
1338 /*
1339  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1340  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1341  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1342  * which can happen for sizes near the limit.
1343  *
1344  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1345  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1346  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1347  * will never have been updated.
1348  */
1349 xfs_fsize_t
1350 xfs_file_last_byte(
1351         xfs_inode_t     *ip)
1352 {
1353         xfs_mount_t     *mp;
1354         xfs_fsize_t     last_byte;
1355         xfs_fileoff_t   last_block;
1356         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1357         int             error;
1358
1359         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE | MR_ACCESS));
1360
1361         mp = ip->i_mount;
1362         /*
1363          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1364          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1365          * and it also saves us from looking when it really isn't
1366          * necessary.
1367          */
1368         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1369                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1370                         XFS_DATA_FORK);
1371                 if (error) {
1372                         last_block = 0;
1373                 }
1374         } else {
1375                 last_block = 0;
1376         }
1377         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_d.di_size);
1378         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1379
1380         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1381         if (last_byte < 0) {
1382                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1383         }
1384         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1385         if (last_byte < 0) {
1386                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1387         }
1388         return last_byte;
1389 }
1390
1391 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1392 STATIC void
1393 xfs_itrunc_trace(
1394         int             tag,
1395         xfs_inode_t     *ip,
1396         int             flag,
1397         xfs_fsize_t     new_size,
1398         xfs_off_t       toss_start,
1399         xfs_off_t       toss_finish)
1400 {
1401         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1402                 return;
1403         }
1404
1405         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1406                      (void*)((long)tag),
1407                      (void*)ip,
1408                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1409                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1410                      (void*)((long)flag),
1411                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1412                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1413                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1414                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1415                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1416                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1417                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1418                      (void*)0,
1419                      (void*)0,
1420                      (void*)0,
1421                      (void*)0);
1422 }
1423 #else
1424 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1425 #endif
1426
1427 /*
1428  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1429  * must be smaller than the current size.  This routine will
1430  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1431  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1432  * disk blocks.
1433  *
1434  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1435  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1436  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1437  * inode lock when we do so.
1438  *
1439  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1440  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1441  * in the case that the caller is locking things out of order and
1442  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1443  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1444  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1445  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1446  * call.
1447  */
1448 void
1449 xfs_itruncate_start(
1450         xfs_inode_t     *ip,
1451         uint            flags,
1452         xfs_fsize_t     new_size)
1453 {
1454         xfs_fsize_t     last_byte;
1455         xfs_off_t       toss_start;
1456         xfs_mount_t     *mp;
1457         vnode_t         *vp;
1458
1459         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1460         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_d.di_size));
1461         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1462                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1463
1464         mp = ip->i_mount;
1465         vp = XFS_ITOV(ip);
1466         /*
1467          * Call VOP_TOSS_PAGES() or VOP_FLUSHINVAL_PAGES() to get rid of pages and buffers
1468          * overlapping the region being removed.  We have to use
1469          * the less efficient VOP_FLUSHINVAL_PAGES() in the case that the
1470          * caller may not be able to finish the truncate without
1471          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1472          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1473          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1474          * block size. We round new_size up to a block boundary
1475          * so that we don't toss things on the same block as
1476          * new_size but before it.
1477          *
1478          * Before calling VOP_TOSS_PAGES() or VOP_FLUSHINVAL_PAGES(), make sure to
1479          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1480          * This frees up mapped file references to the pages in the
1481          * given range and for the VOP_FLUSHINVAL_PAGES() case it ensures
1482          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1483          */
1484         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1485         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1486         if (toss_start < 0) {
1487                 /*
1488                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1489                  * file size, so there is no way that the data extended
1490                  * out there.
1491                  */
1492                 return;
1493         }
1494         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1495         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1496                          last_byte);
1497         if (last_byte > toss_start) {
1498                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1499                         VOP_TOSS_PAGES(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1500                 } else {
1501                         VOP_FLUSHINVAL_PAGES(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1502                 }
1503         }
1504
1505 #ifdef DEBUG
1506         if (new_size == 0) {
1507                 ASSERT(VN_CACHED(vp) == 0);
1508         }
1509 #endif
1510 }
1511
1512 /*
1513  * Shrink the file to the given new_size.  The new
1514  * size must be smaller than the current size.
1515  * This will free up the underlying blocks
1516  * in the removed range after a call to xfs_itruncate_start()
1517  * or xfs_atruncate_start().
1518  *
1519  * The transaction passed to this routine must have made
1520  * a permanent log reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.
1521  * This routine may commit the given transaction and
1522  * start new ones, so make sure everything involved in
1523  * the transaction is tidy before calling here.
1524  * Some transaction will be returned to the caller to be
1525  * committed.  The incoming transaction must already include
1526  * the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1527  * The inode must also be "held" within the transaction.  On
1528  * return the inode will be "held" within the returned transaction.
1529  * This routine does NOT require any disk space to be reserved
1530  * for it within the transaction.
1531  *
1532  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork,
1533  * and it indicates the fork which is to be truncated.  For the
1534  * attribute fork we only support truncation to size 0.
1535  *
1536  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first
1537  * transaction we perform might have to be synchronous.  For the attr fork,
1538  * it needs to be so if the unlink of the inode is not yet known to be
1539  * permanent in the log.  This keeps us from freeing and reusing the
1540  * blocks of the attribute fork before the unlink of the inode becomes
1541  * permanent.
1542  *
1543  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're
1544  * being called out of the inactive path or we're being called
1545  * out of the create path where we're truncating an existing file.
1546  * Either way, the truncate needs to be sync so blocks don't reappear
1547  * in the file with altered data in case of a crash.  wsync filesystems
1548  * can run the first case async because anything that shrinks the inode
1549  * has to run sync so by the time we're called here from inactive, the
1550  * inode size is permanently set to 0.
1551  *
1552  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're
1553  * in a wsync filesystem and the file has already been unlinked.
1554  *
1555  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.
1556  * It gets too hard for us to guess here which path we're being called
1557  * out of just based on inode state.
1558  */
1559 int
1560 xfs_itruncate_finish(
1561         xfs_trans_t     **tp,
1562         xfs_inode_t     *ip,
1563         xfs_fsize_t     new_size,
1564         int             fork,
1565         int             sync)
1566 {
1567         xfs_fsblock_t   first_block;
1568         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1569         xfs_fileoff_t   last_block;
1570         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1571         xfs_mount_t     *mp;
1572         xfs_trans_t     *ntp;
1573         int             done;
1574         int             committed;
1575         xfs_bmap_free_t free_list;
1576         int             error;
1577
1578         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1579         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE) != 0);
1580         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_d.di_size));
1581         ASSERT(*tp != NULL);
1582         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1583         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1584         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1585         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1586
1587
1588         ntp = *tp;
1589         mp = (ntp)->t_mountp;
1590         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1591
1592         /*
1593          * We only support truncating the entire attribute fork.
1594          */
1595         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1596                 new_size = 0LL;
1597         }
1598         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1599         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1600         /*
1601          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1602          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1603          * being able to look at the data being freed even in the face
1604          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1605          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1606          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1607          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1608          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1609          * As long as we make the new_size permanent before actually
1610          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1611          *
1612          * The callers must signal into us whether or not the size
1613          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1614          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1615          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1616          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1617          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1618          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1619          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1620          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1621          * that are being truncated so the truncate can run async.
1622          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1623          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1624          * and that won't get fixed until the next time the file
1625          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1626          * be too many blocks.
1627          *
1628          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1629          * because there's one call out of the create path that needs
1630          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1631          * 0 whose size is > 0.
1632          *
1633          * It's probably possible to come up with a test in this
1634          * routine that would correctly distinguish all the above
1635          * cases from the values of the function parameters and the
1636          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1637          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1638          * out in the layer above exactly under what conditions we
1639          * can run async and I think it's easier for others read and
1640          * follow the logic in case something has to be changed.
1641          * cscope is your friend -- rcc.
1642          *
1643          * The attribute fork is much simpler.
1644          *
1645          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1646          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1647          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1648          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1649          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1650          * the blocks.
1651          */
1652         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1653                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1654                         ip->i_d.di_size = new_size;
1655                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1656                 }
1657         } else if (sync) {
1658                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1659                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1660                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1661         }
1662         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1663                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1664                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1665                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1666
1667         /*
1668          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1669          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1670          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1671          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1672          * possible file size.  If the first block to be removed is
1673          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1674          * then there is nothing to do.
1675          */
1676         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1677         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1678         done = 0;
1679         if (last_block == first_unmap_block) {
1680                 done = 1;
1681         } else {
1682                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1683         }
1684         while (!done) {
1685                 /*
1686                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1687                  * will tell us whether it freed the entire range or
1688                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1689                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1690                  * transactions asynchronous since the unlink
1691                  * transaction that made this inode inactive has
1692                  * already hit the disk.  There's no danger of
1693                  * the freed blocks being reused, there being a
1694                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1695                  * in this file with garbage in them once recovery
1696                  * runs.
1697                  */
1698                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1699                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip, first_unmap_block,
1700                                     unmap_len,
1701                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1702                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1703                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1704                                     &first_block, &free_list, &done);
1705                 if (error) {
1706                         /*
1707                          * If the bunmapi call encounters an error,
1708                          * return to the caller where the transaction
1709                          * can be properly aborted.  We just need to
1710                          * make sure we're not holding any resources
1711                          * that we were not when we came in.
1712                          */
1713                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1714                         return error;
1715                 }
1716
1717                 /*
1718                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1719                  * reservation and commit the old transaction.
1720                  */
1721                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, first_block,
1722                                         &committed);
1723                 ntp = *tp;
1724                 if (error) {
1725                         /*
1726                          * If the bmap finish call encounters an error,
1727                          * return to the caller where the transaction
1728                          * can be properly aborted.  We just need to
1729                          * make sure we're not holding any resources
1730                          * that we were not when we came in.
1731                          *
1732                          * Aborting from this point might lose some
1733                          * blocks in the file system, but oh well.
1734                          */
1735                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1736                         if (committed) {
1737                                 /*
1738                                  * If the passed in transaction committed
1739                                  * in xfs_bmap_finish(), then we want to
1740                                  * add the inode to this one before returning.
1741                                  * This keeps things simple for the higher
1742                                  * level code, because it always knows that
1743                                  * the inode is locked and held in the
1744                                  * transaction that returns to it whether
1745                                  * errors occur or not.  We don't mark the
1746                                  * inode dirty so that this transaction can
1747                                  * be easily aborted if possible.
1748                                  */
1749                                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1750                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1751                                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1752                         }
1753                         return error;
1754                 }
1755
1756                 if (committed) {
1757                         /*
1758                          * The first xact was committed,
1759                          * so add the inode to the new one.
1760                          * Mark it dirty so it will be logged
1761                          * and moved forward in the log as
1762                          * part of every commit.
1763                          */
1764                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1765                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1766                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1767                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1768                 }
1769                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1770                 (void) xfs_trans_commit(*tp, 0, NULL);
1771                 *tp = ntp;
1772                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1773                                           XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1774                                           XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1775                 /*
1776                  * Add the inode being truncated to the next chained
1777                  * transaction.
1778                  */
1779                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1780                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1781                 if (error)
1782                         return (error);
1783         }
1784         /*
1785          * Only update the size in the case of the data fork, but
1786          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1787          * can keep on rolling it forward in the log.
1788          */
1789         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1790                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1791                 ip->i_d.di_size = new_size;
1792         }
1793         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1794         ASSERT((new_size != 0) ||
1795                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1796                (ip->i_delayed_blks == 0));
1797         ASSERT((new_size != 0) ||
1798                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1799                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1800         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1801         return 0;
1802 }
1803
1804
1805 /*
1806  * xfs_igrow_start
1807  *
1808  * Do the first part of growing a file: zero any data in the last
1809  * block that is beyond the old EOF.  We need to do this before
1810  * the inode is joined to the transaction to modify the i_size.
1811  * That way we can drop the inode lock and call into the buffer
1812  * cache to get the buffer mapping the EOF.
1813  */
1814 int
1815 xfs_igrow_start(
1816         xfs_inode_t     *ip,
1817         xfs_fsize_t     new_size,
1818         cred_t          *credp)
1819 {
1820         xfs_fsize_t     isize;
1821         int             error;
1822
1823         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1824         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1825         ASSERT(new_size > ip->i_d.di_size);
1826
1827         error = 0;
1828         isize = ip->i_d.di_size;
1829         /*
1830          * Zero any pages that may have been created by
1831          * xfs_write_file() beyond the end of the file
1832          * and any blocks between the old and new file sizes.
1833          */
1834         error = xfs_zero_eof(XFS_ITOV(ip), &ip->i_iocore, new_size, isize,
1835                                 new_size);
1836         return error;
1837 }
1838
1839 /*
1840  * xfs_igrow_finish
1841  *
1842  * This routine is called to extend the size of a file.
1843  * The inode must have both the iolock and the ilock locked
1844  * for update and it must be a part of the current transaction.
1845  * The xfs_igrow_start() function must have been called previously.
1846  * If the change_flag is not zero, the inode change timestamp will
1847  * be updated.
1848  */
1849 void
1850 xfs_igrow_finish(
1851         xfs_trans_t     *tp,
1852         xfs_inode_t     *ip,
1853         xfs_fsize_t     new_size,
1854         int             change_flag)
1855 {
1856         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1857         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1858         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1859         ASSERT(new_size > ip->i_d.di_size);
1860
1861         /*
1862          * Update the file size.  Update the inode change timestamp
1863          * if change_flag set.
1864          */
1865         ip->i_d.di_size = new_size;
1866         if (change_flag)
1867                 xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1868         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1869
1870 }
1871
1872
1873 /*
1874  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1875  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1876  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1877  */
1878 int
1879 xfs_iunlink(
1880         xfs_trans_t     *tp,
1881         xfs_inode_t     *ip)
1882 {
1883         xfs_mount_t     *mp;
1884         xfs_agi_t       *agi;
1885         xfs_dinode_t    *dip;
1886         xfs_buf_t       *agibp;
1887         xfs_buf_t       *ibp;
1888         xfs_agnumber_t  agno;
1889         xfs_daddr_t     agdaddr;
1890         xfs_agino_t     agino;
1891         short           bucket_index;
1892         int             offset;
1893         int             error;
1894         int             agi_ok;
1895
1896         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1897         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1898         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1899
1900         mp = tp->t_mountp;
1901
1902         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1903         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1904
1905         /*
1906          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1907          * on the list.
1908          */
1909         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1910                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1911         if (error) {
1912                 return error;
1913         }
1914         /*
1915          * Validate the magic number of the agi block.
1916          */
1917         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1918         agi_ok =
1919                 INT_GET(agi->agi_magicnum, ARCH_CONVERT) == XFS_AGI_MAGIC &&
1920                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(INT_GET(agi->agi_versionnum, ARCH_CONVERT));
1921         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1922                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1923                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1924                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1925                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1926         }
1927         /*
1928          * Get the index into the agi hash table for the
1929          * list this inode will go on.
1930          */
1931         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1932         ASSERT(agino != 0);
1933         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1934         ASSERT(!INT_ISZERO(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT));
1935         ASSERT(INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != agino);
1936
1937         if (INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != NULLAGINO) {
1938                 /*
1939                  * There is already another inode in the bucket we need
1940                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1941                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1942                  * and then we fall through to point the head at us.
1943                  */
1944                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
1945                 if (error) {
1946                         return error;
1947                 }
1948                 ASSERT(INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT) == NULLAGINO);
1949                 ASSERT(!INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT));
1950                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1951                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1952                 offset = ip->i_boffset +
1953                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1954                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1955                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1956                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1957                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1958         }
1959
1960         /*
1961          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1962          */
1963         ASSERT(agino != 0);
1964         INT_SET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT, agino);
1965         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1966                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1967         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1968                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1969         return 0;
1970 }
1971
1972 /*
1973  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1974  */
1975 STATIC int
1976 xfs_iunlink_remove(
1977         xfs_trans_t     *tp,
1978         xfs_inode_t     *ip)
1979 {
1980         xfs_ino_t       next_ino;
1981         xfs_mount_t     *mp;
1982         xfs_agi_t       *agi;
1983         xfs_dinode_t    *dip;
1984         xfs_buf_t       *agibp;
1985         xfs_buf_t       *ibp;
1986         xfs_agnumber_t  agno;
1987         xfs_daddr_t     agdaddr;
1988         xfs_agino_t     agino;
1989         xfs_agino_t     next_agino;
1990         xfs_buf_t       *last_ibp;
1991         xfs_dinode_t    *last_dip;
1992         short           bucket_index;
1993         int             offset, last_offset;
1994         int             error;
1995         int             agi_ok;
1996
1997         /*
1998          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1999          */
2000         mp = tp->t_mountp;
2001
2002         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2003         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
2004
2005         /*
2006          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2007          * on the list.
2008          */
2009         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
2010                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
2011         if (error) {
2012                 cmn_err(CE_WARN,
2013                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2014                         error, mp->m_fsname);
2015                 return error;
2016         }
2017         /*
2018          * Validate the magic number of the agi block.
2019          */
2020         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2021         agi_ok =
2022                 INT_GET(agi->agi_magicnum, ARCH_CONVERT) == XFS_AGI_MAGIC &&
2023                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(INT_GET(agi->agi_versionnum, ARCH_CONVERT));
2024         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
2025                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
2026                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
2027                                      mp, agi);
2028                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
2029                 cmn_err(CE_WARN,
2030                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
2031                          mp->m_fsname);
2032                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2033         }
2034         /*
2035          * Get the index into the agi hash table for the
2036          * list this inode will go on.
2037          */
2038         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2039         ASSERT(agino != 0);
2040         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2041         ASSERT(INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != NULLAGINO);
2042         ASSERT(!INT_ISZERO(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT));
2043
2044         if (INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) == agino) {
2045                 /*
2046                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
2047                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
2048                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
2049                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
2050                  * of dealing with the buffer when there is no need to
2051                  * change it.
2052                  */
2053                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
2054                 if (error) {
2055                         cmn_err(CE_WARN,
2056                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2057                                 error, mp->m_fsname);
2058                         return error;
2059                 }
2060                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2061                 ASSERT(next_agino != 0);
2062                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2063                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2064                         offset = ip->i_boffset +
2065                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2066                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2067                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2068                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2069                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2070                 } else {
2071                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2072                 }
2073                 /*
2074                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2075                  */
2076                 ASSERT(next_agino != 0);
2077                 ASSERT(next_agino != agino);
2078                 INT_SET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT, next_agino);
2079                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2080                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2081                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2082                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2083         } else {
2084                 /*
2085                  * We need to search the list for the inode being freed.
2086                  */
2087                 next_agino = INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT);
2088                 last_ibp = NULL;
2089                 while (next_agino != agino) {
2090                         /*
2091                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2092                          * us, then release its buffer since we're not
2093                          * going to do anything with it.
2094                          */
2095                         if (last_ibp != NULL) {
2096                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2097                         }
2098                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2099                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2100                                             &last_ibp, &last_offset);
2101                         if (error) {
2102                                 cmn_err(CE_WARN,
2103                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2104                                         error, mp->m_fsname);
2105                                 return error;
2106                         }
2107                         next_agino = INT_GET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2108                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2109                         ASSERT(next_agino != 0);
2110                 }
2111                 /*
2112                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2113                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2114                  */
2115                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
2116                 if (error) {
2117                         cmn_err(CE_WARN,
2118                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2119                                 error, mp->m_fsname);
2120                         return error;
2121                 }
2122                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2123                 ASSERT(next_agino != 0);
2124                 ASSERT(next_agino != agino);
2125                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2126                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2127                         offset = ip->i_boffset +
2128                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2129                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2130                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2131                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2132                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2133                 } else {
2134                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2135                 }
2136                 /*
2137                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2138                  */
2139                 INT_SET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, next_agino);
2140                 ASSERT(next_agino != 0);
2141                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2142                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2143                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2144                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2145                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2146         }
2147         return 0;
2148 }
2149
2150 static __inline__ int xfs_inode_clean(xfs_inode_t *ip)
2151 {
2152         return (((ip->i_itemp == NULL) ||
2153                 !(ip->i_itemp->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
2154                 (ip->i_update_core == 0));
2155 }
2156
2157 void
2158 xfs_ifree_cluster(
2159         xfs_inode_t     *free_ip,
2160         xfs_trans_t     *tp,
2161         xfs_ino_t       inum)
2162 {
2163         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2164         int                     blks_per_cluster;
2165         int                     nbufs;
2166         int                     ninodes;
2167         int                     i, j, found, pre_flushed;
2168         xfs_daddr_t             blkno;
2169         xfs_buf_t               *bp;
2170         xfs_ihash_t             *ih;
2171         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2172         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2173         xfs_log_item_t          *lip;
2174         SPLDECL(s);
2175
2176         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2177                 blks_per_cluster = 1;
2178                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2179                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2180         } else {
2181                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2182                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2183                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2184                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2185         }
2186
2187         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2188
2189         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2190                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2191                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2192
2193
2194                 /*
2195                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2196                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2197                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2198                  * inode items to process later.
2199                  *
2200                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2201                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2202                  * case they will go looking for the inode buffer
2203                  * and fail, we need some other form of interlock
2204                  * here.
2205                  */
2206                 found = 0;
2207                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2208                         ih = XFS_IHASH(mp, inum + i);
2209                         read_lock(&ih->ih_lock);
2210                         for (ip = ih->ih_next; ip != NULL; ip = ip->i_next) {
2211                                 if (ip->i_ino == inum + i)
2212                                         break;
2213                         }
2214
2215                         /* Inode not in memory or we found it already,
2216                          * nothing to do
2217                          */
2218                         if (!ip || (ip->i_flags & XFS_ISTALE)) {
2219                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2220                                 continue;
2221                         }
2222
2223                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2224                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2225                                 continue;
2226                         }
2227
2228                         /* If we can get the locks then add it to the
2229                          * list, otherwise by the time we get the bp lock
2230                          * below it will already be attached to the
2231                          * inode buffer.
2232                          */
2233
2234                         /* This inode will already be locked - by us, lets
2235                          * keep it that way.
2236                          */
2237
2238                         if (ip == free_ip) {
2239                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2240                                         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2241
2242                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2243                                                 xfs_ifunlock(ip);
2244                                         } else {
2245                                                 ip_found[found++] = ip;
2246                                         }
2247                                 }
2248                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2249                                 continue;
2250                         }
2251
2252                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2253                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2254                                         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2255
2256                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2257                                                 xfs_ifunlock(ip);
2258                                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2259                                         } else {
2260                                                 ip_found[found++] = ip;
2261                                         }
2262                                 } else {
2263                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2264                                 }
2265                         }
2266
2267                         read_unlock(&ih->ih_lock);
2268                 }
2269
2270                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2271                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2272                                         XFS_BUF_LOCK);
2273
2274                 pre_flushed = 0;
2275                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2276                 while (lip) {
2277                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2278                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2279                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2280                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2281                                 AIL_LOCK(mp,s);
2282                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2283                                 AIL_UNLOCK(mp, s);
2284                                 iip->ili_inode->i_flags |= XFS_ISTALE;
2285                                 pre_flushed++;
2286                         }
2287                         lip = lip->li_bio_list;
2288                 }
2289
2290                 for (i = 0; i < found; i++) {
2291                         ip = ip_found[i];
2292                         iip = ip->i_itemp;
2293
2294                         if (!iip) {
2295                                 ip->i_update_core = 0;
2296                                 xfs_ifunlock(ip);
2297                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2298                                 continue;
2299                         }
2300
2301                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2302                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2303                         iip->ili_logged = 1;
2304                         AIL_LOCK(mp,s);
2305                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2306                         AIL_UNLOCK(mp, s);
2307
2308                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2309                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2310                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2311                         if (ip != free_ip) {
2312                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2313                         }
2314                 }
2315
2316                 if (found || pre_flushed)
2317                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2318                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2319         }
2320
2321         kmem_free(ip_found, ninodes * sizeof(xfs_inode_t *));
2322 }
2323
2324 /*
2325  * This is called to return an inode to the inode free list.
2326  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2327  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2328  * the inode is already a part of the transaction.
2329  *
2330  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2331  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2332  * that list atomically with respect to freeing it here.
2333  */
2334 int
2335 xfs_ifree(
2336         xfs_trans_t     *tp,
2337         xfs_inode_t     *ip,
2338         xfs_bmap_free_t *flist)
2339 {
2340         int                     error;
2341         int                     delete;
2342         xfs_ino_t               first_ino;
2343
2344         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2345         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2346         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2347         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2348         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2349         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0) ||
2350                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2351         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2352
2353         /*
2354          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2355          */
2356         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2357         if (error != 0) {
2358                 return error;
2359         }
2360
2361         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2362         if (error != 0) {
2363                 return error;
2364         }
2365         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2366         ip->i_d.di_flags = 0;
2367         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2368         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2369         ip->i_df.if_ext_max =
2370                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2371         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2372         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2373         /*
2374          * Bump the generation count so no one will be confused
2375          * by reincarnations of this inode.
2376          */
2377         ip->i_d.di_gen++;
2378         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2379
2380         if (delete) {
2381                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2382         }
2383
2384         return 0;
2385 }
2386
2387 /*
2388  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2389  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2390  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2391  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2392  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2393  * by the caller.
2394  *
2395  * The caller must not request to add more records than would fit in
2396  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2397  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2398  * not request that the number of records go below zero, although
2399  * it can go to zero.
2400  *
2401  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2402  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2403  *       requested for the if_broot array.
2404  */
2405 void
2406 xfs_iroot_realloc(
2407         xfs_inode_t             *ip,
2408         int                     rec_diff,
2409         int                     whichfork)
2410 {
2411         int                     cur_max;
2412         xfs_ifork_t             *ifp;
2413         xfs_bmbt_block_t        *new_broot;
2414         int                     new_max;
2415         size_t                  new_size;
2416         char                    *np;
2417         char                    *op;
2418
2419         /*
2420          * Handle the degenerate case quietly.
2421          */
2422         if (rec_diff == 0) {
2423                 return;
2424         }
2425
2426         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2427         if (rec_diff > 0) {
2428                 /*
2429                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2430                  * allocate it now and get out.
2431                  */
2432                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2433                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2434                         ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t*)kmem_alloc(new_size,
2435                                                                      KM_SLEEP);
2436                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2437                         return;
2438                 }
2439
2440                 /*
2441                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2442                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2443                  * location.  The records don't change location because
2444                  * they are kept butted up against the btree block header.
2445                  */
2446                 cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2447                 new_max = cur_max + rec_diff;
2448                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2449                 ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t *)
2450                   kmem_realloc(ifp->if_broot,
2451                                 new_size,
2452                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2453                                 KM_SLEEP);
2454                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2455                                                       ifp->if_broot_bytes);
2456                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2457                                                       (int)new_size);
2458                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2459                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2460                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2461                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2462                 return;
2463         }
2464
2465         /*
2466          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2467          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2468          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2469          */
2470         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2471         cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2472         new_max = cur_max + rec_diff;
2473         ASSERT(new_max >= 0);
2474         if (new_max > 0)
2475                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2476         else
2477                 new_size = 0;
2478         if (new_size > 0) {
2479                 new_broot = (xfs_bmbt_block_t *)kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
2480                 /*
2481                  * First copy over the btree block header.
2482                  */
2483                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, sizeof(xfs_bmbt_block_t));
2484         } else {
2485                 new_broot = NULL;
2486                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2487         }
2488
2489         /*
2490          * Only copy the records and pointers if there are any.
2491          */
2492         if (new_max > 0) {
2493                 /*
2494                  * First copy the records.
2495                  */
2496                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2497                                                      ifp->if_broot_bytes);
2498                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(new_broot, 1,
2499                                                      (int)new_size);
2500                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2501
2502                 /*
2503                  * Then copy the pointers.
2504                  */
2505                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2506                                                      ifp->if_broot_bytes);
2507                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(new_broot, 1,
2508                                                      (int)new_size);
2509                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2510         }
2511         kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2512         ifp->if_broot = new_broot;
2513         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2514         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2515                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2516         return;
2517 }
2518
2519
2520 /*
2521  * This is called when the amount of space needed for if_extents
2522  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2523  * the number of extents that need to be added or deleted in the
2524  * ext_diff parameter.
2525  *
2526  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2527  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2528  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2529  * to what is needed.
2530  *
2531  * ip -- the inode whose if_extents area is changing
2532  * ext_diff -- the change in the number of extents, positive or negative,
2533  *       requested for the if_extents array.
2534  */
2535 void
2536 xfs_iext_realloc(
2537         xfs_inode_t     *ip,
2538         int             ext_diff,
2539         int             whichfork)
2540 {
2541         int             byte_diff;
2542         xfs_ifork_t     *ifp;
2543         int             new_size;
2544         uint            rnew_size;
2545
2546         if (ext_diff == 0) {
2547                 return;
2548         }
2549
2550         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2551         byte_diff = ext_diff * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2552         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2553         ASSERT(new_size >= 0);
2554
2555         if (new_size == 0) {
2556                 if (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2557                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2558                         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
2559                 }
2560                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
2561                 rnew_size = 0;
2562         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_ext)) {
2563                 /*
2564                  * If the valid extents can fit in if_inline_ext,
2565                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2566                  */
2567                 if (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2568                         /*
2569                          * For now, empty files are format EXTENTS,
2570                          * so the if_extents pointer is null.
2571                          */
2572                         if (ifp->if_u1.if_extents) {
2573                                 memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext,
2574                                         ifp->if_u1.if_extents, new_size);
2575                                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents,
2576                                           ifp->if_real_bytes);
2577                         }
2578                         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
2579                 }
2580                 rnew_size = 0;
2581         } else {
2582                 rnew_size = new_size;
2583                 if ((rnew_size & (rnew_size - 1)) != 0)
2584                         rnew_size = xfs_iroundup(rnew_size);
2585                 /*
2586                  * Stuck with malloc/realloc.
2587                  */
2588                 if (ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2589                         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
2590                                 kmem_alloc(rnew_size, KM_SLEEP);
2591                         memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
2592                               sizeof(ifp->if_u2.if_inline_ext));
2593                 } else if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
2594                         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
2595                           kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
2596                                         rnew_size,
2597                                         ifp->if_real_bytes,
2598                                         KM_NOFS);
2599                 }
2600         }
2601         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
2602         ifp->if_bytes = new_size;
2603 }
2604
2605
2606 /*
2607  * This is called when the amount of space needed for if_data
2608  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2609  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2610  * byte_diff parameter.
2611  *
2612  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2613  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2614  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2615  * to what is needed.
2616  *
2617  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2618  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2619  *       requested for the if_data array.
2620  */
2621 void
2622 xfs_idata_realloc(
2623         xfs_inode_t     *ip,
2624         int             byte_diff,
2625         int             whichfork)
2626 {
2627         xfs_ifork_t     *ifp;
2628         int             new_size;
2629         int             real_size;
2630
2631         if (byte_diff == 0) {
2632                 return;
2633         }
2634
2635         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2636         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2637         ASSERT(new_size >= 0);
2638
2639         if (new_size == 0) {
2640                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2641                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2642                 }
2643                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2644                 real_size = 0;
2645         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2646                 /*
2647                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2648                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2649                  */
2650                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2651                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2652                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2653                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2654                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2655                               new_size);
2656                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2657                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2658                 }
2659                 real_size = 0;
2660         } else {
2661                 /*
2662                  * Stuck with malloc/realloc.
2663                  * For inline data, the underlying buffer must be
2664                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2665                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2666                  * that here.
2667                  */
2668                 real_size = roundup(new_size, 4);
2669                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2670                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2671                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2672                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2673                         /*
2674                          * Only do the realloc if the underlying size
2675                          * is really changing.
2676                          */
2677                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2678                                 ifp->if_u1.if_data =
2679                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2680                                                         real_size,
2681                                                         ifp->if_real_bytes,
2682                                                         KM_SLEEP);
2683                         }
2684                 } else {
2685                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2686                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2687                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2688                                 ifp->if_bytes);
2689                 }
2690         }
2691         ifp->if_real_bytes = real_size;
2692         ifp->if_bytes = new_size;
2693         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2694 }
2695
2696
2697
2698
2699 /*
2700  * Map inode to disk block and offset.
2701  *
2702  * mp -- the mount point structure for the current file system
2703  * tp -- the current transaction
2704  * ino -- the inode number of the inode to be located
2705  * imap -- this structure is filled in with the information necessary
2706  *       to retrieve the given inode from disk
2707  * flags -- flags to pass to xfs_dilocate indicating whether or not
2708  *       lookups in the inode btree were OK or not
2709  */
2710 int
2711 xfs_imap(
2712         xfs_mount_t     *mp,
2713         xfs_trans_t     *tp,
2714         xfs_ino_t       ino,
2715         xfs_imap_t      *imap,
2716         uint            flags)
2717 {
2718         xfs_fsblock_t   fsbno;
2719         int             len;
2720         int             off;
2721         int             error;
2722
2723         fsbno = imap->im_blkno ?
2724                 XFS_DADDR_TO_FSB(mp, imap->im_blkno) : NULLFSBLOCK;
2725         error = xfs_dilocate(mp, tp, ino, &fsbno, &len, &off, flags);
2726         if (error != 0) {
2727                 return error;
2728         }
2729         imap->im_blkno = XFS_FSB_TO_DADDR(mp, fsbno);
2730         imap->im_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, len);
2731         imap->im_agblkno = XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, fsbno);
2732         imap->im_ioffset = (ushort)off;
2733         imap->im_boffset = (ushort)(off << mp->m_sb.sb_inodelog);
2734         return 0;
2735 }
2736
2737 void
2738 xfs_idestroy_fork(
2739         xfs_inode_t     *ip,
2740         int             whichfork)
2741 {
2742         xfs_ifork_t     *ifp;
2743
2744         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2745         if (ifp->if_broot != NULL) {
2746                 kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2747                 ifp->if_broot = NULL;
2748         }
2749
2750         /*
2751          * If the format is local, then we can't have an extents
2752          * array so just look for an inline data array.  If we're
2753          * not local then we may or may not have an extents list,
2754          * so check and free it up if we do.
2755          */
2756         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2757                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2758                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2759                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2760                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2761                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2762                         ifp->if_real_bytes = 0;
2763                 }
2764         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2765                    (ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2766                    (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)) {
2767                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2768                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
2769                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
2770                 ifp->if_real_bytes = 0;
2771         }
2772         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2773                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2774         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2775         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2776                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2777                 ip->i_afp = NULL;
2778         }
2779 }
2780
2781 /*
2782  * This is called free all the memory associated with an inode.
2783  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
2784  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
2785  * associated with the inode.
2786  */
2787 void
2788 xfs_idestroy(
2789         xfs_inode_t     *ip)
2790 {
2791
2792         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
2793         case S_IFREG:
2794         case S_IFDIR:
2795         case S_IFLNK:
2796                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
2797                 break;
2798         }
2799         if (ip->i_afp)
2800                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
2801         mrfree(&ip->i_lock);
2802         mrfree(&ip->i_iolock);
2803         freesema(&ip->i_flock);
2804 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2805         ktrace_free(ip->i_xtrace);
2806 #endif
2807 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2808         ktrace_free(ip->i_btrace);
2809 #endif
2810 #ifdef XFS_RW_TRACE
2811         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
2812 #endif
2813 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
2814         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
2815 #endif
2816 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2817         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
2818 #endif
2819         if (ip->i_itemp) {
2820                 /* XXXdpd should be able to assert this but shutdown
2821                  * is leaving the AIL behind. */
2822                 ASSERT(((ip->i_itemp->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
2823                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
2824                 xfs_inode_item_destroy(ip);
2825         }
2826         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
2827 }
2828
2829
2830 /*
2831  * Increment the pin count of the given buffer.
2832  * This value is protected by ipinlock spinlock in the mount structure.
2833  */
2834 void
2835 xfs_ipin(
2836         xfs_inode_t     *ip)
2837 {
2838         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2839
2840         atomic_inc(&ip->i_pincount);
2841 }
2842
2843 /*
2844  * Decrement the pin count of the given inode, and wake up
2845  * anyone in xfs_iwait_unpin() if the count goes to 0.  The
2846  * inode must have been previoulsy pinned with a call to xfs_ipin().
2847  */
2848 void
2849 xfs_iunpin(
2850         xfs_inode_t     *ip)
2851 {
2852         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
2853
2854         if (atomic_dec_and_test(&ip->i_pincount)) {
2855                 vnode_t *vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
2856
2857                 /* make sync come back and flush this inode */
2858                 if (vp) {
2859                         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
2860
2861                         if (!(inode->i_state & I_NEW))
2862                                 mark_inode_dirty_sync(inode);
2863                 }
2864
2865                 wake_up(&ip->i_ipin_wait);
2866         }
2867 }
2868
2869 /*
2870  * This is called to wait for the given inode to be unpinned.
2871  * It will sleep until this happens.  The caller must have the
2872  * inode locked in at least shared mode so that the buffer cannot
2873  * be subsequently pinned once someone is waiting for it to be
2874  * unpinned.
2875  */
2876 void
2877 xfs_iunpin_wait(
2878         xfs_inode_t     *ip)
2879 {
2880         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2881         xfs_lsn_t       lsn;
2882
2883         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE | MR_ACCESS));
2884
2885         if (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0) {
2886                 return;
2887         }
2888
2889         iip = ip->i_itemp;
2890         if (iip && iip->ili_last_lsn) {
2891                 lsn = iip->ili_last_lsn;
2892         } else {
2893                 lsn = (xfs_lsn_t)0;
2894         }
2895
2896         /*
2897          * Give the log a push so we don't wait here too long.
2898          */
2899         xfs_log_force(ip->i_mount, lsn, XFS_LOG_FORCE);
2900
2901         wait_event(ip->i_ipin_wait, (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0));
2902 }
2903
2904
2905 /*
2906  * xfs_iextents_copy()
2907  *
2908  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2909  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2910  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2911  *
2912  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2913  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2914  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2915  */
2916 int
2917 xfs_iextents_copy(
2918         xfs_inode_t             *ip,
2919         xfs_bmbt_rec_t          *buffer,
2920         int                     whichfork)
2921 {
2922         int                     copied;
2923         xfs_bmbt_rec_t          *dest_ep;
2924         xfs_bmbt_rec_t          *ep;
2925 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2926         static char             fname[] = "xfs_iextents_copy";
2927 #endif
2928         int                     i;
2929         xfs_ifork_t             *ifp;
2930         int                     nrecs;
2931         xfs_fsblock_t           start_block;
2932
2933         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2934         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
2935         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2936
2937         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2938         xfs_bmap_trace_exlist(fname, ip, nrecs, whichfork);
2939         ASSERT(nrecs > 0);
2940
2941         /*
2942          * There are some delayed allocation extents in the
2943          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2944          * the delayed ones.  There must be at least one
2945          * non-delayed extent.
2946          */
2947         ep = ifp->if_u1.if_extents;
2948         dest_ep = buffer;
2949         copied = 0;
2950         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2951                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2952                 if (ISNULLSTARTBLOCK(start_block)) {
2953                         /*
2954                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2955                          */
2956                         ep++;
2957                         continue;
2958                 }
2959
2960                 /* Translate to on disk format */
2961                 put_unaligned(INT_GET(ep->l0, ARCH_CONVERT),
2962                               (__uint64_t*)&dest_ep->l0);
2963                 put_unaligned(INT_GET(ep->l1, ARCH_CONVERT),
2964                               (__uint64_t*)&dest_ep->l1);
2965                 dest_ep++;
2966                 ep++;
2967                 copied++;
2968         }
2969         ASSERT(copied != 0);
2970         xfs_validate_extents(buffer, copied, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2971
2972         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2973 }
2974
2975 /*
2976  * Each of the following cases stores data into the same region
2977  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2978  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2979  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2980  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2981  * changed formats after being modified but before being flushed.
2982  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2983  * format indicates the current state of the fork.
2984  */
2985 /*ARGSUSED*/
2986 STATIC int
2987 xfs_iflush_fork(
2988         xfs_inode_t             *ip,
2989         xfs_dinode_t            *dip,
2990         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2991         int                     whichfork,
2992         xfs_buf_t               *bp)
2993 {
2994         char                    *cp;
2995         xfs_ifork_t             *ifp;
2996         xfs_mount_t             *mp;
2997 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2998         int                     first;
2999 #endif
3000         static const short      brootflag[2] =
3001                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
3002         static const short      dataflag[2] =
3003                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
3004         static const short      extflag[2] =
3005                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
3006
3007         if (iip == NULL)
3008                 return 0;
3009         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
3010         /*
3011          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
3012          * for the attribute fork.
3013          */
3014         if (ifp == NULL) {
3015                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
3016                 return 0;
3017         }
3018         cp = XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
3019         mp = ip->i_mount;
3020         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
3021         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
3022                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
3023                     (ifp->if_bytes > 0)) {
3024                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
3025                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
3026                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
3027                 }
3028                 if (whichfork == XFS_DATA_FORK) {
3029                         if (unlikely(XFS_DIR_SHORTFORM_VALIDATE_ONDISK(mp, dip))) {
3030                                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iflush_fork",
3031                                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
3032                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3033                         }
3034                 }
3035                 break;
3036
3037         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
3038                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
3039                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
3040                 ASSERT((ifp->if_u1.if_extents != NULL) || (ifp->if_bytes == 0));
3041                 ASSERT((ifp->if_u1.if_extents == NULL) || (ifp->if_bytes > 0));
3042                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
3043                     (ifp->if_bytes > 0)) {
3044                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
3045                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
3046                                 whichfork);
3047                 }
3048                 break;
3049
3050         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
3051                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
3052                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
3053                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
3054                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
3055                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
3056                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
3057                         xfs_bmbt_to_bmdr(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
3058                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
3059                                 XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, mp, whichfork, ARCH_CONVERT));
3060                 }
3061                 break;
3062
3063         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
3064                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
3065                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3066                         INT_SET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT, ip->i_df.if_u2.if_rdev);
3067                 }
3068                 break;
3069
3070         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
3071                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
3072                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3073                         memcpy(&dip->di_u.di_muuid, &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
3074                                 sizeof(uuid_t));
3075                 }
3076                 break;
3077
3078         default:
3079                 ASSERT(0);
3080                 break;
3081         }
3082
3083         return 0;
3084 }
3085
3086 /*
3087  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
3088  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
3089  * in at least shared mode and the inode flush semaphore must be
3090  * held as well.  The inode lock will still be held upon return from
3091  * the call and the caller is free to unlock it.
3092  * The inode flush lock will be unlocked when the inode reaches the disk.
3093  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
3094  */
3095 int
3096 xfs_iflush(
3097         xfs_inode_t             *ip,
3098         uint                    flags)
3099 {
3100         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3101         xfs_buf_t               *bp;
3102         xfs_dinode_t            *dip;
3103         xfs_mount_t             *mp;
3104         int                     error;
3105         /* REFERENCED */
3106         xfs_chash_t             *ch;
3107         xfs_inode_t             *iq;
3108         int                     clcount;        /* count of inodes clustered */
3109         int                     bufwasdelwri;
3110         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3111         SPLDECL(s);
3112
3113         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3114
3115         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3116         ASSERT(valusema(&ip->i_flock) <= 0);
3117         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3118                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3119
3120         iip = ip->i_itemp;
3121         mp = ip->i_mount;
3122
3123         /*
3124          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3125          * flush lock and do nothing.
3126          */
3127         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3128             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3129                 ASSERT((iip != NULL) ?
3130                          !(iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) : 1);
3131                 xfs_ifunlock(ip);
3132                 return 0;
3133         }
3134
3135         /*
3136          * We can't flush the inode until it is unpinned, so
3137          * wait for it.  We know noone new can pin it, because
3138          * we are holding the inode lock shared and you need
3139          * to hold it exclusively to pin the inode.
3140          */
3141         xfs_iunpin_wait(ip);
3142
3143         /*
3144          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3145          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3146          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3147          */
3148         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3149                 ip->i_update_core = 0;
3150                 if (iip)
3151                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3152                 xfs_ifunlock(ip);
3153                 return XFS_ERROR(EIO);
3154         }
3155
3156         /*
3157          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3158          */
3159         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0);
3160         if (error != 0) {
3161                 xfs_ifunlock(ip);
3162                 return error;
3163         }
3164
3165         /*
3166          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3167          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3168          */
3169         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3170                 /*
3171                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3172                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3173                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3174                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3175                  */
3176                 switch (flags) {
3177                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3178                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3179                         flags = 0;
3180                         break;
3181                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3182                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3183                         flags = INT_ASYNC;
3184                         break;
3185                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3186                         flags = INT_DELWRI;
3187                         break;
3188                 default:
3189                         ASSERT(0);
3190                         flags = 0;
3191                         break;
3192                 }
3193         } else {
3194                 switch (flags) {
3195                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3196                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3197                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3198                         flags = INT_DELWRI;
3199                         break;
3200                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3201                         flags = INT_ASYNC;
3202                         break;
3203                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3204                         flags = 0;
3205                         break;
3206                 default:
3207                         ASSERT(0);
3208                         flags = 0;
3209                         break;
3210                 }
3211         }
3212
3213         /*
3214          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3215          */
3216         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3217         if (error) {
3218                 goto corrupt_out;
3219         }
3220
3221         /*
3222          * inode clustering:
3223          * see if other inodes can be gathered into this write
3224          */
3225
3226         ip->i_chash->chl_buf = bp;
3227
3228         ch = XFS_CHASH(mp, ip->i_blkno);
3229         s = mutex_spinlock(&ch->ch_lock);
3230
3231         clcount = 0;
3232         for (iq = ip->i_cnext; iq != ip; iq = iq->i_cnext) {
3233                 /*
3234                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3235                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3236                  * later after the appropriate locks are acquired.
3237                  */
3238                 iip = iq->i_itemp;
3239                 if ((iq->i_update_core == 0) &&
3240                     ((iip == NULL) ||
3241                      !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
3242                       xfs_ipincount(iq) == 0) {
3243                         continue;
3244                 }
3245
3246                 /*
3247                  * Try to get locks.  If any are unavailable,
3248                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3249                  */
3250
3251                 /* get inode locks (just i_lock) */
3252                 if (xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED)) {
3253                         /* get inode flush lock */
3254                         if (xfs_iflock_nowait(iq)) {
3255                                 /* check if pinned */
3256                                 if (xfs_ipincount(iq) == 0) {
3257                                         /* arriving here means that
3258                                          * this inode can be flushed.
3259                                          * first re-check that it's
3260                                          * dirty
3261                                          */
3262                                         iip = iq->i_itemp;
3263                                         if ((iq->i_update_core != 0)||
3264                                             ((iip != NULL) &&
3265                                              (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3266                                                 clcount++;
3267                                                 error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3268                                                 if (error) {
3269                                                         xfs_iunlock(iq,
3270                                                                     XFS_ILOCK_SHARED);
3271                                                         goto cluster_corrupt_out;
3272                                                 }
3273                                         } else {
3274                                                 xfs_ifunlock(iq);
3275                                         }
3276                                 } else {
3277                                         xfs_ifunlock(iq);
3278                                 }
3279                         }
3280                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3281                 }
3282         }
3283         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3284
3285         if (clcount) {
3286                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3287                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3288         }
3289
3290         /*
3291          * If the buffer is pinned then push on the log so we won't
3292          * get stuck waiting in the write for too long.
3293          */
3294         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp)){
3295                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3296         }
3297
3298         if (flags & INT_DELWRI) {
3299                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3300         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3301                 xfs_bawrite(mp, bp);
3302         } else {
3303                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3304         }
3305         return error;
3306
3307 corrupt_out:
3308         xfs_buf_relse(bp);
3309         xfs_force_shutdown(mp, XFS_CORRUPT_INCORE);
3310         xfs_iflush_abort(ip);
3311         /*
3312          * Unlocks the flush lock
3313          */
3314         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3315
3316 cluster_corrupt_out:
3317         /* Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3318          * inode buffer and shut down the filesystem.
3319          */
3320         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3321
3322         /*
3323          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3324          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3325          * filesystem before releasing the buffer.
3326          */
3327         if ((bufwasdelwri= XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp))) {
3328                 xfs_buf_relse(bp);
3329         }
3330
3331         xfs_force_shutdown(mp, XFS_CORRUPT_INCORE);
3332
3333         if(!bufwasdelwri)  {
3334                 /*
3335                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3336                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3337                  * mark it as stale and brelse.
3338                  */
3339                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3340                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3341                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3342                         XFS_BUF_STALE(bp);
3343                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3344                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3345                         xfs_biodone(bp);
3346                 } else {
3347                         XFS_BUF_STALE(bp);
3348                         xfs_buf_relse(bp);
3349                 }
3350         }
3351
3352         xfs_iflush_abort(iq);
3353         /*
3354          * Unlocks the flush lock
3355          */
3356         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3357 }
3358
3359
3360 STATIC int
3361 xfs_iflush_int(
3362         xfs_inode_t             *ip,
3363         xfs_buf_t               *bp)
3364 {
3365         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3366         xfs_dinode_t            *dip;
3367         xfs_mount_t             *mp;
3368 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3369         int                     first;
3370 #endif
3371         SPLDECL(s);
3372
3373         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3374         ASSERT(valusema(&ip->i_flock) <= 0);
3375         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3376                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3377
3378         iip = ip->i_itemp;
3379         mp = ip->i_mount;
3380
3381
3382         /*
3383          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3384          * flush lock and do nothing.
3385          */
3386         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3387             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3388                 xfs_ifunlock(ip);
3389                 return 0;
3390         }
3391
3392         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3393         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3394
3395         /*
3396          * Clear i_update_core before copying out the data.
3397          * This is for coordination with our timestamp updates
3398          * that don't hold the inode lock. They will always
3399          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3400          * so if we clear i_update_core after they set it we
3401          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3402          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3403          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3404          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3405          * the i_update_core access below the data copy below.
3406          */
3407         ip->i_update_core = 0;
3408         SYNCHRONIZE();
3409
3410         if (XFS_TEST_ERROR(INT_GET(dip->di_core.di_magic,ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC,
3411                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3412                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3413                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3414                         ip->i_ino, (int) INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT), dip);
3415                 goto corrupt_out;
3416         }
3417         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3418                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3419                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3420                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3421                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3422                 goto corrupt_out;
3423         }
3424         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3425                 if (XFS_TEST_ERROR(
3426                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3427                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3428                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3429                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3430                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3431                                 ip->i_ino, ip);
3432                         goto corrupt_out;
3433                 }
3434         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3435                 if (XFS_TEST_ERROR(
3436                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3437                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3438                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3439                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3440                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3441                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3442                                 ip->i_ino, ip);
3443                         goto corrupt_out;
3444                 }
3445         }
3446         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3447                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3448                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3449                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3450                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3451                         ip->i_ino,
3452                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3453                         ip->i_d.di_nblocks,
3454                         ip);
3455                 goto corrupt_out;
3456         }
3457         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3458                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3459                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3460                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3461                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3462                 goto corrupt_out;
3463         }
3464         /*
3465          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3466          * postdate a log record during recovery.
3467          */
3468
3469         ip->i_d.di_flushiter++;
3470
3471         /*
3472          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3473          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3474          * because if the inode is dirty at all the core must
3475          * be.
3476          */
3477         xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&(dip->di_core), &(ip->i_d),
3478                 -1, ARCH_CONVERT);
3479
3480         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3481         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3482                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3483
3484         /*
3485          * If this is really an old format inode and the superblock version
3486          * has not been updated to support only new format inodes, then
3487          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3488          * has been updated, then make the conversion permanent.
3489          */
3490         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3491                XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb));
3492         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3493                 if (!XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb)) {
3494                         /*
3495                          * Convert it back.
3496                          */
3497                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3498                         INT_SET(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT, ip->i_d.di_nlink);
3499                 } else {
3500                         /*
3501                          * The superblock version has already been bumped,
3502                          * so just make the conversion to the new inode
3503                          * format permanent.
3504                          */
3505                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3506                         INT_SET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT, XFS_DINODE_VERSION_2);
3507                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3508                         INT_ZERO(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT);
3509                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3510                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3511                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3512                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3513                 }
3514         }
3515
3516         if (xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp) == EFSCORRUPTED) {
3517                 goto corrupt_out;
3518         }
3519
3520         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
3521                 /*
3522                  * The only error from xfs_iflush_fork is on the data fork.
3523                  */
3524                 (void) xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3525         }
3526         xfs_inobp_check(mp, bp);
3527
3528         /*
3529          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3530          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3531          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3532          * logging all this information until the data we've copied
3533          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3534          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3535          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3536          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3537          *
3538          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3539          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3540          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3541          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3542          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3543          * the flush completes before the inode is logged again, then
3544          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3545          *
3546          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3547          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3548          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3549          * Set ili_logged so the flush done
3550          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3551          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3552          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3553          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3554          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3555          */
3556         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3557                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3558                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3559                 iip->ili_logged = 1;
3560
3561                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3562                 AIL_LOCK(mp,s);
3563                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3564                 AIL_UNLOCK(mp, s);
3565
3566                 /*
3567                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3568                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3569                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3570                  * completely written to disk.
3571                  */
3572                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3573                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3574
3575                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3576                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3577         } else {
3578                 /*
3579                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3580                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3581                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3582                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3583                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3584                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3585                  * you really need both.
3586                  */
3587                 if (iip != NULL) {
3588                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3589                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3590                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3591                 }
3592                 xfs_ifunlock(ip);
3593         }
3594
3595         return 0;
3596
3597 corrupt_out:
3598         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3599 }
3600
3601
3602 /*
3603  * Flush all inactive inodes in mp.  Return true if no user references
3604  * were found, false otherwise.
3605  */
3606 int
3607 xfs_iflush_all(
3608         xfs_mount_t     *mp,
3609         int             flag)
3610 {
3611         int             busy;
3612         int             done;
3613         int             purged;
3614         xfs_inode_t     *ip;
3615         vmap_t          vmap;
3616         vnode_t         *vp;
3617
3618         busy = done = 0;
3619         while (!done) {
3620                 purged = 0;
3621                 XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
3622                 ip = mp->m_inodes;
3623                 if (ip == NULL) {
3624                         break;
3625                 }
3626                 do {
3627                         /* Make sure we skip markers inserted by sync */
3628                         if (ip->i_mount == NULL) {
3629                                 ip = ip->i_mnext;
3630                                 continue;
3631                         }
3632
3633                         /*
3634                          * It's up to our caller to purge the root
3635                          * and quota vnodes later.
3636                          */
3637                         vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
3638
3639                         if (!vp) {
3640                                 XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3641                                 xfs_finish_reclaim(ip, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
3642                                 purged = 1;
3643                                 break;
3644                         }
3645
3646                         if (vn_count(vp) != 0) {
3647                                 if (vn_count(vp) == 1 &&
3648                                     (ip == mp->m_rootip ||
3649                                      (mp->m_quotainfo &&
3650                                       (ip->i_ino == mp->m_sb.sb_uquotino ||
3651                                        ip->i_ino == mp->m_sb.sb_gquotino)))) {
3652
3653                                         ip = ip->i_mnext;
3654                                         continue;
3655                                 }
3656                                 if (!(flag & XFS_FLUSH_ALL)) {
3657                                         busy = 1;
3658                                         done = 1;
3659                                         break;
3660                                 }
3661                                 /*
3662                                  * Ignore busy inodes but continue flushing
3663                                  * others.
3664                                  */
3665                                 ip = ip->i_mnext;
3666                                 continue;
3667                         }
3668                         /*
3669                          * Sample vp mapping while holding mp locked on MP
3670                          * systems, so we don't purge a reclaimed or
3671                          * nonexistent vnode.  We break from the loop
3672                          * since we know that we modify
3673                          * it by pulling ourselves from it in xfs_reclaim()
3674                          * called via vn_purge() below.  Set ip to the next
3675                          * entry in the list anyway so we'll know below
3676                          * whether we reached the end or not.
3677                          */
3678                         VMAP(vp, vmap);
3679                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3680
3681                         vn_purge(vp, &vmap);
3682
3683                         purged = 1;
3684                         break;
3685                 } while (ip != mp->m_inodes);
3686                 /*
3687                  * We need to distinguish between when we exit the loop
3688                  * after a purge and when we simply hit the end of the
3689                  * list.  We can't use the (ip == mp->m_inodes) test,
3690                  * because when we purge an inode at the start of the list
3691                  * the next inode on the list becomes mp->m_inodes.  That
3692                  * would cause such a test to bail out early.  The purged
3693                  * variable tells us how we got out of the loop.
3694                  */
3695                 if (!purged) {
3696                         done = 1;
3697                 }
3698         }
3699         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3700         return !busy;
3701 }
3702
3703
3704 /*
3705  * xfs_iaccess: check accessibility of inode for mode.
3706  */
3707 int
3708 xfs_iaccess(
3709         xfs_inode_t     *ip,
3710         mode_t          mode,
3711         cred_t          *cr)
3712 {
3713         int             error;
3714         mode_t          orgmode = mode;
3715         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(XFS_ITOV(ip));
3716
3717         if (mode & S_IWUSR) {
3718                 umode_t         imode = inode->i_mode;
3719
3720                 if (IS_RDONLY(inode) &&
3721                     (S_ISREG(imode) || S_ISDIR(imode) || S_ISLNK(imode)))
3722                         return XFS_ERROR(EROFS);
3723
3724                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
3725                         return XFS_ERROR(EACCES);
3726         }
3727
3728         /*
3729          * If there's an Access Control List it's used instead of
3730          * the mode bits.
3731          */
3732         if ((error = _ACL_XFS_IACCESS(ip, mode, cr)) != -1)
3733                 return error ? XFS_ERROR(error) : 0;
3734
3735         if (current_fsuid(cr) != ip->i_d.di_uid) {
3736                 mode >>= 3;
3737                 if (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))
3738                         mode >>= 3;
3739         }
3740
3741         /*
3742          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
3743          */
3744         if ((ip->i_d.di_mode & mode) == mode)
3745                 return 0;
3746         /*
3747          * Read/write DACs are always overridable.
3748          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
3749          */
3750         if (!(orgmode & S_IXUSR) ||
3751             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
3752                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_OVERRIDE))
3753                         return 0;
3754
3755         if ((orgmode == S_IRUSR) ||
3756             (S_ISDIR(inode->i_mode) && (!(orgmode & S_IWUSR)))) {
3757                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_READ_SEARCH))
3758                         return 0;
3759 #ifdef  NOISE
3760                 cmn_err(CE_NOTE, "Ick: mode=%o, orgmode=%o", mode, orgmode);
3761 #endif  /* NOISE */
3762                 return XFS_ERROR(EACCES);
3763         }
3764         return XFS_ERROR(EACCES);
3765 }
3766
3767 /*
3768  * xfs_iroundup: round up argument to next power of two
3769  */
3770 uint
3771 xfs_iroundup(
3772         uint    v)
3773 {
3774         int i;
3775         uint m;
3776
3777         if ((v & (v - 1)) == 0)
3778                 return v;
3779         ASSERT((v & 0x80000000) == 0);
3780         if ((v & (v + 1)) == 0)
3781                 return v + 1;
3782         for (i = 0, m = 1; i < 31; i++, m <<= 1) {
3783                 if (v & m)
3784                         continue;
3785                 v |= m;
3786                 if ((v & (v + 1)) == 0)
3787                         return v + 1;
3788         }
3789         ASSERT(0);
3790         return( 0 );
3791 }
3792
3793 /*
3794  * Change the requested timestamp in the given inode.
3795  * We don't lock across timestamp updates, and we don't log them but
3796  * we do record the fact that there is dirty information in core.
3797  *
3798  * NOTE -- callers MUST combine XFS_ICHGTIME_MOD or XFS_ICHGTIME_CHG
3799  *              with XFS_ICHGTIME_ACC to be sure that access time
3800  *              update will take.  Calling first with XFS_ICHGTIME_ACC
3801  *              and then XFS_ICHGTIME_MOD may fail to modify the access
3802  *              timestamp if the filesystem is mounted noacctm.
3803  */
3804 void
3805 xfs_ichgtime(xfs_inode_t *ip,
3806              int flags)
3807 {
3808         timespec_t      tv;
3809         vnode_t         *vp = XFS_ITOV(ip);
3810         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
3811
3812         /*
3813          * We're not supposed to change timestamps in readonly-mounted
3814          * filesystems.  Throw it away if anyone asks us.
3815          */
3816         if (unlikely(vp->v_vfsp->vfs_flag & VFS_RDONLY))
3817                 return;
3818
3819         /*
3820          * Don't update access timestamps on reads if mounted "noatime"
3821          * Throw it away if anyone asks us.
3822          */
3823         if ((ip->i_mount->m_flags & XFS_MOUNT_NOATIME || IS_NOATIME(inode)) &&
3824             ((flags & (XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD|XFS_ICHGTIME_CHG))
3825                         == XFS_ICHGTIME_ACC))
3826                 return;
3827
3828         nanotime(&tv);
3829         if (flags & XFS_ICHGTIME_MOD) {
3830                 VN_MTIMESET(vp, &tv);
3831                 ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3832                 ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3833         }
3834         if (flags & XFS_ICHGTIME_ACC) {
3835                 VN_ATIMESET(vp, &tv);
3836                 ip->i_d.di_atime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3837                 ip->i_d.di_atime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3838         }
3839         if (flags & XFS_ICHGTIME_CHG) {
3840                 VN_CTIMESET(vp, &tv);
3841                 ip->i_d.di_ctime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3842                 ip->i_d.di_ctime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3843         }
3844
3845         /*
3846          * We update the i_update_core field _after_ changing
3847          * the timestamps in order to coordinate properly with
3848          * xfs_iflush() so that we don't lose timestamp updates.
3849          * This keeps us from having to hold the inode lock
3850          * while doing this.  We use the SYNCHRONIZE macro to
3851          * ensure that the compiler does not reorder the update
3852          * of i_update_core above the timestamp updates above.
3853          */
3854         SYNCHRONIZE();
3855         ip->i_update_core = 1;
3856         if (!(inode->i_state & I_LOCK))
3857                 mark_inode_dirty_sync(inode);
3858 }
3859
3860 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3861 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3862
3863 void
3864 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3865 {
3866         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3867                      (void *)ip,
3868                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3869                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3870                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3871                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3872                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3873                      NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
3874 }
3875 #endif