vserver 2.0 rc7
[linux-2.6.git] / fs / xfs / linux-2.6 / xfs_super.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.  All Rights Reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms of version 2 of the GNU General Public License as
6  * published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it would be useful, but
9  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
11  *
12  * Further, this software is distributed without any warranty that it is
13  * free of the rightful claim of any third person regarding infringement
14  * or the like.  Any license provided herein, whether implied or
15  * otherwise, applies only to this software file.  Patent licenses, if
16  * any, provided herein do not apply to combinations of this program with
17  * other software, or any other product whatsoever.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License along
20  * with this program; if not, write the Free Software Foundation, Inc., 59
21  * Temple Place - Suite 330, Boston MA 02111-1307, USA.
22  *
23  * Contact information: Silicon Graphics, Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
24  * Mountain View, CA  94043, or:
25  *
26  * http://www.sgi.com
27  *
28  * For further information regarding this notice, see:
29  *
30  * http://oss.sgi.com/projects/GenInfo/SGIGPLNoticeExplan/
31  */
32
33 #include "xfs.h"
34
35 #include "xfs_inum.h"
36 #include "xfs_log.h"
37 #include "xfs_clnt.h"
38 #include "xfs_trans.h"
39 #include "xfs_sb.h"
40 #include "xfs_dir.h"
41 #include "xfs_dir2.h"
42 #include "xfs_alloc.h"
43 #include "xfs_dmapi.h"
44 #include "xfs_quota.h"
45 #include "xfs_mount.h"
46 #include "xfs_alloc_btree.h"
47 #include "xfs_bmap_btree.h"
48 #include "xfs_ialloc_btree.h"
49 #include "xfs_btree.h"
50 #include "xfs_ialloc.h"
51 #include "xfs_attr_sf.h"
52 #include "xfs_dir_sf.h"
53 #include "xfs_dir2_sf.h"
54 #include "xfs_dinode.h"
55 #include "xfs_inode.h"
56 #include "xfs_bmap.h"
57 #include "xfs_bit.h"
58 #include "xfs_rtalloc.h"
59 #include "xfs_error.h"
60 #include "xfs_itable.h"
61 #include "xfs_rw.h"
62 #include "xfs_acl.h"
63 #include "xfs_cap.h"
64 #include "xfs_mac.h"
65 #include "xfs_attr.h"
66 #include "xfs_buf_item.h"
67 #include "xfs_utils.h"
68 #include "xfs_version.h"
69
70 #include <linux/namei.h>
71 #include <linux/init.h>
72 #include <linux/mount.h>
73 #include <linux/writeback.h>
74
75 STATIC struct quotactl_ops linvfs_qops;
76 STATIC struct super_operations linvfs_sops;
77 STATIC kmem_zone_t *linvfs_inode_zone;
78
79 STATIC struct xfs_mount_args *
80 xfs_args_allocate(
81         struct super_block      *sb)
82 {
83         struct xfs_mount_args   *args;
84
85         args = kmem_zalloc(sizeof(struct xfs_mount_args), KM_SLEEP);
86         args->logbufs = args->logbufsize = -1;
87         strncpy(args->fsname, sb->s_id, MAXNAMELEN);
88
89         /* Copy the already-parsed mount(2) flags we're interested in */
90         if (sb->s_flags & MS_NOATIME)
91                 args->flags |= XFSMNT_NOATIME;
92         if (sb->s_flags & MS_DIRSYNC)
93                 args->flags |= XFSMNT_DIRSYNC;
94         if (sb->s_flags & MS_SYNCHRONOUS)
95                 args->flags |= XFSMNT_WSYNC;
96
97         /* Default to 32 bit inodes on Linux all the time */
98         args->flags |= XFSMNT_32BITINODES;
99
100         return args;
101 }
102
103 __uint64_t
104 xfs_max_file_offset(
105         unsigned int            blockshift)
106 {
107         unsigned int            pagefactor = 1;
108         unsigned int            bitshift = BITS_PER_LONG - 1;
109
110         /* Figure out maximum filesize, on Linux this can depend on
111          * the filesystem blocksize (on 32 bit platforms).
112          * __block_prepare_write does this in an [unsigned] long...
113          *      page->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - bbits)
114          * So, for page sized blocks (4K on 32 bit platforms),
115          * this wraps at around 8Tb (hence MAX_LFS_FILESIZE which is
116          *      (((u64)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1)
117          * but for smaller blocksizes it is less (bbits = log2 bsize).
118          * Note1: get_block_t takes a long (implicit cast from above)
119          * Note2: The Large Block Device (LBD and HAVE_SECTOR_T) patch
120          * can optionally convert the [unsigned] long from above into
121          * an [unsigned] long long.
122          */
123
124 #if BITS_PER_LONG == 32
125 # if defined(CONFIG_LBD)
126         ASSERT(sizeof(sector_t) == 8);
127         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE;
128         bitshift = BITS_PER_LONG;
129 # else
130         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE >> (PAGE_CACHE_SHIFT - blockshift);
131 # endif
132 #endif
133
134         return (((__uint64_t)pagefactor) << bitshift) - 1;
135 }
136
137 STATIC __inline__ void
138 xfs_set_inodeops(
139         struct inode            *inode)
140 {
141         vnode_t                 *vp = LINVFS_GET_VP(inode);
142
143         if (vp->v_type == VNON) {
144                 vn_mark_bad(vp);
145         } else if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
146                 inode->i_op = &linvfs_file_inode_operations;
147                 inode->i_fop = &linvfs_file_operations;
148                 inode->i_mapping->a_ops = &linvfs_aops;
149         } else if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
150                 inode->i_op = &linvfs_dir_inode_operations;
151                 inode->i_fop = &linvfs_dir_operations;
152         } else if (S_ISLNK(inode->i_mode)) {
153                 inode->i_op = &linvfs_symlink_inode_operations;
154                 if (inode->i_blocks)
155                         inode->i_mapping->a_ops = &linvfs_aops;
156         } else {
157                 inode->i_op = &linvfs_file_inode_operations;
158                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, inode->i_rdev);
159         }
160 }
161
162 STATIC __inline__ void
163 xfs_revalidate_inode(
164         xfs_mount_t             *mp,
165         vnode_t                 *vp,
166         xfs_inode_t             *ip)
167 {
168         struct inode            *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
169
170         inode->i_mode   = (ip->i_d.di_mode & MODEMASK) | VTTOIF(vp->v_type);
171         inode->i_nlink  = ip->i_d.di_nlink;
172         inode->i_uid    = ip->i_d.di_uid;
173         inode->i_gid    = ip->i_d.di_gid;
174         inode->i_xid    = ip->i_d.di_xid;
175         if (((1 << vp->v_type) & ((1<<VBLK) | (1<<VCHR))) == 0) {
176                 inode->i_rdev = 0;
177         } else {
178                 xfs_dev_t dev = ip->i_df.if_u2.if_rdev;
179                 inode->i_rdev = MKDEV(sysv_major(dev) & 0x1ff, sysv_minor(dev));
180         }
181         inode->i_blksize = PAGE_CACHE_SIZE;
182         inode->i_generation = ip->i_d.di_gen;
183         i_size_write(inode, ip->i_d.di_size);
184         inode->i_blocks =
185                 XFS_FSB_TO_BB(mp, ip->i_d.di_nblocks + ip->i_delayed_blks);
186         inode->i_atime.tv_sec   = ip->i_d.di_atime.t_sec;
187         inode->i_atime.tv_nsec  = ip->i_d.di_atime.t_nsec;
188         inode->i_mtime.tv_sec   = ip->i_d.di_mtime.t_sec;
189         inode->i_mtime.tv_nsec  = ip->i_d.di_mtime.t_nsec;
190         inode->i_ctime.tv_sec   = ip->i_d.di_ctime.t_sec;
191         inode->i_ctime.tv_nsec  = ip->i_d.di_ctime.t_nsec;
192         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
193                 inode->i_flags |= S_IMMUTABLE;
194         else
195                 inode->i_flags &= ~S_IMMUTABLE;
196         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_IUNLINK)
197                 inode->i_flags |= S_IUNLINK;
198         else
199                 inode->i_flags &= ~S_IUNLINK;
200         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_BARRIER)
201                 inode->i_flags |= S_BARRIER;
202         else
203                 inode->i_flags &= ~S_BARRIER;
204         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
205                 inode->i_flags |= S_APPEND;
206         else
207                 inode->i_flags &= ~S_APPEND;
208         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
209                 inode->i_flags |= S_SYNC;
210         else
211                 inode->i_flags &= ~S_SYNC;
212         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
213                 inode->i_flags |= S_NOATIME;
214         else
215                 inode->i_flags &= ~S_NOATIME;
216         vp->v_flag &= ~VMODIFIED;
217 }
218
219 void
220 xfs_initialize_vnode(
221         bhv_desc_t              *bdp,
222         vnode_t                 *vp,
223         bhv_desc_t              *inode_bhv,
224         int                     unlock)
225 {
226         xfs_inode_t             *ip = XFS_BHVTOI(inode_bhv);
227         struct inode            *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
228
229         if (!inode_bhv->bd_vobj) {
230                 vp->v_vfsp = bhvtovfs(bdp);
231                 bhv_desc_init(inode_bhv, ip, vp, &xfs_vnodeops);
232                 bhv_insert(VN_BHV_HEAD(vp), inode_bhv);
233         }
234
235         /*
236          * We need to set the ops vectors, and unlock the inode, but if
237          * we have been called during the new inode create process, it is
238          * too early to fill in the Linux inode.  We will get called a
239          * second time once the inode is properly set up, and then we can
240          * finish our work.
241          */
242         if (ip->i_d.di_mode != 0 && unlock && (inode->i_state & I_NEW)) {
243                 vp->v_type = IFTOVT(ip->i_d.di_mode);
244                 xfs_revalidate_inode(XFS_BHVTOM(bdp), vp, ip);
245                 xfs_set_inodeops(inode);
246         
247                 ip->i_flags &= ~XFS_INEW;
248                 barrier();
249
250                 unlock_new_inode(inode);
251         }
252 }
253
254 int
255 xfs_blkdev_get(
256         xfs_mount_t             *mp,
257         const char              *name,
258         struct block_device     **bdevp)
259 {
260         int                     error = 0;
261
262         *bdevp = open_bdev_excl(name, 0, mp);
263         if (IS_ERR(*bdevp)) {
264                 error = PTR_ERR(*bdevp);
265                 printk("XFS: Invalid device [%s], error=%d\n", name, error);
266         }
267
268         return -error;
269 }
270
271 void
272 xfs_blkdev_put(
273         struct block_device     *bdev)
274 {
275         if (bdev)
276                 close_bdev_excl(bdev);
277 }
278
279
280 STATIC struct inode *
281 linvfs_alloc_inode(
282         struct super_block      *sb)
283 {
284         vnode_t                 *vp;
285
286         vp = (vnode_t *)kmem_cache_alloc(linvfs_inode_zone, 
287                 kmem_flags_convert(KM_SLEEP));
288         if (!vp)
289                 return NULL;
290         return LINVFS_GET_IP(vp);
291 }
292
293 STATIC void
294 linvfs_destroy_inode(
295         struct inode            *inode)
296 {
297         kmem_cache_free(linvfs_inode_zone, LINVFS_GET_VP(inode));
298 }
299
300 STATIC void
301 init_once(
302         void                    *data,
303         kmem_cache_t            *cachep,
304         unsigned long           flags)
305 {
306         vnode_t                 *vp = (vnode_t *)data;
307
308         if ((flags & (SLAB_CTOR_VERIFY|SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)) ==
309             SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)
310                 inode_init_once(LINVFS_GET_IP(vp));
311 }
312
313 STATIC int
314 init_inodecache( void )
315 {
316         linvfs_inode_zone = kmem_cache_create("linvfs_icache",
317                                 sizeof(vnode_t), 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT,
318                                 init_once, NULL);
319         if (linvfs_inode_zone == NULL)
320                 return -ENOMEM;
321         return 0;
322 }
323
324 STATIC void
325 destroy_inodecache( void )
326 {
327         if (kmem_cache_destroy(linvfs_inode_zone))
328                 printk(KERN_WARNING "%s: cache still in use!\n", __FUNCTION__);
329 }
330
331 /*
332  * Attempt to flush the inode, this will actually fail
333  * if the inode is pinned, but we dirty the inode again
334  * at the point when it is unpinned after a log write,
335  * since this is when the inode itself becomes flushable. 
336  */
337 STATIC int
338 linvfs_write_inode(
339         struct inode            *inode,
340         int                     sync)
341 {
342         vnode_t                 *vp = LINVFS_GET_VP(inode);
343         int                     error = 0, flags = FLUSH_INODE;
344
345         if (vp) {
346                 vn_trace_entry(vp, __FUNCTION__, (inst_t *)__return_address);
347                 if (sync)
348                         flags |= FLUSH_SYNC;
349                 VOP_IFLUSH(vp, flags, error);
350                 if (error == EAGAIN) {
351                         if (sync)
352                                 VOP_IFLUSH(vp, flags | FLUSH_LOG, error);
353                         else
354                                 error = 0;
355                 }
356         }
357
358         return -error;
359 }
360
361 STATIC void
362 linvfs_clear_inode(
363         struct inode            *inode)
364 {
365         vnode_t                 *vp = LINVFS_GET_VP(inode);
366
367         if (vp) {
368                 vn_rele(vp);
369                 vn_trace_entry(vp, __FUNCTION__, (inst_t *)__return_address);
370                 /*
371                  * Do all our cleanup, and remove this vnode.
372                  */
373                 vn_remove(vp);
374         }
375 }
376
377
378 /*
379  * Enqueue a work item to be picked up by the vfs xfssyncd thread.
380  * Doing this has two advantages:
381  * - It saves on stack space, which is tight in certain situations
382  * - It can be used (with care) as a mechanism to avoid deadlocks.
383  * Flushing while allocating in a full filesystem requires both.
384  */
385 STATIC void
386 xfs_syncd_queue_work(
387         struct vfs      *vfs,
388         void            *data,
389         void            (*syncer)(vfs_t *, void *))
390 {
391         vfs_sync_work_t *work;
392
393         work = kmem_alloc(sizeof(struct vfs_sync_work), KM_SLEEP);
394         INIT_LIST_HEAD(&work->w_list);
395         work->w_syncer = syncer;
396         work->w_data = data;
397         work->w_vfs = vfs;
398         spin_lock(&vfs->vfs_sync_lock);
399         list_add_tail(&work->w_list, &vfs->vfs_sync_list);
400         spin_unlock(&vfs->vfs_sync_lock);
401         wake_up_process(vfs->vfs_sync_task);
402 }
403
404 /*
405  * Flush delayed allocate data, attempting to free up reserved space
406  * from existing allocations.  At this point a new allocation attempt
407  * has failed with ENOSPC and we are in the process of scratching our
408  * heads, looking about for more room...
409  */
410 STATIC void
411 xfs_flush_inode_work(
412         vfs_t           *vfs,
413         void            *inode)
414 {
415         filemap_flush(((struct inode *)inode)->i_mapping);
416         iput((struct inode *)inode);
417 }
418
419 void
420 xfs_flush_inode(
421         xfs_inode_t     *ip)
422 {
423         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(XFS_ITOV(ip));
424         struct vfs      *vfs = XFS_MTOVFS(ip->i_mount);
425
426         igrab(inode);
427         xfs_syncd_queue_work(vfs, inode, xfs_flush_inode_work);
428         delay(HZ/2);
429 }
430
431 /*
432  * This is the "bigger hammer" version of xfs_flush_inode_work...
433  * (IOW, "If at first you don't succeed, use a Bigger Hammer").
434  */
435 STATIC void
436 xfs_flush_device_work(
437         vfs_t           *vfs,
438         void            *inode)
439 {
440         sync_blockdev(vfs->vfs_super->s_bdev);
441         iput((struct inode *)inode);
442 }
443
444 void
445 xfs_flush_device(
446         xfs_inode_t     *ip)
447 {
448         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(XFS_ITOV(ip));
449         struct vfs      *vfs = XFS_MTOVFS(ip->i_mount);
450
451         igrab(inode);
452         xfs_syncd_queue_work(vfs, inode, xfs_flush_device_work);
453         delay(HZ/2);
454         xfs_log_force(ip->i_mount, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE|XFS_LOG_SYNC);
455 }
456
457 #define SYNCD_FLAGS     (SYNC_FSDATA|SYNC_BDFLUSH|SYNC_ATTR)
458 STATIC void
459 vfs_sync_worker(
460         vfs_t           *vfsp,
461         void            *unused)
462 {
463         int             error;
464
465         if (!(vfsp->vfs_flag & VFS_RDONLY))
466                 VFS_SYNC(vfsp, SYNCD_FLAGS, NULL, error);
467         vfsp->vfs_sync_seq++;
468         wmb();
469         wake_up(&vfsp->vfs_wait_single_sync_task);
470 }
471
472 STATIC int
473 xfssyncd(
474         void                    *arg)
475 {
476         long                    timeleft;
477         vfs_t                   *vfsp = (vfs_t *) arg;
478         struct list_head        tmp;
479         struct vfs_sync_work    *work, *n;
480
481         daemonize("xfssyncd");
482
483         vfsp->vfs_sync_work.w_vfs = vfsp;
484         vfsp->vfs_sync_work.w_syncer = vfs_sync_worker;
485         vfsp->vfs_sync_task = current;
486         wmb();
487         wake_up(&vfsp->vfs_wait_sync_task);
488
489         INIT_LIST_HEAD(&tmp);
490         timeleft = (xfs_syncd_centisecs * HZ) / 100;
491         for (;;) {
492                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
493                 timeleft = schedule_timeout(timeleft);
494                 /* swsusp */
495                 try_to_freeze(PF_FREEZE);
496                 if (vfsp->vfs_flag & VFS_UMOUNT)
497                         break;
498
499                 spin_lock(&vfsp->vfs_sync_lock);
500                 /*
501                  * We can get woken by laptop mode, to do a sync -
502                  * that's the (only!) case where the list would be
503                  * empty with time remaining.
504                  */
505                 if (!timeleft || list_empty(&vfsp->vfs_sync_list)) {
506                         if (!timeleft)
507                                 timeleft = (xfs_syncd_centisecs * HZ) / 100;
508                         INIT_LIST_HEAD(&vfsp->vfs_sync_work.w_list);
509                         list_add_tail(&vfsp->vfs_sync_work.w_list,
510                                         &vfsp->vfs_sync_list);
511                 }
512                 list_for_each_entry_safe(work, n, &vfsp->vfs_sync_list, w_list)
513                         list_move(&work->w_list, &tmp);
514                 spin_unlock(&vfsp->vfs_sync_lock);
515
516                 list_for_each_entry_safe(work, n, &tmp, w_list) {
517                         (*work->w_syncer)(vfsp, work->w_data);
518                         list_del(&work->w_list);
519                         if (work == &vfsp->vfs_sync_work)
520                                 continue;
521                         kmem_free(work, sizeof(struct vfs_sync_work));
522                 }
523         }
524
525         vfsp->vfs_sync_task = NULL;
526         wmb();
527         wake_up(&vfsp->vfs_wait_sync_task);
528
529         return 0;
530 }
531
532 STATIC int
533 linvfs_start_syncd(
534         vfs_t                   *vfsp)
535 {
536         int                     pid;
537
538         pid = kernel_thread(xfssyncd, (void *) vfsp,
539                         CLONE_VM | CLONE_FS | CLONE_FILES);
540         if (pid < 0)
541                 return -pid;
542         wait_event(vfsp->vfs_wait_sync_task, vfsp->vfs_sync_task);
543         return 0;
544 }
545
546 STATIC void
547 linvfs_stop_syncd(
548         vfs_t                   *vfsp)
549 {
550         vfsp->vfs_flag |= VFS_UMOUNT;
551         wmb();
552
553         wake_up_process(vfsp->vfs_sync_task);
554         wait_event(vfsp->vfs_wait_sync_task, !vfsp->vfs_sync_task);
555 }
556
557 STATIC void
558 linvfs_put_super(
559         struct super_block      *sb)
560 {
561         vfs_t                   *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
562         int                     error;
563
564         linvfs_stop_syncd(vfsp);
565         VFS_SYNC(vfsp, SYNC_ATTR|SYNC_DELWRI, NULL, error);
566         if (!error)
567                 VFS_UNMOUNT(vfsp, 0, NULL, error);
568         if (error) {
569                 printk("XFS unmount got error %d\n", error);
570                 printk("%s: vfsp/0x%p left dangling!\n", __FUNCTION__, vfsp);
571                 return;
572         }
573
574         vfs_deallocate(vfsp);
575 }
576
577 STATIC void
578 linvfs_write_super(
579         struct super_block      *sb)
580 {
581         vfs_t                   *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
582         int                     error;
583
584         if (sb->s_flags & MS_RDONLY) {
585                 sb->s_dirt = 0; /* paranoia */
586                 return;
587         }
588         /* Push the log and superblock a little */
589         VFS_SYNC(vfsp, SYNC_FSDATA, NULL, error);
590         sb->s_dirt = 0;
591 }
592
593 STATIC int
594 linvfs_sync_super(
595         struct super_block      *sb,
596         int                     wait)
597 {
598         vfs_t           *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
599         int             error;
600         int             flags = SYNC_FSDATA;
601
602         if (wait)
603                 flags |= SYNC_WAIT;
604
605         VFS_SYNC(vfsp, flags, NULL, error);
606         sb->s_dirt = 0;
607
608         if (unlikely(laptop_mode)) {
609                 int     prev_sync_seq = vfsp->vfs_sync_seq;
610
611                 /*
612                  * The disk must be active because we're syncing.
613                  * We schedule xfssyncd now (now that the disk is
614                  * active) instead of later (when it might not be).
615                  */
616                 wake_up_process(vfsp->vfs_sync_task);
617                 /*
618                  * We have to wait for the sync iteration to complete.
619                  * If we don't, the disk activity caused by the sync
620                  * will come after the sync is completed, and that
621                  * triggers another sync from laptop mode.
622                  */
623                 wait_event(vfsp->vfs_wait_single_sync_task,
624                                 vfsp->vfs_sync_seq != prev_sync_seq);
625         }
626
627         return -error;
628 }
629
630 STATIC int
631 linvfs_statfs(
632         struct super_block      *sb,
633         struct kstatfs          *statp)
634 {
635         vfs_t                   *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
636         int                     error;
637
638         VFS_STATVFS(vfsp, statp, NULL, error);
639         return -error;
640 }
641
642 STATIC int
643 linvfs_remount(
644         struct super_block      *sb,
645         int                     *flags,
646         char                    *options)
647 {
648         vfs_t                   *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
649         struct xfs_mount_args   *args = xfs_args_allocate(sb);
650         int                     error;
651
652         VFS_PARSEARGS(vfsp, options, args, 1, error);
653         if (!error)
654                 VFS_MNTUPDATE(vfsp, flags, args, error);
655         kmem_free(args, sizeof(*args));
656         return -error;
657 }
658
659 STATIC void
660 linvfs_freeze_fs(
661         struct super_block      *sb)
662 {
663         VFS_FREEZE(LINVFS_GET_VFS(sb));
664 }
665
666 STATIC int
667 linvfs_show_options(
668         struct seq_file         *m,
669         struct vfsmount         *mnt)
670 {
671         struct vfs              *vfsp = LINVFS_GET_VFS(mnt->mnt_sb);
672         int                     error;
673
674         VFS_SHOWARGS(vfsp, m, error);
675         return error;
676 }
677
678 STATIC int
679 linvfs_getxstate(
680         struct super_block      *sb,
681         struct fs_quota_stat    *fqs)
682 {
683         struct vfs              *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
684         int                     error;
685
686         VFS_QUOTACTL(vfsp, Q_XGETQSTAT, 0, (caddr_t)fqs, error);
687         return -error;
688 }
689
690 STATIC int
691 linvfs_setxstate(
692         struct super_block      *sb,
693         unsigned int            flags,
694         int                     op)
695 {
696         struct vfs              *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
697         int                     error;
698
699         VFS_QUOTACTL(vfsp, op, 0, (caddr_t)&flags, error);
700         return -error;
701 }
702
703 STATIC int
704 linvfs_getxquota(
705         struct super_block      *sb,
706         int                     type,
707         qid_t                   id,
708         struct fs_disk_quota    *fdq)
709 {
710         struct vfs              *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
711         int                     error, getmode;
712
713         getmode = (type == GRPQUOTA) ? Q_XGETGQUOTA : Q_XGETQUOTA;
714         VFS_QUOTACTL(vfsp, getmode, id, (caddr_t)fdq, error);
715         return -error;
716 }
717
718 STATIC int
719 linvfs_setxquota(
720         struct super_block      *sb,
721         int                     type,
722         qid_t                   id,
723         struct fs_disk_quota    *fdq)
724 {
725         struct vfs              *vfsp = LINVFS_GET_VFS(sb);
726         int                     error, setmode;
727
728         setmode = (type == GRPQUOTA) ? Q_XSETGQLIM : Q_XSETQLIM;
729         VFS_QUOTACTL(vfsp, setmode, id, (caddr_t)fdq, error);
730         return -error;
731 }
732
733 STATIC int
734 linvfs_fill_super(
735         struct super_block      *sb,
736         void                    *data,
737         int                     silent)
738 {
739         vnode_t                 *rootvp;
740         struct vfs              *vfsp = vfs_allocate();
741         struct xfs_mount_args   *args = xfs_args_allocate(sb);
742         struct kstatfs          statvfs;
743         int                     error, error2;
744
745         vfsp->vfs_super = sb;
746         LINVFS_SET_VFS(sb, vfsp);
747         if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
748                 vfsp->vfs_flag |= VFS_RDONLY;
749         bhv_insert_all_vfsops(vfsp);
750
751         VFS_PARSEARGS(vfsp, (char *)data, args, 0, error);
752         if (error) {
753                 bhv_remove_all_vfsops(vfsp, 1);
754                 goto fail_vfsop;
755         }
756
757         sb_min_blocksize(sb, BBSIZE);
758 #ifdef CONFIG_XFS_EXPORT
759         sb->s_export_op = &linvfs_export_ops;
760 #endif
761         sb->s_qcop = &linvfs_qops;
762         sb->s_op = &linvfs_sops;
763
764         VFS_MOUNT(vfsp, args, NULL, error);
765         if (error) {
766                 bhv_remove_all_vfsops(vfsp, 1);
767                 goto fail_vfsop;
768         }
769
770         VFS_STATVFS(vfsp, &statvfs, NULL, error);
771         if (error)
772                 goto fail_unmount;
773
774         sb->s_dirt = 1;
775         sb->s_magic = statvfs.f_type;
776         sb->s_blocksize = statvfs.f_bsize;
777         sb->s_blocksize_bits = ffs(statvfs.f_bsize) - 1;
778         sb->s_maxbytes = xfs_max_file_offset(sb->s_blocksize_bits);
779         sb->s_time_gran = 1;
780         set_posix_acl_flag(sb);
781
782         VFS_ROOT(vfsp, &rootvp, error);
783         if (error)
784                 goto fail_unmount;
785
786         sb->s_root = d_alloc_root(LINVFS_GET_IP(rootvp));
787         if (!sb->s_root) {
788                 error = ENOMEM;
789                 goto fail_vnrele;
790         }
791         if (is_bad_inode(sb->s_root->d_inode)) {
792                 error = EINVAL;
793                 goto fail_vnrele;
794         }
795         if ((error = linvfs_start_syncd(vfsp)))
796                 goto fail_vnrele;
797         vn_trace_exit(rootvp, __FUNCTION__, (inst_t *)__return_address);
798
799         kmem_free(args, sizeof(*args));
800         return 0;
801
802 fail_vnrele:
803         if (sb->s_root) {
804                 dput(sb->s_root);
805                 sb->s_root = NULL;
806         } else {
807                 VN_RELE(rootvp);
808         }
809
810 fail_unmount:
811         VFS_UNMOUNT(vfsp, 0, NULL, error2);
812
813 fail_vfsop:
814         vfs_deallocate(vfsp);
815         kmem_free(args, sizeof(*args));
816         return -error;
817 }
818
819 STATIC struct super_block *
820 linvfs_get_sb(
821         struct file_system_type *fs_type,
822         int                     flags,
823         const char              *dev_name,
824         void                    *data)
825 {
826         return get_sb_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, linvfs_fill_super);
827 }
828
829 STATIC struct super_operations linvfs_sops = {
830         .alloc_inode            = linvfs_alloc_inode,
831         .destroy_inode          = linvfs_destroy_inode,
832         .write_inode            = linvfs_write_inode,
833         .clear_inode            = linvfs_clear_inode,
834         .put_super              = linvfs_put_super,
835         .write_super            = linvfs_write_super,
836         .sync_fs                = linvfs_sync_super,
837         .write_super_lockfs     = linvfs_freeze_fs,
838         .statfs                 = linvfs_statfs,
839         .remount_fs             = linvfs_remount,
840         .show_options           = linvfs_show_options,
841 };
842
843 STATIC struct quotactl_ops linvfs_qops = {
844         .get_xstate             = linvfs_getxstate,
845         .set_xstate             = linvfs_setxstate,
846         .get_xquota             = linvfs_getxquota,
847         .set_xquota             = linvfs_setxquota,
848 };
849
850 STATIC struct file_system_type xfs_fs_type = {
851         .owner                  = THIS_MODULE,
852         .name                   = "xfs",
853         .get_sb                 = linvfs_get_sb,
854         .kill_sb                = kill_block_super,
855         .fs_flags               = FS_REQUIRES_DEV,
856 };
857
858
859 STATIC int __init
860 init_xfs_fs( void )
861 {
862         int                     error;
863         struct sysinfo          si;
864         static char             message[] __initdata = KERN_INFO \
865                 XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled\n";
866
867         printk(message);
868
869         si_meminfo(&si);
870         xfs_physmem = si.totalram;
871
872         ktrace_init(64);
873
874         error = init_inodecache();
875         if (error < 0)
876                 goto undo_inodecache;
877
878         error = pagebuf_init();
879         if (error < 0)
880                 goto undo_pagebuf;
881
882         vn_init();
883         xfs_init();
884         uuid_init();
885         vfs_initquota();
886
887         error = register_filesystem(&xfs_fs_type);
888         if (error)
889                 goto undo_register;
890         XFS_DM_INIT(&xfs_fs_type);
891         return 0;
892
893 undo_register:
894         pagebuf_terminate();
895
896 undo_pagebuf:
897         destroy_inodecache();
898
899 undo_inodecache:
900         return error;
901 }
902
903 STATIC void __exit
904 exit_xfs_fs( void )
905 {
906         vfs_exitquota();
907         XFS_DM_EXIT(&xfs_fs_type);
908         unregister_filesystem(&xfs_fs_type);
909         xfs_cleanup();
910         pagebuf_terminate();
911         destroy_inodecache();
912         ktrace_uninit();
913 }
914
915 module_init(init_xfs_fs);
916 module_exit(exit_xfs_fs);
917
918 MODULE_AUTHOR("Silicon Graphics, Inc.");
919 MODULE_DESCRIPTION(XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled");
920 MODULE_LICENSE("GPL");