Fedora kernel-2.6.17-1.2142_FC4 patched with stable patch-2.6.17.4-vs2.0.2-rc26.diff
[linux-2.6.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2003,2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_imap.h"
25 #include "xfs_trans.h"
26 #include "xfs_trans_priv.h"
27 #include "xfs_sb.h"
28 #include "xfs_ag.h"
29 #include "xfs_dir.h"
30 #include "xfs_dir2.h"
31 #include "xfs_dmapi.h"
32 #include "xfs_mount.h"
33 #include "xfs_bmap_btree.h"
34 #include "xfs_alloc_btree.h"
35 #include "xfs_ialloc_btree.h"
36 #include "xfs_dir_sf.h"
37 #include "xfs_dir2_sf.h"
38 #include "xfs_attr_sf.h"
39 #include "xfs_dinode.h"
40 #include "xfs_inode.h"
41 #include "xfs_buf_item.h"
42 #include "xfs_inode_item.h"
43 #include "xfs_btree.h"
44 #include "xfs_alloc.h"
45 #include "xfs_ialloc.h"
46 #include "xfs_bmap.h"
47 #include "xfs_rw.h"
48 #include "xfs_error.h"
49 #include "xfs_utils.h"
50 #include "xfs_dir2_trace.h"
51 #include "xfs_quota.h"
52 #include "xfs_mac.h"
53 #include "xfs_acl.h"
54
55 #include <linux/vserver/xid.h>
56
57 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
58 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
59 kmem_zone_t *xfs_chashlist_zone;
60
61 /*
62  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
63  * freed from a file in a single transaction.
64  */
65 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
66
67 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
68 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
69 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
70 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
71
72
73 #ifdef DEBUG
74 /*
75  * Make sure that the extents in the given memory buffer
76  * are valid.
77  */
78 STATIC void
79 xfs_validate_extents(
80         xfs_ifork_t             *ifp,
81         int                     nrecs,
82         int                     disk,
83         xfs_exntfmt_t           fmt)
84 {
85         xfs_bmbt_rec_t          *ep;
86         xfs_bmbt_irec_t         irec;
87         xfs_bmbt_rec_t          rec;
88         int                     i;
89
90         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
91                 ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
92                 rec.l0 = get_unaligned((__uint64_t*)&ep->l0);
93                 rec.l1 = get_unaligned((__uint64_t*)&ep->l1);
94                 if (disk)
95                         xfs_bmbt_disk_get_all(&rec, &irec);
96                 else
97                         xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
98                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
99                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
100         }
101 }
102 #else /* DEBUG */
103 #define xfs_validate_extents(ifp, nrecs, disk, fmt)
104 #endif /* DEBUG */
105
106 /*
107  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
108  * unlinked field of 0.
109  */
110 #if defined(DEBUG)
111 void
112 xfs_inobp_check(
113         xfs_mount_t     *mp,
114         xfs_buf_t       *bp)
115 {
116         int             i;
117         int             j;
118         xfs_dinode_t    *dip;
119
120         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
121
122         for (i = 0; i < j; i++) {
123                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
124                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
125                 if (!dip->di_next_unlinked)  {
126                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
127                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
128                                 bp);
129                         ASSERT(dip->di_next_unlinked);
130                 }
131         }
132 }
133 #endif
134
135 /*
136  * This routine is called to map an inode number within a file
137  * system to the buffer containing the on-disk version of the
138  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
139  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
140  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
141  *
142  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
143  * dipp are undefined.
144  *
145  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
146  * buffer to read from disk.
147  */
148 STATIC int
149 xfs_inotobp(
150         xfs_mount_t     *mp,
151         xfs_trans_t     *tp,
152         xfs_ino_t       ino,
153         xfs_dinode_t    **dipp,
154         xfs_buf_t       **bpp,
155         int             *offset)
156 {
157         int             di_ok;
158         xfs_imap_t      imap;
159         xfs_buf_t       *bp;
160         int             error;
161         xfs_dinode_t    *dip;
162
163         /*
164          * Call the space management code to find the location of the
165          * inode on disk.
166          */
167         imap.im_blkno = 0;
168         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
169         if (error != 0) {
170                 cmn_err(CE_WARN,
171         "xfs_inotobp: xfs_imap()  returned an "
172         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
173                 return error;
174         }
175
176         /*
177          * If the inode number maps to a block outside the bounds of the
178          * file system then return NULL rather than calling read_buf
179          * and panicing when we get an error from the driver.
180          */
181         if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
182             XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
183                 cmn_err(CE_WARN,
184         "xfs_inotobp: inode number (%llu + %d) maps to a block outside the bounds "
185         "of the file system %s.  Returning EINVAL.",
186                         (unsigned long long)imap.im_blkno,
187                         imap.im_len, mp->m_fsname);
188                 return XFS_ERROR(EINVAL);
189         }
190
191         /*
192          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
193          * default to just a read_buf() call.
194          */
195         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
196                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
197
198         if (error) {
199                 cmn_err(CE_WARN,
200         "xfs_inotobp: xfs_trans_read_buf()  returned an "
201         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
202                 return error;
203         }
204         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, 0);
205         di_ok =
206                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
207                 XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
208         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
209                         XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
210                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_inotobp", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dip);
211                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
212                 cmn_err(CE_WARN,
213         "xfs_inotobp: XFS_TEST_ERROR()  returned an "
214         "error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",  mp->m_fsname);
215                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
216         }
217
218         xfs_inobp_check(mp, bp);
219
220         /*
221          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
222          */
223         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
224         *bpp = bp;
225         *offset = imap.im_boffset;
226         return 0;
227 }
228
229
230 /*
231  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
232  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
233  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
234  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
235  * that buffer.
236  *
237  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
238  * dipp are undefined.
239  *
240  * If the inode is new and has not yet been initialized, use xfs_imap()
241  * to determine the size and location of the buffer to read from disk.
242  * If the inode has already been mapped to its buffer and read in once,
243  * then use the mapping information stored in the inode rather than
244  * calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead of looking
245  * at the inode btree for small block file systems (see xfs_dilocate()).
246  * We can tell whether the inode has been mapped in before by comparing
247  * its disk block address to 0.  Only uninitialized inodes will have
248  * 0 for the disk block address.
249  */
250 int
251 xfs_itobp(
252         xfs_mount_t     *mp,
253         xfs_trans_t     *tp,
254         xfs_inode_t     *ip,
255         xfs_dinode_t    **dipp,
256         xfs_buf_t       **bpp,
257         xfs_daddr_t     bno,
258         uint            imap_flags)
259 {
260         xfs_buf_t       *bp;
261         int             error;
262         xfs_imap_t      imap;
263 #ifdef __KERNEL__
264         int             i;
265         int             ni;
266 #endif
267
268         if (ip->i_blkno == (xfs_daddr_t)0) {
269                 /*
270                  * Call the space management code to find the location of the
271                  * inode on disk.
272                  */
273                 imap.im_blkno = bno;
274                 if ((error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &imap,
275                                         XFS_IMAP_LOOKUP | imap_flags)))
276                         return error;
277
278                 /*
279                  * If the inode number maps to a block outside the bounds
280                  * of the file system then return NULL rather than calling
281                  * read_buf and panicing when we get an error from the
282                  * driver.
283                  */
284                 if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
285                     XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
286 #ifdef DEBUG
287                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
288                                         "(imap.im_blkno (0x%llx) "
289                                         "+ imap.im_len (0x%llx)) > "
290                                         " XFS_FSB_TO_BB(mp, "
291                                         "mp->m_sb.sb_dblocks) (0x%llx)",
292                                         (unsigned long long) imap.im_blkno,
293                                         (unsigned long long) imap.im_len,
294                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks));
295 #endif /* DEBUG */
296                         return XFS_ERROR(EINVAL);
297                 }
298
299                 /*
300                  * Fill in the fields in the inode that will be used to
301                  * map the inode to its buffer from now on.
302                  */
303                 ip->i_blkno = imap.im_blkno;
304                 ip->i_len = imap.im_len;
305                 ip->i_boffset = imap.im_boffset;
306         } else {
307                 /*
308                  * We've already mapped the inode once, so just use the
309                  * mapping that we saved the first time.
310                  */
311                 imap.im_blkno = ip->i_blkno;
312                 imap.im_len = ip->i_len;
313                 imap.im_boffset = ip->i_boffset;
314         }
315         ASSERT(bno == 0 || bno == imap.im_blkno);
316
317         /*
318          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
319          * default to just a read_buf() call.
320          */
321         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
322                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
323
324         if (error) {
325 #ifdef DEBUG
326                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
327                                 "xfs_trans_read_buf() returned error %d, "
328                                 "imap.im_blkno 0x%llx, imap.im_len 0x%llx",
329                                 error, (unsigned long long) imap.im_blkno,
330                                 (unsigned long long) imap.im_len);
331 #endif /* DEBUG */
332                 return error;
333         }
334 #ifdef __KERNEL__
335         /*
336          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
337          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
338          */
339 #ifdef DEBUG
340         ni = (imap_flags & XFS_IMAP_BULKSTAT) ? 0 :
341                 (BBTOB(imap.im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog);
342 #else
343         ni = (imap_flags & XFS_IMAP_BULKSTAT) ? 0 : 1;
344 #endif
345         for (i = 0; i < ni; i++) {
346                 int             di_ok;
347                 xfs_dinode_t    *dip;
348
349                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
350                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
351                 di_ok = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
352                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
353                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
354                                  XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
355 #ifdef DEBUG
356                         prdev("bad inode magic/vsn daddr %lld #%d (magic=%x)",
357                                 mp->m_ddev_targp,
358                                 (unsigned long long)imap.im_blkno, i,
359                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT));
360 #endif
361                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_itobp", XFS_ERRLEVEL_HIGH,
362                                              mp, dip);
363                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
364                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
365                 }
366         }
367 #endif  /* __KERNEL__ */
368
369         xfs_inobp_check(mp, bp);
370
371         /*
372          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
373          */
374         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
375
376         /*
377          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
378          */
379         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
380         *bpp = bp;
381         return 0;
382 }
383
384 /*
385  * Move inode type and inode format specific information from the
386  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
387  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
388  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
389  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
390  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
391  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
392  */
393 STATIC int
394 xfs_iformat(
395         xfs_inode_t             *ip,
396         xfs_dinode_t            *dip)
397 {
398         xfs_attr_shortform_t    *atp;
399         int                     size;
400         int                     error;
401         xfs_fsize_t             di_size;
402         ip->i_df.if_ext_max =
403                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
404         error = 0;
405
406         if (unlikely(
407             INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT) +
408                 INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT) >
409             INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT))) {
410                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
411                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu.",
412                         (unsigned long long)ip->i_ino,
413                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT)
414                             + INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT)),
415                         (unsigned long long)
416                         INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT));
417                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
418                                      ip->i_mount, dip);
419                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
420         }
421
422         if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT) > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
423                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
424                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x.",
425                         (unsigned long long)ip->i_ino,
426                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT)));
427                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
428                                      ip->i_mount, dip);
429                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
430         }
431
432         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
433         case S_IFIFO:
434         case S_IFCHR:
435         case S_IFBLK:
436         case S_IFSOCK:
437                 if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
438                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
439                                               ip->i_mount, dip);
440                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
441                 }
442                 ip->i_d.di_size = 0;
443                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = INT_GET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT);
444                 break;
445
446         case S_IFREG:
447         case S_IFLNK:
448         case S_IFDIR:
449                 switch (INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT)) {
450                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
451                         /*
452                          * no local regular files yet
453                          */
454                         if (unlikely((INT_GET(dip->di_core.di_mode, ARCH_CONVERT) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
455                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
456                                         "corrupt inode %Lu "
457                                         "(local format for regular file).",
458                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
459                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
460                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
461                                                      ip->i_mount, dip);
462                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
463                         }
464
465                         di_size = INT_GET(dip->di_core.di_size, ARCH_CONVERT);
466                         if (unlikely(di_size > XFS_DFORK_DSIZE(dip, ip->i_mount))) {
467                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
468                                         "corrupt inode %Lu "
469                                         "(bad size %Ld for local inode).",
470                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
471                                         (long long) di_size);
472                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
473                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
474                                                      ip->i_mount, dip);
475                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
476                         }
477
478                         size = (int)di_size;
479                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
480                         break;
481                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
482                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
483                         break;
484                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
485                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
486                         break;
487                 default:
488                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
489                                          ip->i_mount);
490                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
491                 }
492                 break;
493
494         default:
495                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
496                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
497         }
498         if (error) {
499                 return error;
500         }
501         if (!XFS_DFORK_Q(dip))
502                 return 0;
503         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
504         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP);
505         ip->i_afp->if_ext_max =
506                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
507         switch (INT_GET(dip->di_core.di_aformat, ARCH_CONVERT)) {
508         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
509                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR(dip);
510                 size = be16_to_cpu(atp->hdr.totsize);
511                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
512                 break;
513         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
514                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
515                 break;
516         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
517                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
518                 break;
519         default:
520                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
521                 break;
522         }
523         if (error) {
524                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
525                 ip->i_afp = NULL;
526                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
527         }
528         return error;
529 }
530
531 /*
532  * The file is in-lined in the on-disk inode.
533  * If it fits into if_inline_data, then copy
534  * it there, otherwise allocate a buffer for it
535  * and copy the data there.  Either way, set
536  * if_data to point at the data.
537  * If we allocate a buffer for the data, make
538  * sure that its size is a multiple of 4 and
539  * record the real size in i_real_bytes.
540  */
541 STATIC int
542 xfs_iformat_local(
543         xfs_inode_t     *ip,
544         xfs_dinode_t    *dip,
545         int             whichfork,
546         int             size)
547 {
548         xfs_ifork_t     *ifp;
549         int             real_size;
550
551         /*
552          * If the size is unreasonable, then something
553          * is wrong and we just bail out rather than crash in
554          * kmem_alloc() or memcpy() below.
555          */
556         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
557                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
558                         "corrupt inode %Lu "
559                         "(bad size %d for local fork, size = %d).",
560                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
561                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork));
562                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
563                                      ip->i_mount, dip);
564                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
565         }
566         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
567         real_size = 0;
568         if (size == 0)
569                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
570         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
571                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
572         else {
573                 real_size = roundup(size, 4);
574                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
575         }
576         ifp->if_bytes = size;
577         ifp->if_real_bytes = real_size;
578         if (size)
579                 memcpy(ifp->if_u1.if_data, XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork), size);
580         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
581         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
582         return 0;
583 }
584
585 /*
586  * The file consists of a set of extents all
587  * of which fit into the on-disk inode.
588  * If there are few enough extents to fit into
589  * the if_inline_ext, then copy them there.
590  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
591  * them into it.  Either way, set if_extents
592  * to point at the extents.
593  */
594 STATIC int
595 xfs_iformat_extents(
596         xfs_inode_t     *ip,
597         xfs_dinode_t    *dip,
598         int             whichfork)
599 {
600         xfs_bmbt_rec_t  *ep, *dp;
601         xfs_ifork_t     *ifp;
602         int             nex;
603         int             size;
604         int             i;
605
606         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
607         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS(dip, whichfork);
608         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
609
610         /*
611          * If the number of extents is unreasonable, then something
612          * is wrong and we just bail out rather than crash in
613          * kmem_alloc() or memcpy() below.
614          */
615         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
616                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
617                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).",
618                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
619                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
620                                      ip->i_mount, dip);
621                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
622         }
623
624         ifp->if_real_bytes = 0;
625         if (nex == 0)
626                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
627         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
628                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
629         else
630                 xfs_iext_add(ifp, 0, nex);
631
632         ifp->if_bytes = size;
633         if (size) {
634                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *) XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
635                 xfs_validate_extents(ifp, nex, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
636                 for (i = 0; i < nex; i++, dp++) {
637                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
638                         ep->l0 = INT_GET(get_unaligned((__uint64_t*)&dp->l0),
639                                                                 ARCH_CONVERT);
640                         ep->l1 = INT_GET(get_unaligned((__uint64_t*)&dp->l1),
641                                                                 ARCH_CONVERT);
642                 }
643                 xfs_bmap_trace_exlist("xfs_iformat_extents", ip, nex,
644                         whichfork);
645                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
646                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
647                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
648                                     ifp, 0, nex))) {
649                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
650                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
651                                                          ip->i_mount);
652                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
653                                 }
654         }
655         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
656         return 0;
657 }
658
659 /*
660  * The file has too many extents to fit into
661  * the inode, so they are in B-tree format.
662  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
663  * and copy the root into it.  The i_extents
664  * field will remain NULL until all of the
665  * extents are read in (when they are needed).
666  */
667 STATIC int
668 xfs_iformat_btree(
669         xfs_inode_t             *ip,
670         xfs_dinode_t            *dip,
671         int                     whichfork)
672 {
673         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
674         xfs_ifork_t             *ifp;
675         /* REFERENCED */
676         int                     nrecs;
677         int                     size;
678
679         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
680         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
681         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
682         nrecs = XFS_BMAP_BROOT_NUMRECS(dfp);
683
684         /*
685          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
686          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
687          * block has more records than can fit into the fork,
688          * or the number of extents is greater than the number of
689          * blocks.
690          */
691         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
692             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
693                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork)
694             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
695                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
696                         "corrupt inode %Lu (btree).",
697                         (unsigned long long) ip->i_ino);
698                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
699                                  ip->i_mount);
700                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
701         }
702
703         ifp->if_broot_bytes = size;
704         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
705         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
706         /*
707          * Copy and convert from the on-disk structure
708          * to the in-memory structure.
709          */
710         xfs_bmdr_to_bmbt(dfp, XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork),
711                 ifp->if_broot, size);
712         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
713         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
714
715         return 0;
716 }
717
718 /*
719  * xfs_xlate_dinode_core - translate an xfs_inode_core_t between ondisk
720  * and native format
721  *
722  * buf  = on-disk representation
723  * dip  = native representation
724  * dir  = direction - +ve -> disk to native
725  *                    -ve -> native to disk
726  */
727 void
728 xfs_xlate_dinode_core(
729         xfs_caddr_t             buf,
730         xfs_dinode_core_t       *dip,
731         int                     dir)
732 {
733         xfs_dinode_core_t       *buf_core = (xfs_dinode_core_t *)buf;
734         xfs_dinode_core_t       *mem_core = (xfs_dinode_core_t *)dip;
735         xfs_arch_t              arch = ARCH_CONVERT;
736         uint32_t                uid = 0, gid = 0;
737         uint16_t                xid = 0;
738
739         ASSERT(dir);
740
741         if (dir < 0) {
742                 xid = mem_core->di_xid;
743                 /* FIXME: supposed to use superblock flag */
744                 uid = XIDINO_UID(1, mem_core->di_uid, xid);
745                 gid = XIDINO_GID(1, mem_core->di_gid, xid);
746                 xid = XIDINO_XID(1, xid);
747         }
748
749         INT_XLATE(buf_core->di_magic, mem_core->di_magic, dir, arch);
750         INT_XLATE(buf_core->di_mode, mem_core->di_mode, dir, arch);
751         INT_XLATE(buf_core->di_version, mem_core->di_version, dir, arch);
752         INT_XLATE(buf_core->di_format, mem_core->di_format, dir, arch);
753         INT_XLATE(buf_core->di_onlink, mem_core->di_onlink, dir, arch);
754         INT_XLATE(buf_core->di_uid, uid, dir, arch);
755         INT_XLATE(buf_core->di_gid, gid, dir, arch);
756         INT_XLATE(buf_core->di_xid, xid, dir, arch);
757         INT_XLATE(buf_core->di_nlink, mem_core->di_nlink, dir, arch);
758         INT_XLATE(buf_core->di_projid, mem_core->di_projid, dir, arch);
759
760         if (dir > 0) {
761                 /* FIXME: supposed to use superblock flag */
762                 mem_core->di_uid = INOXID_UID(1, uid, gid);
763                 mem_core->di_gid = INOXID_GID(1, uid, gid);
764                 mem_core->di_xid = INOXID_XID(1, uid, gid, xid);
765                 memcpy(mem_core->di_pad, buf_core->di_pad,
766                         sizeof(buf_core->di_pad));
767         } else {
768                 memcpy(buf_core->di_pad, mem_core->di_pad,
769                         sizeof(buf_core->di_pad));
770         }
771
772         INT_XLATE(buf_core->di_flushiter, mem_core->di_flushiter, dir, arch);
773
774         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_sec, mem_core->di_atime.t_sec,
775                         dir, arch);
776         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_nsec, mem_core->di_atime.t_nsec,
777                         dir, arch);
778         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_sec, mem_core->di_mtime.t_sec,
779                         dir, arch);
780         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_nsec, mem_core->di_mtime.t_nsec,
781                         dir, arch);
782         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_sec, mem_core->di_ctime.t_sec,
783                         dir, arch);
784         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_nsec, mem_core->di_ctime.t_nsec,
785                         dir, arch);
786         INT_XLATE(buf_core->di_size, mem_core->di_size, dir, arch);
787         INT_XLATE(buf_core->di_nblocks, mem_core->di_nblocks, dir, arch);
788         INT_XLATE(buf_core->di_extsize, mem_core->di_extsize, dir, arch);
789         INT_XLATE(buf_core->di_nextents, mem_core->di_nextents, dir, arch);
790         INT_XLATE(buf_core->di_anextents, mem_core->di_anextents, dir, arch);
791         INT_XLATE(buf_core->di_forkoff, mem_core->di_forkoff, dir, arch);
792         INT_XLATE(buf_core->di_aformat, mem_core->di_aformat, dir, arch);
793         INT_XLATE(buf_core->di_dmevmask, mem_core->di_dmevmask, dir, arch);
794         INT_XLATE(buf_core->di_dmstate, mem_core->di_dmstate, dir, arch);
795         INT_XLATE(buf_core->di_flags, mem_core->di_flags, dir, arch);
796         INT_XLATE(buf_core->di_gen, mem_core->di_gen, dir, arch);
797 }
798
799 STATIC uint
800 _xfs_dic2xflags(
801         xfs_dinode_core_t       *dic,
802         __uint16_t              di_flags)
803 {
804         uint                    flags = 0;
805
806         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
807                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
808                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
809                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
810                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
811                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
812                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
813                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IUNLINK)
814                         flags |= XFS_XFLAG_IUNLINK;
815                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_BARRIER)
816                         flags |= XFS_XFLAG_BARRIER;
817                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
818                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
819                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
820                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
821                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
822                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
823                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
824                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
825                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
826                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
827                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
828                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
829                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
830                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
831                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
832                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
833                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
834                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
835         }
836
837         return flags;
838 }
839
840 uint
841 xfs_ip2xflags(
842         xfs_inode_t             *ip)
843 {
844         xfs_dinode_core_t       *dic = &ip->i_d;
845
846         return _xfs_dic2xflags(dic, dic->di_flags) |
847                 (XFS_CFORK_Q(dic) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
848 }
849
850 uint
851 xfs_dic2xflags(
852         xfs_dinode_core_t       *dic)
853 {
854         return _xfs_dic2xflags(dic, INT_GET(dic->di_flags, ARCH_CONVERT)) |
855                 (XFS_CFORK_Q_DISK(dic) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
856 }
857
858 /*
859  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
860  * to a newly allocated in-core inode corresponding to the given
861  * inode number.
862  *
863  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
864  * already has them (it will not if the inode has no links).
865  */
866 int
867 xfs_iread(
868         xfs_mount_t     *mp,
869         xfs_trans_t     *tp,
870         xfs_ino_t       ino,
871         xfs_inode_t     **ipp,
872         xfs_daddr_t     bno)
873 {
874         xfs_buf_t       *bp;
875         xfs_dinode_t    *dip;
876         xfs_inode_t     *ip;
877         int             error;
878
879         ASSERT(xfs_inode_zone != NULL);
880
881         ip = kmem_zone_zalloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
882         ip->i_ino = ino;
883         ip->i_mount = mp;
884
885         /*
886          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
887          * If the inode number refers to a block outside the file system
888          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
889          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
890          * know that this is a new incore inode.
891          */
892         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno, 0);
893         if (error) {
894                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
895                 return error;
896         }
897
898         /*
899          * Initialize inode's trace buffers.
900          * Do this before xfs_iformat in case it adds entries.
901          */
902 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
903         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
904 #endif
905 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
906         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
907 #endif
908 #ifdef XFS_RW_TRACE
909         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
910 #endif
911 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
912         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
913 #endif
914 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
915         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
916 #endif
917
918         /*
919          * If we got something that isn't an inode it means someone
920          * (nfs or dmi) has a stale handle.
921          */
922         if (INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC) {
923                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
924                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
925 #ifdef DEBUG
926                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
927                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
928                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
929                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT),
930                                 XFS_DINODE_MAGIC);
931 #endif /* DEBUG */
932                 return XFS_ERROR(EINVAL);
933         }
934
935         /*
936          * If the on-disk inode is already linked to a directory
937          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
938          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
939          * specific information.
940          * Otherwise, just get the truly permanent information.
941          */
942         if (dip->di_core.di_mode) {
943                 xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&dip->di_core,
944                      &(ip->i_d), 1);
945                 error = xfs_iformat(ip, dip);
946                 if (error)  {
947                         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
948                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
949 #ifdef DEBUG
950                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
951                                         "xfs_iformat() returned error %d",
952                                         error);
953 #endif /* DEBUG */
954                         return error;
955                 }
956         } else {
957                 ip->i_d.di_magic = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT);
958                 ip->i_d.di_version = INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT);
959                 ip->i_d.di_gen = INT_GET(dip->di_core.di_gen, ARCH_CONVERT);
960                 ip->i_d.di_flushiter = INT_GET(dip->di_core.di_flushiter, ARCH_CONVERT);
961                 /*
962                  * Make sure to pull in the mode here as well in
963                  * case the inode is released without being used.
964                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
965                  * the inode is already free and not try to mess
966                  * with the uninitialized part of it.
967                  */
968                 ip->i_d.di_mode = 0;
969                 /*
970                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
971                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
972                  */
973                 ip->i_df.if_ext_max =
974                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
975         }
976
977         INIT_LIST_HEAD(&ip->i_reclaim);
978
979         /*
980          * The inode format changed when we moved the link count and
981          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
982          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
983          * flushed to disk we will convert back before flushing or
984          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
985          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
986          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
987          * the new format. We don't change the version number so that we
988          * can distinguish this from a real new format inode.
989          */
990         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
991                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
992                 ip->i_d.di_onlink = 0;
993                 ip->i_d.di_projid = 0;
994         }
995
996         ip->i_delayed_blks = 0;
997
998         /*
999          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
1000          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
1001          * meta-data in-core longer.
1002          */
1003          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
1004
1005         /*
1006          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
1007          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
1008          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
1009          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
1010          * will only release the buffer if it is not dirty within the
1011          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
1012          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
1013          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
1014          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
1015          * to worry about the inode being changed just because we released
1016          * the buffer.
1017          */
1018         xfs_trans_brelse(tp, bp);
1019         *ipp = ip;
1020         return 0;
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Read in extents from a btree-format inode.
1025  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
1026  */
1027 int
1028 xfs_iread_extents(
1029         xfs_trans_t     *tp,
1030         xfs_inode_t     *ip,
1031         int             whichfork)
1032 {
1033         int             error;
1034         xfs_ifork_t     *ifp;
1035         xfs_extnum_t    nextents;
1036         size_t          size;
1037
1038         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
1039                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1040                                  ip->i_mount);
1041                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1042         }
1043         nextents = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork);
1044         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1045         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
1046
1047         /*
1048          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
1049          */
1050         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
1051         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
1052         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
1053         xfs_iext_add(ifp, 0, nextents);
1054         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
1055         if (error) {
1056                 xfs_iext_destroy(ifp);
1057                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
1058                 return error;
1059         }
1060         xfs_validate_extents(ifp, nextents, 0, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
1061         return 0;
1062 }
1063
1064 /*
1065  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1066  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1067  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1068  * set according to the contents of the given cred structure.
1069  *
1070  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1071  * has a free inode available, call xfs_iget()
1072  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1073  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1074  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1075  *
1076  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1077  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1078  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1079  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1080  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1081  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1082  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1083  *
1084  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1085  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1086  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1087  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1088  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1089  */
1090 int
1091 xfs_ialloc(
1092         xfs_trans_t     *tp,
1093         xfs_inode_t     *pip,
1094         mode_t          mode,
1095         xfs_nlink_t     nlink,
1096         xfs_dev_t       rdev,
1097         cred_t          *cr,
1098         xfs_prid_t      prid,
1099         int             okalloc,
1100         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1101         boolean_t       *call_again,
1102         xfs_inode_t     **ipp)
1103 {
1104         xfs_ino_t       ino;
1105         xfs_inode_t     *ip;
1106         vnode_t         *vp;
1107         uint            flags;
1108         int             error;
1109
1110         /*
1111          * Call the space management code to pick
1112          * the on-disk inode to be allocated.
1113          */
1114         error = xfs_dialloc(tp, pip->i_ino, mode, okalloc,
1115                             ialloc_context, call_again, &ino);
1116         if (error != 0) {
1117                 return error;
1118         }
1119         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1120                 *ipp = NULL;
1121                 return 0;
1122         }
1123         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1124
1125         /*
1126          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1127          * This is because we're setting fields here we need
1128          * to prevent others from looking at until we're done.
1129          */
1130         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino,
1131                         IGET_CREATE, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1132         if (error != 0) {
1133                 return error;
1134         }
1135         ASSERT(ip != NULL);
1136
1137         vp = XFS_ITOV(ip);
1138         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1139         ip->i_d.di_onlink = 0;
1140         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1141         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1142         ip->i_d.di_uid = current_fsuid(cr);
1143         ip->i_d.di_gid = current_fsgid(cr);
1144         ip->i_d.di_xid = current_fsxid(cr, vp);
1145         ip->i_d.di_projid = prid;
1146         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1147
1148         /*
1149          * If the superblock version is up to where we support new format
1150          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1151          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1152          * here rather than here and in the flush/logging code.
1153          */
1154         if (XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1155             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1156                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1157                 /*
1158                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1159                  * and the pad field.
1160                  */
1161         }
1162
1163         /*
1164          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1165          */
1166         if ( (prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1167                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1168
1169         if (XFS_INHERIT_GID(pip, vp->v_vfsp)) {
1170                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1171                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1172                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1173                 }
1174         }
1175
1176         /*
1177          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1178          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1179          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1180          */
1181         if ((irix_sgid_inherit) &&
1182             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1183             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1184                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1185         }
1186
1187         ip->i_d.di_size = 0;
1188         ip->i_d.di_nextents = 0;
1189         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1190         xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG|XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD);
1191         /*
1192          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1193          */
1194         ip->i_d.di_extsize = 0;
1195         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1196         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1197         ip->i_d.di_flags = 0;
1198         flags = XFS_ILOG_CORE;
1199         switch (mode & S_IFMT) {
1200         case S_IFIFO:
1201         case S_IFCHR:
1202         case S_IFBLK:
1203         case S_IFSOCK:
1204                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1205                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1206                 ip->i_df.if_flags = 0;
1207                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1208                 break;
1209         case S_IFREG:
1210         case S_IFDIR:
1211                 if (unlikely(pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1212                         uint    di_flags = 0;
1213
1214                         if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1215                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1216                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1217                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1218                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
1219                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1220                                 }
1221                         } else if ((mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
1222                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT) {
1223                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1224                                         ip->i_iocore.io_flags |= XFS_IOCORE_RT;
1225                                 }
1226                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1227                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
1228                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1229                                 }
1230                         }
1231                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1232                             xfs_inherit_noatime)
1233                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1234                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1235                             xfs_inherit_nodump)
1236                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1237                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1238                             xfs_inherit_sync)
1239                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1240                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1241                             xfs_inherit_nosymlinks)
1242                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1243                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1244                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
1245                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
1246                 }
1247                 /* FALLTHROUGH */
1248         case S_IFLNK:
1249                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1250                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1251                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1252                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1253                 break;
1254         default:
1255                 ASSERT(0);
1256         }
1257         /*
1258          * Attribute fork settings for new inode.
1259          */
1260         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1261         ip->i_d.di_anextents = 0;
1262
1263         /*
1264          * Log the new values stuffed into the inode.
1265          */
1266         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1267
1268         /* now that we have an i_mode  we can set Linux inode ops (& unlock) */
1269         VFS_INIT_VNODE(XFS_MTOVFS(tp->t_mountp), vp, XFS_ITOBHV(ip), 1);
1270
1271         *ipp = ip;
1272         return 0;
1273 }
1274
1275 /*
1276  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1277  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1278  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1279  * at least do it for regular files.
1280  */
1281 #ifdef DEBUG
1282 void
1283 xfs_isize_check(
1284         xfs_mount_t     *mp,
1285         xfs_inode_t     *ip,
1286         xfs_fsize_t     isize)
1287 {
1288         xfs_fileoff_t   map_first;
1289         int             nimaps;
1290         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1291
1292         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1293                 return;
1294
1295         if (ip->i_d.di_flags & (XFS_DIFLAG_REALTIME | XFS_DIFLAG_EXTSIZE))
1296                 return;
1297
1298         nimaps = 2;
1299         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1300         /*
1301          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1302          * an error.
1303          */
1304         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1305                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1306                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1307                           map_first),
1308                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1309                          NULL))
1310             return;
1311         ASSERT(nimaps == 1);
1312         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1313 }
1314 #endif  /* DEBUG */
1315
1316 /*
1317  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1318  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1319  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1320  * which can happen for sizes near the limit.
1321  *
1322  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1323  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1324  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1325  * will never have been updated.
1326  */
1327 xfs_fsize_t
1328 xfs_file_last_byte(
1329         xfs_inode_t     *ip)
1330 {
1331         xfs_mount_t     *mp;
1332         xfs_fsize_t     last_byte;
1333         xfs_fileoff_t   last_block;
1334         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1335         int             error;
1336
1337         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE | MR_ACCESS));
1338
1339         mp = ip->i_mount;
1340         /*
1341          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1342          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1343          * and it also saves us from looking when it really isn't
1344          * necessary.
1345          */
1346         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1347                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1348                         XFS_DATA_FORK);
1349                 if (error) {
1350                         last_block = 0;
1351                 }
1352         } else {
1353                 last_block = 0;
1354         }
1355         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_d.di_size);
1356         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1357
1358         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1359         if (last_byte < 0) {
1360                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1361         }
1362         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1363         if (last_byte < 0) {
1364                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1365         }
1366         return last_byte;
1367 }
1368
1369 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1370 STATIC void
1371 xfs_itrunc_trace(
1372         int             tag,
1373         xfs_inode_t     *ip,
1374         int             flag,
1375         xfs_fsize_t     new_size,
1376         xfs_off_t       toss_start,
1377         xfs_off_t       toss_finish)
1378 {
1379         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1380                 return;
1381         }
1382
1383         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1384                      (void*)((long)tag),
1385                      (void*)ip,
1386                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1387                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1388                      (void*)((long)flag),
1389                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1390                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1391                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1392                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1393                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1394                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1395                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1396                      (void*)(unsigned long)current_pid(),
1397                      (void*)NULL,
1398                      (void*)NULL,
1399                      (void*)NULL);
1400 }
1401 #else
1402 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1403 #endif
1404
1405 /*
1406  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1407  * must be smaller than the current size.  This routine will
1408  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1409  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1410  * disk blocks.
1411  *
1412  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1413  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1414  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1415  * inode lock when we do so.
1416  *
1417  * We need to wait for any direct I/Os in flight to complete before we
1418  * proceed with the truncate. This is needed to prevent the extents
1419  * being read or written by the direct I/Os from being removed while the
1420  * I/O is in flight as there is no other method of synchronising
1421  * direct I/O with the truncate operation.  Also, because we hold
1422  * the IOLOCK in exclusive mode, we prevent new direct I/Os from being
1423  * started until the truncate completes and drops the lock. Essentially,
1424  * the vn_iowait() call forms an I/O barrier that provides strict ordering
1425  * between direct I/Os and the truncate operation.
1426  *
1427  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1428  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1429  * in the case that the caller is locking things out of order and
1430  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1431  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1432  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1433  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1434  * call.
1435  */
1436 void
1437 xfs_itruncate_start(
1438         xfs_inode_t     *ip,
1439         uint            flags,
1440         xfs_fsize_t     new_size)
1441 {
1442         xfs_fsize_t     last_byte;
1443         xfs_off_t       toss_start;
1444         xfs_mount_t     *mp;
1445         vnode_t         *vp;
1446
1447         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1448         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_d.di_size));
1449         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1450                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1451
1452         mp = ip->i_mount;
1453         vp = XFS_ITOV(ip);
1454
1455         vn_iowait(vp);  /* wait for the completion of any pending DIOs */
1456         
1457         /*
1458          * Call VOP_TOSS_PAGES() or VOP_FLUSHINVAL_PAGES() to get rid of pages and buffers
1459          * overlapping the region being removed.  We have to use
1460          * the less efficient VOP_FLUSHINVAL_PAGES() in the case that the
1461          * caller may not be able to finish the truncate without
1462          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1463          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1464          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1465          * block size. We round new_size up to a block boundary
1466          * so that we don't toss things on the same block as
1467          * new_size but before it.
1468          *
1469          * Before calling VOP_TOSS_PAGES() or VOP_FLUSHINVAL_PAGES(), make sure to
1470          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1471          * This frees up mapped file references to the pages in the
1472          * given range and for the VOP_FLUSHINVAL_PAGES() case it ensures
1473          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1474          */
1475         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1476         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1477         if (toss_start < 0) {
1478                 /*
1479                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1480                  * file size, so there is no way that the data extended
1481                  * out there.
1482                  */
1483                 return;
1484         }
1485         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1486         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1487                          last_byte);
1488         if (last_byte > toss_start) {
1489                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1490                         VOP_TOSS_PAGES(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1491                 } else {
1492                         VOP_FLUSHINVAL_PAGES(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1493                 }
1494         }
1495
1496 #ifdef DEBUG
1497         if (new_size == 0) {
1498                 ASSERT(VN_CACHED(vp) == 0);
1499         }
1500 #endif
1501 }
1502
1503 /*
1504  * Shrink the file to the given new_size.  The new
1505  * size must be smaller than the current size.
1506  * This will free up the underlying blocks
1507  * in the removed range after a call to xfs_itruncate_start()
1508  * or xfs_atruncate_start().
1509  *
1510  * The transaction passed to this routine must have made
1511  * a permanent log reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.
1512  * This routine may commit the given transaction and
1513  * start new ones, so make sure everything involved in
1514  * the transaction is tidy before calling here.
1515  * Some transaction will be returned to the caller to be
1516  * committed.  The incoming transaction must already include
1517  * the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1518  * The inode must also be "held" within the transaction.  On
1519  * return the inode will be "held" within the returned transaction.
1520  * This routine does NOT require any disk space to be reserved
1521  * for it within the transaction.
1522  *
1523  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork,
1524  * and it indicates the fork which is to be truncated.  For the
1525  * attribute fork we only support truncation to size 0.
1526  *
1527  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first
1528  * transaction we perform might have to be synchronous.  For the attr fork,
1529  * it needs to be so if the unlink of the inode is not yet known to be
1530  * permanent in the log.  This keeps us from freeing and reusing the
1531  * blocks of the attribute fork before the unlink of the inode becomes
1532  * permanent.
1533  *
1534  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're
1535  * being called out of the inactive path or we're being called
1536  * out of the create path where we're truncating an existing file.
1537  * Either way, the truncate needs to be sync so blocks don't reappear
1538  * in the file with altered data in case of a crash.  wsync filesystems
1539  * can run the first case async because anything that shrinks the inode
1540  * has to run sync so by the time we're called here from inactive, the
1541  * inode size is permanently set to 0.
1542  *
1543  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're
1544  * in a wsync filesystem and the file has already been unlinked.
1545  *
1546  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.
1547  * It gets too hard for us to guess here which path we're being called
1548  * out of just based on inode state.
1549  */
1550 int
1551 xfs_itruncate_finish(
1552         xfs_trans_t     **tp,
1553         xfs_inode_t     *ip,
1554         xfs_fsize_t     new_size,
1555         int             fork,
1556         int             sync)
1557 {
1558         xfs_fsblock_t   first_block;
1559         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1560         xfs_fileoff_t   last_block;
1561         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1562         xfs_mount_t     *mp;
1563         xfs_trans_t     *ntp;
1564         int             done;
1565         int             committed;
1566         xfs_bmap_free_t free_list;
1567         int             error;
1568
1569         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1570         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE) != 0);
1571         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_d.di_size));
1572         ASSERT(*tp != NULL);
1573         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1574         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1575         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1576         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1577
1578
1579         ntp = *tp;
1580         mp = (ntp)->t_mountp;
1581         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1582
1583         /*
1584          * We only support truncating the entire attribute fork.
1585          */
1586         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1587                 new_size = 0LL;
1588         }
1589         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1590         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1591         /*
1592          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1593          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1594          * being able to look at the data being freed even in the face
1595          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1596          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1597          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1598          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1599          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1600          * As long as we make the new_size permanent before actually
1601          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1602          *
1603          * The callers must signal into us whether or not the size
1604          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1605          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1606          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1607          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1608          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1609          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1610          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1611          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1612          * that are being truncated so the truncate can run async.
1613          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1614          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1615          * and that won't get fixed until the next time the file
1616          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1617          * be too many blocks.
1618          *
1619          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1620          * because there's one call out of the create path that needs
1621          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1622          * 0 whose size is > 0.
1623          *
1624          * It's probably possible to come up with a test in this
1625          * routine that would correctly distinguish all the above
1626          * cases from the values of the function parameters and the
1627          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1628          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1629          * out in the layer above exactly under what conditions we
1630          * can run async and I think it's easier for others read and
1631          * follow the logic in case something has to be changed.
1632          * cscope is your friend -- rcc.
1633          *
1634          * The attribute fork is much simpler.
1635          *
1636          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1637          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1638          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1639          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1640          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1641          * the blocks.
1642          */
1643         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1644                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1645                         ip->i_d.di_size = new_size;
1646                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1647                 }
1648         } else if (sync) {
1649                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1650                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1651                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1652         }
1653         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1654                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1655                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1656                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1657
1658         /*
1659          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1660          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1661          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1662          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1663          * possible file size.  If the first block to be removed is
1664          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1665          * then there is nothing to do.
1666          */
1667         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1668         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1669         done = 0;
1670         if (last_block == first_unmap_block) {
1671                 done = 1;
1672         } else {
1673                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1674         }
1675         while (!done) {
1676                 /*
1677                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1678                  * will tell us whether it freed the entire range or
1679                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1680                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1681                  * transactions asynchronous since the unlink
1682                  * transaction that made this inode inactive has
1683                  * already hit the disk.  There's no danger of
1684                  * the freed blocks being reused, there being a
1685                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1686                  * in this file with garbage in them once recovery
1687                  * runs.
1688                  */
1689                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1690                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip, first_unmap_block,
1691                                     unmap_len,
1692                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1693                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1694                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1695                                     &first_block, &free_list, &done);
1696                 if (error) {
1697                         /*
1698                          * If the bunmapi call encounters an error,
1699                          * return to the caller where the transaction
1700                          * can be properly aborted.  We just need to
1701                          * make sure we're not holding any resources
1702                          * that we were not when we came in.
1703                          */
1704                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1705                         return error;
1706                 }
1707
1708                 /*
1709                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1710                  * reservation and commit the old transaction.
1711                  */
1712                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, first_block,
1713                                         &committed);
1714                 ntp = *tp;
1715                 if (error) {
1716                         /*
1717                          * If the bmap finish call encounters an error,
1718                          * return to the caller where the transaction
1719                          * can be properly aborted.  We just need to
1720                          * make sure we're not holding any resources
1721                          * that we were not when we came in.
1722                          *
1723                          * Aborting from this point might lose some
1724                          * blocks in the file system, but oh well.
1725                          */
1726                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1727                         if (committed) {
1728                                 /*
1729                                  * If the passed in transaction committed
1730                                  * in xfs_bmap_finish(), then we want to
1731                                  * add the inode to this one before returning.
1732                                  * This keeps things simple for the higher
1733                                  * level code, because it always knows that
1734                                  * the inode is locked and held in the
1735                                  * transaction that returns to it whether
1736                                  * errors occur or not.  We don't mark the
1737                                  * inode dirty so that this transaction can
1738                                  * be easily aborted if possible.
1739                                  */
1740                                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1741                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1742                                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1743                         }
1744                         return error;
1745                 }
1746
1747                 if (committed) {
1748                         /*
1749                          * The first xact was committed,
1750                          * so add the inode to the new one.
1751                          * Mark it dirty so it will be logged
1752                          * and moved forward in the log as
1753                          * part of every commit.
1754                          */
1755                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1756                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1757                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1758                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1759                 }
1760                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1761                 (void) xfs_trans_commit(*tp, 0, NULL);
1762                 *tp = ntp;
1763                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1764                                           XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1765                                           XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1766                 /*
1767                  * Add the inode being truncated to the next chained
1768                  * transaction.
1769                  */
1770                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1771                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1772                 if (error)
1773                         return (error);
1774         }
1775         /*
1776          * Only update the size in the case of the data fork, but
1777          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1778          * can keep on rolling it forward in the log.
1779          */
1780         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1781                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1782                 ip->i_d.di_size = new_size;
1783         }
1784         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1785         ASSERT((new_size != 0) ||
1786                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1787                (ip->i_delayed_blks == 0));
1788         ASSERT((new_size != 0) ||
1789                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1790                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1791         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1792         return 0;
1793 }
1794
1795
1796 /*
1797  * xfs_igrow_start
1798  *
1799  * Do the first part of growing a file: zero any data in the last
1800  * block that is beyond the old EOF.  We need to do this before
1801  * the inode is joined to the transaction to modify the i_size.
1802  * That way we can drop the inode lock and call into the buffer
1803  * cache to get the buffer mapping the EOF.
1804  */
1805 int
1806 xfs_igrow_start(
1807         xfs_inode_t     *ip,
1808         xfs_fsize_t     new_size,
1809         cred_t          *credp)
1810 {
1811         int             error;
1812
1813         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1814         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1815         ASSERT(new_size > ip->i_d.di_size);
1816
1817         /*
1818          * Zero any pages that may have been created by
1819          * xfs_write_file() beyond the end of the file
1820          * and any blocks between the old and new file sizes.
1821          */
1822         error = xfs_zero_eof(XFS_ITOV(ip), &ip->i_iocore, new_size,
1823                              ip->i_d.di_size, new_size);
1824         return error;
1825 }
1826
1827 /*
1828  * xfs_igrow_finish
1829  *
1830  * This routine is called to extend the size of a file.
1831  * The inode must have both the iolock and the ilock locked
1832  * for update and it must be a part of the current transaction.
1833  * The xfs_igrow_start() function must have been called previously.
1834  * If the change_flag is not zero, the inode change timestamp will
1835  * be updated.
1836  */
1837 void
1838 xfs_igrow_finish(
1839         xfs_trans_t     *tp,
1840         xfs_inode_t     *ip,
1841         xfs_fsize_t     new_size,
1842         int             change_flag)
1843 {
1844         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1845         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1846         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1847         ASSERT(new_size > ip->i_d.di_size);
1848
1849         /*
1850          * Update the file size.  Update the inode change timestamp
1851          * if change_flag set.
1852          */
1853         ip->i_d.di_size = new_size;
1854         if (change_flag)
1855                 xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1856         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1857
1858 }
1859
1860
1861 /*
1862  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1863  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1864  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1865  */
1866 int
1867 xfs_iunlink(
1868         xfs_trans_t     *tp,
1869         xfs_inode_t     *ip)
1870 {
1871         xfs_mount_t     *mp;
1872         xfs_agi_t       *agi;
1873         xfs_dinode_t    *dip;
1874         xfs_buf_t       *agibp;
1875         xfs_buf_t       *ibp;
1876         xfs_agnumber_t  agno;
1877         xfs_daddr_t     agdaddr;
1878         xfs_agino_t     agino;
1879         short           bucket_index;
1880         int             offset;
1881         int             error;
1882         int             agi_ok;
1883
1884         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1885         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1886         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1887
1888         mp = tp->t_mountp;
1889
1890         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1891         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1892
1893         /*
1894          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1895          * on the list.
1896          */
1897         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1898                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1899         if (error) {
1900                 return error;
1901         }
1902         /*
1903          * Validate the magic number of the agi block.
1904          */
1905         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1906         agi_ok =
1907                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
1908                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
1909         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1910                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1911                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1912                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1913                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1914         }
1915         /*
1916          * Get the index into the agi hash table for the
1917          * list this inode will go on.
1918          */
1919         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1920         ASSERT(agino != 0);
1921         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1922         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1923         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1924
1925         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO) {
1926                 /*
1927                  * There is already another inode in the bucket we need
1928                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1929                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1930                  * and then we fall through to point the head at us.
1931                  */
1932                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
1933                 if (error) {
1934                         return error;
1935                 }
1936                 ASSERT(INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT) == NULLAGINO);
1937                 ASSERT(dip->di_next_unlinked);
1938                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1939                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1940                 offset = ip->i_boffset +
1941                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1942                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1943                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1944                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1945                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1946         }
1947
1948         /*
1949          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1950          */
1951         ASSERT(agino != 0);
1952         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1953         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1954                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1955         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1956                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1957         return 0;
1958 }
1959
1960 /*
1961  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1962  */
1963 STATIC int
1964 xfs_iunlink_remove(
1965         xfs_trans_t     *tp,
1966         xfs_inode_t     *ip)
1967 {
1968         xfs_ino_t       next_ino;
1969         xfs_mount_t     *mp;
1970         xfs_agi_t       *agi;
1971         xfs_dinode_t    *dip;
1972         xfs_buf_t       *agibp;
1973         xfs_buf_t       *ibp;
1974         xfs_agnumber_t  agno;
1975         xfs_daddr_t     agdaddr;
1976         xfs_agino_t     agino;
1977         xfs_agino_t     next_agino;
1978         xfs_buf_t       *last_ibp;
1979         xfs_dinode_t    *last_dip;
1980         short           bucket_index;
1981         int             offset, last_offset;
1982         int             error;
1983         int             agi_ok;
1984
1985         /*
1986          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1987          */
1988         mp = tp->t_mountp;
1989
1990         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1991         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1992
1993         /*
1994          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1995          * on the list.
1996          */
1997         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1998                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1999         if (error) {
2000                 cmn_err(CE_WARN,
2001                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2002                         error, mp->m_fsname);
2003                 return error;
2004         }
2005         /*
2006          * Validate the magic number of the agi block.
2007          */
2008         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2009         agi_ok =
2010                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
2011                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
2012         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
2013                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
2014                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
2015                                      mp, agi);
2016                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
2017                 cmn_err(CE_WARN,
2018                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
2019                          mp->m_fsname);
2020                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2021         }
2022         /*
2023          * Get the index into the agi hash table for the
2024          * list this inode will go on.
2025          */
2026         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2027         ASSERT(agino != 0);
2028         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2029         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO);
2030         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2031
2032         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2033                 /*
2034                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
2035                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
2036                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
2037                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
2038                  * of dealing with the buffer when there is no need to
2039                  * change it.
2040                  */
2041                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
2042                 if (error) {
2043                         cmn_err(CE_WARN,
2044                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2045                                 error, mp->m_fsname);
2046                         return error;
2047                 }
2048                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2049                 ASSERT(next_agino != 0);
2050                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2051                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2052                         offset = ip->i_boffset +
2053                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2054                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2055                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2056                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2057                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2058                 } else {
2059                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2060                 }
2061                 /*
2062                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2063                  */
2064                 ASSERT(next_agino != 0);
2065                 ASSERT(next_agino != agino);
2066                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2067                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2068                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2069                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2070                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2071         } else {
2072                 /*
2073                  * We need to search the list for the inode being freed.
2074                  */
2075                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2076                 last_ibp = NULL;
2077                 while (next_agino != agino) {
2078                         /*
2079                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2080                          * us, then release its buffer since we're not
2081                          * going to do anything with it.
2082                          */
2083                         if (last_ibp != NULL) {
2084                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2085                         }
2086                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2087                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2088                                             &last_ibp, &last_offset);
2089                         if (error) {
2090                                 cmn_err(CE_WARN,
2091                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2092                                         error, mp->m_fsname);
2093                                 return error;
2094                         }
2095                         next_agino = INT_GET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2096                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2097                         ASSERT(next_agino != 0);
2098                 }
2099                 /*
2100                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2101                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2102                  */
2103                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
2104                 if (error) {
2105                         cmn_err(CE_WARN,
2106                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2107                                 error, mp->m_fsname);
2108                         return error;
2109                 }
2110                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2111                 ASSERT(next_agino != 0);
2112                 ASSERT(next_agino != agino);
2113                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2114                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2115                         offset = ip->i_boffset +
2116                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2117                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2118                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2119                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2120                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2121                 } else {
2122                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2123                 }
2124                 /*
2125                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2126                  */
2127                 INT_SET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, next_agino);
2128                 ASSERT(next_agino != 0);
2129                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2130                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2131                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2132                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2133                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2134         }
2135         return 0;
2136 }
2137
2138 static __inline__ int xfs_inode_clean(xfs_inode_t *ip)
2139 {
2140         return (((ip->i_itemp == NULL) ||
2141                 !(ip->i_itemp->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
2142                 (ip->i_update_core == 0));
2143 }
2144
2145 STATIC void
2146 xfs_ifree_cluster(
2147         xfs_inode_t     *free_ip,
2148         xfs_trans_t     *tp,
2149         xfs_ino_t       inum)
2150 {
2151         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2152         int                     blks_per_cluster;
2153         int                     nbufs;
2154         int                     ninodes;
2155         int                     i, j, found, pre_flushed;
2156         xfs_daddr_t             blkno;
2157         xfs_buf_t               *bp;
2158         xfs_ihash_t             *ih;
2159         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2160         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2161         xfs_log_item_t          *lip;
2162         SPLDECL(s);
2163
2164         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2165                 blks_per_cluster = 1;
2166                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2167                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2168         } else {
2169                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2170                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2171                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2172                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2173         }
2174
2175         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2176
2177         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2178                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2179                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2180
2181
2182                 /*
2183                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2184                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2185                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2186                  * inode items to process later.
2187                  *
2188                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2189                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2190                  * case they will go looking for the inode buffer
2191                  * and fail, we need some other form of interlock
2192                  * here.
2193                  */
2194                 found = 0;
2195                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2196                         ih = XFS_IHASH(mp, inum + i);
2197                         read_lock(&ih->ih_lock);
2198                         for (ip = ih->ih_next; ip != NULL; ip = ip->i_next) {
2199                                 if (ip->i_ino == inum + i)
2200                                         break;
2201                         }
2202
2203                         /* Inode not in memory or we found it already,
2204                          * nothing to do
2205                          */
2206                         if (!ip || (ip->i_flags & XFS_ISTALE)) {
2207                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2208                                 continue;
2209                         }
2210
2211                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2212                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2213                                 continue;
2214                         }
2215
2216                         /* If we can get the locks then add it to the
2217                          * list, otherwise by the time we get the bp lock
2218                          * below it will already be attached to the
2219                          * inode buffer.
2220                          */
2221
2222                         /* This inode will already be locked - by us, lets
2223                          * keep it that way.
2224                          */
2225
2226                         if (ip == free_ip) {
2227                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2228                                         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2229
2230                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2231                                                 xfs_ifunlock(ip);
2232                                         } else {
2233                                                 ip_found[found++] = ip;
2234                                         }
2235                                 }
2236                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2237                                 continue;
2238                         }
2239
2240                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2241                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2242                                         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2243
2244                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2245                                                 xfs_ifunlock(ip);
2246                                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2247                                         } else {
2248                                                 ip_found[found++] = ip;
2249                                         }
2250                                 } else {
2251                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2252                                 }
2253                         }
2254
2255                         read_unlock(&ih->ih_lock);
2256                 }
2257
2258                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2259                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2260                                         XFS_BUF_LOCK);
2261
2262                 pre_flushed = 0;
2263                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2264                 while (lip) {
2265                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2266                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2267                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2268                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2269                                 AIL_LOCK(mp,s);
2270                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2271                                 AIL_UNLOCK(mp, s);
2272                                 iip->ili_inode->i_flags |= XFS_ISTALE;
2273                                 pre_flushed++;
2274                         }
2275                         lip = lip->li_bio_list;
2276                 }
2277
2278                 for (i = 0; i < found; i++) {
2279                         ip = ip_found[i];
2280                         iip = ip->i_itemp;
2281
2282                         if (!iip) {
2283                                 ip->i_update_core = 0;
2284                                 xfs_ifunlock(ip);
2285                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2286                                 continue;
2287                         }
2288
2289                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2290                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2291                         iip->ili_logged = 1;
2292                         AIL_LOCK(mp,s);
2293                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2294                         AIL_UNLOCK(mp, s);
2295
2296                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2297                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2298                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2299                         if (ip != free_ip) {
2300                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2301                         }
2302                 }
2303
2304                 if (found || pre_flushed)
2305                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2306                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2307         }
2308
2309         kmem_free(ip_found, ninodes * sizeof(xfs_inode_t *));
2310 }
2311
2312 /*
2313  * This is called to return an inode to the inode free list.
2314  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2315  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2316  * the inode is already a part of the transaction.
2317  *
2318  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2319  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2320  * that list atomically with respect to freeing it here.
2321  */
2322 int
2323 xfs_ifree(
2324         xfs_trans_t     *tp,
2325         xfs_inode_t     *ip,
2326         xfs_bmap_free_t *flist)
2327 {
2328         int                     error;
2329         int                     delete;
2330         xfs_ino_t               first_ino;
2331
2332         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2333         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2334         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2335         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2336         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2337         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0) ||
2338                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2339         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2340
2341         /*
2342          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2343          */
2344         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2345         if (error != 0) {
2346                 return error;
2347         }
2348
2349         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2350         if (error != 0) {
2351                 return error;
2352         }
2353         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2354         ip->i_d.di_flags = 0;
2355         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2356         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2357         ip->i_df.if_ext_max =
2358                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2359         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2360         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2361         /*
2362          * Bump the generation count so no one will be confused
2363          * by reincarnations of this inode.
2364          */
2365         ip->i_d.di_gen++;
2366         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2367
2368         if (delete) {
2369                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2370         }
2371
2372         return 0;
2373 }
2374
2375 /*
2376  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2377  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2378  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2379  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2380  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2381  * by the caller.
2382  *
2383  * The caller must not request to add more records than would fit in
2384  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2385  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2386  * not request that the number of records go below zero, although
2387  * it can go to zero.
2388  *
2389  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2390  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2391  *       requested for the if_broot array.
2392  */
2393 void
2394 xfs_iroot_realloc(
2395         xfs_inode_t             *ip,
2396         int                     rec_diff,
2397         int                     whichfork)
2398 {
2399         int                     cur_max;
2400         xfs_ifork_t             *ifp;
2401         xfs_bmbt_block_t        *new_broot;
2402         int                     new_max;
2403         size_t                  new_size;
2404         char                    *np;
2405         char                    *op;
2406
2407         /*
2408          * Handle the degenerate case quietly.
2409          */
2410         if (rec_diff == 0) {
2411                 return;
2412         }
2413
2414         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2415         if (rec_diff > 0) {
2416                 /*
2417                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2418                  * allocate it now and get out.
2419                  */
2420                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2421                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2422                         ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t*)kmem_alloc(new_size,
2423                                                                      KM_SLEEP);
2424                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2425                         return;
2426                 }
2427
2428                 /*
2429                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2430                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2431                  * location.  The records don't change location because
2432                  * they are kept butted up against the btree block header.
2433                  */
2434                 cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2435                 new_max = cur_max + rec_diff;
2436                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2437                 ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t *)
2438                   kmem_realloc(ifp->if_broot,
2439                                 new_size,
2440                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2441                                 KM_SLEEP);
2442                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2443                                                       ifp->if_broot_bytes);
2444                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2445                                                       (int)new_size);
2446                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2447                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2448                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2449                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2450                 return;
2451         }
2452
2453         /*
2454          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2455          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2456          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2457          */
2458         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2459         cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2460         new_max = cur_max + rec_diff;
2461         ASSERT(new_max >= 0);
2462         if (new_max > 0)
2463                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2464         else
2465                 new_size = 0;
2466         if (new_size > 0) {
2467                 new_broot = (xfs_bmbt_block_t *)kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
2468                 /*
2469                  * First copy over the btree block header.
2470                  */
2471                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, sizeof(xfs_bmbt_block_t));
2472         } else {
2473                 new_broot = NULL;
2474                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2475         }
2476
2477         /*
2478          * Only copy the records and pointers if there are any.
2479          */
2480         if (new_max > 0) {
2481                 /*
2482                  * First copy the records.
2483                  */
2484                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2485                                                      ifp->if_broot_bytes);
2486                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(new_broot, 1,
2487                                                      (int)new_size);
2488                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2489
2490                 /*
2491                  * Then copy the pointers.
2492                  */
2493                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2494                                                      ifp->if_broot_bytes);
2495                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(new_broot, 1,
2496                                                      (int)new_size);
2497                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2498         }
2499         kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2500         ifp->if_broot = new_broot;
2501         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2502         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2503                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2504         return;
2505 }
2506
2507
2508 /*
2509  * This is called when the amount of space needed for if_data
2510  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2511  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2512  * byte_diff parameter.
2513  *
2514  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2515  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2516  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2517  * to what is needed.
2518  *
2519  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2520  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2521  *       requested for the if_data array.
2522  */
2523 void
2524 xfs_idata_realloc(
2525         xfs_inode_t     *ip,
2526         int             byte_diff,
2527         int             whichfork)
2528 {
2529         xfs_ifork_t     *ifp;
2530         int             new_size;
2531         int             real_size;
2532
2533         if (byte_diff == 0) {
2534                 return;
2535         }
2536
2537         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2538         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2539         ASSERT(new_size >= 0);
2540
2541         if (new_size == 0) {
2542                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2543                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2544                 }
2545                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2546                 real_size = 0;
2547         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2548                 /*
2549                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2550                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2551                  */
2552                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2553                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2554                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2555                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2556                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2557                               new_size);
2558                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2559                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2560                 }
2561                 real_size = 0;
2562         } else {
2563                 /*
2564                  * Stuck with malloc/realloc.
2565                  * For inline data, the underlying buffer must be
2566                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2567                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2568                  * that here.
2569                  */
2570                 real_size = roundup(new_size, 4);
2571                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2572                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2573                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2574                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2575                         /*
2576                          * Only do the realloc if the underlying size
2577                          * is really changing.
2578                          */
2579                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2580                                 ifp->if_u1.if_data =
2581                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2582                                                         real_size,
2583                                                         ifp->if_real_bytes,
2584                                                         KM_SLEEP);
2585                         }
2586                 } else {
2587                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2588                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2589                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2590                                 ifp->if_bytes);
2591                 }
2592         }
2593         ifp->if_real_bytes = real_size;
2594         ifp->if_bytes = new_size;
2595         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2596 }
2597
2598
2599
2600
2601 /*
2602  * Map inode to disk block and offset.
2603  *
2604  * mp -- the mount point structure for the current file system
2605  * tp -- the current transaction
2606  * ino -- the inode number of the inode to be located
2607  * imap -- this structure is filled in with the information necessary
2608  *       to retrieve the given inode from disk
2609  * flags -- flags to pass to xfs_dilocate indicating whether or not
2610  *       lookups in the inode btree were OK or not
2611  */
2612 int
2613 xfs_imap(
2614         xfs_mount_t     *mp,
2615         xfs_trans_t     *tp,
2616         xfs_ino_t       ino,
2617         xfs_imap_t      *imap,
2618         uint            flags)
2619 {
2620         xfs_fsblock_t   fsbno;
2621         int             len;
2622         int             off;
2623         int             error;
2624
2625         fsbno = imap->im_blkno ?
2626                 XFS_DADDR_TO_FSB(mp, imap->im_blkno) : NULLFSBLOCK;
2627         error = xfs_dilocate(mp, tp, ino, &fsbno, &len, &off, flags);
2628         if (error != 0) {
2629                 return error;
2630         }
2631         imap->im_blkno = XFS_FSB_TO_DADDR(mp, fsbno);
2632         imap->im_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, len);
2633         imap->im_agblkno = XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, fsbno);
2634         imap->im_ioffset = (ushort)off;
2635         imap->im_boffset = (ushort)(off << mp->m_sb.sb_inodelog);
2636         return 0;
2637 }
2638
2639 void
2640 xfs_idestroy_fork(
2641         xfs_inode_t     *ip,
2642         int             whichfork)
2643 {
2644         xfs_ifork_t     *ifp;
2645
2646         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2647         if (ifp->if_broot != NULL) {
2648                 kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2649                 ifp->if_broot = NULL;
2650         }
2651
2652         /*
2653          * If the format is local, then we can't have an extents
2654          * array so just look for an inline data array.  If we're
2655          * not local then we may or may not have an extents list,
2656          * so check and free it up if we do.
2657          */
2658         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2659                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2660                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2661                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2662                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2663                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2664                         ifp->if_real_bytes = 0;
2665                 }
2666         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2667                    ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
2668                     ((ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2669                      (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)))) {
2670                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2671                 xfs_iext_destroy(ifp);
2672         }
2673         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2674                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2675         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2676         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2677                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2678                 ip->i_afp = NULL;
2679         }
2680 }
2681
2682 /*
2683  * This is called free all the memory associated with an inode.
2684  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
2685  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
2686  * associated with the inode.
2687  */
2688 void
2689 xfs_idestroy(
2690         xfs_inode_t     *ip)
2691 {
2692
2693         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
2694         case S_IFREG:
2695         case S_IFDIR:
2696         case S_IFLNK:
2697                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
2698                 break;
2699         }
2700         if (ip->i_afp)
2701                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
2702         mrfree(&ip->i_lock);
2703         mrfree(&ip->i_iolock);
2704         freesema(&ip->i_flock);
2705 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2706         ktrace_free(ip->i_xtrace);
2707 #endif
2708 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2709         ktrace_free(ip->i_btrace);
2710 #endif
2711 #ifdef XFS_RW_TRACE
2712         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
2713 #endif
2714 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
2715         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
2716 #endif
2717 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2718         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
2719 #endif
2720         if (ip->i_itemp) {
2721                 /* XXXdpd should be able to assert this but shutdown
2722                  * is leaving the AIL behind. */
2723                 ASSERT(((ip->i_itemp->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
2724                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
2725                 xfs_inode_item_destroy(ip);
2726         }
2727         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
2728 }
2729
2730
2731 /*
2732  * Increment the pin count of the given buffer.
2733  * This value is protected by ipinlock spinlock in the mount structure.
2734  */
2735 void
2736 xfs_ipin(
2737         xfs_inode_t     *ip)
2738 {
2739         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2740
2741         atomic_inc(&ip->i_pincount);
2742 }
2743
2744 /*
2745  * Decrement the pin count of the given inode, and wake up
2746  * anyone in xfs_iwait_unpin() if the count goes to 0.  The
2747  * inode must have been previously pinned with a call to xfs_ipin().
2748  */
2749 void
2750 xfs_iunpin(
2751         xfs_inode_t     *ip)
2752 {
2753         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
2754
2755         if (atomic_dec_and_test(&ip->i_pincount)) {
2756                 /*
2757                  * If the inode is currently being reclaimed, the
2758                  * linux inode _and_ the xfs vnode may have been
2759                  * freed so we cannot reference either of them safely.
2760                  * Hence we should not try to do anything to them
2761                  * if the xfs inode is currently in the reclaim
2762                  * path.
2763                  *
2764                  * However, we still need to issue the unpin wakeup
2765                  * call as the inode reclaim may be blocked waiting for
2766                  * the inode to become unpinned.
2767                  */
2768                 if (!(ip->i_flags & (XFS_IRECLAIM|XFS_IRECLAIMABLE))) {
2769                         vnode_t *vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
2770
2771                         /* make sync come back and flush this inode */
2772                         if (vp) {
2773                                 struct inode    *inode = vn_to_inode(vp);
2774
2775                                 if (!(inode->i_state & I_NEW))
2776                                         mark_inode_dirty_sync(inode);
2777                         }
2778                 }
2779                 wake_up(&ip->i_ipin_wait);
2780         }
2781 }
2782
2783 /*
2784  * This is called to wait for the given inode to be unpinned.
2785  * It will sleep until this happens.  The caller must have the
2786  * inode locked in at least shared mode so that the buffer cannot
2787  * be subsequently pinned once someone is waiting for it to be
2788  * unpinned.
2789  */
2790 STATIC void
2791 xfs_iunpin_wait(
2792         xfs_inode_t     *ip)
2793 {
2794         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2795         xfs_lsn_t       lsn;
2796
2797         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE | MR_ACCESS));
2798
2799         if (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0) {
2800                 return;
2801         }
2802
2803         iip = ip->i_itemp;
2804         if (iip && iip->ili_last_lsn) {
2805                 lsn = iip->ili_last_lsn;
2806         } else {
2807                 lsn = (xfs_lsn_t)0;
2808         }
2809
2810         /*
2811          * Give the log a push so we don't wait here too long.
2812          */
2813         xfs_log_force(ip->i_mount, lsn, XFS_LOG_FORCE);
2814
2815         wait_event(ip->i_ipin_wait, (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0));
2816 }
2817
2818
2819 /*
2820  * xfs_iextents_copy()
2821  *
2822  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2823  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2824  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2825  *
2826  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2827  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2828  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2829  */
2830 int
2831 xfs_iextents_copy(
2832         xfs_inode_t             *ip,
2833         xfs_bmbt_rec_t          *buffer,
2834         int                     whichfork)
2835 {
2836         int                     copied;
2837         xfs_bmbt_rec_t          *dest_ep;
2838         xfs_bmbt_rec_t          *ep;
2839 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2840         static char             fname[] = "xfs_iextents_copy";
2841 #endif
2842         int                     i;
2843         xfs_ifork_t             *ifp;
2844         int                     nrecs;
2845         xfs_fsblock_t           start_block;
2846
2847         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2848         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
2849         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2850
2851         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2852         xfs_bmap_trace_exlist(fname, ip, nrecs, whichfork);
2853         ASSERT(nrecs > 0);
2854
2855         /*
2856          * There are some delayed allocation extents in the
2857          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2858          * the delayed ones.  There must be at least one
2859          * non-delayed extent.
2860          */
2861         dest_ep = buffer;
2862         copied = 0;
2863         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2864                 ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
2865                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2866                 if (ISNULLSTARTBLOCK(start_block)) {
2867                         /*
2868                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2869                          */
2870                         continue;
2871                 }
2872
2873                 /* Translate to on disk format */
2874                 put_unaligned(INT_GET(ep->l0, ARCH_CONVERT),
2875                               (__uint64_t*)&dest_ep->l0);
2876                 put_unaligned(INT_GET(ep->l1, ARCH_CONVERT),
2877                               (__uint64_t*)&dest_ep->l1);
2878                 dest_ep++;
2879                 copied++;
2880         }
2881         ASSERT(copied != 0);
2882         xfs_validate_extents(ifp, copied, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2883
2884         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2885 }
2886
2887 /*
2888  * Each of the following cases stores data into the same region
2889  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2890  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2891  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2892  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2893  * changed formats after being modified but before being flushed.
2894  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2895  * format indicates the current state of the fork.
2896  */
2897 /*ARGSUSED*/
2898 STATIC int
2899 xfs_iflush_fork(
2900         xfs_inode_t             *ip,
2901         xfs_dinode_t            *dip,
2902         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2903         int                     whichfork,
2904         xfs_buf_t               *bp)
2905 {
2906         char                    *cp;
2907         xfs_ifork_t             *ifp;
2908         xfs_mount_t             *mp;
2909 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2910         int                     first;
2911 #endif
2912         static const short      brootflag[2] =
2913                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2914         static const short      dataflag[2] =
2915                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2916         static const short      extflag[2] =
2917                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2918
2919         if (iip == NULL)
2920                 return 0;
2921         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2922         /*
2923          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2924          * for the attribute fork.
2925          */
2926         if (ifp == NULL) {
2927                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2928                 return 0;
2929         }
2930         cp = XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
2931         mp = ip->i_mount;
2932         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
2933         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
2934                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
2935                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2936                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
2937                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2938                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
2939                 }
2940                 if (whichfork == XFS_DATA_FORK) {
2941                         if (unlikely(XFS_DIR_SHORTFORM_VALIDATE_ONDISK(mp, dip))) {
2942                                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iflush_fork",
2943                                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
2944                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2945                         }
2946                 }
2947                 break;
2948
2949         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
2950                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
2951                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
2952                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) != NULL) ||
2953                         (ifp->if_bytes == 0));
2954                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) == NULL) ||
2955                         (ifp->if_bytes > 0));
2956                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
2957                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2958                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
2959                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
2960                                 whichfork);
2961                 }
2962                 break;
2963
2964         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
2965                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
2966                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
2967                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
2968                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2969                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
2970                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
2971                         xfs_bmbt_to_bmdr(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
2972                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
2973                                 XFS_DFORK_SIZE(dip, mp, whichfork));
2974                 }
2975                 break;
2976
2977         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
2978                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
2979                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2980                         INT_SET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT, ip->i_df.if_u2.if_rdev);
2981                 }
2982                 break;
2983
2984         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
2985                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
2986                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2987                         memcpy(&dip->di_u.di_muuid, &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
2988                                 sizeof(uuid_t));
2989                 }
2990                 break;
2991
2992         default:
2993                 ASSERT(0);
2994                 break;
2995         }
2996
2997         return 0;
2998 }
2999
3000 /*
3001  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
3002  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
3003  * in at least shared mode and the inode flush semaphore must be
3004  * held as well.  The inode lock will still be held upon return from
3005  * the call and the caller is free to unlock it.
3006  * The inode flush lock will be unlocked when the inode reaches the disk.
3007  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
3008  */
3009 int
3010 xfs_iflush(
3011         xfs_inode_t             *ip,
3012         uint                    flags)
3013 {
3014         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3015         xfs_buf_t               *bp;
3016         xfs_dinode_t            *dip;
3017         xfs_mount_t             *mp;
3018         int                     error;
3019         /* REFERENCED */
3020         xfs_chash_t             *ch;
3021         xfs_inode_t             *iq;
3022         int                     clcount;        /* count of inodes clustered */
3023         int                     bufwasdelwri;
3024         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3025         SPLDECL(s);
3026
3027         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3028
3029         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3030         ASSERT(valusema(&ip->i_flock) <= 0);
3031         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3032                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3033
3034         iip = ip->i_itemp;
3035         mp = ip->i_mount;
3036
3037         /*
3038          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3039          * flush lock and do nothing.
3040          */
3041         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3042             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3043                 ASSERT((iip != NULL) ?
3044                          !(iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) : 1);
3045                 xfs_ifunlock(ip);
3046                 return 0;
3047         }
3048
3049         /*
3050          * We can't flush the inode until it is unpinned, so
3051          * wait for it.  We know noone new can pin it, because
3052          * we are holding the inode lock shared and you need
3053          * to hold it exclusively to pin the inode.
3054          */
3055         xfs_iunpin_wait(ip);
3056
3057         /*
3058          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3059          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3060          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3061          */
3062         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3063                 ip->i_update_core = 0;
3064                 if (iip)
3065                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3066                 xfs_ifunlock(ip);
3067                 return XFS_ERROR(EIO);
3068         }
3069
3070         /*
3071          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3072          */
3073         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0, 0);
3074         if (error) {
3075                 xfs_ifunlock(ip);
3076                 return error;
3077         }
3078
3079         /*
3080          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3081          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3082          */
3083         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3084                 /*
3085                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3086                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3087                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3088                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3089                  */
3090                 switch (flags) {
3091                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3092                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3093                         flags = 0;
3094                         break;
3095                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3096                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3097                         flags = INT_ASYNC;
3098                         break;
3099                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3100                         flags = INT_DELWRI;
3101                         break;
3102                 default:
3103                         ASSERT(0);
3104                         flags = 0;
3105                         break;
3106                 }
3107         } else {
3108                 switch (flags) {
3109                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3110                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3111                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3112                         flags = INT_DELWRI;
3113                         break;
3114                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3115                         flags = INT_ASYNC;
3116                         break;
3117                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3118                         flags = 0;
3119                         break;
3120                 default:
3121                         ASSERT(0);
3122                         flags = 0;
3123                         break;
3124                 }
3125         }
3126
3127         /*
3128          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3129          */
3130         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3131         if (error) {
3132                 goto corrupt_out;
3133         }
3134
3135         /*
3136          * inode clustering:
3137          * see if other inodes can be gathered into this write
3138          */
3139
3140         ip->i_chash->chl_buf = bp;
3141
3142         ch = XFS_CHASH(mp, ip->i_blkno);
3143         s = mutex_spinlock(&ch->ch_lock);
3144
3145         clcount = 0;
3146         for (iq = ip->i_cnext; iq != ip; iq = iq->i_cnext) {
3147                 /*
3148                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3149                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3150                  * later after the appropriate locks are acquired.
3151                  */
3152                 iip = iq->i_itemp;
3153                 if ((iq->i_update_core == 0) &&
3154                     ((iip == NULL) ||
3155                      !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
3156                       xfs_ipincount(iq) == 0) {
3157                         continue;
3158                 }
3159
3160                 /*
3161                  * Try to get locks.  If any are unavailable,
3162                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3163                  */
3164
3165                 /* get inode locks (just i_lock) */
3166                 if (xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED)) {
3167                         /* get inode flush lock */
3168                         if (xfs_iflock_nowait(iq)) {
3169                                 /* check if pinned */
3170                                 if (xfs_ipincount(iq) == 0) {
3171                                         /* arriving here means that
3172                                          * this inode can be flushed.
3173                                          * first re-check that it's
3174                                          * dirty
3175                                          */
3176                                         iip = iq->i_itemp;
3177                                         if ((iq->i_update_core != 0)||
3178                                             ((iip != NULL) &&
3179                                              (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3180                                                 clcount++;
3181                                                 error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3182                                                 if (error) {
3183                                                         xfs_iunlock(iq,
3184                                                                     XFS_ILOCK_SHARED);
3185                                                         goto cluster_corrupt_out;
3186                                                 }
3187                                         } else {
3188                                                 xfs_ifunlock(iq);
3189                                         }
3190                                 } else {
3191                                         xfs_ifunlock(iq);
3192                                 }
3193                         }
3194                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3195                 }
3196         }
3197         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3198
3199         if (clcount) {
3200                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3201                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3202         }
3203
3204         /*
3205          * If the buffer is pinned then push on the log so we won't
3206          * get stuck waiting in the write for too long.
3207          */
3208         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp)){
3209                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3210         }
3211
3212         if (flags & INT_DELWRI) {
3213                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3214         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3215                 xfs_bawrite(mp, bp);
3216         } else {
3217                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3218         }
3219         return error;
3220
3221 corrupt_out:
3222         xfs_buf_relse(bp);
3223         xfs_force_shutdown(mp, XFS_CORRUPT_INCORE);
3224         xfs_iflush_abort(ip);
3225         /*
3226          * Unlocks the flush lock
3227          */
3228         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3229
3230 cluster_corrupt_out:
3231         /* Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3232          * inode buffer and shut down the filesystem.
3233          */
3234         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3235
3236         /*
3237          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3238          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3239          * filesystem before releasing the buffer.
3240          */
3241         if ((bufwasdelwri= XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp))) {
3242                 xfs_buf_relse(bp);
3243         }
3244
3245         xfs_force_shutdown(mp, XFS_CORRUPT_INCORE);
3246
3247         if(!bufwasdelwri)  {
3248                 /*
3249                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3250                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3251                  * mark it as stale and brelse.
3252                  */
3253                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3254                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3255                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3256                         XFS_BUF_STALE(bp);
3257                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3258                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3259                         xfs_biodone(bp);
3260                 } else {
3261                         XFS_BUF_STALE(bp);
3262                         xfs_buf_relse(bp);
3263                 }
3264         }
3265
3266         xfs_iflush_abort(iq);
3267         /*
3268          * Unlocks the flush lock
3269          */
3270         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3271 }
3272
3273
3274 STATIC int
3275 xfs_iflush_int(
3276         xfs_inode_t             *ip,
3277         xfs_buf_t               *bp)
3278 {
3279         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3280         xfs_dinode_t            *dip;
3281         xfs_mount_t             *mp;
3282 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3283         int                     first;
3284 #endif
3285         SPLDECL(s);
3286
3287         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3288         ASSERT(valusema(&ip->i_flock) <= 0);
3289         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3290                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3291
3292         iip = ip->i_itemp;
3293         mp = ip->i_mount;
3294
3295
3296         /*
3297          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3298          * flush lock and do nothing.
3299          */
3300         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3301             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3302                 xfs_ifunlock(ip);
3303                 return 0;
3304         }
3305
3306         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3307         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3308
3309         /*
3310          * Clear i_update_core before copying out the data.
3311          * This is for coordination with our timestamp updates
3312          * that don't hold the inode lock. They will always
3313          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3314          * so if we clear i_update_core after they set it we
3315          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3316          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3317          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3318          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3319          * the i_update_core access below the data copy below.
3320          */
3321         ip->i_update_core = 0;
3322         SYNCHRONIZE();
3323
3324         /*
3325          * Make sure to get the latest atime from the Linux inode.
3326          */
3327         xfs_synchronize_atime(ip);
3328
3329         if (XFS_TEST_ERROR(INT_GET(dip->di_core.di_magic,ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC,
3330                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3331                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3332                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3333                         ip->i_ino, (int) INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT), dip);
3334                 goto corrupt_out;
3335         }
3336         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3337                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3338                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3339                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3340                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3341                 goto corrupt_out;
3342         }
3343         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3344                 if (XFS_TEST_ERROR(
3345                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3346                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3347                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3348                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3349                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3350                                 ip->i_ino, ip);
3351                         goto corrupt_out;
3352                 }
3353         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3354                 if (XFS_TEST_ERROR(
3355                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3356                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3357                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3358                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3359                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3360                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3361                                 ip->i_ino, ip);
3362                         goto corrupt_out;
3363                 }
3364         }
3365         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3366                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3367                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3368                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3369                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3370                         ip->i_ino,
3371                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3372                         ip->i_d.di_nblocks,
3373                         ip);
3374                 goto corrupt_out;
3375         }
3376         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3377                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3378                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3379                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3380                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3381                 goto corrupt_out;
3382         }
3383         /*
3384          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3385          * postdate a log record during recovery.
3386          */
3387
3388         ip->i_d.di_flushiter++;
3389
3390         /*
3391          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3392          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3393          * because if the inode is dirty at all the core must
3394          * be.
3395          */
3396         xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&(dip->di_core), &(ip->i_d), -1);
3397
3398         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3399         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3400                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3401
3402         /*
3403          * If this is really an old format inode and the superblock version
3404          * has not been updated to support only new format inodes, then
3405          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3406          * has been updated, then make the conversion permanent.
3407          */
3408         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3409                XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb));
3410         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3411                 if (!XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb)) {
3412                         /*
3413                          * Convert it back.
3414                          */
3415                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3416                         INT_SET(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT, ip->i_d.di_nlink);
3417                 } else {
3418                         /*
3419                          * The superblock version has already been bumped,
3420                          * so just make the conversion to the new inode
3421                          * format permanent.
3422                          */
3423                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3424                         INT_SET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT, XFS_DINODE_VERSION_2);
3425                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3426                         dip->di_core.di_onlink = 0;
3427                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3428                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3429                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3430                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3431                 }
3432         }
3433
3434         if (xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp) == EFSCORRUPTED) {
3435                 goto corrupt_out;
3436         }
3437
3438         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
3439                 /*
3440                  * The only error from xfs_iflush_fork is on the data fork.
3441                  */
3442                 (void) xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3443         }
3444         xfs_inobp_check(mp, bp);
3445
3446         /*
3447          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3448          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3449          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3450          * logging all this information until the data we've copied
3451          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3452          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3453          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3454          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3455          *
3456          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3457          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3458          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3459          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3460          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3461          * the flush completes before the inode is logged again, then
3462          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3463          *
3464          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3465          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3466          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3467          * Set ili_logged so the flush done
3468          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3469          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3470          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3471          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3472          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3473          */
3474         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3475                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3476                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3477                 iip->ili_logged = 1;
3478
3479                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3480                 AIL_LOCK(mp,s);
3481                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3482                 AIL_UNLOCK(mp, s);
3483
3484                 /*
3485                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3486                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3487                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3488                  * completely written to disk.
3489                  */
3490                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3491                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3492
3493                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3494                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3495         } else {
3496                 /*
3497                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3498                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3499                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3500                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3501                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3502                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3503                  * you really need both.
3504                  */
3505                 if (iip != NULL) {
3506                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3507                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3508                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3509                 }
3510                 xfs_ifunlock(ip);
3511         }
3512
3513         return 0;
3514
3515 corrupt_out:
3516         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3517 }
3518
3519
3520 /*
3521  * Flush all inactive inodes in mp.
3522  */
3523 void
3524 xfs_iflush_all(
3525         xfs_mount_t     *mp)
3526 {
3527         xfs_inode_t     *ip;
3528         vnode_t         *vp;
3529
3530  again:
3531         XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
3532         ip = mp->m_inodes;
3533         if (ip == NULL)
3534                 goto out;
3535
3536         do {
3537                 /* Make sure we skip markers inserted by sync */
3538                 if (ip->i_mount == NULL) {
3539                         ip = ip->i_mnext;
3540                         continue;
3541                 }
3542
3543                 vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
3544                 if (!vp) {
3545                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3546                         xfs_finish_reclaim(ip, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
3547                         goto again;
3548                 }
3549
3550                 ASSERT(vn_count(vp) == 0);
3551
3552                 ip = ip->i_mnext;
3553         } while (ip != mp->m_inodes);
3554  out:
3555         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3556 }
3557
3558 /*
3559  * xfs_iaccess: check accessibility of inode for mode.
3560  */
3561 int
3562 xfs_iaccess(
3563         xfs_inode_t     *ip,
3564         mode_t          mode,
3565         cred_t          *cr)
3566 {
3567         int             error;
3568         mode_t          orgmode = mode;
3569         struct inode    *inode = vn_to_inode(XFS_ITOV(ip));
3570
3571         if (mode & S_IWUSR) {
3572                 umode_t         imode = inode->i_mode;
3573
3574                 if (IS_RDONLY(inode) &&
3575                     (S_ISREG(imode) || S_ISDIR(imode) || S_ISLNK(imode)))
3576                         return XFS_ERROR(EROFS);
3577
3578                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
3579                         return XFS_ERROR(EACCES);
3580         }
3581
3582         /*
3583          * If there's an Access Control List it's used instead of
3584          * the mode bits.
3585          */
3586         if ((error = _ACL_XFS_IACCESS(ip, mode, cr)) != -1)
3587                 return error ? XFS_ERROR(error) : 0;
3588
3589         if (current_fsuid(cr) != ip->i_d.di_uid) {
3590                 mode >>= 3;
3591                 if (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))
3592                         mode >>= 3;
3593         }
3594
3595         /*
3596          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
3597          */
3598         if ((ip->i_d.di_mode & mode) == mode)
3599                 return 0;
3600         /*
3601          * Read/write DACs are always overridable.
3602          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
3603          */
3604         if (!(orgmode & S_IXUSR) ||
3605             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
3606                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_OVERRIDE))
3607                         return 0;
3608
3609         if ((orgmode == S_IRUSR) ||
3610             (S_ISDIR(inode->i_mode) && (!(orgmode & S_IWUSR)))) {
3611                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_READ_SEARCH))
3612                         return 0;
3613 #ifdef  NOISE
3614                 cmn_err(CE_NOTE, "Ick: mode=%o, orgmode=%o", mode, orgmode);
3615 #endif  /* NOISE */
3616                 return XFS_ERROR(EACCES);
3617         }
3618         return XFS_ERROR(EACCES);
3619 }
3620
3621 /*
3622  * xfs_iroundup: round up argument to next power of two
3623  */
3624 uint
3625 xfs_iroundup(
3626         uint    v)
3627 {
3628         int i;
3629         uint m;
3630
3631         if ((v & (v - 1)) == 0)
3632                 return v;
3633         ASSERT((v & 0x80000000) == 0);
3634         if ((v & (v + 1)) == 0)
3635                 return v + 1;
3636         for (i = 0, m = 1; i < 31; i++, m <<= 1) {
3637                 if (v & m)
3638                         continue;
3639                 v |= m;
3640                 if ((v & (v + 1)) == 0)
3641                         return v + 1;
3642         }
3643         ASSERT(0);
3644         return( 0 );
3645 }
3646
3647 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3648 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3649
3650 void
3651 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3652 {
3653         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3654                      (void *)ip,
3655                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3656                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3657                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3658                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3659                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3660                      NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
3661 }
3662 #endif
3663
3664 /*
3665  * Return a pointer to the extent record at file index idx.
3666  */
3667 xfs_bmbt_rec_t *
3668 xfs_iext_get_ext(
3669         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3670         xfs_extnum_t    idx)            /* index of target extent */
3671 {
3672         ASSERT(idx >= 0);
3673         if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) && (idx == 0)) {
3674                 return ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3675         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3676                 xfs_ext_irec_t  *erp;           /* irec pointer */
3677                 int             erp_idx = 0;    /* irec index */
3678                 xfs_extnum_t    page_idx = idx; /* ext index in target list */
3679
3680                 erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 0);
3681                 return &erp->er_extbuf[page_idx];
3682         } else if (ifp->if_bytes) {
3683                 return &ifp->if_u1.if_extents[idx];
3684         } else {
3685                 return NULL;
3686         }
3687 }
3688
3689 /*
3690  * Insert new item(s) into the extent records for incore inode
3691  * fork 'ifp'.  'count' new items are inserted at index 'idx'.
3692  */
3693 void
3694 xfs_iext_insert(
3695         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3696         xfs_extnum_t    idx,            /* starting index of new items */
3697         xfs_extnum_t    count,          /* number of inserted items */
3698         xfs_bmbt_irec_t *new)           /* items to insert */
3699 {
3700         xfs_bmbt_rec_t  *ep;            /* extent record pointer */
3701         xfs_extnum_t    i;              /* extent record index */
3702
3703         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3704         xfs_iext_add(ifp, idx, count);
3705         for (i = idx; i < idx + count; i++, new++) {
3706                 ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
3707                 xfs_bmbt_set_all(ep, new);
3708         }
3709 }
3710
3711 /*
3712  * This is called when the amount of space required for incore file
3713  * extents needs to be increased. The ext_diff parameter stores the
3714  * number of new extents being added and the idx parameter contains
3715  * the extent index where the new extents will be added. If the new
3716  * extents are being appended, then we just need to (re)allocate and
3717  * initialize the space. Otherwise, if the new extents are being
3718  * inserted into the middle of the existing entries, a bit more work
3719  * is required to make room for the new extents to be inserted. The
3720  * caller is responsible for filling in the new extent entries upon
3721  * return.
3722  */
3723 void
3724 xfs_iext_add(
3725         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3726         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin adding exts */
3727         int             ext_diff)       /* number of extents to add */
3728 {
3729         int             byte_diff;      /* new bytes being added */
3730         int             new_size;       /* size of extents after adding */
3731         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3732
3733         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3734         ASSERT((idx >= 0) && (idx <= nextents));
3735         byte_diff = ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3736         new_size = ifp->if_bytes + byte_diff;
3737         /*
3738          * If the new number of extents (nextents + ext_diff)
3739          * fits inside the inode, then continue to use the inline
3740          * extent buffer.
3741          */
3742         if (nextents + ext_diff <= XFS_INLINE_EXTS) {
3743                 if (idx < nextents) {
3744                         memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3745                                 &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3746                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3747                         memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0, byte_diff);
3748                 }
3749                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3750                 ifp->if_real_bytes = 0;
3751                 ifp->if_lastex = nextents + ext_diff;
3752         }
3753         /*
3754          * Otherwise use a linear (direct) extent list.
3755          * If the extents are currently inside the inode,
3756          * xfs_iext_realloc_direct will switch us from
3757          * inline to direct extent allocation mode.
3758          */
3759         else if (nextents + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3760                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3761                 if (idx < nextents) {
3762                         memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3763                                 &ifp->if_u1.if_extents[idx],
3764                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3765                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[idx], 0, byte_diff);
3766                 }
3767         }
3768         /* Indirection array */
3769         else {
3770                 xfs_ext_irec_t  *erp;
3771                 int             erp_idx = 0;
3772                 int             page_idx = idx;
3773
3774                 ASSERT(nextents + ext_diff > XFS_LINEAR_EXTS);
3775                 if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3776                         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 1);
3777                 } else {
3778                         xfs_iext_irec_init(ifp);
3779                         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3780                         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3781                 }
3782                 /* Extents fit in target extent page */
3783                 if (erp && erp->er_extcount + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3784                         if (page_idx < erp->er_extcount) {
3785                                 memmove(&erp->er_extbuf[page_idx + ext_diff],
3786                                         &erp->er_extbuf[page_idx],
3787                                         (erp->er_extcount - page_idx) *
3788                                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3789                                 memset(&erp->er_extbuf[page_idx], 0, byte_diff);
3790                         }
3791                         erp->er_extcount += ext_diff;
3792                         xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3793                 }
3794                 /* Insert a new extent page */
3795                 else if (erp) {
3796                         xfs_iext_add_indirect_multi(ifp,
3797                                 erp_idx, page_idx, ext_diff);
3798                 }
3799                 /*
3800                  * If extent(s) are being appended to the last page in
3801                  * the indirection array and the new extent(s) don't fit
3802                  * in the page, then erp is NULL and erp_idx is set to
3803                  * the next index needed in the indirection array.
3804                  */
3805                 else {
3806                         int     count = ext_diff;
3807
3808                         while (count) {
3809                                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3810                                 erp->er_extcount = count;
3811                                 count -= MIN(count, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3812                                 if (count) {
3813                                         erp_idx++;
3814                                 }
3815                         }
3816                 }
3817         }
3818         ifp->if_bytes = new_size;
3819 }
3820
3821 /*
3822  * This is called when incore extents are being added to the indirection
3823  * array and the new extents do not fit in the target extent list. The
3824  * erp_idx parameter contains the irec index for the target extent list
3825  * in the indirection array, and the idx parameter contains the extent
3826  * index within the list. The number of extents being added is stored
3827  * in the count parameter.
3828  *
3829  *    |-------|   |-------|
3830  *    |       |   |       |    idx - number of extents before idx
3831  *    |  idx  |   | count |
3832  *    |       |   |       |    count - number of extents being inserted at idx
3833  *    |-------|   |-------|
3834  *    | count |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3835  *    |-------|   |-------|
3836  */
3837 void
3838 xfs_iext_add_indirect_multi(
3839         xfs_ifork_t     *ifp,                   /* inode fork pointer */
3840         int             erp_idx,                /* target extent irec index */
3841         xfs_extnum_t    idx,                    /* index within target list */
3842         int             count)                  /* new extents being added */
3843 {
3844         int             byte_diff;              /* new bytes being added */
3845         xfs_ext_irec_t  *erp;                   /* pointer to irec entry */
3846         xfs_extnum_t    ext_diff;               /* number of extents to add */
3847         xfs_extnum_t    ext_cnt;                /* new extents still needed */
3848         xfs_extnum_t    nex2;                   /* extents after idx + count */
3849         xfs_bmbt_rec_t  *nex2_ep = NULL;        /* temp list for nex2 extents */
3850         int             nlists;                 /* number of irec's (lists) */
3851
3852         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3853         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3854         nex2 = erp->er_extcount - idx;
3855         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3856
3857         /*
3858          * Save second part of target extent list
3859          * (all extents past */
3860         if (nex2) {
3861                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3862                 nex2_ep = (xfs_bmbt_rec_t *) kmem_alloc(byte_diff, KM_SLEEP);
3863                 memmove(nex2_ep, &erp->er_extbuf[idx], byte_diff);
3864                 erp->er_extcount -= nex2;
3865                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -nex2);
3866                 memset(&erp->er_extbuf[idx], 0, byte_diff);
3867         }
3868
3869         /*
3870          * Add the new extents to the end of the target
3871          * list, then allocate new irec record(s) and
3872          * extent buffer(s) as needed to store the rest
3873          * of the new extents.
3874          */
3875         ext_cnt = count;
3876         ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount);
3877         if (ext_diff) {
3878                 erp->er_extcount += ext_diff;
3879                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3880                 ext_cnt -= ext_diff;
3881         }
3882         while (ext_cnt) {
3883                 erp_idx++;
3884                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3885                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3886                 erp->er_extcount = ext_diff;
3887                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3888                 ext_cnt -= ext_diff;
3889         }
3890
3891         /* Add nex2 extents back to indirection array */
3892         if (nex2) {
3893                 xfs_extnum_t    ext_avail;
3894                 int             i;
3895
3896                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3897                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
3898                 i = 0;
3899                 /*
3900                  * If nex2 extents fit in the current page, append
3901                  * nex2_ep after the new extents.
3902                  */
3903                 if (nex2 <= ext_avail) {
3904                         i = erp->er_extcount;
3905                 }
3906                 /*
3907                  * Otherwise, check if space is available in the
3908                  * next page.
3909                  */
3910                 else if ((erp_idx < nlists - 1) &&
3911                          (nex2 <= (ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS -
3912                           ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx+1].er_extcount))) {
3913                         erp_idx++;
3914                         erp++;
3915                         /* Create a hole for nex2 extents */
3916                         memmove(&erp->er_extbuf[nex2], erp->er_extbuf,
3917                                 erp->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3918                 }
3919                 /*
3920                  * Final choice, create a new extent page for
3921                  * nex2 extents.
3922                  */
3923                 else {
3924                         erp_idx++;
3925                         erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3926                 }
3927                 memmove(&erp->er_extbuf[i], nex2_ep, byte_diff);
3928                 kmem_free(nex2_ep, byte_diff);
3929                 erp->er_extcount += nex2;
3930                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, nex2);
3931         }
3932 }
3933
3934 /*
3935  * This is called when the amount of space required for incore file
3936  * extents needs to be decreased. The ext_diff parameter stores the
3937  * number of extents to be removed and the idx parameter contains
3938  * the extent index where the extents will be removed from.
3939  *
3940  * If the amount of space needed has decreased below the linear
3941  * limit, XFS_IEXT_BUFSZ, then switch to using the contiguous
3942  * extent array.  Otherwise, use kmem_realloc() to adjust the
3943  * size to what is needed.
3944  */
3945 void
3946 xfs_iext_remove(
3947         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3948         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3949         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3950 {
3951         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3952         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3953
3954         ASSERT(ext_diff > 0);
3955         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3956         new_size = (nextents - ext_diff) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3957
3958         if (new_size == 0) {
3959                 xfs_iext_destroy(ifp);
3960         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3961                 xfs_iext_remove_indirect(ifp, idx, ext_diff);
3962         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3963                 xfs_iext_remove_direct(ifp, idx, ext_diff);
3964         } else {
3965                 xfs_iext_remove_inline(ifp, idx, ext_diff);
3966         }
3967         ifp->if_bytes = new_size;
3968 }
3969
3970 /*
3971  * This removes ext_diff extents from the inline buffer, beginning
3972  * at extent index idx.
3973  */
3974 void
3975 xfs_iext_remove_inline(
3976         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3977         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3978         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3979 {
3980         int             nextents;       /* number of extents in file */
3981
3982         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3983         ASSERT(idx < XFS_INLINE_EXTS);
3984         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3985         ASSERT(((nextents - ext_diff) > 0) &&
3986                 (nextents - ext_diff) < XFS_INLINE_EXTS);
3987
3988         if (idx + ext_diff < nextents) {
3989                 memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3990                         &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3991                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3992                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3993                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[nextents - ext_diff],
3994                         0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3995         } else {
3996                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0,
3997                         ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3998         }
3999 }
4000
4001 /*
4002  * This removes ext_diff extents from a linear (direct) extent list,
4003  * beginning at extent index idx. If the extents are being removed
4004  * from the end of the list (ie. truncate) then we just need to re-
4005  * allocate the list to remove the extra space. Otherwise, if the
4006  * extents are being removed from the middle of the existing extent
4007  * entries, then we first need to move the extent records beginning
4008  * at idx + ext_diff up in the list to overwrite the records being
4009  * removed, then remove the extra space via kmem_realloc.
4010  */
4011 void
4012 xfs_iext_remove_direct(
4013         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4014         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
4015         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
4016 {
4017         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4018         int             new_size;       /* size of extents after removal */
4019
4020         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4021         new_size = ifp->if_bytes -
4022                 (ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4023         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4024
4025         if (new_size == 0) {
4026                 xfs_iext_destroy(ifp);
4027                 return;
4028         }
4029         /* Move extents up in the list (if needed) */
4030         if (idx + ext_diff < nextents) {
4031                 memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx],
4032                         &ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
4033                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
4034                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4035         }
4036         memset(&ifp->if_u1.if_extents[nextents - ext_diff],
4037                 0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4038         /*
4039          * Reallocate the direct extent list. If the extents
4040          * will fit inside the inode then xfs_iext_realloc_direct
4041          * will switch from direct to inline extent allocation
4042          * mode for us.
4043          */
4044         xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
4045         ifp->if_bytes = new_size;
4046 }
4047
4048 /*
4049  * This is called when incore extents are being removed from the
4050  * indirection array and the extents being removed span multiple extent
4051  * buffers. The idx parameter contains the file extent index where we
4052  * want to begin removing extents, and the count parameter contains
4053  * how many extents need to be removed.
4054  *
4055  *    |-------|   |-------|
4056  *    | nex1  |   |       |    nex1 - number of extents before idx
4057  *    |-------|   | count |
4058  *    |       |   |       |    count - number of extents being removed at idx
4059  *    | count |   |-------|
4060  *    |       |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
4061  *    |-------|   |-------|
4062  */
4063 void
4064 xfs_iext_remove_indirect(
4065         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4066         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing extents */
4067         int             count)          /* number of extents to remove */
4068 {
4069         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4070         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4071         xfs_extnum_t    ext_cnt;        /* extents left to remove */
4072         xfs_extnum_t    ext_diff;       /* extents to remove in current list */
4073         xfs_extnum_t    nex1;           /* number of extents before idx */
4074         xfs_extnum_t    nex2;           /* extents after idx + count */
4075         int             nlists;         /* entries in indirection array */
4076         int             page_idx = idx; /* index in target extent list */
4077
4078         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4079         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp,  &page_idx, &erp_idx, 0);
4080         ASSERT(erp != NULL);
4081         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4082         nex1 = page_idx;
4083         ext_cnt = count;
4084         while (ext_cnt) {
4085                 nex2 = MAX((erp->er_extcount - (nex1 + ext_cnt)), 0);
4086                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (erp->er_extcount - nex1));
4087                 /*
4088                  * Check for deletion of entire list;
4089                  * xfs_iext_irec_remove() updates extent offsets.
4090                  */
4091                 if (ext_diff == erp->er_extcount) {
4092                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4093                         ext_cnt -= ext_diff;
4094                         nex1 = 0;
4095                         if (ext_cnt) {
4096                                 ASSERT(erp_idx < ifp->if_real_bytes /
4097                                         XFS_IEXT_BUFSZ);
4098                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4099                                 nex1 = 0;
4100                                 continue;
4101                         } else {
4102                                 break;
4103                         }
4104                 }
4105                 /* Move extents up (if needed) */
4106                 if (nex2) {
4107                         memmove(&erp->er_extbuf[nex1],
4108                                 &erp->er_extbuf[nex1 + ext_diff],
4109                                 nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4110                 }
4111                 /* Zero out rest of page */
4112                 memset(&erp->er_extbuf[nex1 + nex2], 0, (XFS_IEXT_BUFSZ -
4113                         ((nex1 + nex2) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t))));
4114                 /* Update remaining counters */
4115                 erp->er_extcount -= ext_diff;
4116                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -ext_diff);
4117                 ext_cnt -= ext_diff;
4118                 nex1 = 0;
4119                 erp_idx++;
4120                 erp++;
4121         }
4122         ifp->if_bytes -= count * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4123         xfs_iext_irec_compact(ifp);
4124 }
4125
4126 /*
4127  * Create, destroy, or resize a linear (direct) block of extents.
4128  */
4129 void
4130 xfs_iext_realloc_direct(
4131         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4132         int             new_size)       /* new size of extents */
4133 {
4134         int             rnew_size;      /* real new size of extents */
4135
4136         rnew_size = new_size;
4137
4138         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
4139                 ((new_size >= 0) && (new_size <= XFS_IEXT_BUFSZ) &&
4140                  (new_size != ifp->if_real_bytes)));
4141
4142         /* Free extent records */
4143         if (new_size == 0) {
4144                 xfs_iext_destroy(ifp);
4145         }
4146         /* Resize direct extent list and zero any new bytes */
4147         else if (ifp->if_real_bytes) {
4148                 /* Check if extents will fit inside the inode */
4149                 if (new_size <= XFS_INLINE_EXTS * sizeof(xfs_bmbt_rec_t)) {
4150                         xfs_iext_direct_to_inline(ifp, new_size /
4151                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4152                         ifp->if_bytes = new_size;
4153                         return;
4154                 }
4155                 if ((new_size & (new_size - 1)) != 0) {
4156                         rnew_size = xfs_iroundup(new_size);
4157                 }
4158                 if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
4159                         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
4160                                 kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
4161                                                 rnew_size,
4162                                                 ifp->if_real_bytes,
4163                                                 KM_SLEEP);
4164                 }
4165                 if (rnew_size > ifp->if_real_bytes) {
4166                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[ifp->if_bytes /
4167                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t)], 0,
4168                                 rnew_size - ifp->if_real_bytes);
4169                 }
4170         }
4171         /*
4172          * Switch from the inline extent buffer to a direct
4173          * extent list. Be sure to include the inline extent
4174          * bytes in new_size.
4175          */
4176         else {
4177                 new_size += ifp->if_bytes;
4178                 if ((new_size & (new_size - 1)) != 0) {
4179                         rnew_size = xfs_iroundup(new_size);
4180                 }
4181                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, rnew_size);
4182         }
4183         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
4184         ifp->if_bytes = new_size;
4185 }
4186
4187 /*
4188  * Switch from linear (direct) extent records to inline buffer.
4189  */
4190 void
4191 xfs_iext_direct_to_inline(
4192         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4193         xfs_extnum_t    nextents)       /* number of extents in file */
4194 {
4195         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
4196         ASSERT(nextents <= XFS_INLINE_EXTS);
4197         /*
4198          * The inline buffer was zeroed when we switched
4199          * from inline to direct extent allocation mode,
4200          * so we don't need to clear it here.
4201          */
4202         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext, ifp->if_u1.if_extents,
4203                 nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4204         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, KM_SLEEP);
4205         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
4206         ifp->if_real_bytes = 0;
4207 }
4208
4209 /*
4210  * Switch from inline buffer to linear (direct) extent records.
4211  * new_size should already be rounded up to the next power of 2
4212  * by the caller (when appropriate), so use new_size as it is.
4213  * However, since new_size may be rounded up, we can't update
4214  * if_bytes here. It is the caller's responsibility to update
4215  * if_bytes upon return.
4216  */
4217 void
4218 xfs_iext_inline_to_direct(
4219         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4220         int             new_size)       /* number of extents in file */
4221 {
4222         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
4223                 kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
4224         memset(ifp->if_u1.if_extents, 0, new_size);
4225         if (ifp->if_bytes) {
4226                 memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
4227                         ifp->if_bytes);
4228                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4229                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4230         }
4231         ifp->if_real_bytes = new_size;
4232 }
4233
4234 /*
4235  * Resize an extent indirection array to new_size bytes.
4236  */
4237 void
4238 xfs_iext_realloc_indirect(
4239         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4240         int             new_size)       /* new indirection array size */
4241 {
4242         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4243         int             size;           /* current indirection array size */
4244
4245         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4246         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4247         size = nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t);
4248         ASSERT(ifp->if_real_bytes);
4249         ASSERT((new_size >= 0) && (new_size != size));
4250         if (new_size == 0) {
4251                 xfs_iext_destroy(ifp);
4252         } else {
4253                 ifp->if_u1.if_ext_irec = (xfs_ext_irec_t *)
4254                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4255                                 new_size, size, KM_SLEEP);
4256         }
4257 }
4258
4259 /*
4260  * Switch from indirection array to linear (direct) extent allocations.
4261  */
4262 void
4263 xfs_iext_indirect_to_direct(
4264          xfs_ifork_t    *ifp)           /* inode fork pointer */
4265 {
4266         xfs_bmbt_rec_t  *ep;            /* extent record pointer */
4267         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4268         int             size;           /* size of file extents */
4269
4270         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4271         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4272         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4273         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4274
4275         xfs_iext_irec_compact_full(ifp);
4276         ASSERT(ifp->if_real_bytes == XFS_IEXT_BUFSZ);
4277
4278         ep = ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
4279         kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec, sizeof(xfs_ext_irec_t));
4280         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4281         ifp->if_u1.if_extents = ep;
4282         ifp->if_bytes = size;
4283         if (nextents < XFS_LINEAR_EXTS) {
4284                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, size);
4285         }
4286 }
4287
4288 /*
4289  * Free incore file extents.
4290  */
4291 void
4292 xfs_iext_destroy(
4293         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4294 {
4295         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4296                 int     erp_idx;
4297                 int     nlists;
4298
4299                 nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4300                 for (erp_idx = nlists - 1; erp_idx >= 0 ; erp_idx--) {
4301                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4302                 }
4303                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4304         } else if (ifp->if_real_bytes) {
4305                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
4306         } else if (ifp->if_bytes) {
4307                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4308                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4309         }
4310         ifp->if_u1.if_extents = NULL;
4311         ifp->if_real_bytes = 0;
4312         ifp->if_bytes = 0;
4313 }
4314
4315 /*
4316  * Return a pointer to the extent record for file system block bno.
4317  */
4318 xfs_bmbt_rec_t *                        /* pointer to found extent record */
4319 xfs_iext_bno_to_ext(
4320         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4321         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4322         xfs_extnum_t    *idxp)          /* index of target extent */
4323 {
4324         xfs_bmbt_rec_t  *base;          /* pointer to first extent */
4325         xfs_filblks_t   blockcount = 0; /* number of blocks in extent */
4326         xfs_bmbt_rec_t  *ep = NULL;     /* pointer to target extent */
4327         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4328         int             high;           /* upper boundary in search */
4329         xfs_extnum_t    idx = 0;        /* index of target extent */
4330         int             low;            /* lower boundary in search */
4331         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of file extents */
4332         xfs_fileoff_t   startoff = 0;   /* start offset of extent */
4333
4334         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4335         if (nextents == 0) {
4336                 *idxp = 0;
4337                 return NULL;
4338         }
4339         low = 0;
4340         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4341                 /* Find target extent list */
4342                 int     erp_idx = 0;
4343                 erp = xfs_iext_bno_to_irec(ifp, bno, &erp_idx);
4344                 base = erp->er_extbuf;
4345                 high = erp->er_extcount - 1;
4346         } else {
4347                 base = ifp->if_u1.if_extents;
4348                 high = nextents - 1;
4349         }
4350         /* Binary search extent records */
4351         while (low <= high) {
4352                 idx = (low + high) >> 1;
4353                 ep = base + idx;
4354                 startoff = xfs_bmbt_get_startoff(ep);
4355                 blockcount = xfs_bmbt_get_blockcount(ep);
4356                 if (bno < startoff) {
4357                         high = idx - 1;
4358                 } else if (bno >= startoff + blockcount) {
4359                         low = idx + 1;
4360                 } else {
4361                         /* Convert back to file-based extent index */
4362                         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4363                                 idx += erp->er_extoff;
4364                         }
4365                         *idxp = idx;
4366                         return ep;
4367                 }
4368         }
4369         /* Convert back to file-based extent index */
4370         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4371                 idx += erp->er_extoff;
4372         }
4373         if (bno >= startoff + blockcount) {
4374                 if (++idx == nextents) {
4375                         ep = NULL;
4376                 } else {
4377                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
4378                 }
4379         }
4380         *idxp = idx;
4381         return ep;
4382 }
4383
4384 /*
4385  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4386  * extent record for filesystem block bno. Store the index of the
4387  * target irec in *erp_idxp.
4388  */
4389 xfs_ext_irec_t *                        /* pointer to found extent record */
4390 xfs_iext_bno_to_irec(
4391         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4392         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4393         int             *erp_idxp)      /* irec index of target ext list */
4394 {
4395         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4396         xfs_ext_irec_t  *erp_next;      /* next indirection array entry */
4397         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4398         int             nlists;         /* number of extent irec's (lists) */
4399         int             high;           /* binary search upper limit */
4400         int             low;            /* binary search lower limit */
4401
4402         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4403         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4404         erp_idx = 0;
4405         low = 0;
4406         high = nlists - 1;
4407         while (low <= high) {
4408                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4409                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4410                 erp_next = erp_idx < nlists - 1 ? erp + 1 : NULL;
4411                 if (bno < xfs_bmbt_get_startoff(erp->er_extbuf)) {
4412                         high = erp_idx - 1;
4413                 } else if (erp_next && bno >=
4414                            xfs_bmbt_get_startoff(erp_next->er_extbuf)) {
4415                         low = erp_idx + 1;
4416                 } else {
4417                         break;
4418                 }
4419         }
4420         *erp_idxp = erp_idx;
4421         return erp;
4422 }
4423
4424 /*
4425  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4426  * extent record at file extent index *idxp. Store the index of the
4427  * target irec in *erp_idxp and store the page index of the target
4428  * extent record in *idxp.
4429  */
4430 xfs_ext_irec_t *
4431 xfs_iext_idx_to_irec(
4432         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4433         xfs_extnum_t    *idxp,          /* extent index (file -> page) */
4434         int             *erp_idxp,      /* pointer to target irec */
4435         int             realloc)        /* new bytes were just added */
4436 {
4437         xfs_ext_irec_t  *prev;          /* pointer to previous irec */
4438         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* pointer to current irec */
4439         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4440         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4441         int             high;           /* binary search upper limit */
4442         int             low;            /* binary search lower limit */
4443         xfs_extnum_t    page_idx = *idxp; /* extent index in target list */
4444
4445         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4446         ASSERT(page_idx >= 0 && page_idx <=
4447                 ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4448         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4449         erp_idx = 0;
4450         low = 0;
4451         high = nlists - 1;
4452
4453         /* Binary search extent irec's */
4454         while (low <= high) {
4455                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4456                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4457                 prev = erp_idx > 0 ? erp - 1 : NULL;
4458                 if (page_idx < erp->er_extoff || (page_idx == erp->er_extoff &&
4459                      realloc && prev && prev->er_extcount < XFS_LINEAR_EXTS)) {
4460                         high = erp_idx - 1;
4461                 } else if (page_idx > erp->er_extoff + erp->er_extcount ||
4462                            (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4463                             !realloc)) {
4464                         low = erp_idx + 1;
4465                 } else if (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4466                            erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4467                         ASSERT(realloc);
4468                         page_idx = 0;
4469                         erp_idx++;
4470                         erp = erp_idx < nlists ? erp + 1 : NULL;
4471                         break;
4472                 } else {
4473                         page_idx -= erp->er_extoff;
4474                         break;
4475                 }
4476         }
4477         *idxp = page_idx;
4478         *erp_idxp = erp_idx;
4479         return(erp);
4480 }
4481
4482 /*
4483  * Allocate and initialize an indirection array once the space needed
4484  * for incore extents increases above XFS_IEXT_BUFSZ.
4485  */
4486 void
4487 xfs_iext_irec_init(
4488         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4489 {
4490         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4491         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4492
4493         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4494         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4495         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4496
4497         erp = (xfs_ext_irec_t *)
4498                 kmem_alloc(sizeof(xfs_ext_irec_t), KM_SLEEP);
4499
4500         if (nextents == 0) {
4501                 ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
4502                         kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_SLEEP);
4503         } else if (!ifp->if_real_bytes) {
4504                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4505         } else if (ifp->if_real_bytes < XFS_IEXT_BUFSZ) {
4506                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4507         }
4508         erp->er_extbuf = ifp->if_u1.if_extents;
4509         erp->er_extcount = nextents;
4510         erp->er_extoff = 0;
4511
4512         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTIREC;
4513         ifp->if_real_bytes = XFS_IEXT_BUFSZ;
4514         ifp->if_bytes = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4515         ifp->if_u1.if_ext_irec = erp;
4516
4517         return;
4518 }
4519
4520 /*
4521  * Allocate and initialize a new entry in the indirection array.
4522  */
4523 xfs_ext_irec_t *
4524 xfs_iext_irec_new(
4525         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4526         int             erp_idx)        /* index for new irec */
4527 {
4528         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4529         int             i;              /* loop counter */
4530         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4531
4532         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4533         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4534
4535         /* Resize indirection array */
4536         xfs_iext_realloc_indirect(ifp, ++nlists *
4537                                   sizeof(xfs_ext_irec_t));
4538         /*
4539          * Move records down in the array so the
4540          * new page can use erp_idx.
4541          */
4542         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4543         for (i = nlists - 1; i > erp_idx; i--) {
4544                 memmove(&erp[i], &erp[i-1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4545         }
4546         ASSERT(i == erp_idx);
4547
4548         /* Initialize new extent record */
4549         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4550         erp[erp_idx].er_extbuf = (xfs_bmbt_rec_t *)
4551                 kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_SLEEP);
4552         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4553         memset(erp[erp_idx].er_extbuf, 0, XFS_IEXT_BUFSZ);
4554         erp[erp_idx].er_extcount = 0;
4555         erp[erp_idx].er_extoff = erp_idx > 0 ?
4556                 erp[erp_idx-1].er_extoff + erp[erp_idx-1].er_extcount : 0;
4557         return (&erp[erp_idx]);
4558 }
4559
4560 /*
4561  * Remove a record from the indirection array.
4562  */
4563 void
4564 xfs_iext_irec_remove(
4565         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4566         int             erp_idx)        /* irec index to remove */
4567 {
4568         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4569         int             i;              /* loop counter */
4570         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4571
4572         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4573         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4574         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4575         if (erp->er_extbuf) {
4576                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1,
4577                         -erp->er_extcount);
4578                 kmem_free(erp->er_extbuf, XFS_IEXT_BUFSZ);
4579         }
4580         /* Compact extent records */
4581         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4582         for (i = erp_idx; i < nlists - 1; i++) {
4583                 memmove(&erp[i], &erp[i+1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4584         }
4585         /*
4586          * Manually free the last extent record from the indirection
4587          * array.  A call to xfs_iext_realloc_indirect() with a size
4588          * of zero would result in a call to xfs_iext_destroy() which
4589          * would in turn call this function again, creating a nasty
4590          * infinite loop.
4591          */
4592         if (--nlists) {
4593                 xfs_iext_realloc_indirect(ifp,
4594                         nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t));
4595         } else {
4596                 kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4597                         sizeof(xfs_ext_irec_t));
4598         }
4599         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4600 }
4601
4602 /*
4603  * This is called to clean up large amounts of unused memory allocated
4604  * by the indirection array.  Before compacting anything though, verify
4605  * that the indirection array is still needed and switch back to the
4606  * linear extent list (or even the inline buffer) if possible.  The
4607  * compaction policy is as follows:
4608  *
4609  *    Full Compaction: Extents fit into a single page (or inline buffer)
4610  *    Full Compaction: Extents occupy less than 10% of allocated space
4611  * Partial Compaction: Extents occupy > 10% and < 50% of allocated space
4612  *      No Compaction: Extents occupy at least 50% of allocated space
4613  */
4614 void
4615 xfs_iext_irec_compact(
4616         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4617 {
4618         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4619         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4620
4621         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4622         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4623         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4624
4625         if (nextents == 0) {
4626                 xfs_iext_destroy(ifp);
4627         } else if (nextents <= XFS_INLINE_EXTS) {
4628                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4629                 xfs_iext_direct_to_inline(ifp, nextents);
4630         } else if (nextents <= XFS_LINEAR_EXTS) {
4631                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4632         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 3) {
4633                 xfs_iext_irec_compact_full(ifp);
4634         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 1) {
4635                 xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4636         }
4637 }
4638
4639 /*
4640  * Combine extents from neighboring extent pages.
4641  */
4642 void
4643 xfs_iext_irec_compact_pages(
4644         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4645 {
4646         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;/* pointers to irec entries */
4647         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4648         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4649
4650         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4651         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4652         while (erp_idx < nlists - 1) {
4653                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4654                 erp_next = erp + 1;
4655                 if (erp_next->er_extcount <=
4656                     (XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount)) {
4657                         memmove(&erp->er_extbuf[erp->er_extcount],
4658                                 erp_next->er_extbuf, erp_next->er_extcount *
4659                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4660                         erp->er_extcount += erp_next->er_extcount;
4661                         /*
4662                          * Free page before removing extent record
4663                          * so er_extoffs don't get modified in
4664                          * xfs_iext_irec_remove.
4665                          */
4666                         kmem_free(erp_next->er_extbuf, XFS_IEXT_BUFSZ);
4667                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4668                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4669                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4670                 } else {
4671                         erp_idx++;
4672                 }
4673         }
4674 }
4675
4676 /*
4677  * Fully compact the extent records managed by the indirection array.
4678  */
4679 void
4680 xfs_iext_irec_compact_full(
4681         xfs_ifork_t     *ifp)                   /* inode fork pointer */
4682 {
4683         xfs_bmbt_rec_t  *ep, *ep_next;          /* extent record pointers */
4684         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;        /* extent irec pointers */
4685         int             erp_idx = 0;            /* extent irec index */
4686         int             ext_avail;              /* empty entries in ex list */
4687         int             ext_diff;               /* number of exts to add */
4688         int             nlists;                 /* number of irec's (ex lists) */
4689
4690         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4691         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4692         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4693         ep = &erp->er_extbuf[erp->er_extcount];
4694         erp_next = erp + 1;
4695         ep_next = erp_next->er_extbuf;
4696         while (erp_idx < nlists - 1) {
4697                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
4698                 ext_diff = MIN(ext_avail, erp_next->er_extcount);
4699                 memcpy(ep, ep_next, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4700                 erp->er_extcount += ext_diff;
4701                 erp_next->er_extcount -= ext_diff;
4702                 /* Remove next page */
4703                 if (erp_next->er_extcount == 0) {
4704                         /*
4705                          * Free page before removing extent record
4706                          * so er_extoffs don't get modified in
4707                          * xfs_iext_irec_remove.
4708                          */
4709                         kmem_free(erp_next->er_extbuf,
4710                                 erp_next->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4711                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4712                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4713                         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4714                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4715                 /* Update next page */
4716                 } else {
4717                         /* Move rest of page up to become next new page */
4718                         memmove(erp_next->er_extbuf, ep_next,
4719                                 erp_next->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4720                         ep_next = erp_next->er_extbuf;
4721                         memset(&ep_next[erp_next->er_extcount], 0,
4722                                 (XFS_LINEAR_EXTS - erp_next->er_extcount) *
4723                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4724                 }
4725                 if (erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4726                         erp_idx++;
4727                         if (erp_idx < nlists)
4728                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4729                         else
4730                                 break;
4731                 }
4732                 ep = &erp->er_extbuf[erp->er_extcount];
4733                 erp_next = erp + 1;
4734                 ep_next = erp_next->er_extbuf;
4735         }
4736 }
4737
4738 /*
4739  * This is called to update the er_extoff field in the indirection
4740  * array when extents have been added or removed from one of the
4741  * extent lists. erp_idx contains the irec index to begin updating
4742  * at and ext_diff contains the number of extents that were added
4743  * or removed.
4744  */
4745 void
4746 xfs_iext_irec_update_extoffs(
4747         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4748         int             erp_idx,        /* irec index to update */
4749         int             ext_diff)       /* number of new extents */
4750 {
4751         int             i;              /* loop counter */
4752         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists */
4753
4754         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4755         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4756         for (i = erp_idx; i < nlists; i++) {
4757                 ifp->if_u1.if_ext_irec[i].er_extoff += ext_diff;
4758         }
4759 }