VServer 1.9.2 (patch-2.6.8.1-vs1.9.2.diff)
[linux-2.6.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2003 Silicon Graphics, Inc.  All Rights Reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms of version 2 of the GNU General Public License as
6  * published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it would be useful, but
9  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
11  *
12  * Further, this software is distributed without any warranty that it is
13  * free of the rightful claim of any third person regarding infringement
14  * or the like.  Any license provided herein, whether implied or
15  * otherwise, applies only to this software file.  Patent licenses, if
16  * any, provided herein do not apply to combinations of this program with
17  * other software, or any other product whatsoever.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License along
20  * with this program; if not, write the Free Software Foundation, Inc., 59
21  * Temple Place - Suite 330, Boston MA 02111-1307, USA.
22  *
23  * Contact information: Silicon Graphics, Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
24  * Mountain View, CA  94043, or:
25  *
26  * http://www.sgi.com
27  *
28  * For further information regarding this notice, see:
29  *
30  * http://oss.sgi.com/projects/GenInfo/SGIGPLNoticeExplan/
31  */
32
33 #include "xfs.h"
34 #include "xfs_macros.h"
35 #include "xfs_types.h"
36 #include "xfs_inum.h"
37 #include "xfs_log.h"
38 #include "xfs_trans.h"
39 #include "xfs_trans_priv.h"
40 #include "xfs_sb.h"
41 #include "xfs_ag.h"
42 #include "xfs_dir.h"
43 #include "xfs_dir2.h"
44 #include "xfs_dmapi.h"
45 #include "xfs_mount.h"
46 #include "xfs_alloc_btree.h"
47 #include "xfs_bmap_btree.h"
48 #include "xfs_ialloc_btree.h"
49 #include "xfs_btree.h"
50 #include "xfs_imap.h"
51 #include "xfs_alloc.h"
52 #include "xfs_ialloc.h"
53 #include "xfs_attr_sf.h"
54 #include "xfs_dir_sf.h"
55 #include "xfs_dir2_sf.h"
56 #include "xfs_dinode.h"
57 #include "xfs_inode_item.h"
58 #include "xfs_inode.h"
59 #include "xfs_bmap.h"
60 #include "xfs_buf_item.h"
61 #include "xfs_rw.h"
62 #include "xfs_error.h"
63 #include "xfs_bit.h"
64 #include "xfs_utils.h"
65 #include "xfs_dir2_trace.h"
66 #include "xfs_quota.h"
67 #include "xfs_mac.h"
68 #include "xfs_acl.h"
69
70
71 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
72 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
73 kmem_zone_t *xfs_chashlist_zone;
74
75 /*
76  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
77  * freed from a file in a single transaction.
78  */
79 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
80
81 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
82 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
83 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
84 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
85
86
87 #ifdef DEBUG
88 /*
89  * Make sure that the extents in the given memory buffer
90  * are valid.
91  */
92 STATIC void
93 xfs_validate_extents(
94         xfs_bmbt_rec_t          *ep,
95         int                     nrecs,
96         int                     disk,
97         xfs_exntfmt_t           fmt)
98 {
99         xfs_bmbt_irec_t         irec;
100         xfs_bmbt_rec_t          rec;
101         int                     i;
102
103         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
104                 rec.l0 = get_unaligned((__uint64_t*)&ep->l0);
105                 rec.l1 = get_unaligned((__uint64_t*)&ep->l1);
106                 if (disk)
107                         xfs_bmbt_disk_get_all(&rec, &irec);
108                 else
109                         xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
110                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
111                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
112                 ep++;
113         }
114 }
115 #else /* DEBUG */
116 #define xfs_validate_extents(ep, nrecs, disk, fmt)
117 #endif /* DEBUG */
118
119 /*
120  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
121  * unlinked field of 0.
122  */
123 #if defined(DEBUG)
124 void
125 xfs_inobp_check(
126         xfs_mount_t     *mp,
127         xfs_buf_t       *bp)
128 {
129         int             i;
130         int             j;
131         xfs_dinode_t    *dip;
132
133         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
134
135         for (i = 0; i < j; i++) {
136                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
137                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
138                 if (INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT))  {
139                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
140                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
141                                 bp);
142                         ASSERT(!INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT));
143                 }
144         }
145 }
146 #endif
147
148 /*
149  * called from bwrite on xfs inode buffers
150  */
151 void
152 xfs_inobp_bwcheck(xfs_buf_t *bp)
153 {
154         xfs_mount_t     *mp;
155         int             i;
156         int             j;
157         xfs_dinode_t    *dip;
158
159         ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE3(bp, void *) != NULL);
160
161         mp = XFS_BUF_FSPRIVATE3(bp, xfs_mount_t *);
162
163
164         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
165
166         for (i = 0; i < j; i++)  {
167                 dip = (xfs_dinode_t *) xfs_buf_offset(bp,
168                                                 i * mp->m_sb.sb_inodesize);
169                 if (INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC) {
170                         cmn_err(CE_WARN,
171 "Bad magic # 0x%x in XFS inode buffer 0x%Lx, starting blockno %Ld, offset 0x%x",
172                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT),
173                                 (__uint64_t)(__psunsigned_t) bp,
174                                 (__int64_t) XFS_BUF_ADDR(bp),
175                                 xfs_buf_offset(bp, i * mp->m_sb.sb_inodesize));
176                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
177                                 "corrupt, unmount and run xfs_repair");
178                 }
179                 if (INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT))  {
180                         cmn_err(CE_WARN,
181 "Bad next_unlinked field (0) in XFS inode buffer 0x%p, starting blockno %Ld, offset 0x%x",
182                                 (__uint64_t)(__psunsigned_t) bp,
183                                 (__int64_t) XFS_BUF_ADDR(bp),
184                                 xfs_buf_offset(bp, i * mp->m_sb.sb_inodesize));
185                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
186                                 "corrupt, unmount and run xfs_repair");
187                 }
188         }
189
190         return;
191 }
192
193 /*
194  * This routine is called to map an inode number within a file
195  * system to the buffer containing the on-disk version of the
196  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
197  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
198  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
199  *
200  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
201  * dipp are undefined.
202  *
203  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
204  * buffer to read from disk.
205  */
206 int
207 xfs_inotobp(
208         xfs_mount_t     *mp,
209         xfs_trans_t     *tp,
210         xfs_ino_t       ino,
211         xfs_dinode_t    **dipp,
212         xfs_buf_t       **bpp,
213         int             *offset)
214 {
215         int             di_ok;
216         xfs_imap_t      imap;
217         xfs_buf_t       *bp;
218         int             error;
219         xfs_dinode_t    *dip;
220
221         /*
222          * Call the space managment code to find the location of the
223          * inode on disk.
224          */
225         imap.im_blkno = 0;
226         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
227         if (error != 0) {
228                 cmn_err(CE_WARN,
229         "xfs_inotobp: xfs_imap()  returned an "
230         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
231                 return error;
232         }
233
234         /*
235          * If the inode number maps to a block outside the bounds of the
236          * file system then return NULL rather than calling read_buf
237          * and panicing when we get an error from the driver.
238          */
239         if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
240             XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
241                 cmn_err(CE_WARN,
242         "xfs_inotobp: inode number (%d + %d) maps to a block outside the bounds "
243         "of the file system %s.  Returning EINVAL.",
244                         imap.im_blkno, imap.im_len,mp->m_fsname);
245                 return XFS_ERROR(EINVAL);
246         }
247
248         /*
249          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
250          * default to just a read_buf() call.
251          */
252         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
253                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
254
255         if (error) {
256                 cmn_err(CE_WARN,
257         "xfs_inotobp: xfs_trans_read_buf()  returned an "
258         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
259                 return error;
260         }
261         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, 0);
262         di_ok =
263                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
264                 XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
265         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
266                         XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
267                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_inotobp", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dip);
268                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
269                 cmn_err(CE_WARN,
270         "xfs_inotobp: XFS_TEST_ERROR()  returned an "
271         "error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",  mp->m_fsname);
272                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
273         }
274
275         xfs_inobp_check(mp, bp);
276
277         /*
278          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
279          */
280         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
281         *bpp = bp;
282         *offset = imap.im_boffset;
283         return 0;
284 }
285
286
287 /*
288  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
289  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
290  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
291  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
292  * that buffer.
293  *
294  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
295  * dipp are undefined.
296  *
297  * If the inode is new and has not yet been initialized, use xfs_imap()
298  * to determine the size and location of the buffer to read from disk.
299  * If the inode has already been mapped to its buffer and read in once,
300  * then use the mapping information stored in the inode rather than
301  * calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead of looking
302  * at the inode btree for small block file systems (see xfs_dilocate()).
303  * We can tell whether the inode has been mapped in before by comparing
304  * its disk block address to 0.  Only uninitialized inodes will have
305  * 0 for the disk block address.
306  */
307 int
308 xfs_itobp(
309         xfs_mount_t     *mp,
310         xfs_trans_t     *tp,
311         xfs_inode_t     *ip,
312         xfs_dinode_t    **dipp,
313         xfs_buf_t       **bpp,
314         xfs_daddr_t     bno)
315 {
316         xfs_buf_t       *bp;
317         int             error;
318         xfs_imap_t      imap;
319 #ifdef __KERNEL__
320         int             i;
321         int             ni;
322 #endif
323
324         if (ip->i_blkno == (xfs_daddr_t)0) {
325                 /*
326                  * Call the space management code to find the location of the
327                  * inode on disk.
328                  */
329                 imap.im_blkno = bno;
330                 error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
331                 if (error != 0) {
332                         return error;
333                 }
334
335                 /*
336                  * If the inode number maps to a block outside the bounds
337                  * of the file system then return NULL rather than calling
338                  * read_buf and panicing when we get an error from the
339                  * driver.
340                  */
341                 if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
342                     XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
343 #ifdef DEBUG
344                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
345                                         "(imap.im_blkno (0x%llx) "
346                                         "+ imap.im_len (0x%llx)) > "
347                                         " XFS_FSB_TO_BB(mp, "
348                                         "mp->m_sb.sb_dblocks) (0x%llx)",
349                                         (unsigned long long) imap.im_blkno,
350                                         (unsigned long long) imap.im_len,
351                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks));
352 #endif /* DEBUG */
353                         return XFS_ERROR(EINVAL);
354                 }
355
356                 /*
357                  * Fill in the fields in the inode that will be used to
358                  * map the inode to its buffer from now on.
359                  */
360                 ip->i_blkno = imap.im_blkno;
361                 ip->i_len = imap.im_len;
362                 ip->i_boffset = imap.im_boffset;
363         } else {
364                 /*
365                  * We've already mapped the inode once, so just use the
366                  * mapping that we saved the first time.
367                  */
368                 imap.im_blkno = ip->i_blkno;
369                 imap.im_len = ip->i_len;
370                 imap.im_boffset = ip->i_boffset;
371         }
372         ASSERT(bno == 0 || bno == imap.im_blkno);
373
374         /*
375          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
376          * default to just a read_buf() call.
377          */
378         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
379                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
380
381         if (error) {
382 #ifdef DEBUG
383                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
384                                 "xfs_trans_read_buf() returned error %d, "
385                                 "imap.im_blkno 0x%llx, imap.im_len 0x%llx",
386                                 error, (unsigned long long) imap.im_blkno,
387                                 (unsigned long long) imap.im_len);
388 #endif /* DEBUG */
389                 return error;
390         }
391 #ifdef __KERNEL__
392         /*
393          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
394          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
395          */
396 #ifdef DEBUG
397         ni = BBTOB(imap.im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
398 #else
399         ni = 1;
400 #endif
401         for (i = 0; i < ni; i++) {
402                 int             di_ok;
403                 xfs_dinode_t    *dip;
404
405                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
406                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
407                 di_ok = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
408                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
409                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
410                                  XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
411 #ifdef DEBUG
412                         prdev("bad inode magic/vsn daddr %lld #%d (magic=%x)",
413                                 mp->m_ddev_targp,
414                                 (unsigned long long)imap.im_blkno, i,
415                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT));
416 #endif
417                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_itobp", XFS_ERRLEVEL_HIGH,
418                                              mp, dip);
419                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
420                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
421                 }
422         }
423 #endif  /* __KERNEL__ */
424
425         xfs_inobp_check(mp, bp);
426
427         /*
428          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
429          */
430         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
431
432         /*
433          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
434          */
435         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
436         *bpp = bp;
437         return 0;
438 }
439
440 /*
441  * Move inode type and inode format specific information from the
442  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
443  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
444  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
445  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
446  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
447  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
448  */
449 STATIC int
450 xfs_iformat(
451         xfs_inode_t             *ip,
452         xfs_dinode_t            *dip)
453 {
454         xfs_attr_shortform_t    *atp;
455         int                     size;
456         int                     error;
457         xfs_fsize_t             di_size;
458         ip->i_df.if_ext_max =
459                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
460         error = 0;
461
462         if (unlikely(
463             INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT) +
464                 INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT) >
465             INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT))) {
466                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
467                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu."
468                         "  Unmount and run xfs_repair.",
469                         (unsigned long long)ip->i_ino,
470                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT)
471                             + INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT)),
472                         (unsigned long long)
473                         INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT));
474                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
475                                      ip->i_mount, dip);
476                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
477         }
478
479         if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT) > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
480                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
481                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x."
482                         "  Unmount and run xfs_repair.",
483                         (unsigned long long)ip->i_ino,
484                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT)));
485                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
486                                      ip->i_mount, dip);
487                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
488         }
489
490         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
491         case S_IFIFO:
492         case S_IFCHR:
493         case S_IFBLK:
494         case S_IFSOCK:
495                 if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
496                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
497                                               ip->i_mount, dip);
498                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
499                 }
500                 ip->i_d.di_size = 0;
501                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = INT_GET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT);
502                 break;
503
504         case S_IFREG:
505         case S_IFLNK:
506         case S_IFDIR:
507                 switch (INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT)) {
508                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
509                         /*
510                          * no local regular files yet
511                          */
512                         if (unlikely((INT_GET(dip->di_core.di_mode, ARCH_CONVERT) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
513                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
514                                         "corrupt inode (local format for regular file) %Lu.  Unmount and run xfs_repair.",
515                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
516                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
517                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
518                                                      ip->i_mount, dip);
519                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
520                         }
521
522                         di_size = INT_GET(dip->di_core.di_size, ARCH_CONVERT);
523                         if (unlikely(di_size >
524                             XFS_DFORK_DSIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, ARCH_CONVERT))) {
525                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
526                                         "corrupt inode %Lu (bad size %Ld for local inode).  Unmount and run xfs_repair.",
527                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
528                                         (long long) di_size);
529                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
530                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
531                                                      ip->i_mount, dip);
532                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
533                         }
534
535                         size = (int)di_size;
536                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
537                         break;
538                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
539                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
540                         break;
541                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
542                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
543                         break;
544                 default:
545                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
546                                          ip->i_mount);
547                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
548                 }
549                 break;
550
551         default:
552                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
553                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
554         }
555         if (error) {
556                 return error;
557         }
558         if (!XFS_DFORK_Q_ARCH(dip, ARCH_CONVERT))
559                 return 0;
560         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
561         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP);
562         ip->i_afp->if_ext_max =
563                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
564         switch (INT_GET(dip->di_core.di_aformat, ARCH_CONVERT)) {
565         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
566                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR_ARCH(dip, ARCH_CONVERT);
567                 size = (int)INT_GET(atp->hdr.totsize, ARCH_CONVERT);
568                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
569                 break;
570         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
571                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
572                 break;
573         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
574                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
575                 break;
576         default:
577                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
578                 break;
579         }
580         if (error) {
581                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
582                 ip->i_afp = NULL;
583                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
584         }
585         return error;
586 }
587
588 /*
589  * The file is in-lined in the on-disk inode.
590  * If it fits into if_inline_data, then copy
591  * it there, otherwise allocate a buffer for it
592  * and copy the data there.  Either way, set
593  * if_data to point at the data.
594  * If we allocate a buffer for the data, make
595  * sure that its size is a multiple of 4 and
596  * record the real size in i_real_bytes.
597  */
598 STATIC int
599 xfs_iformat_local(
600         xfs_inode_t     *ip,
601         xfs_dinode_t    *dip,
602         int             whichfork,
603         int             size)
604 {
605         xfs_ifork_t     *ifp;
606         int             real_size;
607
608         /*
609          * If the size is unreasonable, then something
610          * is wrong and we just bail out rather than crash in
611          * kmem_alloc() or memcpy() below.
612          */
613         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT))) {
614                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
615                         "corrupt inode %Lu (bad size %d for local fork, size = %d).  Unmount and run xfs_repair.",
616                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
617                         XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT));
618                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
619                                      ip->i_mount, dip);
620                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
621         }
622         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
623         real_size = 0;
624         if (size == 0)
625                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
626         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
627                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
628         else {
629                 real_size = roundup(size, 4);
630                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
631         }
632         ifp->if_bytes = size;
633         ifp->if_real_bytes = real_size;
634         if (size)
635                 memcpy(ifp->if_u1.if_data,
636                         XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT), size);
637         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
638         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
639         return 0;
640 }
641
642 /*
643  * The file consists of a set of extents all
644  * of which fit into the on-disk inode.
645  * If there are few enough extents to fit into
646  * the if_inline_ext, then copy them there.
647  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
648  * them into it.  Either way, set if_extents
649  * to point at the extents.
650  */
651 STATIC int
652 xfs_iformat_extents(
653         xfs_inode_t     *ip,
654         xfs_dinode_t    *dip,
655         int             whichfork)
656 {
657         xfs_bmbt_rec_t  *ep, *dp;
658         xfs_ifork_t     *ifp;
659         int             nex;
660         int             real_size;
661         int             size;
662         int             i;
663
664         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
665         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
666         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
667
668         /*
669          * If the number of extents is unreasonable, then something
670          * is wrong and we just bail out rather than crash in
671          * kmem_alloc() or memcpy() below.
672          */
673         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT))) {
674                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
675                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).  Unmount and run xfs_repair.",
676                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
677                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
678                                      ip->i_mount, dip);
679                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
680         }
681
682         real_size = 0;
683         if (nex == 0)
684                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
685         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
686                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
687         else {
688                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
689                 ASSERT(ifp->if_u1.if_extents != NULL);
690                 real_size = size;
691         }
692         ifp->if_bytes = size;
693         ifp->if_real_bytes = real_size;
694         if (size) {
695                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *)
696                         XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
697                 xfs_validate_extents(dp, nex, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
698                 ep = ifp->if_u1.if_extents;
699                 for (i = 0; i < nex; i++, ep++, dp++) {
700                         ep->l0 = INT_GET(get_unaligned((__uint64_t*)&dp->l0),
701                                                                 ARCH_CONVERT);
702                         ep->l1 = INT_GET(get_unaligned((__uint64_t*)&dp->l1),
703                                                                 ARCH_CONVERT);
704                 }
705                 xfs_bmap_trace_exlist("xfs_iformat_extents", ip, nex,
706                         whichfork);
707                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
708                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
709                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
710                                     ifp->if_u1.if_extents, nex))) {
711                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
712                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
713                                                          ip->i_mount);
714                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
715                                 }
716         }
717         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
718         return 0;
719 }
720
721 /*
722  * The file has too many extents to fit into
723  * the inode, so they are in B-tree format.
724  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
725  * and copy the root into it.  The i_extents
726  * field will remain NULL until all of the
727  * extents are read in (when they are needed).
728  */
729 STATIC int
730 xfs_iformat_btree(
731         xfs_inode_t             *ip,
732         xfs_dinode_t            *dip,
733         int                     whichfork)
734 {
735         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
736         xfs_ifork_t             *ifp;
737         /* REFERENCED */
738         int                     nrecs;
739         int                     size;
740
741         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
742         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
743         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
744         nrecs = XFS_BMAP_BROOT_NUMRECS(dfp);
745
746         /*
747          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
748          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
749          * block has more records than can fit into the fork,
750          * or the number of extents is greater than the number of
751          * blocks.
752          */
753         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
754             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
755                         XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT)
756             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
757                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
758                         "corrupt inode %Lu (btree).  Unmount and run xfs_repair.",
759                         (unsigned long long) ip->i_ino);
760                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
761                                  ip->i_mount);
762                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
763         }
764
765         ifp->if_broot_bytes = size;
766         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
767         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
768         /*
769          * Copy and convert from the on-disk structure
770          * to the in-memory structure.
771          */
772         xfs_bmdr_to_bmbt(dfp, XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT),
773                 ifp->if_broot, size);
774         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
775         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
776
777         return 0;
778 }
779
780 /*
781  * xfs_xlate_dinode_core - translate an xfs_inode_core_t between ondisk
782  * and native format
783  *
784  * buf  = on-disk representation
785  * dip  = native representation
786  * dir  = direction - +ve -> disk to native
787  *                    -ve -> native to disk
788  * arch = on-disk architecture
789  */
790 void
791 xfs_xlate_dinode_core(
792         xfs_caddr_t             buf,
793         xfs_dinode_core_t       *dip,
794         int                     dir,
795         xfs_arch_t              arch)
796 {
797         xfs_dinode_core_t       *buf_core = (xfs_dinode_core_t *)buf;
798         xfs_dinode_core_t       *mem_core = (xfs_dinode_core_t *)dip;
799
800         ASSERT(dir);
801         if (arch == ARCH_NOCONVERT) {
802                 if (dir > 0) {
803                         memcpy((xfs_caddr_t)mem_core, (xfs_caddr_t)buf_core,
804                                 sizeof(xfs_dinode_core_t));
805                 } else {
806                         memcpy((xfs_caddr_t)buf_core, (xfs_caddr_t)mem_core,
807                                 sizeof(xfs_dinode_core_t));
808                 }
809                 return;
810         }
811
812         INT_XLATE(buf_core->di_magic, mem_core->di_magic, dir, arch);
813         INT_XLATE(buf_core->di_mode, mem_core->di_mode, dir, arch);
814         INT_XLATE(buf_core->di_version, mem_core->di_version, dir, arch);
815         INT_XLATE(buf_core->di_format, mem_core->di_format, dir, arch);
816         INT_XLATE(buf_core->di_onlink, mem_core->di_onlink, dir, arch);
817         INT_XLATE(buf_core->di_uid, mem_core->di_uid, dir, arch);
818         INT_XLATE(buf_core->di_gid, mem_core->di_gid, dir, arch);
819         INT_XLATE(buf_core->di_nlink, mem_core->di_nlink, dir, arch);
820         INT_XLATE(buf_core->di_projid, mem_core->di_projid, dir, arch);
821
822         if (dir > 0) {
823                 memcpy(mem_core->di_pad, buf_core->di_pad,
824                         sizeof(buf_core->di_pad));
825         } else {
826                 memcpy(buf_core->di_pad, mem_core->di_pad,
827                         sizeof(buf_core->di_pad));
828         }
829
830         INT_XLATE(buf_core->di_flushiter, mem_core->di_flushiter, dir, arch);
831
832         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_sec, mem_core->di_atime.t_sec,
833                         dir, arch);
834         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_nsec, mem_core->di_atime.t_nsec,
835                         dir, arch);
836         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_sec, mem_core->di_mtime.t_sec,
837                         dir, arch);
838         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_nsec, mem_core->di_mtime.t_nsec,
839                         dir, arch);
840         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_sec, mem_core->di_ctime.t_sec,
841                         dir, arch);
842         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_nsec, mem_core->di_ctime.t_nsec,
843                         dir, arch);
844         INT_XLATE(buf_core->di_size, mem_core->di_size, dir, arch);
845         INT_XLATE(buf_core->di_nblocks, mem_core->di_nblocks, dir, arch);
846         INT_XLATE(buf_core->di_extsize, mem_core->di_extsize, dir, arch);
847         INT_XLATE(buf_core->di_nextents, mem_core->di_nextents, dir, arch);
848         INT_XLATE(buf_core->di_anextents, mem_core->di_anextents, dir, arch);
849         INT_XLATE(buf_core->di_forkoff, mem_core->di_forkoff, dir, arch);
850         INT_XLATE(buf_core->di_aformat, mem_core->di_aformat, dir, arch);
851         INT_XLATE(buf_core->di_dmevmask, mem_core->di_dmevmask, dir, arch);
852         INT_XLATE(buf_core->di_dmstate, mem_core->di_dmstate, dir, arch);
853         INT_XLATE(buf_core->di_flags, mem_core->di_flags, dir, arch);
854         INT_XLATE(buf_core->di_gen, mem_core->di_gen, dir, arch);
855 }
856
857 uint
858 xfs_dic2xflags(
859         xfs_dinode_core_t       *dic,
860         xfs_arch_t              arch)
861 {
862         __uint16_t              di_flags;
863         uint                    flags = 0;
864
865         di_flags = INT_GET(dic->di_flags, arch);
866         if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
867                 flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
868         if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
869                 flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
870         if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
871                 flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
872         if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
873                 flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
874         if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
875                 flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
876         if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
877                 flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
878         if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
879                 flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
880         if (XFS_CFORK_Q_ARCH(dic, arch))
881                 flags |= XFS_XFLAG_HASATTR;
882         return flags;
883 }
884
885 /*
886  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
887  * to a newly allocated in-core inode coresponding to the given
888  * inode number.
889  *
890  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
891  * already has them (it will not if the inode has no links).
892  */
893 int
894 xfs_iread(
895         xfs_mount_t     *mp,
896         xfs_trans_t     *tp,
897         xfs_ino_t       ino,
898         xfs_inode_t     **ipp,
899         xfs_daddr_t     bno)
900 {
901         xfs_buf_t       *bp;
902         xfs_dinode_t    *dip;
903         xfs_inode_t     *ip;
904         int             error;
905
906         ASSERT(xfs_inode_zone != NULL);
907
908         ip = kmem_zone_zalloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
909         ip->i_ino = ino;
910         ip->i_mount = mp;
911
912         /*
913          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
914          * If the inode number refers to a block outside the file system
915          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
916          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
917          * know that this is a new incore inode.
918          */
919         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno);
920
921         if (error != 0) {
922                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
923                 return error;
924         }
925
926         /*
927          * Initialize inode's trace buffers.
928          * Do this before xfs_iformat in case it adds entries.
929          */
930 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
931         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
932 #endif
933 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
934         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
935 #endif
936 #ifdef XFS_RW_TRACE
937         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
938 #endif
939 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
940         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
941 #endif
942 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
943         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
944 #endif
945
946         /*
947          * If we got something that isn't an inode it means someone
948          * (nfs or dmi) has a stale handle.
949          */
950         if (INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC) {
951                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
952                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
953 #ifdef DEBUG
954                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
955                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
956                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
957                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT),
958                                 XFS_DINODE_MAGIC);
959 #endif /* DEBUG */
960                 return XFS_ERROR(EINVAL);
961         }
962
963         /*
964          * If the on-disk inode is already linked to a directory
965          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
966          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
967          * specific information.
968          * Otherwise, just get the truly permanent information.
969          */
970         if (!INT_ISZERO(dip->di_core.di_mode, ARCH_CONVERT)) {
971                 xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&dip->di_core,
972                      &(ip->i_d), 1, ARCH_CONVERT);
973                 error = xfs_iformat(ip, dip);
974                 if (error)  {
975                         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
976                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
977 #ifdef DEBUG
978                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
979                                         "xfs_iformat() returned error %d",
980                                         error);
981 #endif /* DEBUG */
982                         return error;
983                 }
984         } else {
985                 ip->i_d.di_magic = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT);
986                 ip->i_d.di_version = INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT);
987                 ip->i_d.di_gen = INT_GET(dip->di_core.di_gen, ARCH_CONVERT);
988                 ip->i_d.di_flushiter = INT_GET(dip->di_core.di_flushiter, ARCH_CONVERT);
989                 /*
990                  * Make sure to pull in the mode here as well in
991                  * case the inode is released without being used.
992                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
993                  * the inode is already free and not try to mess
994                  * with the uninitialized part of it.
995                  */
996                 ip->i_d.di_mode = 0;
997                 /*
998                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
999                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
1000                  */
1001                 ip->i_df.if_ext_max =
1002                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1003         }
1004
1005         INIT_LIST_HEAD(&ip->i_reclaim);
1006
1007         /*
1008          * The inode format changed when we moved the link count and
1009          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
1010          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
1011          * flushed to disk we will convert back before flushing or
1012          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
1013          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
1014          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
1015          * the new format. We don't change the version number so that we
1016          * can distinguish this from a real new format inode.
1017          */
1018         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1019                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
1020                 ip->i_d.di_onlink = 0;
1021                 ip->i_d.di_projid = 0;
1022         }
1023
1024         ip->i_delayed_blks = 0;
1025
1026         /*
1027          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
1028          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
1029          * meta-data in-core longer.
1030          */
1031          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
1032
1033         /*
1034          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
1035          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
1036          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
1037          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
1038          * will only release the buffer if it is not dirty within the
1039          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
1040          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
1041          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
1042          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
1043          * to worry about the inode being changed just because we released
1044          * the buffer.
1045          */
1046         xfs_trans_brelse(tp, bp);
1047         *ipp = ip;
1048         return 0;
1049 }
1050
1051 /*
1052  * Read in extents from a btree-format inode.
1053  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
1054  */
1055 int
1056 xfs_iread_extents(
1057         xfs_trans_t     *tp,
1058         xfs_inode_t     *ip,
1059         int             whichfork)
1060 {
1061         int             error;
1062         xfs_ifork_t     *ifp;
1063         size_t          size;
1064
1065         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
1066                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1067                                  ip->i_mount);
1068                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1069         }
1070         size = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1071         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
1072         /*
1073          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
1074          */
1075         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
1076         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents != NULL);
1077         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
1078         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = (int)size;
1079         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
1080         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
1081         if (error) {
1082                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, size);
1083                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
1084                 ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
1085                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
1086                 return error;
1087         }
1088         xfs_validate_extents((xfs_bmbt_rec_t *)ifp->if_u1.if_extents,
1089                 XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork), 0, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
1090         return 0;
1091 }
1092
1093 /*
1094  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1095  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1096  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1097  * set according to the contents of the given cred structure.
1098  *
1099  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1100  * has a free inode available, call xfs_iget()
1101  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1102  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1103  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1104  *
1105  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1106  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1107  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1108  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1109  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1110  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1111  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1112  *
1113  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1114  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1115  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1116  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1117  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1118  */
1119 int
1120 xfs_ialloc(
1121         xfs_trans_t     *tp,
1122         xfs_inode_t     *pip,
1123         mode_t          mode,
1124         nlink_t         nlink,
1125         xfs_dev_t       rdev,
1126         cred_t          *cr,
1127         xfs_prid_t      prid,
1128         int             okalloc,
1129         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1130         boolean_t       *call_again,
1131         xfs_inode_t     **ipp)
1132 {
1133         xfs_ino_t       ino;
1134         xfs_inode_t     *ip;
1135         vnode_t         *vp;
1136         uint            flags;
1137         int             error;
1138
1139         /*
1140          * Call the space management code to pick
1141          * the on-disk inode to be allocated.
1142          */
1143         error = xfs_dialloc(tp, pip->i_ino, mode, okalloc,
1144                             ialloc_context, call_again, &ino);
1145         if (error != 0) {
1146                 return error;
1147         }
1148         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1149                 *ipp = NULL;
1150                 return 0;
1151         }
1152         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1153
1154         /*
1155          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1156          * This is because we're setting fields here we need
1157          * to prevent others from looking at until we're done.
1158          */
1159         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1160         if (error != 0) {
1161                 return error;
1162         }
1163         ASSERT(ip != NULL);
1164
1165         vp = XFS_ITOV(ip);
1166         vp->v_type = IFTOVT(mode);
1167         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1168         ip->i_d.di_onlink = 0;
1169         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1170         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1171         ip->i_d.di_uid = current_fsuid(cr);
1172         ip->i_d.di_gid = current_fsgid(cr);
1173         ip->i_d.di_projid = prid;
1174         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1175
1176         /*
1177          * If the superblock version is up to where we support new format
1178          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1179          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1180          * here rather than here and in the flush/logging code.
1181          */
1182         if (XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1183             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1184                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1185                 /*
1186                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1187                  * and the pad field.
1188                  */
1189         }
1190
1191         /*
1192          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1193          */
1194         if ( (prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1195                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1196
1197         if (XFS_INHERIT_GID(pip, vp->v_vfsp)) {
1198                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1199                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1200                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1201                 }
1202         }
1203
1204         /*
1205          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1206          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1207          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1208          */
1209         if ((irix_sgid_inherit) &&
1210             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1211             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1212                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1213         }
1214
1215         ip->i_d.di_size = 0;
1216         ip->i_d.di_nextents = 0;
1217         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1218         xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG|XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD);
1219         /*
1220          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1221          */
1222         ip->i_d.di_extsize = 0;
1223         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1224         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1225         ip->i_d.di_flags = 0;
1226         flags = XFS_ILOG_CORE;
1227         switch (mode & S_IFMT) {
1228         case S_IFIFO:
1229         case S_IFCHR:
1230         case S_IFBLK:
1231         case S_IFSOCK:
1232                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1233                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1234                 ip->i_df.if_flags = 0;
1235                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1236                 break;
1237         case S_IFREG:
1238         case S_IFDIR:
1239                 if (pip->i_d.di_flags &
1240                     (XFS_DIFLAG_NOATIME|XFS_DIFLAG_NODUMP|XFS_DIFLAG_SYNC)) {
1241                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1242                             xfs_inherit_noatime)
1243                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1244                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1245                             xfs_inherit_nodump)
1246                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1247                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1248                             xfs_inherit_sync)
1249                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1250                 }
1251         case S_IFLNK:
1252                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1253                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1254                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1255                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1256                 break;
1257         default:
1258                 ASSERT(0);
1259         }
1260         /*
1261          * Attribute fork settings for new inode.
1262          */
1263         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1264         ip->i_d.di_anextents = 0;
1265
1266         /*
1267          * Log the new values stuffed into the inode.
1268          */
1269         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1270
1271         /* now that we have a v_type we can set Linux inode ops (& unlock) */
1272         VFS_INIT_VNODE(XFS_MTOVFS(tp->t_mountp), vp, XFS_ITOBHV(ip), 1);
1273
1274         *ipp = ip;
1275         return 0;
1276 }
1277
1278 /*
1279  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1280  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1281  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1282  * at least do it for regular files.
1283  */
1284 #ifdef DEBUG
1285 void
1286 xfs_isize_check(
1287         xfs_mount_t     *mp,
1288         xfs_inode_t     *ip,
1289         xfs_fsize_t     isize)
1290 {
1291         xfs_fileoff_t   map_first;
1292         int             nimaps;
1293         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1294
1295         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1296                 return;
1297
1298         if ( ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME )
1299                 return;
1300
1301         nimaps = 2;
1302         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1303         /*
1304          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1305          * an error.
1306          */
1307         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1308                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1309                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1310                           map_first),
1311                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1312                          NULL))
1313             return;
1314         ASSERT(nimaps == 1);
1315         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1316 }
1317 #endif  /* DEBUG */
1318
1319 /*
1320  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1321  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1322  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1323  * which can happen for sizes near the limit.
1324  *
1325  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1326  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1327  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1328  * will never have been updated.
1329  */
1330 xfs_fsize_t
1331 xfs_file_last_byte(
1332         xfs_inode_t     *ip)
1333 {
1334         xfs_mount_t     *mp;
1335         xfs_fsize_t     last_byte;
1336         xfs_fileoff_t   last_block;
1337         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1338         int             error;
1339
1340         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE | MR_ACCESS));
1341
1342         mp = ip->i_mount;
1343         /*
1344          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1345          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1346          * and it also saves us from looking when it really isn't
1347          * necessary.
1348          */
1349         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1350                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1351                         XFS_DATA_FORK);
1352                 if (error) {
1353                         last_block = 0;
1354                 }
1355         } else {
1356                 last_block = 0;
1357         }
1358         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_d.di_size);
1359         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1360
1361         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1362         if (last_byte < 0) {
1363                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1364         }
1365         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1366         if (last_byte < 0) {
1367                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1368         }
1369         return last_byte;
1370 }
1371
1372 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1373 STATIC void
1374 xfs_itrunc_trace(
1375         int             tag,
1376         xfs_inode_t     *ip,
1377         int             flag,
1378         xfs_fsize_t     new_size,
1379         xfs_off_t       toss_start,
1380         xfs_off_t       toss_finish)
1381 {
1382         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1383                 return;
1384         }
1385
1386         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1387                      (void*)((long)tag),
1388                      (void*)ip,
1389                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1390                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1391                      (void*)((long)flag),
1392                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1393                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1394                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1395                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1396                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1397                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1398                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1399                      (void*)0,
1400                      (void*)0,
1401                      (void*)0,
1402                      (void*)0);
1403 }
1404 #else
1405 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1406 #endif
1407
1408 /*
1409  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1410  * must be smaller than the current size.  This routine will
1411  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1412  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1413  * disk blocks.
1414  *
1415  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1416  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1417  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1418  * inode lock when we do so.
1419  *
1420  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1421  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1422  * in the case that the caller is locking things out of order and
1423  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1424  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1425  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1426  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1427  * call.
1428  */
1429 void
1430 xfs_itruncate_start(
1431         xfs_inode_t     *ip,
1432         uint            flags,
1433         xfs_fsize_t     new_size)
1434 {
1435         xfs_fsize_t     last_byte;
1436         xfs_off_t       toss_start;
1437         xfs_mount_t     *mp;
1438         vnode_t         *vp;
1439
1440         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1441         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_d.di_size));
1442         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1443                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1444
1445         mp = ip->i_mount;
1446         vp = XFS_ITOV(ip);
1447         /*
1448          * Call VOP_TOSS_PAGES() or VOP_FLUSHINVAL_PAGES() to get rid of pages and buffers
1449          * overlapping the region being removed.  We have to use
1450          * the less efficient VOP_FLUSHINVAL_PAGES() in the case that the
1451          * caller may not be able to finish the truncate without
1452          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1453          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1454          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1455          * block size. We round new_size up to a block boundary
1456          * so that we don't toss things on the same block as
1457          * new_size but before it.
1458          *
1459          * Before calling VOP_TOSS_PAGES() or VOP_FLUSHINVAL_PAGES(), make sure to
1460          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1461          * This frees up mapped file references to the pages in the
1462          * given range and for the VOP_FLUSHINVAL_PAGES() case it ensures
1463          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1464          */
1465         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1466         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1467         if (toss_start < 0) {
1468                 /*
1469                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1470                  * file size, so there is no way that the data extended
1471                  * out there.
1472                  */
1473                 return;
1474         }
1475         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1476         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1477                          last_byte);
1478         if (last_byte > toss_start) {
1479                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1480                         VOP_TOSS_PAGES(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1481                 } else {
1482                         VOP_FLUSHINVAL_PAGES(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1483                 }
1484         }
1485
1486 #ifdef DEBUG
1487         if (new_size == 0) {
1488                 ASSERT(VN_CACHED(vp) == 0);
1489         }
1490 #endif
1491 }
1492
1493 /*
1494  * Shrink the file to the given new_size.  The new
1495  * size must be smaller than the current size.
1496  * This will free up the underlying blocks
1497  * in the removed range after a call to xfs_itruncate_start()
1498  * or xfs_atruncate_start().
1499  *
1500  * The transaction passed to this routine must have made
1501  * a permanent log reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.
1502  * This routine may commit the given transaction and
1503  * start new ones, so make sure everything involved in
1504  * the transaction is tidy before calling here.
1505  * Some transaction will be returned to the caller to be
1506  * committed.  The incoming transaction must already include
1507  * the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1508  * The inode must also be "held" within the transaction.  On
1509  * return the inode will be "held" within the returned transaction.
1510  * This routine does NOT require any disk space to be reserved
1511  * for it within the transaction.
1512  *
1513  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork,
1514  * and it indicates the fork which is to be truncated.  For the
1515  * attribute fork we only support truncation to size 0.
1516  *
1517  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first
1518  * transaction we perform might have to be synchronous.  For the attr fork,
1519  * it needs to be so if the unlink of the inode is not yet known to be
1520  * permanent in the log.  This keeps us from freeing and reusing the
1521  * blocks of the attribute fork before the unlink of the inode becomes
1522  * permanent.
1523  *
1524  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're
1525  * being called out of the inactive path or we're being called
1526  * out of the create path where we're truncating an existing file.
1527  * Either way, the truncate needs to be sync so blocks don't reappear
1528  * in the file with altered data in case of a crash.  wsync filesystems
1529  * can run the first case async because anything that shrinks the inode
1530  * has to run sync so by the time we're called here from inactive, the
1531  * inode size is permanently set to 0.
1532  *
1533  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're
1534  * in a wsync filesystem and the file has already been unlinked.
1535  *
1536  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.
1537  * It gets too hard for us to guess here which path we're being called
1538  * out of just based on inode state.
1539  */
1540 int
1541 xfs_itruncate_finish(
1542         xfs_trans_t     **tp,
1543         xfs_inode_t     *ip,
1544         xfs_fsize_t     new_size,
1545         int             fork,
1546         int             sync)
1547 {
1548         xfs_fsblock_t   first_block;
1549         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1550         xfs_fileoff_t   last_block;
1551         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1552         xfs_mount_t     *mp;
1553         xfs_trans_t     *ntp;
1554         int             done;
1555         int             committed;
1556         xfs_bmap_free_t free_list;
1557         int             error;
1558
1559         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1560         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE) != 0);
1561         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_d.di_size));
1562         ASSERT(*tp != NULL);
1563         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1564         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1565         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1566         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1567
1568
1569         ntp = *tp;
1570         mp = (ntp)->t_mountp;
1571         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1572
1573         /*
1574          * We only support truncating the entire attribute fork.
1575          */
1576         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1577                 new_size = 0LL;
1578         }
1579         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1580         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1581         /*
1582          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1583          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1584          * being able to look at the data being freed even in the face
1585          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1586          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1587          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1588          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1589          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1590          * As long as we make the new_size permanent before actually
1591          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1592          *
1593          * The callers must signal into us whether or not the size
1594          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1595          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1596          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1597          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1598          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1599          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1600          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1601          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1602          * that are being truncated so the truncate can run async.
1603          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1604          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1605          * and that won't get fixed until the next time the file
1606          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1607          * be too many blocks.
1608          *
1609          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1610          * because there's one call out of the create path that needs
1611          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1612          * 0 whose size is > 0.
1613          *
1614          * It's probably possible to come up with a test in this
1615          * routine that would correctly distinguish all the above
1616          * cases from the values of the function parameters and the
1617          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1618          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1619          * out in the layer above exactly under what conditions we
1620          * can run async and I think it's easier for others read and
1621          * follow the logic in case something has to be changed.
1622          * cscope is your friend -- rcc.
1623          *
1624          * The attribute fork is much simpler.
1625          *
1626          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1627          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1628          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1629          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1630          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1631          * the blocks.
1632          */
1633         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1634                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1635                         ip->i_d.di_size = new_size;
1636                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1637                 }
1638         } else if (sync) {
1639                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1640                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1641                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1642         }
1643         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1644                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1645                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1646                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1647
1648         /*
1649          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1650          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1651          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1652          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1653          * possible file size.  If the first block to be removed is
1654          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1655          * then there is nothing to do.
1656          */
1657         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1658         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1659         done = 0;
1660         if (last_block == first_unmap_block) {
1661                 done = 1;
1662         } else {
1663                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1664         }
1665         while (!done) {
1666                 /*
1667                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1668                  * will tell us whether it freed the entire range or
1669                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1670                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1671                  * transactions asynchronous since the unlink
1672                  * transaction that made this inode inactive has
1673                  * already hit the disk.  There's no danger of
1674                  * the freed blocks being reused, there being a
1675                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1676                  * in this file with garbage in them once recovery
1677                  * runs.
1678                  */
1679                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1680                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip, first_unmap_block,
1681                                     unmap_len,
1682                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1683                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1684                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1685                                     &first_block, &free_list, &done);
1686                 if (error) {
1687                         /*
1688                          * If the bunmapi call encounters an error,
1689                          * return to the caller where the transaction
1690                          * can be properly aborted.  We just need to
1691                          * make sure we're not holding any resources
1692                          * that we were not when we came in.
1693                          */
1694                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1695                         return error;
1696                 }
1697
1698                 /*
1699                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1700                  * reservation and commit the old transaction.
1701                  */
1702                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, first_block,
1703                                         &committed);
1704                 ntp = *tp;
1705                 if (error) {
1706                         /*
1707                          * If the bmap finish call encounters an error,
1708                          * return to the caller where the transaction
1709                          * can be properly aborted.  We just need to
1710                          * make sure we're not holding any resources
1711                          * that we were not when we came in.
1712                          *
1713                          * Aborting from this point might lose some
1714                          * blocks in the file system, but oh well.
1715                          */
1716                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1717                         if (committed) {
1718                                 /*
1719                                  * If the passed in transaction committed
1720                                  * in xfs_bmap_finish(), then we want to
1721                                  * add the inode to this one before returning.
1722                                  * This keeps things simple for the higher
1723                                  * level code, because it always knows that
1724                                  * the inode is locked and held in the
1725                                  * transaction that returns to it whether
1726                                  * errors occur or not.  We don't mark the
1727                                  * inode dirty so that this transaction can
1728                                  * be easily aborted if possible.
1729                                  */
1730                                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1731                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1732                                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1733                         }
1734                         return error;
1735                 }
1736
1737                 if (committed) {
1738                         /*
1739                          * The first xact was committed,
1740                          * so add the inode to the new one.
1741                          * Mark it dirty so it will be logged
1742                          * and moved forward in the log as
1743                          * part of every commit.
1744                          */
1745                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1746                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1747                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1748                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1749                 }
1750                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1751                 (void) xfs_trans_commit(*tp, 0, NULL);
1752                 *tp = ntp;
1753                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1754                                           XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1755                                           XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1756                 /*
1757                  * Add the inode being truncated to the next chained
1758                  * transaction.
1759                  */
1760                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1761                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1762                 if (error)
1763                         return (error);
1764         }
1765         /*
1766          * Only update the size in the case of the data fork, but
1767          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1768          * can keep on rolling it forward in the log.
1769          */
1770         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1771                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1772                 ip->i_d.di_size = new_size;
1773         }
1774         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1775         ASSERT((new_size != 0) ||
1776                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1777                (ip->i_delayed_blks == 0));
1778         ASSERT((new_size != 0) ||
1779                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1780                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1781         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1782         return 0;
1783 }
1784
1785
1786 /*
1787  * xfs_igrow_start
1788  *
1789  * Do the first part of growing a file: zero any data in the last
1790  * block that is beyond the old EOF.  We need to do this before
1791  * the inode is joined to the transaction to modify the i_size.
1792  * That way we can drop the inode lock and call into the buffer
1793  * cache to get the buffer mapping the EOF.
1794  */
1795 int
1796 xfs_igrow_start(
1797         xfs_inode_t     *ip,
1798         xfs_fsize_t     new_size,
1799         cred_t          *credp)
1800 {
1801         xfs_fsize_t     isize;
1802         int             error;
1803
1804         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1805         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1806         ASSERT(new_size > ip->i_d.di_size);
1807
1808         error = 0;
1809         isize = ip->i_d.di_size;
1810         /*
1811          * Zero any pages that may have been created by
1812          * xfs_write_file() beyond the end of the file
1813          * and any blocks between the old and new file sizes.
1814          */
1815         error = xfs_zero_eof(XFS_ITOV(ip), &ip->i_iocore, new_size, isize,
1816                                 new_size);
1817         return error;
1818 }
1819
1820 /*
1821  * xfs_igrow_finish
1822  *
1823  * This routine is called to extend the size of a file.
1824  * The inode must have both the iolock and the ilock locked
1825  * for update and it must be a part of the current transaction.
1826  * The xfs_igrow_start() function must have been called previously.
1827  * If the change_flag is not zero, the inode change timestamp will
1828  * be updated.
1829  */
1830 void
1831 xfs_igrow_finish(
1832         xfs_trans_t     *tp,
1833         xfs_inode_t     *ip,
1834         xfs_fsize_t     new_size,
1835         int             change_flag)
1836 {
1837         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1838         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1839         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1840         ASSERT(new_size > ip->i_d.di_size);
1841
1842         /*
1843          * Update the file size.  Update the inode change timestamp
1844          * if change_flag set.
1845          */
1846         ip->i_d.di_size = new_size;
1847         if (change_flag)
1848                 xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1849         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1850
1851 }
1852
1853
1854 /*
1855  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1856  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1857  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1858  */
1859 int
1860 xfs_iunlink(
1861         xfs_trans_t     *tp,
1862         xfs_inode_t     *ip)
1863 {
1864         xfs_mount_t     *mp;
1865         xfs_agi_t       *agi;
1866         xfs_dinode_t    *dip;
1867         xfs_buf_t       *agibp;
1868         xfs_buf_t       *ibp;
1869         xfs_agnumber_t  agno;
1870         xfs_daddr_t     agdaddr;
1871         xfs_agino_t     agino;
1872         short           bucket_index;
1873         int             offset;
1874         int             error;
1875         int             agi_ok;
1876
1877         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1878         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1879         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1880
1881         mp = tp->t_mountp;
1882
1883         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1884         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1885
1886         /*
1887          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1888          * on the list.
1889          */
1890         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1891                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1892         if (error) {
1893                 return error;
1894         }
1895         /*
1896          * Validate the magic number of the agi block.
1897          */
1898         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1899         agi_ok =
1900                 INT_GET(agi->agi_magicnum, ARCH_CONVERT) == XFS_AGI_MAGIC &&
1901                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(INT_GET(agi->agi_versionnum, ARCH_CONVERT));
1902         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1903                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1904                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1905                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1906                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1907         }
1908         /*
1909          * Get the index into the agi hash table for the
1910          * list this inode will go on.
1911          */
1912         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1913         ASSERT(agino != 0);
1914         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1915         ASSERT(!INT_ISZERO(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT));
1916         ASSERT(INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != agino);
1917
1918         if (INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != NULLAGINO) {
1919                 /*
1920                  * There is already another inode in the bucket we need
1921                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1922                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1923                  * and then we fall through to point the head at us.
1924                  */
1925                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
1926                 if (error) {
1927                         return error;
1928                 }
1929                 ASSERT(INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT) == NULLAGINO);
1930                 ASSERT(!INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT));
1931                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1932                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1933                 offset = ip->i_boffset +
1934                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1935                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1936                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1937                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1938                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1939         }
1940
1941         /*
1942          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1943          */
1944         ASSERT(agino != 0);
1945         INT_SET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT, agino);
1946         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1947                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1948         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1949                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1950         return 0;
1951 }
1952
1953 /*
1954  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1955  */
1956 STATIC int
1957 xfs_iunlink_remove(
1958         xfs_trans_t     *tp,
1959         xfs_inode_t     *ip)
1960 {
1961         xfs_ino_t       next_ino;
1962         xfs_mount_t     *mp;
1963         xfs_agi_t       *agi;
1964         xfs_dinode_t    *dip;
1965         xfs_buf_t       *agibp;
1966         xfs_buf_t       *ibp;
1967         xfs_agnumber_t  agno;
1968         xfs_daddr_t     agdaddr;
1969         xfs_agino_t     agino;
1970         xfs_agino_t     next_agino;
1971         xfs_buf_t       *last_ibp;
1972         xfs_dinode_t    *last_dip;
1973         short           bucket_index;
1974         int             offset, last_offset;
1975         int             error;
1976         int             agi_ok;
1977
1978         /*
1979          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1980          */
1981         mp = tp->t_mountp;
1982
1983         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1984         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1985
1986         /*
1987          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1988          * on the list.
1989          */
1990         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1991                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1992         if (error) {
1993                 cmn_err(CE_WARN,
1994                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1995                         error, mp->m_fsname);
1996                 return error;
1997         }
1998         /*
1999          * Validate the magic number of the agi block.
2000          */
2001         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2002         agi_ok =
2003                 INT_GET(agi->agi_magicnum, ARCH_CONVERT) == XFS_AGI_MAGIC &&
2004                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(INT_GET(agi->agi_versionnum, ARCH_CONVERT));
2005         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
2006                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
2007                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
2008                                      mp, agi);
2009                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
2010                 cmn_err(CE_WARN,
2011                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
2012                          mp->m_fsname);
2013                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2014         }
2015         /*
2016          * Get the index into the agi hash table for the
2017          * list this inode will go on.
2018          */
2019         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2020         ASSERT(agino != 0);
2021         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2022         ASSERT(INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != NULLAGINO);
2023         ASSERT(!INT_ISZERO(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT));
2024
2025         if (INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) == agino) {
2026                 /*
2027                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
2028                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
2029                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
2030                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
2031                  * of dealing with the buffer when there is no need to
2032                  * change it.
2033                  */
2034                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
2035                 if (error) {
2036                         cmn_err(CE_WARN,
2037                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2038                                 error, mp->m_fsname);
2039                         return error;
2040                 }
2041                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2042                 ASSERT(next_agino != 0);
2043                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2044                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2045                         offset = ip->i_boffset +
2046                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2047                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2048                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2049                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2050                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2051                 } else {
2052                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2053                 }
2054                 /*
2055                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2056                  */
2057                 ASSERT(next_agino != 0);
2058                 ASSERT(next_agino != agino);
2059                 INT_SET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT, next_agino);
2060                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2061                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2062                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2063                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2064         } else {
2065                 /*
2066                  * We need to search the list for the inode being freed.
2067                  */
2068                 next_agino = INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT);
2069                 last_ibp = NULL;
2070                 while (next_agino != agino) {
2071                         /*
2072                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2073                          * us, then release its buffer since we're not
2074                          * going to do anything with it.
2075                          */
2076                         if (last_ibp != NULL) {
2077                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2078                         }
2079                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2080                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2081                                             &last_ibp, &last_offset);
2082                         if (error) {
2083                                 cmn_err(CE_WARN,
2084                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2085                                         error, mp->m_fsname);
2086                                 return error;
2087                         }
2088                         next_agino = INT_GET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2089                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2090                         ASSERT(next_agino != 0);
2091                 }
2092                 /*
2093                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2094                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2095                  */
2096                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
2097                 if (error) {
2098                         cmn_err(CE_WARN,
2099                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2100                                 error, mp->m_fsname);
2101                         return error;
2102                 }
2103                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2104                 ASSERT(next_agino != 0);
2105                 ASSERT(next_agino != agino);
2106                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2107                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2108                         offset = ip->i_boffset +
2109                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2110                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2111                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2112                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2113                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2114                 } else {
2115                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2116                 }
2117                 /*
2118                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2119                  */
2120                 INT_SET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, next_agino);
2121                 ASSERT(next_agino != 0);
2122                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2123                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2124                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2125                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2126                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2127         }
2128         return 0;
2129 }
2130
2131 static __inline__ int xfs_inode_clean(xfs_inode_t *ip)
2132 {
2133         return (((ip->i_itemp == NULL) ||
2134                 !(ip->i_itemp->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
2135                 (ip->i_update_core == 0));
2136 }
2137
2138 void
2139 xfs_ifree_cluster(
2140         xfs_inode_t     *free_ip,
2141         xfs_trans_t     *tp,
2142         xfs_ino_t       inum)
2143 {
2144         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2145         int                     blks_per_cluster;
2146         int                     nbufs;
2147         int                     ninodes;
2148         int                     i, j, found, pre_flushed;
2149         xfs_daddr_t             blkno;
2150         xfs_buf_t               *bp;
2151         xfs_ihash_t             *ih;
2152         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2153         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2154         xfs_log_item_t          *lip;
2155         SPLDECL(s);
2156
2157         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2158                 blks_per_cluster = 1;
2159                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2160                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2161         } else {
2162                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2163                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2164                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2165                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2166         }
2167
2168         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2169
2170         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2171                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2172                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2173
2174
2175                 /*
2176                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2177                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2178                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2179                  * inode items to process later.
2180                  *
2181                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2182                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2183                  * case they will go looking for the inode buffer
2184                  * and fail, we need some other form of interlock
2185                  * here.
2186                  */
2187                 found = 0;
2188                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2189                         ih = XFS_IHASH(mp, inum + i);
2190                         read_lock(&ih->ih_lock);
2191                         for (ip = ih->ih_next; ip != NULL; ip = ip->i_next) {
2192                                 if (ip->i_ino == inum + i)
2193                                         break;
2194                         }
2195
2196                         /* Inode not in memory or we found it already,
2197                          * nothing to do
2198                          */
2199                         if (!ip || (ip->i_flags & XFS_ISTALE)) {
2200                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2201                                 continue;
2202                         }
2203
2204                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2205                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2206                                 continue;
2207                         }
2208
2209                         /* If we can get the locks then add it to the
2210                          * list, otherwise by the time we get the bp lock
2211                          * below it will already be attached to the
2212                          * inode buffer.
2213                          */
2214
2215                         /* This inode will already be locked - by us, lets
2216                          * keep it that way.
2217                          */
2218
2219                         if (ip == free_ip) {
2220                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2221                                         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2222
2223                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2224                                                 xfs_ifunlock(ip);
2225                                         } else {
2226                                                 ip_found[found++] = ip;
2227                                         }
2228                                 }
2229                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2230                                 continue;
2231                         }
2232
2233                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2234                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2235                                         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2236
2237                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2238                                                 xfs_ifunlock(ip);
2239                                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2240                                         } else {
2241                                                 ip_found[found++] = ip;
2242                                         }
2243                                 } else {
2244                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2245                                 }
2246                         }
2247
2248                         read_unlock(&ih->ih_lock);
2249                 }
2250
2251                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2252                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2253                                         XFS_BUF_LOCK);
2254
2255                 pre_flushed = 0;
2256                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2257                 while (lip) {
2258                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2259                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2260                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2261                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2262                                 AIL_LOCK(mp,s);
2263                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2264                                 AIL_UNLOCK(mp, s);
2265                                 iip->ili_inode->i_flags |= XFS_ISTALE;
2266                                 pre_flushed++;
2267                         }
2268                         lip = lip->li_bio_list;
2269                 }
2270
2271                 for (i = 0; i < found; i++) {
2272                         ip = ip_found[i];
2273                         iip = ip->i_itemp;
2274
2275                         if (!iip) {
2276                                 ip->i_update_core = 0;
2277                                 xfs_ifunlock(ip);
2278                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2279                                 continue;
2280                         }
2281
2282                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2283                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2284                         iip->ili_logged = 1;
2285                         AIL_LOCK(mp,s);
2286                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2287                         AIL_UNLOCK(mp, s);
2288
2289                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2290                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2291                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2292                         if (ip != free_ip) {
2293                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2294                         }
2295                 }
2296
2297                 if (found || pre_flushed)
2298                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2299                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2300         }
2301
2302         kmem_free(ip_found, ninodes * sizeof(xfs_inode_t *));
2303 }
2304
2305 /*
2306  * This is called to return an inode to the inode free list.
2307  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2308  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2309  * the inode is already a part of the transaction.
2310  *
2311  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2312  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2313  * that list atomically with respect to freeing it here.
2314  */
2315 int
2316 xfs_ifree(
2317         xfs_trans_t     *tp,
2318         xfs_inode_t     *ip,
2319         xfs_bmap_free_t *flist)
2320 {
2321         int                     error;
2322         int                     delete;
2323         xfs_ino_t               first_ino;
2324
2325         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2326         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2327         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2328         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2329         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2330         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0) ||
2331                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2332         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2333
2334         /*
2335          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2336          */
2337         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2338         if (error != 0) {
2339                 return error;
2340         }
2341
2342         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2343         if (error != 0) {
2344                 return error;
2345         }
2346         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2347         ip->i_d.di_flags = 0;
2348         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2349         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2350         ip->i_df.if_ext_max =
2351                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2352         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2353         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2354         /*
2355          * Bump the generation count so no one will be confused
2356          * by reincarnations of this inode.
2357          */
2358         ip->i_d.di_gen++;
2359         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2360
2361         if (delete) {
2362                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2363         }
2364
2365         return 0;
2366 }
2367
2368 /*
2369  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2370  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2371  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2372  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2373  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2374  * by the caller.
2375  *
2376  * The caller must not request to add more records than would fit in
2377  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2378  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2379  * not request that the number of records go below zero, although
2380  * it can go to zero.
2381  *
2382  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2383  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2384  *       requested for the if_broot array.
2385  */
2386 void
2387 xfs_iroot_realloc(
2388         xfs_inode_t             *ip,
2389         int                     rec_diff,
2390         int                     whichfork)
2391 {
2392         int                     cur_max;
2393         xfs_ifork_t             *ifp;
2394         xfs_bmbt_block_t        *new_broot;
2395         int                     new_max;
2396         size_t                  new_size;
2397         char                    *np;
2398         char                    *op;
2399
2400         /*
2401          * Handle the degenerate case quietly.
2402          */
2403         if (rec_diff == 0) {
2404                 return;
2405         }
2406
2407         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2408         if (rec_diff > 0) {
2409                 /*
2410                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2411                  * allocate it now and get out.
2412                  */
2413                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2414                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2415                         ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t*)kmem_alloc(new_size,
2416                                                                      KM_SLEEP);
2417                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2418                         return;
2419                 }
2420
2421                 /*
2422                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2423                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2424                  * location.  The records don't change location because
2425                  * they are kept butted up against the btree block header.
2426                  */
2427                 cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2428                 new_max = cur_max + rec_diff;
2429                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2430                 ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t *)
2431                   kmem_realloc(ifp->if_broot,
2432                                 new_size,
2433                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2434                                 KM_SLEEP);
2435                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2436                                                       ifp->if_broot_bytes);
2437                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2438                                                       (int)new_size);
2439                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2440                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2441                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2442                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2443                 return;
2444         }
2445
2446         /*
2447          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2448          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2449          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2450          */
2451         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2452         cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2453         new_max = cur_max + rec_diff;
2454         ASSERT(new_max >= 0);
2455         if (new_max > 0)
2456                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2457         else
2458                 new_size = 0;
2459         if (new_size > 0) {
2460                 new_broot = (xfs_bmbt_block_t *)kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
2461                 /*
2462                  * First copy over the btree block header.
2463                  */
2464                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, sizeof(xfs_bmbt_block_t));
2465         } else {
2466                 new_broot = NULL;
2467                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2468         }
2469
2470         /*
2471          * Only copy the records and pointers if there are any.
2472          */
2473         if (new_max > 0) {
2474                 /*
2475                  * First copy the records.
2476                  */
2477                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2478                                                      ifp->if_broot_bytes);
2479                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(new_broot, 1,
2480                                                      (int)new_size);
2481                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2482
2483                 /*
2484                  * Then copy the pointers.
2485                  */
2486                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2487                                                      ifp->if_broot_bytes);
2488                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(new_broot, 1,
2489                                                      (int)new_size);
2490                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2491         }
2492         kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2493         ifp->if_broot = new_broot;
2494         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2495         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2496                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2497         return;
2498 }
2499
2500
2501 /*
2502  * This is called when the amount of space needed for if_extents
2503  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2504  * the number of extents that need to be added or deleted in the
2505  * ext_diff parameter.
2506  *
2507  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2508  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2509  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2510  * to what is needed.
2511  *
2512  * ip -- the inode whose if_extents area is changing
2513  * ext_diff -- the change in the number of extents, positive or negative,
2514  *       requested for the if_extents array.
2515  */
2516 void
2517 xfs_iext_realloc(
2518         xfs_inode_t     *ip,
2519         int             ext_diff,
2520         int             whichfork)
2521 {
2522         int             byte_diff;
2523         xfs_ifork_t     *ifp;
2524         int             new_size;
2525         uint            rnew_size;
2526
2527         if (ext_diff == 0) {
2528                 return;
2529         }
2530
2531         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2532         byte_diff = ext_diff * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2533         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2534         ASSERT(new_size >= 0);
2535
2536         if (new_size == 0) {
2537                 if (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2538                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2539                         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
2540                 }
2541                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
2542                 rnew_size = 0;
2543         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_ext)) {
2544                 /*
2545                  * If the valid extents can fit in if_inline_ext,
2546                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2547                  */
2548                 if (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2549                         /*
2550                          * For now, empty files are format EXTENTS,
2551                          * so the if_extents pointer is null.
2552                          */
2553                         if (ifp->if_u1.if_extents) {
2554                                 memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext,
2555                                         ifp->if_u1.if_extents, new_size);
2556                                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents,
2557                                           ifp->if_real_bytes);
2558                         }
2559                         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
2560                 }
2561                 rnew_size = 0;
2562         } else {
2563                 rnew_size = new_size;
2564                 if ((rnew_size & (rnew_size - 1)) != 0)
2565                         rnew_size = xfs_iroundup(rnew_size);
2566                 /*
2567                  * Stuck with malloc/realloc.
2568                  */
2569                 if (ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2570                         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
2571                                 kmem_alloc(rnew_size, KM_SLEEP);
2572                         memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
2573                               sizeof(ifp->if_u2.if_inline_ext));
2574                 } else if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
2575                         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
2576                           kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
2577                                         rnew_size,
2578                                         ifp->if_real_bytes,
2579                                         KM_NOFS);
2580                 }
2581         }
2582         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
2583         ifp->if_bytes = new_size;
2584 }
2585
2586
2587 /*
2588  * This is called when the amount of space needed for if_data
2589  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2590  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2591  * byte_diff parameter.
2592  *
2593  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2594  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2595  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2596  * to what is needed.
2597  *
2598  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2599  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2600  *       requested for the if_data array.
2601  */
2602 void
2603 xfs_idata_realloc(
2604         xfs_inode_t     *ip,
2605         int             byte_diff,
2606         int             whichfork)
2607 {
2608         xfs_ifork_t     *ifp;
2609         int             new_size;
2610         int             real_size;
2611
2612         if (byte_diff == 0) {
2613                 return;
2614         }
2615
2616         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2617         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2618         ASSERT(new_size >= 0);
2619
2620         if (new_size == 0) {
2621                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2622                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2623                 }
2624                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2625                 real_size = 0;
2626         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2627                 /*
2628                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2629                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2630                  */
2631                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2632                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2633                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2634                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2635                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2636                               new_size);
2637                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2638                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2639                 }
2640                 real_size = 0;
2641         } else {
2642                 /*
2643                  * Stuck with malloc/realloc.
2644                  * For inline data, the underlying buffer must be
2645                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2646                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2647                  * that here.
2648                  */
2649                 real_size = roundup(new_size, 4);
2650                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2651                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2652                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2653                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2654                         /*
2655                          * Only do the realloc if the underlying size
2656                          * is really changing.
2657                          */
2658                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2659                                 ifp->if_u1.if_data =
2660                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2661                                                         real_size,
2662                                                         ifp->if_real_bytes,
2663                                                         KM_SLEEP);
2664                         }
2665                 } else {
2666                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2667                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2668                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2669                                 ifp->if_bytes);
2670                 }
2671         }
2672         ifp->if_real_bytes = real_size;
2673         ifp->if_bytes = new_size;
2674         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2675 }
2676
2677
2678
2679
2680 /*
2681  * Map inode to disk block and offset.
2682  *
2683  * mp -- the mount point structure for the current file system
2684  * tp -- the current transaction
2685  * ino -- the inode number of the inode to be located
2686  * imap -- this structure is filled in with the information necessary
2687  *       to retrieve the given inode from disk
2688  * flags -- flags to pass to xfs_dilocate indicating whether or not
2689  *       lookups in the inode btree were OK or not
2690  */
2691 int
2692 xfs_imap(
2693         xfs_mount_t     *mp,
2694         xfs_trans_t     *tp,
2695         xfs_ino_t       ino,
2696         xfs_imap_t      *imap,
2697         uint            flags)
2698 {
2699         xfs_fsblock_t   fsbno;
2700         int             len;
2701         int             off;
2702         int             error;
2703
2704         fsbno = imap->im_blkno ?
2705                 XFS_DADDR_TO_FSB(mp, imap->im_blkno) : NULLFSBLOCK;
2706         error = xfs_dilocate(mp, tp, ino, &fsbno, &len, &off, flags);
2707         if (error != 0) {
2708                 return error;
2709         }
2710         imap->im_blkno = XFS_FSB_TO_DADDR(mp, fsbno);
2711         imap->im_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, len);
2712         imap->im_agblkno = XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, fsbno);
2713         imap->im_ioffset = (ushort)off;
2714         imap->im_boffset = (ushort)(off << mp->m_sb.sb_inodelog);
2715         return 0;
2716 }
2717
2718 void
2719 xfs_idestroy_fork(
2720         xfs_inode_t     *ip,
2721         int             whichfork)
2722 {
2723         xfs_ifork_t     *ifp;
2724
2725         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2726         if (ifp->if_broot != NULL) {
2727                 kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2728                 ifp->if_broot = NULL;
2729         }
2730
2731         /*
2732          * If the format is local, then we can't have an extents
2733          * array so just look for an inline data array.  If we're
2734          * not local then we may or may not have an extents list,
2735          * so check and free it up if we do.
2736          */
2737         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2738                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2739                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2740                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2741                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2742                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2743                         ifp->if_real_bytes = 0;
2744                 }
2745         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2746                    (ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2747                    (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)) {
2748                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2749                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
2750                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
2751                 ifp->if_real_bytes = 0;
2752         }
2753         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2754                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2755         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2756         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2757                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2758                 ip->i_afp = NULL;
2759         }
2760 }
2761
2762 /*
2763  * This is called free all the memory associated with an inode.
2764  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
2765  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
2766  * associated with the inode.
2767  */
2768 void
2769 xfs_idestroy(
2770         xfs_inode_t     *ip)
2771 {
2772
2773         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
2774         case S_IFREG:
2775         case S_IFDIR:
2776         case S_IFLNK:
2777                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
2778                 break;
2779         }
2780         if (ip->i_afp)
2781                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
2782         mrfree(&ip->i_lock);
2783         mrfree(&ip->i_iolock);
2784         freesema(&ip->i_flock);
2785 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2786         ktrace_free(ip->i_xtrace);
2787 #endif
2788 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2789         ktrace_free(ip->i_btrace);
2790 #endif
2791 #ifdef XFS_RW_TRACE
2792         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
2793 #endif
2794 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
2795         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
2796 #endif
2797 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2798         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
2799 #endif
2800         if (ip->i_itemp) {
2801                 /* XXXdpd should be able to assert this but shutdown
2802                  * is leaving the AIL behind. */
2803                 ASSERT(((ip->i_itemp->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
2804                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
2805                 xfs_inode_item_destroy(ip);
2806         }
2807         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
2808 }
2809
2810
2811 /*
2812  * Increment the pin count of the given buffer.
2813  * This value is protected by ipinlock spinlock in the mount structure.
2814  */
2815 void
2816 xfs_ipin(
2817         xfs_inode_t     *ip)
2818 {
2819         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2820
2821         atomic_inc(&ip->i_pincount);
2822 }
2823
2824 /*
2825  * Decrement the pin count of the given inode, and wake up
2826  * anyone in xfs_iwait_unpin() if the count goes to 0.  The
2827  * inode must have been previoulsy pinned with a call to xfs_ipin().
2828  */
2829 void
2830 xfs_iunpin(
2831         xfs_inode_t     *ip)
2832 {
2833         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
2834
2835         if (atomic_dec_and_test(&ip->i_pincount)) {
2836                 vnode_t *vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
2837
2838                 /* make sync come back and flush this inode */
2839                 if (vp) {
2840                         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
2841
2842                         if (!(inode->i_state & I_NEW))
2843                                 mark_inode_dirty_sync(inode);
2844                 }
2845
2846                 wake_up(&ip->i_ipin_wait);
2847         }
2848 }
2849
2850 /*
2851  * This is called to wait for the given inode to be unpinned.
2852  * It will sleep until this happens.  The caller must have the
2853  * inode locked in at least shared mode so that the buffer cannot
2854  * be subsequently pinned once someone is waiting for it to be
2855  * unpinned.
2856  */
2857 void
2858 xfs_iunpin_wait(
2859         xfs_inode_t     *ip)
2860 {
2861         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2862         xfs_lsn_t       lsn;
2863
2864         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE | MR_ACCESS));
2865
2866         if (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0) {
2867                 return;
2868         }
2869
2870         iip = ip->i_itemp;
2871         if (iip && iip->ili_last_lsn) {
2872                 lsn = iip->ili_last_lsn;
2873         } else {
2874                 lsn = (xfs_lsn_t)0;
2875         }
2876
2877         /*
2878          * Give the log a push so we don't wait here too long.
2879          */
2880         xfs_log_force(ip->i_mount, lsn, XFS_LOG_FORCE);
2881
2882         wait_event(ip->i_ipin_wait, (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0));
2883 }
2884
2885
2886 /*
2887  * xfs_iextents_copy()
2888  *
2889  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2890  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2891  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2892  *
2893  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2894  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2895  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2896  */
2897 int
2898 xfs_iextents_copy(
2899         xfs_inode_t             *ip,
2900         xfs_bmbt_rec_t          *buffer,
2901         int                     whichfork)
2902 {
2903         int                     copied;
2904         xfs_bmbt_rec_t          *dest_ep;
2905         xfs_bmbt_rec_t          *ep;
2906 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2907         static char             fname[] = "xfs_iextents_copy";
2908 #endif
2909         int                     i;
2910         xfs_ifork_t             *ifp;
2911         int                     nrecs;
2912         xfs_fsblock_t           start_block;
2913
2914         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2915         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
2916         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2917
2918         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2919         xfs_bmap_trace_exlist(fname, ip, nrecs, whichfork);
2920         ASSERT(nrecs > 0);
2921
2922         /*
2923          * There are some delayed allocation extents in the
2924          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2925          * the delayed ones.  There must be at least one
2926          * non-delayed extent.
2927          */
2928         ep = ifp->if_u1.if_extents;
2929         dest_ep = buffer;
2930         copied = 0;
2931         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2932                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2933                 if (ISNULLSTARTBLOCK(start_block)) {
2934                         /*
2935                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2936                          */
2937                         ep++;
2938                         continue;
2939                 }
2940
2941                 /* Translate to on disk format */
2942                 put_unaligned(INT_GET(ep->l0, ARCH_CONVERT),
2943                               (__uint64_t*)&dest_ep->l0);
2944                 put_unaligned(INT_GET(ep->l1, ARCH_CONVERT),
2945                               (__uint64_t*)&dest_ep->l1);
2946                 dest_ep++;
2947                 ep++;
2948                 copied++;
2949         }
2950         ASSERT(copied != 0);
2951         xfs_validate_extents(buffer, copied, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2952
2953         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2954 }
2955
2956 /*
2957  * Each of the following cases stores data into the same region
2958  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2959  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2960  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2961  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2962  * changed formats after being modified but before being flushed.
2963  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2964  * format indicates the current state of the fork.
2965  */
2966 /*ARGSUSED*/
2967 STATIC int
2968 xfs_iflush_fork(
2969         xfs_inode_t             *ip,
2970         xfs_dinode_t            *dip,
2971         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2972         int                     whichfork,
2973         xfs_buf_t               *bp)
2974 {
2975         char                    *cp;
2976         xfs_ifork_t             *ifp;
2977         xfs_mount_t             *mp;
2978 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2979         int                     first;
2980 #endif
2981         static const short      brootflag[2] =
2982                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2983         static const short      dataflag[2] =
2984                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2985         static const short      extflag[2] =
2986                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2987
2988         if (iip == NULL)
2989                 return 0;
2990         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2991         /*
2992          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2993          * for the attribute fork.
2994          */
2995         if (ifp == NULL) {
2996                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2997                 return 0;
2998         }
2999         cp = XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
3000         mp = ip->i_mount;
3001         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
3002         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
3003                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
3004                     (ifp->if_bytes > 0)) {
3005                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
3006                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
3007                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
3008                 }
3009                 if (whichfork == XFS_DATA_FORK) {
3010                         if (unlikely(XFS_DIR_SHORTFORM_VALIDATE_ONDISK(mp, dip))) {
3011                                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iflush_fork",
3012                                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
3013                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3014                         }
3015                 }
3016                 break;
3017
3018         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
3019                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
3020                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
3021                 ASSERT((ifp->if_u1.if_extents != NULL) || (ifp->if_bytes == 0));
3022                 ASSERT((ifp->if_u1.if_extents == NULL) || (ifp->if_bytes > 0));
3023                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
3024                     (ifp->if_bytes > 0)) {
3025                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
3026                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
3027                                 whichfork);
3028                 }
3029                 break;
3030
3031         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
3032                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
3033                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
3034                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
3035                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
3036                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
3037                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
3038                         xfs_bmbt_to_bmdr(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
3039                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
3040                                 XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, mp, whichfork, ARCH_CONVERT));
3041                 }
3042                 break;
3043
3044         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
3045                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
3046                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3047                         INT_SET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT, ip->i_df.if_u2.if_rdev);
3048                 }
3049                 break;
3050
3051         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
3052                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
3053                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3054                         memcpy(&dip->di_u.di_muuid, &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
3055                                 sizeof(uuid_t));
3056                 }
3057                 break;
3058
3059         default:
3060                 ASSERT(0);
3061                 break;
3062         }
3063
3064         return 0;
3065 }
3066
3067 /*
3068  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
3069  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
3070  * in at least shared mode and the inode flush semaphore must be
3071  * held as well.  The inode lock will still be held upon return from
3072  * the call and the caller is free to unlock it.
3073  * The inode flush lock will be unlocked when the inode reaches the disk.
3074  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
3075  */
3076 int
3077 xfs_iflush(
3078         xfs_inode_t             *ip,
3079         uint                    flags)
3080 {
3081         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3082         xfs_buf_t               *bp;
3083         xfs_dinode_t            *dip;
3084         xfs_mount_t             *mp;
3085         int                     error;
3086         /* REFERENCED */
3087         xfs_chash_t             *ch;
3088         xfs_inode_t             *iq;
3089         int                     clcount;        /* count of inodes clustered */
3090         int                     bufwasdelwri;
3091         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3092         SPLDECL(s);
3093
3094         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3095
3096         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3097         ASSERT(valusema(&ip->i_flock) <= 0);
3098         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3099                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3100
3101         iip = ip->i_itemp;
3102         mp = ip->i_mount;
3103
3104         /*
3105          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3106          * flush lock and do nothing.
3107          */
3108         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3109             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3110                 ASSERT((iip != NULL) ?
3111                          !(iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) : 1);
3112                 xfs_ifunlock(ip);
3113                 return 0;
3114         }
3115
3116         /*
3117          * We can't flush the inode until it is unpinned, so
3118          * wait for it.  We know noone new can pin it, because
3119          * we are holding the inode lock shared and you need
3120          * to hold it exclusively to pin the inode.
3121          */
3122         xfs_iunpin_wait(ip);
3123
3124         /*
3125          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3126          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3127          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3128          */
3129         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3130                 ip->i_update_core = 0;
3131                 if (iip)
3132                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3133                 xfs_ifunlock(ip);
3134                 return XFS_ERROR(EIO);
3135         }
3136
3137         /*
3138          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3139          */
3140         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0);
3141         if (error != 0) {
3142                 xfs_ifunlock(ip);
3143                 return error;
3144         }
3145
3146         /*
3147          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3148          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3149          */
3150         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3151                 /*
3152                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3153                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3154                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3155                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3156                  */
3157                 switch (flags) {
3158                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3159                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3160                         flags = 0;
3161                         break;
3162                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3163                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3164                         flags = INT_ASYNC;
3165                         break;
3166                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3167                         flags = INT_DELWRI;
3168                         break;
3169                 default:
3170                         ASSERT(0);
3171                         flags = 0;
3172                         break;
3173                 }
3174         } else {
3175                 switch (flags) {
3176                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3177                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3178                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3179                         flags = INT_DELWRI;
3180                         break;
3181                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3182                         flags = INT_ASYNC;
3183                         break;
3184                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3185                         flags = 0;
3186                         break;
3187                 default:
3188                         ASSERT(0);
3189                         flags = 0;
3190                         break;
3191                 }
3192         }
3193
3194         /*
3195          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3196          */
3197         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3198         if (error) {
3199                 goto corrupt_out;
3200         }
3201
3202         /*
3203          * inode clustering:
3204          * see if other inodes can be gathered into this write
3205          */
3206
3207         ip->i_chash->chl_buf = bp;
3208
3209         ch = XFS_CHASH(mp, ip->i_blkno);
3210         s = mutex_spinlock(&ch->ch_lock);
3211
3212         clcount = 0;
3213         for (iq = ip->i_cnext; iq != ip; iq = iq->i_cnext) {
3214                 /*
3215                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3216                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3217                  * later after the appropriate locks are acquired.
3218                  */
3219                 iip = iq->i_itemp;
3220                 if ((iq->i_update_core == 0) &&
3221                     ((iip == NULL) ||
3222                      !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
3223                       xfs_ipincount(iq) == 0) {
3224                         continue;
3225                 }
3226
3227                 /*
3228                  * Try to get locks.  If any are unavailable,
3229                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3230                  */
3231
3232                 /* get inode locks (just i_lock) */
3233                 if (xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED)) {
3234                         /* get inode flush lock */
3235                         if (xfs_iflock_nowait(iq)) {
3236                                 /* check if pinned */
3237                                 if (xfs_ipincount(iq) == 0) {
3238                                         /* arriving here means that
3239                                          * this inode can be flushed.
3240                                          * first re-check that it's
3241                                          * dirty
3242                                          */
3243                                         iip = iq->i_itemp;
3244                                         if ((iq->i_update_core != 0)||
3245                                             ((iip != NULL) &&
3246                                              (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3247                                                 clcount++;
3248                                                 error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3249                                                 if (error) {
3250                                                         xfs_iunlock(iq,
3251                                                                     XFS_ILOCK_SHARED);
3252                                                         goto cluster_corrupt_out;
3253                                                 }
3254                                         } else {
3255                                                 xfs_ifunlock(iq);
3256                                         }
3257                                 } else {
3258                                         xfs_ifunlock(iq);
3259                                 }
3260                         }
3261                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3262                 }
3263         }
3264         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3265
3266         if (clcount) {
3267                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3268                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3269         }
3270
3271         /*
3272          * If the buffer is pinned then push on the log so we won't
3273          * get stuck waiting in the write for too long.
3274          */
3275         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp)){
3276                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3277         }
3278
3279         if (flags & INT_DELWRI) {
3280                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3281         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3282                 xfs_bawrite(mp, bp);
3283         } else {
3284                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3285         }
3286         return error;
3287
3288 corrupt_out:
3289         xfs_buf_relse(bp);
3290         xfs_force_shutdown(mp, XFS_CORRUPT_INCORE);
3291         xfs_iflush_abort(ip);
3292         /*
3293          * Unlocks the flush lock
3294          */
3295         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3296
3297 cluster_corrupt_out:
3298         /* Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3299          * inode buffer and shut down the filesystem.
3300          */
3301         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3302
3303         /*
3304          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3305          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3306          * filesystem before releasing the buffer.
3307          */
3308         if ((bufwasdelwri= XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp))) {
3309                 xfs_buf_relse(bp);
3310         }
3311
3312         xfs_force_shutdown(mp, XFS_CORRUPT_INCORE);
3313
3314         if(!bufwasdelwri)  {
3315                 /*
3316                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3317                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3318                  * mark it as stale and brelse.
3319                  */
3320                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3321                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3322                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3323                         XFS_BUF_STALE(bp);
3324                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3325                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3326                         xfs_biodone(bp);
3327                 } else {
3328                         XFS_BUF_STALE(bp);
3329                         xfs_buf_relse(bp);
3330                 }
3331         }
3332
3333         xfs_iflush_abort(iq);
3334         /*
3335          * Unlocks the flush lock
3336          */
3337         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3338 }
3339
3340
3341 STATIC int
3342 xfs_iflush_int(
3343         xfs_inode_t             *ip,
3344         xfs_buf_t               *bp)
3345 {
3346         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3347         xfs_dinode_t            *dip;
3348         xfs_mount_t             *mp;
3349 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3350         int                     first;
3351 #endif
3352         SPLDECL(s);
3353
3354         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3355         ASSERT(valusema(&ip->i_flock) <= 0);
3356         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3357                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3358
3359         iip = ip->i_itemp;
3360         mp = ip->i_mount;
3361
3362
3363         /*
3364          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3365          * flush lock and do nothing.
3366          */
3367         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3368             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3369                 xfs_ifunlock(ip);
3370                 return 0;
3371         }
3372
3373         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3374         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3375
3376         /*
3377          * Clear i_update_core before copying out the data.
3378          * This is for coordination with our timestamp updates
3379          * that don't hold the inode lock. They will always
3380          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3381          * so if we clear i_update_core after they set it we
3382          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3383          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3384          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3385          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3386          * the i_update_core access below the data copy below.
3387          */
3388         ip->i_update_core = 0;
3389         SYNCHRONIZE();
3390
3391         if (XFS_TEST_ERROR(INT_GET(dip->di_core.di_magic,ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC,
3392                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3393                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3394                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3395                         ip->i_ino, (int) INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT), dip);
3396                 goto corrupt_out;
3397         }
3398         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3399                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3400                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3401                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3402                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3403                 goto corrupt_out;
3404         }
3405         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3406                 if (XFS_TEST_ERROR(
3407                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3408                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3409                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3410                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3411                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3412                                 ip->i_ino, ip);
3413                         goto corrupt_out;
3414                 }
3415         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3416                 if (XFS_TEST_ERROR(
3417                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3418                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3419                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3420                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3421                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3422                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3423                                 ip->i_ino, ip);
3424                         goto corrupt_out;
3425                 }
3426         }
3427         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3428                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3429                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3430                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3431                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3432                         ip->i_ino,
3433                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3434                         ip->i_d.di_nblocks,
3435                         ip);
3436                 goto corrupt_out;
3437         }
3438         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3439                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3440                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3441                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3442                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3443                 goto corrupt_out;
3444         }
3445         /*
3446          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3447          * postdate a log record during recovery.
3448          */
3449
3450         ip->i_d.di_flushiter++;
3451
3452         /*
3453          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3454          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3455          * because if the inode is dirty at all the core must
3456          * be.
3457          */
3458         xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&(dip->di_core), &(ip->i_d),
3459                 -1, ARCH_CONVERT);
3460
3461         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3462         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3463                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3464
3465         /*
3466          * If this is really an old format inode and the superblock version
3467          * has not been updated to support only new format inodes, then
3468          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3469          * has been updated, then make the conversion permanent.
3470          */
3471         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3472                XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb));
3473         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3474                 if (!XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb)) {
3475                         /*
3476                          * Convert it back.
3477                          */
3478                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3479                         INT_SET(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT, ip->i_d.di_nlink);
3480                 } else {
3481                         /*
3482                          * The superblock version has already been bumped,
3483                          * so just make the conversion to the new inode
3484                          * format permanent.
3485                          */
3486                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3487                         INT_SET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT, XFS_DINODE_VERSION_2);
3488                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3489                         INT_ZERO(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT);
3490                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3491                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3492                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3493                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3494                 }
3495         }
3496
3497         if (xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp) == EFSCORRUPTED) {
3498                 goto corrupt_out;
3499         }
3500
3501         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
3502                 /*
3503                  * The only error from xfs_iflush_fork is on the data fork.
3504                  */
3505                 (void) xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3506         }
3507         xfs_inobp_check(mp, bp);
3508
3509         /*
3510          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3511          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3512          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3513          * logging all this information until the data we've copied
3514          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3515          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3516          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3517          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3518          *
3519          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3520          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3521          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3522          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3523          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3524          * the flush completes before the inode is logged again, then
3525          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3526          *
3527          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3528          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3529          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3530          * Set ili_logged so the flush done
3531          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3532          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3533          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3534          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3535          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3536          */
3537         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3538                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3539                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3540                 iip->ili_logged = 1;
3541
3542                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3543                 AIL_LOCK(mp,s);
3544                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3545                 AIL_UNLOCK(mp, s);
3546
3547                 /*
3548                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3549                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3550                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3551                  * completely written to disk.
3552                  */
3553                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3554                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3555
3556                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3557                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3558         } else {
3559                 /*
3560                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3561                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3562                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3563                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3564                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3565                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3566                  * you really need both.
3567                  */
3568                 if (iip != NULL) {
3569                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3570                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3571                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3572                 }
3573                 xfs_ifunlock(ip);
3574         }
3575
3576         return 0;
3577
3578 corrupt_out:
3579         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3580 }
3581
3582 /*
3583  * Flush all inactive inodes in mp.  Return true if no user references
3584  * were found, false otherwise.
3585  */
3586 int
3587 xfs_iflush_all(
3588         xfs_mount_t     *mp,
3589         int             flag)
3590 {
3591         int             busy;
3592         int             done;
3593         int             purged;
3594         xfs_inode_t     *ip;
3595         vmap_t          vmap;
3596         vnode_t         *vp;
3597
3598         busy = done = 0;
3599         while (!done) {
3600                 purged = 0;
3601                 XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
3602                 ip = mp->m_inodes;
3603                 if (ip == NULL) {
3604                         break;
3605                 }
3606                 do {
3607                         /* Make sure we skip markers inserted by sync */
3608                         if (ip->i_mount == NULL) {
3609                                 ip = ip->i_mnext;
3610                                 continue;
3611                         }
3612
3613                         /*
3614                          * It's up to our caller to purge the root
3615                          * and quota vnodes later.
3616                          */
3617                         vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
3618
3619                         if (!vp) {
3620                                 XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3621                                 xfs_finish_reclaim(ip, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
3622                                 purged = 1;
3623                                 break;
3624                         }
3625
3626                         if (vn_count(vp) != 0) {
3627                                 if (vn_count(vp) == 1 &&
3628                                     (ip == mp->m_rootip ||
3629                                      (mp->m_quotainfo &&
3630                                       (ip->i_ino == mp->m_sb.sb_uquotino ||
3631                                        ip->i_ino == mp->m_sb.sb_gquotino)))) {
3632
3633                                         ip = ip->i_mnext;
3634                                         continue;
3635                                 }
3636                                 if (!(flag & XFS_FLUSH_ALL)) {
3637                                         ASSERT(0);
3638                                         busy = 1;
3639                                         done = 1;
3640                                         break;
3641                                 }
3642                                 /*
3643                                  * Ignore busy inodes but continue flushing
3644                                  * others.
3645                                  */
3646                                 ip = ip->i_mnext;
3647                                 continue;
3648                         }
3649                         /*
3650                          * Sample vp mapping while holding mp locked on MP
3651                          * systems, so we don't purge a reclaimed or
3652                          * nonexistent vnode.  We break from the loop
3653                          * since we know that we modify
3654                          * it by pulling ourselves from it in xfs_reclaim()
3655                          * called via vn_purge() below.  Set ip to the next
3656                          * entry in the list anyway so we'll know below
3657                          * whether we reached the end or not.
3658                          */
3659                         VMAP(vp, vmap);
3660                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3661
3662                         vn_purge(vp, &vmap);
3663
3664                         purged = 1;
3665                         break;
3666                 } while (ip != mp->m_inodes);
3667                 /*
3668                  * We need to distinguish between when we exit the loop
3669                  * after a purge and when we simply hit the end of the
3670                  * list.  We can't use the (ip == mp->m_inodes) test,
3671                  * because when we purge an inode at the start of the list
3672                  * the next inode on the list becomes mp->m_inodes.  That
3673                  * would cause such a test to bail out early.  The purged
3674                  * variable tells us how we got out of the loop.
3675                  */
3676                 if (!purged) {
3677                         done = 1;
3678                 }
3679         }
3680         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3681         return !busy;
3682 }
3683
3684
3685 /*
3686  * xfs_iaccess: check accessibility of inode for mode.
3687  */
3688 int
3689 xfs_iaccess(
3690         xfs_inode_t     *ip,
3691         mode_t          mode,
3692         cred_t          *cr)
3693 {
3694         int             error;
3695         mode_t          orgmode = mode;
3696         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(XFS_ITOV(ip));
3697
3698         if (mode & S_IWUSR) {
3699                 umode_t         imode = inode->i_mode;
3700
3701                 if (IS_RDONLY(inode) &&
3702                     (S_ISREG(imode) || S_ISDIR(imode) || S_ISLNK(imode)))
3703                         return XFS_ERROR(EROFS);
3704
3705                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
3706                         return XFS_ERROR(EACCES);
3707         }
3708
3709         /*
3710          * If there's an Access Control List it's used instead of
3711          * the mode bits.
3712          */
3713         if ((error = _ACL_XFS_IACCESS(ip, mode, cr)) != -1)
3714                 return error ? XFS_ERROR(error) : 0;
3715
3716         if (current_fsuid(cr) != ip->i_d.di_uid) {
3717                 mode >>= 3;
3718                 if (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))
3719                         mode >>= 3;
3720         }
3721
3722         /*
3723          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
3724          */
3725         if ((ip->i_d.di_mode & mode) == mode)
3726                 return 0;
3727         /*
3728          * Read/write DACs are always overridable.
3729          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
3730          */
3731         if (!(orgmode & S_IXUSR) ||
3732             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
3733                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_OVERRIDE))
3734                         return 0;
3735
3736         if ((orgmode == S_IRUSR) ||
3737             (S_ISDIR(inode->i_mode) && (!(orgmode & S_IWUSR)))) {
3738                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_READ_SEARCH))
3739                         return 0;
3740 #ifdef  NOISE
3741                 cmn_err(CE_NOTE, "Ick: mode=%o, orgmode=%o", mode, orgmode);
3742 #endif  /* NOISE */
3743                 return XFS_ERROR(EACCES);
3744         }
3745         return XFS_ERROR(EACCES);
3746 }
3747
3748 /*
3749  * xfs_iroundup: round up argument to next power of two
3750  */
3751 uint
3752 xfs_iroundup(
3753         uint    v)
3754 {
3755         int i;
3756         uint m;
3757
3758         if ((v & (v - 1)) == 0)
3759                 return v;
3760         ASSERT((v & 0x80000000) == 0);
3761         if ((v & (v + 1)) == 0)
3762                 return v + 1;
3763         for (i = 0, m = 1; i < 31; i++, m <<= 1) {
3764                 if (v & m)
3765                         continue;
3766                 v |= m;
3767                 if ((v & (v + 1)) == 0)
3768                         return v + 1;
3769         }
3770         ASSERT(0);
3771         return( 0 );
3772 }
3773
3774 /*
3775  * Change the requested timestamp in the given inode.
3776  * We don't lock across timestamp updates, and we don't log them but
3777  * we do record the fact that there is dirty information in core.
3778  *
3779  * NOTE -- callers MUST combine XFS_ICHGTIME_MOD or XFS_ICHGTIME_CHG
3780  *              with XFS_ICHGTIME_ACC to be sure that access time
3781  *              update will take.  Calling first with XFS_ICHGTIME_ACC
3782  *              and then XFS_ICHGTIME_MOD may fail to modify the access
3783  *              timestamp if the filesystem is mounted noacctm.
3784  */
3785 void
3786 xfs_ichgtime(xfs_inode_t *ip,
3787              int flags)
3788 {
3789         timespec_t      tv;
3790         vnode_t         *vp = XFS_ITOV(ip);
3791         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
3792
3793         /*
3794          * We're not supposed to change timestamps in readonly-mounted
3795          * filesystems.  Throw it away if anyone asks us.
3796          */
3797         if (unlikely(vp->v_vfsp->vfs_flag & VFS_RDONLY))
3798                 return;
3799
3800         /*
3801          * Don't update access timestamps on reads if mounted "noatime"
3802          * Throw it away if anyone asks us.
3803          */
3804         if ((ip->i_mount->m_flags & XFS_MOUNT_NOATIME || IS_NOATIME(inode)) &&
3805             ((flags & (XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD|XFS_ICHGTIME_CHG))
3806                         == XFS_ICHGTIME_ACC))
3807                 return;
3808
3809         nanotime(&tv);
3810         if (flags & XFS_ICHGTIME_MOD) {
3811                 VN_MTIMESET(vp, &tv);
3812                 ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3813                 ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3814         }
3815         if (flags & XFS_ICHGTIME_ACC) {
3816                 VN_ATIMESET(vp, &tv);
3817                 ip->i_d.di_atime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3818                 ip->i_d.di_atime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3819         }
3820         if (flags & XFS_ICHGTIME_CHG) {
3821                 VN_CTIMESET(vp, &tv);
3822                 ip->i_d.di_ctime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3823                 ip->i_d.di_ctime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3824         }
3825
3826         /*
3827          * We update the i_update_core field _after_ changing
3828          * the timestamps in order to coordinate properly with
3829          * xfs_iflush() so that we don't lose timestamp updates.
3830          * This keeps us from having to hold the inode lock
3831          * while doing this.  We use the SYNCHRONIZE macro to
3832          * ensure that the compiler does not reorder the update
3833          * of i_update_core above the timestamp updates above.
3834          */
3835         SYNCHRONIZE();
3836         ip->i_update_core = 1;
3837         if (!(inode->i_state & I_LOCK))
3838                 mark_inode_dirty_sync(inode);
3839 }
3840
3841 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3842 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3843
3844 void
3845 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3846 {
3847         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3848                      (void *)ip,
3849                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3850                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3851                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3852                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3853                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3854                      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
3855 }
3856 #endif