vserver 1.9.3
[linux-2.6.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2003 Silicon Graphics, Inc.  All Rights Reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms of version 2 of the GNU General Public License as
6  * published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it would be useful, but
9  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
11  *
12  * Further, this software is distributed without any warranty that it is
13  * free of the rightful claim of any third person regarding infringement
14  * or the like.  Any license provided herein, whether implied or
15  * otherwise, applies only to this software file.  Patent licenses, if
16  * any, provided herein do not apply to combinations of this program with
17  * other software, or any other product whatsoever.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License along
20  * with this program; if not, write the Free Software Foundation, Inc., 59
21  * Temple Place - Suite 330, Boston MA 02111-1307, USA.
22  *
23  * Contact information: Silicon Graphics, Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
24  * Mountain View, CA  94043, or:
25  *
26  * http://www.sgi.com
27  *
28  * For further information regarding this notice, see:
29  *
30  * http://oss.sgi.com/projects/GenInfo/SGIGPLNoticeExplan/
31  */
32
33 #include "xfs.h"
34 #include "xfs_macros.h"
35 #include "xfs_types.h"
36 #include "xfs_inum.h"
37 #include "xfs_log.h"
38 #include "xfs_trans.h"
39 #include "xfs_trans_priv.h"
40 #include "xfs_sb.h"
41 #include "xfs_ag.h"
42 #include "xfs_dir.h"
43 #include "xfs_dir2.h"
44 #include "xfs_dmapi.h"
45 #include "xfs_mount.h"
46 #include "xfs_alloc_btree.h"
47 #include "xfs_bmap_btree.h"
48 #include "xfs_ialloc_btree.h"
49 #include "xfs_btree.h"
50 #include "xfs_imap.h"
51 #include "xfs_alloc.h"
52 #include "xfs_ialloc.h"
53 #include "xfs_attr_sf.h"
54 #include "xfs_dir_sf.h"
55 #include "xfs_dir2_sf.h"
56 #include "xfs_dinode.h"
57 #include "xfs_inode_item.h"
58 #include "xfs_inode.h"
59 #include "xfs_bmap.h"
60 #include "xfs_buf_item.h"
61 #include "xfs_rw.h"
62 #include "xfs_error.h"
63 #include "xfs_bit.h"
64 #include "xfs_utils.h"
65 #include "xfs_dir2_trace.h"
66 #include "xfs_quota.h"
67 #include "xfs_mac.h"
68 #include "xfs_acl.h"
69
70
71 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
72 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
73 kmem_zone_t *xfs_chashlist_zone;
74
75 /*
76  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
77  * freed from a file in a single transaction.
78  */
79 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
80
81 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
82 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
83 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
84 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
85
86
87 #ifdef DEBUG
88 /*
89  * Make sure that the extents in the given memory buffer
90  * are valid.
91  */
92 STATIC void
93 xfs_validate_extents(
94         xfs_bmbt_rec_t          *ep,
95         int                     nrecs,
96         int                     disk,
97         xfs_exntfmt_t           fmt)
98 {
99         xfs_bmbt_irec_t         irec;
100         xfs_bmbt_rec_t          rec;
101         int                     i;
102
103         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
104                 rec.l0 = get_unaligned((__uint64_t*)&ep->l0);
105                 rec.l1 = get_unaligned((__uint64_t*)&ep->l1);
106                 if (disk)
107                         xfs_bmbt_disk_get_all(&rec, &irec);
108                 else
109                         xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
110                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
111                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
112                 ep++;
113         }
114 }
115 #else /* DEBUG */
116 #define xfs_validate_extents(ep, nrecs, disk, fmt)
117 #endif /* DEBUG */
118
119 /*
120  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
121  * unlinked field of 0.
122  */
123 #if defined(DEBUG)
124 void
125 xfs_inobp_check(
126         xfs_mount_t     *mp,
127         xfs_buf_t       *bp)
128 {
129         int             i;
130         int             j;
131         xfs_dinode_t    *dip;
132
133         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
134
135         for (i = 0; i < j; i++) {
136                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
137                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
138                 if (INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT))  {
139                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
140                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
141                                 bp);
142                         ASSERT(!INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT));
143                 }
144         }
145 }
146 #endif
147
148 /*
149  * called from bwrite on xfs inode buffers
150  */
151 void
152 xfs_inobp_bwcheck(xfs_buf_t *bp)
153 {
154         xfs_mount_t     *mp;
155         int             i;
156         int             j;
157         xfs_dinode_t    *dip;
158
159         ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE3(bp, void *) != NULL);
160
161         mp = XFS_BUF_FSPRIVATE3(bp, xfs_mount_t *);
162
163
164         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
165
166         for (i = 0; i < j; i++)  {
167                 dip = (xfs_dinode_t *) xfs_buf_offset(bp,
168                                                 i * mp->m_sb.sb_inodesize);
169                 if (INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC) {
170                         cmn_err(CE_WARN,
171 "Bad magic # 0x%x in XFS inode buffer 0x%Lx, starting blockno %Ld, offset 0x%x",
172                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT),
173                                 (__uint64_t)(__psunsigned_t) bp,
174                                 (__int64_t) XFS_BUF_ADDR(bp),
175                                 xfs_buf_offset(bp, i * mp->m_sb.sb_inodesize));
176                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
177                                 "corrupt, unmount and run xfs_repair");
178                 }
179                 if (INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT))  {
180                         cmn_err(CE_WARN,
181 "Bad next_unlinked field (0) in XFS inode buffer 0x%p, starting blockno %Ld, offset 0x%x",
182                                 (__uint64_t)(__psunsigned_t) bp,
183                                 (__int64_t) XFS_BUF_ADDR(bp),
184                                 xfs_buf_offset(bp, i * mp->m_sb.sb_inodesize));
185                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
186                                 "corrupt, unmount and run xfs_repair");
187                 }
188         }
189
190         return;
191 }
192
193 /*
194  * This routine is called to map an inode number within a file
195  * system to the buffer containing the on-disk version of the
196  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
197  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
198  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
199  *
200  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
201  * dipp are undefined.
202  *
203  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
204  * buffer to read from disk.
205  */
206 int
207 xfs_inotobp(
208         xfs_mount_t     *mp,
209         xfs_trans_t     *tp,
210         xfs_ino_t       ino,
211         xfs_dinode_t    **dipp,
212         xfs_buf_t       **bpp,
213         int             *offset)
214 {
215         int             di_ok;
216         xfs_imap_t      imap;
217         xfs_buf_t       *bp;
218         int             error;
219         xfs_dinode_t    *dip;
220
221         /*
222          * Call the space managment code to find the location of the
223          * inode on disk.
224          */
225         imap.im_blkno = 0;
226         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
227         if (error != 0) {
228                 cmn_err(CE_WARN,
229         "xfs_inotobp: xfs_imap()  returned an "
230         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
231                 return error;
232         }
233
234         /*
235          * If the inode number maps to a block outside the bounds of the
236          * file system then return NULL rather than calling read_buf
237          * and panicing when we get an error from the driver.
238          */
239         if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
240             XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
241                 cmn_err(CE_WARN,
242         "xfs_inotobp: inode number (%d + %d) maps to a block outside the bounds "
243         "of the file system %s.  Returning EINVAL.",
244                         imap.im_blkno, imap.im_len,mp->m_fsname);
245                 return XFS_ERROR(EINVAL);
246         }
247
248         /*
249          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
250          * default to just a read_buf() call.
251          */
252         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
253                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
254
255         if (error) {
256                 cmn_err(CE_WARN,
257         "xfs_inotobp: xfs_trans_read_buf()  returned an "
258         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
259                 return error;
260         }
261         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, 0);
262         di_ok =
263                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
264                 XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
265         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
266                         XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
267                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_inotobp", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dip);
268                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
269                 cmn_err(CE_WARN,
270         "xfs_inotobp: XFS_TEST_ERROR()  returned an "
271         "error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",  mp->m_fsname);
272                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
273         }
274
275         xfs_inobp_check(mp, bp);
276
277         /*
278          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
279          */
280         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
281         *bpp = bp;
282         *offset = imap.im_boffset;
283         return 0;
284 }
285
286
287 /*
288  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
289  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
290  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
291  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
292  * that buffer.
293  *
294  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
295  * dipp are undefined.
296  *
297  * If the inode is new and has not yet been initialized, use xfs_imap()
298  * to determine the size and location of the buffer to read from disk.
299  * If the inode has already been mapped to its buffer and read in once,
300  * then use the mapping information stored in the inode rather than
301  * calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead of looking
302  * at the inode btree for small block file systems (see xfs_dilocate()).
303  * We can tell whether the inode has been mapped in before by comparing
304  * its disk block address to 0.  Only uninitialized inodes will have
305  * 0 for the disk block address.
306  */
307 int
308 xfs_itobp(
309         xfs_mount_t     *mp,
310         xfs_trans_t     *tp,
311         xfs_inode_t     *ip,
312         xfs_dinode_t    **dipp,
313         xfs_buf_t       **bpp,
314         xfs_daddr_t     bno)
315 {
316         xfs_buf_t       *bp;
317         int             error;
318         xfs_imap_t      imap;
319 #ifdef __KERNEL__
320         int             i;
321         int             ni;
322 #endif
323
324         if (ip->i_blkno == (xfs_daddr_t)0) {
325                 /*
326                  * Call the space management code to find the location of the
327                  * inode on disk.
328                  */
329                 imap.im_blkno = bno;
330                 error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
331                 if (error != 0) {
332                         return error;
333                 }
334
335                 /*
336                  * If the inode number maps to a block outside the bounds
337                  * of the file system then return NULL rather than calling
338                  * read_buf and panicing when we get an error from the
339                  * driver.
340                  */
341                 if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
342                     XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
343 #ifdef DEBUG
344                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
345                                         "(imap.im_blkno (0x%llx) "
346                                         "+ imap.im_len (0x%llx)) > "
347                                         " XFS_FSB_TO_BB(mp, "
348                                         "mp->m_sb.sb_dblocks) (0x%llx)",
349                                         (unsigned long long) imap.im_blkno,
350                                         (unsigned long long) imap.im_len,
351                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks));
352 #endif /* DEBUG */
353                         return XFS_ERROR(EINVAL);
354                 }
355
356                 /*
357                  * Fill in the fields in the inode that will be used to
358                  * map the inode to its buffer from now on.
359                  */
360                 ip->i_blkno = imap.im_blkno;
361                 ip->i_len = imap.im_len;
362                 ip->i_boffset = imap.im_boffset;
363         } else {
364                 /*
365                  * We've already mapped the inode once, so just use the
366                  * mapping that we saved the first time.
367                  */
368                 imap.im_blkno = ip->i_blkno;
369                 imap.im_len = ip->i_len;
370                 imap.im_boffset = ip->i_boffset;
371         }
372         ASSERT(bno == 0 || bno == imap.im_blkno);
373
374         /*
375          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
376          * default to just a read_buf() call.
377          */
378         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
379                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
380
381         if (error) {
382 #ifdef DEBUG
383                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
384                                 "xfs_trans_read_buf() returned error %d, "
385                                 "imap.im_blkno 0x%llx, imap.im_len 0x%llx",
386                                 error, (unsigned long long) imap.im_blkno,
387                                 (unsigned long long) imap.im_len);
388 #endif /* DEBUG */
389                 return error;
390         }
391 #ifdef __KERNEL__
392         /*
393          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
394          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
395          */
396 #ifdef DEBUG
397         ni = BBTOB(imap.im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
398 #else
399         ni = 1;
400 #endif
401         for (i = 0; i < ni; i++) {
402                 int             di_ok;
403                 xfs_dinode_t    *dip;
404
405                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
406                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
407                 di_ok = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
408                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
409                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
410                                  XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
411 #ifdef DEBUG
412                         prdev("bad inode magic/vsn daddr %lld #%d (magic=%x)",
413                                 mp->m_ddev_targp,
414                                 (unsigned long long)imap.im_blkno, i,
415                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT));
416 #endif
417                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_itobp", XFS_ERRLEVEL_HIGH,
418                                              mp, dip);
419                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
420                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
421                 }
422         }
423 #endif  /* __KERNEL__ */
424
425         xfs_inobp_check(mp, bp);
426
427         /*
428          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
429          */
430         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
431
432         /*
433          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
434          */
435         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
436         *bpp = bp;
437         return 0;
438 }
439
440 /*
441  * Move inode type and inode format specific information from the
442  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
443  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
444  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
445  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
446  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
447  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
448  */
449 STATIC int
450 xfs_iformat(
451         xfs_inode_t             *ip,
452         xfs_dinode_t            *dip)
453 {
454         xfs_attr_shortform_t    *atp;
455         int                     size;
456         int                     error;
457         xfs_fsize_t             di_size;
458         ip->i_df.if_ext_max =
459                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
460         error = 0;
461
462         if (unlikely(
463             INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT) +
464                 INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT) >
465             INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT))) {
466                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
467                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu."
468                         "  Unmount and run xfs_repair.",
469                         (unsigned long long)ip->i_ino,
470                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT)
471                             + INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT)),
472                         (unsigned long long)
473                         INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT));
474                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
475                                      ip->i_mount, dip);
476                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
477         }
478
479         if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT) > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
480                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
481                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x."
482                         "  Unmount and run xfs_repair.",
483                         (unsigned long long)ip->i_ino,
484                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT)));
485                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
486                                      ip->i_mount, dip);
487                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
488         }
489
490         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
491         case S_IFIFO:
492         case S_IFCHR:
493         case S_IFBLK:
494         case S_IFSOCK:
495                 if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
496                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
497                                               ip->i_mount, dip);
498                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
499                 }
500                 ip->i_d.di_size = 0;
501                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = INT_GET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT);
502                 break;
503
504         case S_IFREG:
505         case S_IFLNK:
506         case S_IFDIR:
507                 switch (INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT)) {
508                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
509                         /*
510                          * no local regular files yet
511                          */
512                         if (unlikely((INT_GET(dip->di_core.di_mode, ARCH_CONVERT) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
513                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
514                                         "corrupt inode (local format for regular file) %Lu.  Unmount and run xfs_repair.",
515                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
516                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
517                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
518                                                      ip->i_mount, dip);
519                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
520                         }
521
522                         di_size = INT_GET(dip->di_core.di_size, ARCH_CONVERT);
523                         if (unlikely(di_size >
524                             XFS_DFORK_DSIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, ARCH_CONVERT))) {
525                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
526                                         "corrupt inode %Lu (bad size %Ld for local inode).  Unmount and run xfs_repair.",
527                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
528                                         (long long) di_size);
529                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
530                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
531                                                      ip->i_mount, dip);
532                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
533                         }
534
535                         size = (int)di_size;
536                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
537                         break;
538                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
539                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
540                         break;
541                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
542                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
543                         break;
544                 default:
545                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
546                                          ip->i_mount);
547                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
548                 }
549                 break;
550
551         default:
552                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
553                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
554         }
555         if (error) {
556                 return error;
557         }
558         if (!XFS_DFORK_Q_ARCH(dip, ARCH_CONVERT))
559                 return 0;
560         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
561         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP);
562         ip->i_afp->if_ext_max =
563                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
564         switch (INT_GET(dip->di_core.di_aformat, ARCH_CONVERT)) {
565         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
566                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR_ARCH(dip, ARCH_CONVERT);
567                 size = (int)INT_GET(atp->hdr.totsize, ARCH_CONVERT);
568                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
569                 break;
570         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
571                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
572                 break;
573         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
574                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
575                 break;
576         default:
577                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
578                 break;
579         }
580         if (error) {
581                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
582                 ip->i_afp = NULL;
583                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
584         }
585         return error;
586 }
587
588 /*
589  * The file is in-lined in the on-disk inode.
590  * If it fits into if_inline_data, then copy
591  * it there, otherwise allocate a buffer for it
592  * and copy the data there.  Either way, set
593  * if_data to point at the data.
594  * If we allocate a buffer for the data, make
595  * sure that its size is a multiple of 4 and
596  * record the real size in i_real_bytes.
597  */
598 STATIC int
599 xfs_iformat_local(
600         xfs_inode_t     *ip,
601         xfs_dinode_t    *dip,
602         int             whichfork,
603         int             size)
604 {
605         xfs_ifork_t     *ifp;
606         int             real_size;
607
608         /*
609          * If the size is unreasonable, then something
610          * is wrong and we just bail out rather than crash in
611          * kmem_alloc() or memcpy() below.
612          */
613         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT))) {
614                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
615                         "corrupt inode %Lu (bad size %d for local fork, size = %d).  Unmount and run xfs_repair.",
616                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
617                         XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT));
618                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
619                                      ip->i_mount, dip);
620                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
621         }
622         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
623         real_size = 0;
624         if (size == 0)
625                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
626         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
627                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
628         else {
629                 real_size = roundup(size, 4);
630                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
631         }
632         ifp->if_bytes = size;
633         ifp->if_real_bytes = real_size;
634         if (size)
635                 memcpy(ifp->if_u1.if_data,
636                         XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT), size);
637         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
638         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
639         return 0;
640 }
641
642 /*
643  * The file consists of a set of extents all
644  * of which fit into the on-disk inode.
645  * If there are few enough extents to fit into
646  * the if_inline_ext, then copy them there.
647  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
648  * them into it.  Either way, set if_extents
649  * to point at the extents.
650  */
651 STATIC int
652 xfs_iformat_extents(
653         xfs_inode_t     *ip,
654         xfs_dinode_t    *dip,
655         int             whichfork)
656 {
657         xfs_bmbt_rec_t  *ep, *dp;
658         xfs_ifork_t     *ifp;
659         int             nex;
660         int             real_size;
661         int             size;
662         int             i;
663
664         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
665         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
666         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
667
668         /*
669          * If the number of extents is unreasonable, then something
670          * is wrong and we just bail out rather than crash in
671          * kmem_alloc() or memcpy() below.
672          */
673         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT))) {
674                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
675                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).  Unmount and run xfs_repair.",
676                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
677                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
678                                      ip->i_mount, dip);
679                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
680         }
681
682         real_size = 0;
683         if (nex == 0)
684                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
685         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
686                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
687         else {
688                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
689                 ASSERT(ifp->if_u1.if_extents != NULL);
690                 real_size = size;
691         }
692         ifp->if_bytes = size;
693         ifp->if_real_bytes = real_size;
694         if (size) {
695                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *)
696                         XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
697                 xfs_validate_extents(dp, nex, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
698                 ep = ifp->if_u1.if_extents;
699                 for (i = 0; i < nex; i++, ep++, dp++) {
700                         ep->l0 = INT_GET(get_unaligned((__uint64_t*)&dp->l0),
701                                                                 ARCH_CONVERT);
702                         ep->l1 = INT_GET(get_unaligned((__uint64_t*)&dp->l1),
703                                                                 ARCH_CONVERT);
704                 }
705                 xfs_bmap_trace_exlist("xfs_iformat_extents", ip, nex,
706                         whichfork);
707                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
708                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
709                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
710                                     ifp->if_u1.if_extents, nex))) {
711                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
712                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
713                                                          ip->i_mount);
714                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
715                                 }
716         }
717         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
718         return 0;
719 }
720
721 /*
722  * The file has too many extents to fit into
723  * the inode, so they are in B-tree format.
724  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
725  * and copy the root into it.  The i_extents
726  * field will remain NULL until all of the
727  * extents are read in (when they are needed).
728  */
729 STATIC int
730 xfs_iformat_btree(
731         xfs_inode_t             *ip,
732         xfs_dinode_t            *dip,
733         int                     whichfork)
734 {
735         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
736         xfs_ifork_t             *ifp;
737         /* REFERENCED */
738         int                     nrecs;
739         int                     size;
740
741         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
742         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
743         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
744         nrecs = XFS_BMAP_BROOT_NUMRECS(dfp);
745
746         /*
747          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
748          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
749          * block has more records than can fit into the fork,
750          * or the number of extents is greater than the number of
751          * blocks.
752          */
753         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
754             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
755                         XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT)
756             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
757                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
758                         "corrupt inode %Lu (btree).  Unmount and run xfs_repair.",
759                         (unsigned long long) ip->i_ino);
760                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
761                                  ip->i_mount);
762                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
763         }
764
765         ifp->if_broot_bytes = size;
766         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
767         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
768         /*
769          * Copy and convert from the on-disk structure
770          * to the in-memory structure.
771          */
772         xfs_bmdr_to_bmbt(dfp, XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, ip->i_mount, whichfork, ARCH_CONVERT),
773                 ifp->if_broot, size);
774         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
775         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
776
777         return 0;
778 }
779
780 /*
781  * xfs_xlate_dinode_core - translate an xfs_inode_core_t between ondisk
782  * and native format
783  *
784  * buf  = on-disk representation
785  * dip  = native representation
786  * dir  = direction - +ve -> disk to native
787  *                    -ve -> native to disk
788  * arch = on-disk architecture
789  */
790 void
791 xfs_xlate_dinode_core(
792         xfs_caddr_t             buf,
793         xfs_dinode_core_t       *dip,
794         int                     dir,
795         xfs_arch_t              arch)
796 {
797         xfs_dinode_core_t       *buf_core = (xfs_dinode_core_t *)buf;
798         xfs_dinode_core_t       *mem_core = (xfs_dinode_core_t *)dip;
799
800         ASSERT(dir);
801         if (arch == ARCH_NOCONVERT) {
802                 if (dir > 0) {
803                         memcpy((xfs_caddr_t)mem_core, (xfs_caddr_t)buf_core,
804                                 sizeof(xfs_dinode_core_t));
805                 } else {
806                         memcpy((xfs_caddr_t)buf_core, (xfs_caddr_t)mem_core,
807                                 sizeof(xfs_dinode_core_t));
808                 }
809                 return;
810         }
811
812         INT_XLATE(buf_core->di_magic, mem_core->di_magic, dir, arch);
813         INT_XLATE(buf_core->di_mode, mem_core->di_mode, dir, arch);
814         INT_XLATE(buf_core->di_version, mem_core->di_version, dir, arch);
815         INT_XLATE(buf_core->di_format, mem_core->di_format, dir, arch);
816         INT_XLATE(buf_core->di_onlink, mem_core->di_onlink, dir, arch);
817         INT_XLATE(buf_core->di_uid, mem_core->di_uid, dir, arch);
818         INT_XLATE(buf_core->di_gid, mem_core->di_gid, dir, arch);
819         INT_XLATE(buf_core->di_nlink, mem_core->di_nlink, dir, arch);
820         INT_XLATE(buf_core->di_projid, mem_core->di_projid, dir, arch);
821
822         if (dir > 0) {
823                 memcpy(mem_core->di_pad, buf_core->di_pad,
824                         sizeof(buf_core->di_pad));
825         } else {
826                 memcpy(buf_core->di_pad, mem_core->di_pad,
827                         sizeof(buf_core->di_pad));
828         }
829
830         INT_XLATE(buf_core->di_flushiter, mem_core->di_flushiter, dir, arch);
831
832         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_sec, mem_core->di_atime.t_sec,
833                         dir, arch);
834         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_nsec, mem_core->di_atime.t_nsec,
835                         dir, arch);
836         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_sec, mem_core->di_mtime.t_sec,
837                         dir, arch);
838         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_nsec, mem_core->di_mtime.t_nsec,
839                         dir, arch);
840         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_sec, mem_core->di_ctime.t_sec,
841                         dir, arch);
842         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_nsec, mem_core->di_ctime.t_nsec,
843                         dir, arch);
844         INT_XLATE(buf_core->di_size, mem_core->di_size, dir, arch);
845         INT_XLATE(buf_core->di_nblocks, mem_core->di_nblocks, dir, arch);
846         INT_XLATE(buf_core->di_extsize, mem_core->di_extsize, dir, arch);
847         INT_XLATE(buf_core->di_nextents, mem_core->di_nextents, dir, arch);
848         INT_XLATE(buf_core->di_anextents, mem_core->di_anextents, dir, arch);
849         INT_XLATE(buf_core->di_forkoff, mem_core->di_forkoff, dir, arch);
850         INT_XLATE(buf_core->di_aformat, mem_core->di_aformat, dir, arch);
851         INT_XLATE(buf_core->di_dmevmask, mem_core->di_dmevmask, dir, arch);
852         INT_XLATE(buf_core->di_dmstate, mem_core->di_dmstate, dir, arch);
853         INT_XLATE(buf_core->di_flags, mem_core->di_flags, dir, arch);
854         INT_XLATE(buf_core->di_gen, mem_core->di_gen, dir, arch);
855 }
856
857 uint
858 xfs_dic2xflags(
859         xfs_dinode_core_t       *dic,
860         xfs_arch_t              arch)
861 {
862         __uint16_t              di_flags;
863         uint                    flags;
864
865         di_flags = INT_GET(dic->di_flags, arch);
866         flags = XFS_CFORK_Q_ARCH(dic, arch) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0;
867         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
868                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
869                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
870                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
871                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
872                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
873                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
874                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
875                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
876                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
877                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
878                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
879                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
880                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
881                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
882                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
883                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
884                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
885                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
886                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
887                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
888         }
889         return flags;
890 }
891
892 /*
893  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
894  * to a newly allocated in-core inode coresponding to the given
895  * inode number.
896  *
897  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
898  * already has them (it will not if the inode has no links).
899  */
900 int
901 xfs_iread(
902         xfs_mount_t     *mp,
903         xfs_trans_t     *tp,
904         xfs_ino_t       ino,
905         xfs_inode_t     **ipp,
906         xfs_daddr_t     bno)
907 {
908         xfs_buf_t       *bp;
909         xfs_dinode_t    *dip;
910         xfs_inode_t     *ip;
911         int             error;
912
913         ASSERT(xfs_inode_zone != NULL);
914
915         ip = kmem_zone_zalloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
916         ip->i_ino = ino;
917         ip->i_mount = mp;
918
919         /*
920          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
921          * If the inode number refers to a block outside the file system
922          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
923          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
924          * know that this is a new incore inode.
925          */
926         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno);
927
928         if (error != 0) {
929                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
930                 return error;
931         }
932
933         /*
934          * Initialize inode's trace buffers.
935          * Do this before xfs_iformat in case it adds entries.
936          */
937 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
938         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
939 #endif
940 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
941         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
942 #endif
943 #ifdef XFS_RW_TRACE
944         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
945 #endif
946 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
947         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
948 #endif
949 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
950         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
951 #endif
952
953         /*
954          * If we got something that isn't an inode it means someone
955          * (nfs or dmi) has a stale handle.
956          */
957         if (INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC) {
958                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
959                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
960 #ifdef DEBUG
961                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
962                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
963                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
964                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT),
965                                 XFS_DINODE_MAGIC);
966 #endif /* DEBUG */
967                 return XFS_ERROR(EINVAL);
968         }
969
970         /*
971          * If the on-disk inode is already linked to a directory
972          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
973          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
974          * specific information.
975          * Otherwise, just get the truly permanent information.
976          */
977         if (!INT_ISZERO(dip->di_core.di_mode, ARCH_CONVERT)) {
978                 xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&dip->di_core,
979                      &(ip->i_d), 1, ARCH_CONVERT);
980                 error = xfs_iformat(ip, dip);
981                 if (error)  {
982                         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
983                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
984 #ifdef DEBUG
985                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
986                                         "xfs_iformat() returned error %d",
987                                         error);
988 #endif /* DEBUG */
989                         return error;
990                 }
991         } else {
992                 ip->i_d.di_magic = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT);
993                 ip->i_d.di_version = INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT);
994                 ip->i_d.di_gen = INT_GET(dip->di_core.di_gen, ARCH_CONVERT);
995                 ip->i_d.di_flushiter = INT_GET(dip->di_core.di_flushiter, ARCH_CONVERT);
996                 /*
997                  * Make sure to pull in the mode here as well in
998                  * case the inode is released without being used.
999                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
1000                  * the inode is already free and not try to mess
1001                  * with the uninitialized part of it.
1002                  */
1003                 ip->i_d.di_mode = 0;
1004                 /*
1005                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
1006                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
1007                  */
1008                 ip->i_df.if_ext_max =
1009                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1010         }
1011
1012         INIT_LIST_HEAD(&ip->i_reclaim);
1013
1014         /*
1015          * The inode format changed when we moved the link count and
1016          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
1017          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
1018          * flushed to disk we will convert back before flushing or
1019          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
1020          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
1021          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
1022          * the new format. We don't change the version number so that we
1023          * can distinguish this from a real new format inode.
1024          */
1025         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1026                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
1027                 ip->i_d.di_onlink = 0;
1028                 ip->i_d.di_projid = 0;
1029         }
1030
1031         ip->i_delayed_blks = 0;
1032
1033         /*
1034          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
1035          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
1036          * meta-data in-core longer.
1037          */
1038          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
1039
1040         /*
1041          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
1042          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
1043          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
1044          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
1045          * will only release the buffer if it is not dirty within the
1046          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
1047          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
1048          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
1049          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
1050          * to worry about the inode being changed just because we released
1051          * the buffer.
1052          */
1053         xfs_trans_brelse(tp, bp);
1054         *ipp = ip;
1055         return 0;
1056 }
1057
1058 /*
1059  * Read in extents from a btree-format inode.
1060  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
1061  */
1062 int
1063 xfs_iread_extents(
1064         xfs_trans_t     *tp,
1065         xfs_inode_t     *ip,
1066         int             whichfork)
1067 {
1068         int             error;
1069         xfs_ifork_t     *ifp;
1070         size_t          size;
1071
1072         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
1073                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1074                                  ip->i_mount);
1075                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1076         }
1077         size = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1078         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
1079         /*
1080          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
1081          */
1082         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
1083         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents != NULL);
1084         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
1085         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = (int)size;
1086         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
1087         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
1088         if (error) {
1089                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, size);
1090                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
1091                 ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
1092                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
1093                 return error;
1094         }
1095         xfs_validate_extents((xfs_bmbt_rec_t *)ifp->if_u1.if_extents,
1096                 XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork), 0, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
1097         return 0;
1098 }
1099
1100 /*
1101  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1102  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1103  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1104  * set according to the contents of the given cred structure.
1105  *
1106  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1107  * has a free inode available, call xfs_iget()
1108  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1109  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1110  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1111  *
1112  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1113  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1114  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1115  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1116  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1117  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1118  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1119  *
1120  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1121  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1122  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1123  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1124  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1125  */
1126 int
1127 xfs_ialloc(
1128         xfs_trans_t     *tp,
1129         xfs_inode_t     *pip,
1130         mode_t          mode,
1131         nlink_t         nlink,
1132         xfs_dev_t       rdev,
1133         cred_t          *cr,
1134         xfs_prid_t      prid,
1135         int             okalloc,
1136         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1137         boolean_t       *call_again,
1138         xfs_inode_t     **ipp)
1139 {
1140         xfs_ino_t       ino;
1141         xfs_inode_t     *ip;
1142         vnode_t         *vp;
1143         uint            flags;
1144         int             error;
1145
1146         /*
1147          * Call the space management code to pick
1148          * the on-disk inode to be allocated.
1149          */
1150         error = xfs_dialloc(tp, pip->i_ino, mode, okalloc,
1151                             ialloc_context, call_again, &ino);
1152         if (error != 0) {
1153                 return error;
1154         }
1155         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1156                 *ipp = NULL;
1157                 return 0;
1158         }
1159         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1160
1161         /*
1162          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1163          * This is because we're setting fields here we need
1164          * to prevent others from looking at until we're done.
1165          */
1166         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1167         if (error != 0) {
1168                 return error;
1169         }
1170         ASSERT(ip != NULL);
1171
1172         vp = XFS_ITOV(ip);
1173         vp->v_type = IFTOVT(mode);
1174         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1175         ip->i_d.di_onlink = 0;
1176         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1177         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1178         ip->i_d.di_uid = current_fsuid(cr);
1179         ip->i_d.di_gid = current_fsgid(cr);
1180         ip->i_d.di_projid = prid;
1181         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1182
1183         /*
1184          * If the superblock version is up to where we support new format
1185          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1186          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1187          * here rather than here and in the flush/logging code.
1188          */
1189         if (XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1190             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1191                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1192                 /*
1193                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1194                  * and the pad field.
1195                  */
1196         }
1197
1198         /*
1199          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1200          */
1201         if ( (prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1202                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1203
1204         if (XFS_INHERIT_GID(pip, vp->v_vfsp)) {
1205                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1206                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1207                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1208                 }
1209         }
1210
1211         /*
1212          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1213          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1214          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1215          */
1216         if ((irix_sgid_inherit) &&
1217             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1218             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1219                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1220         }
1221
1222         ip->i_d.di_size = 0;
1223         ip->i_d.di_nextents = 0;
1224         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1225         xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG|XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD);
1226         /*
1227          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1228          */
1229         ip->i_d.di_extsize = 0;
1230         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1231         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1232         ip->i_d.di_flags = 0;
1233         flags = XFS_ILOG_CORE;
1234         switch (mode & S_IFMT) {
1235         case S_IFIFO:
1236         case S_IFCHR:
1237         case S_IFBLK:
1238         case S_IFSOCK:
1239                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1240                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1241                 ip->i_df.if_flags = 0;
1242                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1243                 break;
1244         case S_IFREG:
1245         case S_IFDIR:
1246                 if (unlikely(pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1247                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT) {
1248                                 if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1249                                         ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1250                                 } else {
1251                                         ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1252                                         ip->i_iocore.io_flags |= XFS_IOCORE_RT;
1253                                 }
1254                         }
1255                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1256                             xfs_inherit_noatime)
1257                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1258                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1259                             xfs_inherit_nodump)
1260                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1261                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1262                             xfs_inherit_sync)
1263                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1264                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1265                             xfs_inherit_nosymlinks)
1266                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1267                 }
1268                 /* FALLTHROUGH */
1269         case S_IFLNK:
1270                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1271                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1272                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1273                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1274                 break;
1275         default:
1276                 ASSERT(0);
1277         }
1278         /*
1279          * Attribute fork settings for new inode.
1280          */
1281         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1282         ip->i_d.di_anextents = 0;
1283
1284         /*
1285          * Log the new values stuffed into the inode.
1286          */
1287         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1288
1289         /* now that we have a v_type we can set Linux inode ops (& unlock) */
1290         VFS_INIT_VNODE(XFS_MTOVFS(tp->t_mountp), vp, XFS_ITOBHV(ip), 1);
1291
1292         *ipp = ip;
1293         return 0;
1294 }
1295
1296 /*
1297  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1298  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1299  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1300  * at least do it for regular files.
1301  */
1302 #ifdef DEBUG
1303 void
1304 xfs_isize_check(
1305         xfs_mount_t     *mp,
1306         xfs_inode_t     *ip,
1307         xfs_fsize_t     isize)
1308 {
1309         xfs_fileoff_t   map_first;
1310         int             nimaps;
1311         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1312
1313         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1314                 return;
1315
1316         if ( ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME )
1317                 return;
1318
1319         nimaps = 2;
1320         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1321         /*
1322          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1323          * an error.
1324          */
1325         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1326                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1327                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1328                           map_first),
1329                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1330                          NULL))
1331             return;
1332         ASSERT(nimaps == 1);
1333         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1334 }
1335 #endif  /* DEBUG */
1336
1337 /*
1338  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1339  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1340  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1341  * which can happen for sizes near the limit.
1342  *
1343  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1344  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1345  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1346  * will never have been updated.
1347  */
1348 xfs_fsize_t
1349 xfs_file_last_byte(
1350         xfs_inode_t     *ip)
1351 {
1352         xfs_mount_t     *mp;
1353         xfs_fsize_t     last_byte;
1354         xfs_fileoff_t   last_block;
1355         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1356         int             error;
1357
1358         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE | MR_ACCESS));
1359
1360         mp = ip->i_mount;
1361         /*
1362          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1363          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1364          * and it also saves us from looking when it really isn't
1365          * necessary.
1366          */
1367         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1368                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1369                         XFS_DATA_FORK);
1370                 if (error) {
1371                         last_block = 0;
1372                 }
1373         } else {
1374                 last_block = 0;
1375         }
1376         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_d.di_size);
1377         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1378
1379         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1380         if (last_byte < 0) {
1381                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1382         }
1383         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1384         if (last_byte < 0) {
1385                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1386         }
1387         return last_byte;
1388 }
1389
1390 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1391 STATIC void
1392 xfs_itrunc_trace(
1393         int             tag,
1394         xfs_inode_t     *ip,
1395         int             flag,
1396         xfs_fsize_t     new_size,
1397         xfs_off_t       toss_start,
1398         xfs_off_t       toss_finish)
1399 {
1400         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1401                 return;
1402         }
1403
1404         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1405                      (void*)((long)tag),
1406                      (void*)ip,
1407                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1408                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1409                      (void*)((long)flag),
1410                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1411                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1412                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1413                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1414                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1415                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1416                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1417                      (void*)0,
1418                      (void*)0,
1419                      (void*)0,
1420                      (void*)0);
1421 }
1422 #else
1423 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1424 #endif
1425
1426 /*
1427  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1428  * must be smaller than the current size.  This routine will
1429  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1430  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1431  * disk blocks.
1432  *
1433  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1434  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1435  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1436  * inode lock when we do so.
1437  *
1438  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1439  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1440  * in the case that the caller is locking things out of order and
1441  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1442  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1443  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1444  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1445  * call.
1446  */
1447 void
1448 xfs_itruncate_start(
1449         xfs_inode_t     *ip,
1450         uint            flags,
1451         xfs_fsize_t     new_size)
1452 {
1453         xfs_fsize_t     last_byte;
1454         xfs_off_t       toss_start;
1455         xfs_mount_t     *mp;
1456         vnode_t         *vp;
1457
1458         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1459         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_d.di_size));
1460         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1461                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1462
1463         mp = ip->i_mount;
1464         vp = XFS_ITOV(ip);
1465         /*
1466          * Call VOP_TOSS_PAGES() or VOP_FLUSHINVAL_PAGES() to get rid of pages and buffers
1467          * overlapping the region being removed.  We have to use
1468          * the less efficient VOP_FLUSHINVAL_PAGES() in the case that the
1469          * caller may not be able to finish the truncate without
1470          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1471          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1472          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1473          * block size. We round new_size up to a block boundary
1474          * so that we don't toss things on the same block as
1475          * new_size but before it.
1476          *
1477          * Before calling VOP_TOSS_PAGES() or VOP_FLUSHINVAL_PAGES(), make sure to
1478          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1479          * This frees up mapped file references to the pages in the
1480          * given range and for the VOP_FLUSHINVAL_PAGES() case it ensures
1481          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1482          */
1483         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1484         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1485         if (toss_start < 0) {
1486                 /*
1487                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1488                  * file size, so there is no way that the data extended
1489                  * out there.
1490                  */
1491                 return;
1492         }
1493         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1494         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1495                          last_byte);
1496         if (last_byte > toss_start) {
1497                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1498                         VOP_TOSS_PAGES(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1499                 } else {
1500                         VOP_FLUSHINVAL_PAGES(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1501                 }
1502         }
1503
1504 #ifdef DEBUG
1505         if (new_size == 0) {
1506                 ASSERT(VN_CACHED(vp) == 0);
1507         }
1508 #endif
1509 }
1510
1511 /*
1512  * Shrink the file to the given new_size.  The new
1513  * size must be smaller than the current size.
1514  * This will free up the underlying blocks
1515  * in the removed range after a call to xfs_itruncate_start()
1516  * or xfs_atruncate_start().
1517  *
1518  * The transaction passed to this routine must have made
1519  * a permanent log reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.
1520  * This routine may commit the given transaction and
1521  * start new ones, so make sure everything involved in
1522  * the transaction is tidy before calling here.
1523  * Some transaction will be returned to the caller to be
1524  * committed.  The incoming transaction must already include
1525  * the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1526  * The inode must also be "held" within the transaction.  On
1527  * return the inode will be "held" within the returned transaction.
1528  * This routine does NOT require any disk space to be reserved
1529  * for it within the transaction.
1530  *
1531  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork,
1532  * and it indicates the fork which is to be truncated.  For the
1533  * attribute fork we only support truncation to size 0.
1534  *
1535  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first
1536  * transaction we perform might have to be synchronous.  For the attr fork,
1537  * it needs to be so if the unlink of the inode is not yet known to be
1538  * permanent in the log.  This keeps us from freeing and reusing the
1539  * blocks of the attribute fork before the unlink of the inode becomes
1540  * permanent.
1541  *
1542  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're
1543  * being called out of the inactive path or we're being called
1544  * out of the create path where we're truncating an existing file.
1545  * Either way, the truncate needs to be sync so blocks don't reappear
1546  * in the file with altered data in case of a crash.  wsync filesystems
1547  * can run the first case async because anything that shrinks the inode
1548  * has to run sync so by the time we're called here from inactive, the
1549  * inode size is permanently set to 0.
1550  *
1551  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're
1552  * in a wsync filesystem and the file has already been unlinked.
1553  *
1554  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.
1555  * It gets too hard for us to guess here which path we're being called
1556  * out of just based on inode state.
1557  */
1558 int
1559 xfs_itruncate_finish(
1560         xfs_trans_t     **tp,
1561         xfs_inode_t     *ip,
1562         xfs_fsize_t     new_size,
1563         int             fork,
1564         int             sync)
1565 {
1566         xfs_fsblock_t   first_block;
1567         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1568         xfs_fileoff_t   last_block;
1569         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1570         xfs_mount_t     *mp;
1571         xfs_trans_t     *ntp;
1572         int             done;
1573         int             committed;
1574         xfs_bmap_free_t free_list;
1575         int             error;
1576
1577         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1578         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE) != 0);
1579         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_d.di_size));
1580         ASSERT(*tp != NULL);
1581         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1582         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1583         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1584         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1585
1586
1587         ntp = *tp;
1588         mp = (ntp)->t_mountp;
1589         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1590
1591         /*
1592          * We only support truncating the entire attribute fork.
1593          */
1594         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1595                 new_size = 0LL;
1596         }
1597         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1598         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1599         /*
1600          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1601          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1602          * being able to look at the data being freed even in the face
1603          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1604          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1605          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1606          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1607          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1608          * As long as we make the new_size permanent before actually
1609          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1610          *
1611          * The callers must signal into us whether or not the size
1612          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1613          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1614          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1615          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1616          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1617          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1618          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1619          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1620          * that are being truncated so the truncate can run async.
1621          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1622          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1623          * and that won't get fixed until the next time the file
1624          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1625          * be too many blocks.
1626          *
1627          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1628          * because there's one call out of the create path that needs
1629          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1630          * 0 whose size is > 0.
1631          *
1632          * It's probably possible to come up with a test in this
1633          * routine that would correctly distinguish all the above
1634          * cases from the values of the function parameters and the
1635          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1636          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1637          * out in the layer above exactly under what conditions we
1638          * can run async and I think it's easier for others read and
1639          * follow the logic in case something has to be changed.
1640          * cscope is your friend -- rcc.
1641          *
1642          * The attribute fork is much simpler.
1643          *
1644          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1645          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1646          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1647          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1648          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1649          * the blocks.
1650          */
1651         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1652                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1653                         ip->i_d.di_size = new_size;
1654                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1655                 }
1656         } else if (sync) {
1657                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1658                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1659                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1660         }
1661         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1662                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1663                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1664                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1665
1666         /*
1667          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1668          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1669          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1670          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1671          * possible file size.  If the first block to be removed is
1672          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1673          * then there is nothing to do.
1674          */
1675         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1676         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1677         done = 0;
1678         if (last_block == first_unmap_block) {
1679                 done = 1;
1680         } else {
1681                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1682         }
1683         while (!done) {
1684                 /*
1685                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1686                  * will tell us whether it freed the entire range or
1687                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1688                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1689                  * transactions asynchronous since the unlink
1690                  * transaction that made this inode inactive has
1691                  * already hit the disk.  There's no danger of
1692                  * the freed blocks being reused, there being a
1693                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1694                  * in this file with garbage in them once recovery
1695                  * runs.
1696                  */
1697                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1698                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip, first_unmap_block,
1699                                     unmap_len,
1700                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1701                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1702                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1703                                     &first_block, &free_list, &done);
1704                 if (error) {
1705                         /*
1706                          * If the bunmapi call encounters an error,
1707                          * return to the caller where the transaction
1708                          * can be properly aborted.  We just need to
1709                          * make sure we're not holding any resources
1710                          * that we were not when we came in.
1711                          */
1712                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1713                         return error;
1714                 }
1715
1716                 /*
1717                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1718                  * reservation and commit the old transaction.
1719                  */
1720                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, first_block,
1721                                         &committed);
1722                 ntp = *tp;
1723                 if (error) {
1724                         /*
1725                          * If the bmap finish call encounters an error,
1726                          * return to the caller where the transaction
1727                          * can be properly aborted.  We just need to
1728                          * make sure we're not holding any resources
1729                          * that we were not when we came in.
1730                          *
1731                          * Aborting from this point might lose some
1732                          * blocks in the file system, but oh well.
1733                          */
1734                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1735                         if (committed) {
1736                                 /*
1737                                  * If the passed in transaction committed
1738                                  * in xfs_bmap_finish(), then we want to
1739                                  * add the inode to this one before returning.
1740                                  * This keeps things simple for the higher
1741                                  * level code, because it always knows that
1742                                  * the inode is locked and held in the
1743                                  * transaction that returns to it whether
1744                                  * errors occur or not.  We don't mark the
1745                                  * inode dirty so that this transaction can
1746                                  * be easily aborted if possible.
1747                                  */
1748                                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1749                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1750                                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1751                         }
1752                         return error;
1753                 }
1754
1755                 if (committed) {
1756                         /*
1757                          * The first xact was committed,
1758                          * so add the inode to the new one.
1759                          * Mark it dirty so it will be logged
1760                          * and moved forward in the log as
1761                          * part of every commit.
1762                          */
1763                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1764                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1765                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1766                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1767                 }
1768                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1769                 (void) xfs_trans_commit(*tp, 0, NULL);
1770                 *tp = ntp;
1771                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1772                                           XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1773                                           XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1774                 /*
1775                  * Add the inode being truncated to the next chained
1776                  * transaction.
1777                  */
1778                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1779                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1780                 if (error)
1781                         return (error);
1782         }
1783         /*
1784          * Only update the size in the case of the data fork, but
1785          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1786          * can keep on rolling it forward in the log.
1787          */
1788         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1789                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1790                 ip->i_d.di_size = new_size;
1791         }
1792         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1793         ASSERT((new_size != 0) ||
1794                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1795                (ip->i_delayed_blks == 0));
1796         ASSERT((new_size != 0) ||
1797                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1798                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1799         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1800         return 0;
1801 }
1802
1803
1804 /*
1805  * xfs_igrow_start
1806  *
1807  * Do the first part of growing a file: zero any data in the last
1808  * block that is beyond the old EOF.  We need to do this before
1809  * the inode is joined to the transaction to modify the i_size.
1810  * That way we can drop the inode lock and call into the buffer
1811  * cache to get the buffer mapping the EOF.
1812  */
1813 int
1814 xfs_igrow_start(
1815         xfs_inode_t     *ip,
1816         xfs_fsize_t     new_size,
1817         cred_t          *credp)
1818 {
1819         xfs_fsize_t     isize;
1820         int             error;
1821
1822         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1823         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1824         ASSERT(new_size > ip->i_d.di_size);
1825
1826         error = 0;
1827         isize = ip->i_d.di_size;
1828         /*
1829          * Zero any pages that may have been created by
1830          * xfs_write_file() beyond the end of the file
1831          * and any blocks between the old and new file sizes.
1832          */
1833         error = xfs_zero_eof(XFS_ITOV(ip), &ip->i_iocore, new_size, isize,
1834                                 new_size);
1835         return error;
1836 }
1837
1838 /*
1839  * xfs_igrow_finish
1840  *
1841  * This routine is called to extend the size of a file.
1842  * The inode must have both the iolock and the ilock locked
1843  * for update and it must be a part of the current transaction.
1844  * The xfs_igrow_start() function must have been called previously.
1845  * If the change_flag is not zero, the inode change timestamp will
1846  * be updated.
1847  */
1848 void
1849 xfs_igrow_finish(
1850         xfs_trans_t     *tp,
1851         xfs_inode_t     *ip,
1852         xfs_fsize_t     new_size,
1853         int             change_flag)
1854 {
1855         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1856         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1857         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1858         ASSERT(new_size > ip->i_d.di_size);
1859
1860         /*
1861          * Update the file size.  Update the inode change timestamp
1862          * if change_flag set.
1863          */
1864         ip->i_d.di_size = new_size;
1865         if (change_flag)
1866                 xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1867         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1868
1869 }
1870
1871
1872 /*
1873  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1874  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1875  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1876  */
1877 int
1878 xfs_iunlink(
1879         xfs_trans_t     *tp,
1880         xfs_inode_t     *ip)
1881 {
1882         xfs_mount_t     *mp;
1883         xfs_agi_t       *agi;
1884         xfs_dinode_t    *dip;
1885         xfs_buf_t       *agibp;
1886         xfs_buf_t       *ibp;
1887         xfs_agnumber_t  agno;
1888         xfs_daddr_t     agdaddr;
1889         xfs_agino_t     agino;
1890         short           bucket_index;
1891         int             offset;
1892         int             error;
1893         int             agi_ok;
1894
1895         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1896         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1897         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1898
1899         mp = tp->t_mountp;
1900
1901         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1902         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1903
1904         /*
1905          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1906          * on the list.
1907          */
1908         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1909                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1910         if (error) {
1911                 return error;
1912         }
1913         /*
1914          * Validate the magic number of the agi block.
1915          */
1916         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1917         agi_ok =
1918                 INT_GET(agi->agi_magicnum, ARCH_CONVERT) == XFS_AGI_MAGIC &&
1919                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(INT_GET(agi->agi_versionnum, ARCH_CONVERT));
1920         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1921                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1922                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1923                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1924                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1925         }
1926         /*
1927          * Get the index into the agi hash table for the
1928          * list this inode will go on.
1929          */
1930         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1931         ASSERT(agino != 0);
1932         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1933         ASSERT(!INT_ISZERO(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT));
1934         ASSERT(INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != agino);
1935
1936         if (INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != NULLAGINO) {
1937                 /*
1938                  * There is already another inode in the bucket we need
1939                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1940                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1941                  * and then we fall through to point the head at us.
1942                  */
1943                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
1944                 if (error) {
1945                         return error;
1946                 }
1947                 ASSERT(INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT) == NULLAGINO);
1948                 ASSERT(!INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT));
1949                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1950                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1951                 offset = ip->i_boffset +
1952                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1953                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1954                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1955                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1956                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1957         }
1958
1959         /*
1960          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1961          */
1962         ASSERT(agino != 0);
1963         INT_SET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT, agino);
1964         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1965                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1966         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1967                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1968         return 0;
1969 }
1970
1971 /*
1972  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1973  */
1974 STATIC int
1975 xfs_iunlink_remove(
1976         xfs_trans_t     *tp,
1977         xfs_inode_t     *ip)
1978 {
1979         xfs_ino_t       next_ino;
1980         xfs_mount_t     *mp;
1981         xfs_agi_t       *agi;
1982         xfs_dinode_t    *dip;
1983         xfs_buf_t       *agibp;
1984         xfs_buf_t       *ibp;
1985         xfs_agnumber_t  agno;
1986         xfs_daddr_t     agdaddr;
1987         xfs_agino_t     agino;
1988         xfs_agino_t     next_agino;
1989         xfs_buf_t       *last_ibp;
1990         xfs_dinode_t    *last_dip;
1991         short           bucket_index;
1992         int             offset, last_offset;
1993         int             error;
1994         int             agi_ok;
1995
1996         /*
1997          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1998          */
1999         mp = tp->t_mountp;
2000
2001         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2002         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
2003
2004         /*
2005          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2006          * on the list.
2007          */
2008         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
2009                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
2010         if (error) {
2011                 cmn_err(CE_WARN,
2012                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2013                         error, mp->m_fsname);
2014                 return error;
2015         }
2016         /*
2017          * Validate the magic number of the agi block.
2018          */
2019         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2020         agi_ok =
2021                 INT_GET(agi->agi_magicnum, ARCH_CONVERT) == XFS_AGI_MAGIC &&
2022                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(INT_GET(agi->agi_versionnum, ARCH_CONVERT));
2023         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
2024                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
2025                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
2026                                      mp, agi);
2027                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
2028                 cmn_err(CE_WARN,
2029                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
2030                          mp->m_fsname);
2031                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2032         }
2033         /*
2034          * Get the index into the agi hash table for the
2035          * list this inode will go on.
2036          */
2037         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2038         ASSERT(agino != 0);
2039         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2040         ASSERT(INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != NULLAGINO);
2041         ASSERT(!INT_ISZERO(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT));
2042
2043         if (INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) == agino) {
2044                 /*
2045                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
2046                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
2047                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
2048                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
2049                  * of dealing with the buffer when there is no need to
2050                  * change it.
2051                  */
2052                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
2053                 if (error) {
2054                         cmn_err(CE_WARN,
2055                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2056                                 error, mp->m_fsname);
2057                         return error;
2058                 }
2059                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2060                 ASSERT(next_agino != 0);
2061                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2062                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2063                         offset = ip->i_boffset +
2064                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2065                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2066                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2067                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2068                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2069                 } else {
2070                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2071                 }
2072                 /*
2073                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2074                  */
2075                 ASSERT(next_agino != 0);
2076                 ASSERT(next_agino != agino);
2077                 INT_SET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT, next_agino);
2078                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2079                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2080                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2081                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2082         } else {
2083                 /*
2084                  * We need to search the list for the inode being freed.
2085                  */
2086                 next_agino = INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT);
2087                 last_ibp = NULL;
2088                 while (next_agino != agino) {
2089                         /*
2090                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2091                          * us, then release its buffer since we're not
2092                          * going to do anything with it.
2093                          */
2094                         if (last_ibp != NULL) {
2095                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2096                         }
2097                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2098                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2099                                             &last_ibp, &last_offset);
2100                         if (error) {
2101                                 cmn_err(CE_WARN,
2102                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2103                                         error, mp->m_fsname);
2104                                 return error;
2105                         }
2106                         next_agino = INT_GET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2107                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2108                         ASSERT(next_agino != 0);
2109                 }
2110                 /*
2111                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2112                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2113                  */
2114                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
2115                 if (error) {
2116                         cmn_err(CE_WARN,
2117                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2118                                 error, mp->m_fsname);
2119                         return error;
2120                 }
2121                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2122                 ASSERT(next_agino != 0);
2123                 ASSERT(next_agino != agino);
2124                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2125                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2126                         offset = ip->i_boffset +
2127                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2128                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2129                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2130                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2131                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2132                 } else {
2133                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2134                 }
2135                 /*
2136                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2137                  */
2138                 INT_SET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, next_agino);
2139                 ASSERT(next_agino != 0);
2140                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2141                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2142                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2143                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2144                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2145         }
2146         return 0;
2147 }
2148
2149 static __inline__ int xfs_inode_clean(xfs_inode_t *ip)
2150 {
2151         return (((ip->i_itemp == NULL) ||
2152                 !(ip->i_itemp->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
2153                 (ip->i_update_core == 0));
2154 }
2155
2156 void
2157 xfs_ifree_cluster(
2158         xfs_inode_t     *free_ip,
2159         xfs_trans_t     *tp,
2160         xfs_ino_t       inum)
2161 {
2162         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2163         int                     blks_per_cluster;
2164         int                     nbufs;
2165         int                     ninodes;
2166         int                     i, j, found, pre_flushed;
2167         xfs_daddr_t             blkno;
2168         xfs_buf_t               *bp;
2169         xfs_ihash_t             *ih;
2170         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2171         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2172         xfs_log_item_t          *lip;
2173         SPLDECL(s);
2174
2175         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2176                 blks_per_cluster = 1;
2177                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2178                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2179         } else {
2180                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2181                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2182                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2183                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2184         }
2185
2186         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2187
2188         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2189                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2190                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2191
2192
2193                 /*
2194                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2195                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2196                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2197                  * inode items to process later.
2198                  *
2199                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2200                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2201                  * case they will go looking for the inode buffer
2202                  * and fail, we need some other form of interlock
2203                  * here.
2204                  */
2205                 found = 0;
2206                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2207                         ih = XFS_IHASH(mp, inum + i);
2208                         read_lock(&ih->ih_lock);
2209                         for (ip = ih->ih_next; ip != NULL; ip = ip->i_next) {
2210                                 if (ip->i_ino == inum + i)
2211                                         break;
2212                         }
2213
2214                         /* Inode not in memory or we found it already,
2215                          * nothing to do
2216                          */
2217                         if (!ip || (ip->i_flags & XFS_ISTALE)) {
2218                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2219                                 continue;
2220                         }
2221
2222                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2223                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2224                                 continue;
2225                         }
2226
2227                         /* If we can get the locks then add it to the
2228                          * list, otherwise by the time we get the bp lock
2229                          * below it will already be attached to the
2230                          * inode buffer.
2231                          */
2232
2233                         /* This inode will already be locked - by us, lets
2234                          * keep it that way.
2235                          */
2236
2237                         if (ip == free_ip) {
2238                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2239                                         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2240
2241                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2242                                                 xfs_ifunlock(ip);
2243                                         } else {
2244                                                 ip_found[found++] = ip;
2245                                         }
2246                                 }
2247                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2248                                 continue;
2249                         }
2250
2251                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2252                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2253                                         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2254
2255                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2256                                                 xfs_ifunlock(ip);
2257                                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2258                                         } else {
2259                                                 ip_found[found++] = ip;
2260                                         }
2261                                 } else {
2262                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2263                                 }
2264                         }
2265
2266                         read_unlock(&ih->ih_lock);
2267                 }
2268
2269                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2270                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2271                                         XFS_BUF_LOCK);
2272
2273                 pre_flushed = 0;
2274                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2275                 while (lip) {
2276                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2277                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2278                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2279                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2280                                 AIL_LOCK(mp,s);
2281                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2282                                 AIL_UNLOCK(mp, s);
2283                                 iip->ili_inode->i_flags |= XFS_ISTALE;
2284                                 pre_flushed++;
2285                         }
2286                         lip = lip->li_bio_list;
2287                 }
2288
2289                 for (i = 0; i < found; i++) {
2290                         ip = ip_found[i];
2291                         iip = ip->i_itemp;
2292
2293                         if (!iip) {
2294                                 ip->i_update_core = 0;
2295                                 xfs_ifunlock(ip);
2296                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2297                                 continue;
2298                         }
2299
2300                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2301                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2302                         iip->ili_logged = 1;
2303                         AIL_LOCK(mp,s);
2304                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2305                         AIL_UNLOCK(mp, s);
2306
2307                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2308                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2309                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2310                         if (ip != free_ip) {
2311                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2312                         }
2313                 }
2314
2315                 if (found || pre_flushed)
2316                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2317                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2318         }
2319
2320         kmem_free(ip_found, ninodes * sizeof(xfs_inode_t *));
2321 }
2322
2323 /*
2324  * This is called to return an inode to the inode free list.
2325  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2326  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2327  * the inode is already a part of the transaction.
2328  *
2329  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2330  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2331  * that list atomically with respect to freeing it here.
2332  */
2333 int
2334 xfs_ifree(
2335         xfs_trans_t     *tp,
2336         xfs_inode_t     *ip,
2337         xfs_bmap_free_t *flist)
2338 {
2339         int                     error;
2340         int                     delete;
2341         xfs_ino_t               first_ino;
2342
2343         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2344         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2345         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2346         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2347         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2348         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0) ||
2349                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2350         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2351
2352         /*
2353          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2354          */
2355         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2356         if (error != 0) {
2357                 return error;
2358         }
2359
2360         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2361         if (error != 0) {
2362                 return error;
2363         }
2364         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2365         ip->i_d.di_flags = 0;
2366         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2367         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2368         ip->i_df.if_ext_max =
2369                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2370         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2371         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2372         /*
2373          * Bump the generation count so no one will be confused
2374          * by reincarnations of this inode.
2375          */
2376         ip->i_d.di_gen++;
2377         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2378
2379         if (delete) {
2380                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2381         }
2382
2383         return 0;
2384 }
2385
2386 /*
2387  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2388  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2389  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2390  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2391  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2392  * by the caller.
2393  *
2394  * The caller must not request to add more records than would fit in
2395  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2396  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2397  * not request that the number of records go below zero, although
2398  * it can go to zero.
2399  *
2400  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2401  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2402  *       requested for the if_broot array.
2403  */
2404 void
2405 xfs_iroot_realloc(
2406         xfs_inode_t             *ip,
2407         int                     rec_diff,
2408         int                     whichfork)
2409 {
2410         int                     cur_max;
2411         xfs_ifork_t             *ifp;
2412         xfs_bmbt_block_t        *new_broot;
2413         int                     new_max;
2414         size_t                  new_size;
2415         char                    *np;
2416         char                    *op;
2417
2418         /*
2419          * Handle the degenerate case quietly.
2420          */
2421         if (rec_diff == 0) {
2422                 return;
2423         }
2424
2425         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2426         if (rec_diff > 0) {
2427                 /*
2428                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2429                  * allocate it now and get out.
2430                  */
2431                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2432                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2433                         ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t*)kmem_alloc(new_size,
2434                                                                      KM_SLEEP);
2435                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2436                         return;
2437                 }
2438
2439                 /*
2440                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2441                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2442                  * location.  The records don't change location because
2443                  * they are kept butted up against the btree block header.
2444                  */
2445                 cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2446                 new_max = cur_max + rec_diff;
2447                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2448                 ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t *)
2449                   kmem_realloc(ifp->if_broot,
2450                                 new_size,
2451                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2452                                 KM_SLEEP);
2453                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2454                                                       ifp->if_broot_bytes);
2455                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2456                                                       (int)new_size);
2457                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2458                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2459                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2460                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2461                 return;
2462         }
2463
2464         /*
2465          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2466          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2467          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2468          */
2469         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2470         cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2471         new_max = cur_max + rec_diff;
2472         ASSERT(new_max >= 0);
2473         if (new_max > 0)
2474                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2475         else
2476                 new_size = 0;
2477         if (new_size > 0) {
2478                 new_broot = (xfs_bmbt_block_t *)kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
2479                 /*
2480                  * First copy over the btree block header.
2481                  */
2482                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, sizeof(xfs_bmbt_block_t));
2483         } else {
2484                 new_broot = NULL;
2485                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2486         }
2487
2488         /*
2489          * Only copy the records and pointers if there are any.
2490          */
2491         if (new_max > 0) {
2492                 /*
2493                  * First copy the records.
2494                  */
2495                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2496                                                      ifp->if_broot_bytes);
2497                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(new_broot, 1,
2498                                                      (int)new_size);
2499                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2500
2501                 /*
2502                  * Then copy the pointers.
2503                  */
2504                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2505                                                      ifp->if_broot_bytes);
2506                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(new_broot, 1,
2507                                                      (int)new_size);
2508                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2509         }
2510         kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2511         ifp->if_broot = new_broot;
2512         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2513         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2514                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2515         return;
2516 }
2517
2518
2519 /*
2520  * This is called when the amount of space needed for if_extents
2521  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2522  * the number of extents that need to be added or deleted in the
2523  * ext_diff parameter.
2524  *
2525  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2526  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2527  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2528  * to what is needed.
2529  *
2530  * ip -- the inode whose if_extents area is changing
2531  * ext_diff -- the change in the number of extents, positive or negative,
2532  *       requested for the if_extents array.
2533  */
2534 void
2535 xfs_iext_realloc(
2536         xfs_inode_t     *ip,
2537         int             ext_diff,
2538         int             whichfork)
2539 {
2540         int             byte_diff;
2541         xfs_ifork_t     *ifp;
2542         int             new_size;
2543         uint            rnew_size;
2544
2545         if (ext_diff == 0) {
2546                 return;
2547         }
2548
2549         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2550         byte_diff = ext_diff * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2551         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2552         ASSERT(new_size >= 0);
2553
2554         if (new_size == 0) {
2555                 if (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2556                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2557                         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
2558                 }
2559                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
2560                 rnew_size = 0;
2561         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_ext)) {
2562                 /*
2563                  * If the valid extents can fit in if_inline_ext,
2564                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2565                  */
2566                 if (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2567                         /*
2568                          * For now, empty files are format EXTENTS,
2569                          * so the if_extents pointer is null.
2570                          */
2571                         if (ifp->if_u1.if_extents) {
2572                                 memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext,
2573                                         ifp->if_u1.if_extents, new_size);
2574                                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents,
2575                                           ifp->if_real_bytes);
2576                         }
2577                         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
2578                 }
2579                 rnew_size = 0;
2580         } else {
2581                 rnew_size = new_size;
2582                 if ((rnew_size & (rnew_size - 1)) != 0)
2583                         rnew_size = xfs_iroundup(rnew_size);
2584                 /*
2585                  * Stuck with malloc/realloc.
2586                  */
2587                 if (ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2588                         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
2589                                 kmem_alloc(rnew_size, KM_SLEEP);
2590                         memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
2591                               sizeof(ifp->if_u2.if_inline_ext));
2592                 } else if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
2593                         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
2594                           kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
2595                                         rnew_size,
2596                                         ifp->if_real_bytes,
2597                                         KM_NOFS);
2598                 }
2599         }
2600         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
2601         ifp->if_bytes = new_size;
2602 }
2603
2604
2605 /*
2606  * This is called when the amount of space needed for if_data
2607  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2608  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2609  * byte_diff parameter.
2610  *
2611  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2612  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2613  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2614  * to what is needed.
2615  *
2616  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2617  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2618  *       requested for the if_data array.
2619  */
2620 void
2621 xfs_idata_realloc(
2622         xfs_inode_t     *ip,
2623         int             byte_diff,
2624         int             whichfork)
2625 {
2626         xfs_ifork_t     *ifp;
2627         int             new_size;
2628         int             real_size;
2629
2630         if (byte_diff == 0) {
2631                 return;
2632         }
2633
2634         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2635         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2636         ASSERT(new_size >= 0);
2637
2638         if (new_size == 0) {
2639                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2640                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2641                 }
2642                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2643                 real_size = 0;
2644         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2645                 /*
2646                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2647                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2648                  */
2649                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2650                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2651                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2652                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2653                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2654                               new_size);
2655                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2656                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2657                 }
2658                 real_size = 0;
2659         } else {
2660                 /*
2661                  * Stuck with malloc/realloc.
2662                  * For inline data, the underlying buffer must be
2663                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2664                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2665                  * that here.
2666                  */
2667                 real_size = roundup(new_size, 4);
2668                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2669                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2670                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2671                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2672                         /*
2673                          * Only do the realloc if the underlying size
2674                          * is really changing.
2675                          */
2676                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2677                                 ifp->if_u1.if_data =
2678                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2679                                                         real_size,
2680                                                         ifp->if_real_bytes,
2681                                                         KM_SLEEP);
2682                         }
2683                 } else {
2684                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2685                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2686                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2687                                 ifp->if_bytes);
2688                 }
2689         }
2690         ifp->if_real_bytes = real_size;
2691         ifp->if_bytes = new_size;
2692         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2693 }
2694
2695
2696
2697
2698 /*
2699  * Map inode to disk block and offset.
2700  *
2701  * mp -- the mount point structure for the current file system
2702  * tp -- the current transaction
2703  * ino -- the inode number of the inode to be located
2704  * imap -- this structure is filled in with the information necessary
2705  *       to retrieve the given inode from disk
2706  * flags -- flags to pass to xfs_dilocate indicating whether or not
2707  *       lookups in the inode btree were OK or not
2708  */
2709 int
2710 xfs_imap(
2711         xfs_mount_t     *mp,
2712         xfs_trans_t     *tp,
2713         xfs_ino_t       ino,
2714         xfs_imap_t      *imap,
2715         uint            flags)
2716 {
2717         xfs_fsblock_t   fsbno;
2718         int             len;
2719         int             off;
2720         int             error;
2721
2722         fsbno = imap->im_blkno ?
2723                 XFS_DADDR_TO_FSB(mp, imap->im_blkno) : NULLFSBLOCK;
2724         error = xfs_dilocate(mp, tp, ino, &fsbno, &len, &off, flags);
2725         if (error != 0) {
2726                 return error;
2727         }
2728         imap->im_blkno = XFS_FSB_TO_DADDR(mp, fsbno);
2729         imap->im_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, len);
2730         imap->im_agblkno = XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, fsbno);
2731         imap->im_ioffset = (ushort)off;
2732         imap->im_boffset = (ushort)(off << mp->m_sb.sb_inodelog);
2733         return 0;
2734 }
2735
2736 void
2737 xfs_idestroy_fork(
2738         xfs_inode_t     *ip,
2739         int             whichfork)
2740 {
2741         xfs_ifork_t     *ifp;
2742
2743         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2744         if (ifp->if_broot != NULL) {
2745                 kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2746                 ifp->if_broot = NULL;
2747         }
2748
2749         /*
2750          * If the format is local, then we can't have an extents
2751          * array so just look for an inline data array.  If we're
2752          * not local then we may or may not have an extents list,
2753          * so check and free it up if we do.
2754          */
2755         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2756                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2757                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2758                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2759                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2760                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2761                         ifp->if_real_bytes = 0;
2762                 }
2763         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2764                    (ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2765                    (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)) {
2766                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2767                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
2768                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
2769                 ifp->if_real_bytes = 0;
2770         }
2771         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2772                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2773         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2774         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2775                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2776                 ip->i_afp = NULL;
2777         }
2778 }
2779
2780 /*
2781  * This is called free all the memory associated with an inode.
2782  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
2783  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
2784  * associated with the inode.
2785  */
2786 void
2787 xfs_idestroy(
2788         xfs_inode_t     *ip)
2789 {
2790
2791         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
2792         case S_IFREG:
2793         case S_IFDIR:
2794         case S_IFLNK:
2795                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
2796                 break;
2797         }
2798         if (ip->i_afp)
2799                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
2800         mrfree(&ip->i_lock);
2801         mrfree(&ip->i_iolock);
2802         freesema(&ip->i_flock);
2803 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2804         ktrace_free(ip->i_xtrace);
2805 #endif
2806 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2807         ktrace_free(ip->i_btrace);
2808 #endif
2809 #ifdef XFS_RW_TRACE
2810         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
2811 #endif
2812 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
2813         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
2814 #endif
2815 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2816         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
2817 #endif
2818         if (ip->i_itemp) {
2819                 /* XXXdpd should be able to assert this but shutdown
2820                  * is leaving the AIL behind. */
2821                 ASSERT(((ip->i_itemp->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
2822                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
2823                 xfs_inode_item_destroy(ip);
2824         }
2825         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
2826 }
2827
2828
2829 /*
2830  * Increment the pin count of the given buffer.
2831  * This value is protected by ipinlock spinlock in the mount structure.
2832  */
2833 void
2834 xfs_ipin(
2835         xfs_inode_t     *ip)
2836 {
2837         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2838
2839         atomic_inc(&ip->i_pincount);
2840 }
2841
2842 /*
2843  * Decrement the pin count of the given inode, and wake up
2844  * anyone in xfs_iwait_unpin() if the count goes to 0.  The
2845  * inode must have been previoulsy pinned with a call to xfs_ipin().
2846  */
2847 void
2848 xfs_iunpin(
2849         xfs_inode_t     *ip)
2850 {
2851         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
2852
2853         if (atomic_dec_and_test(&ip->i_pincount)) {
2854                 vnode_t *vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
2855
2856                 /* make sync come back and flush this inode */
2857                 if (vp) {
2858                         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
2859
2860                         if (!(inode->i_state & I_NEW))
2861                                 mark_inode_dirty_sync(inode);
2862                 }
2863
2864                 wake_up(&ip->i_ipin_wait);
2865         }
2866 }
2867
2868 /*
2869  * This is called to wait for the given inode to be unpinned.
2870  * It will sleep until this happens.  The caller must have the
2871  * inode locked in at least shared mode so that the buffer cannot
2872  * be subsequently pinned once someone is waiting for it to be
2873  * unpinned.
2874  */
2875 void
2876 xfs_iunpin_wait(
2877         xfs_inode_t     *ip)
2878 {
2879         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2880         xfs_lsn_t       lsn;
2881
2882         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE | MR_ACCESS));
2883
2884         if (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0) {
2885                 return;
2886         }
2887
2888         iip = ip->i_itemp;
2889         if (iip && iip->ili_last_lsn) {
2890                 lsn = iip->ili_last_lsn;
2891         } else {
2892                 lsn = (xfs_lsn_t)0;
2893         }
2894
2895         /*
2896          * Give the log a push so we don't wait here too long.
2897          */
2898         xfs_log_force(ip->i_mount, lsn, XFS_LOG_FORCE);
2899
2900         wait_event(ip->i_ipin_wait, (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0));
2901 }
2902
2903
2904 /*
2905  * xfs_iextents_copy()
2906  *
2907  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2908  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2909  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2910  *
2911  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2912  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2913  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2914  */
2915 int
2916 xfs_iextents_copy(
2917         xfs_inode_t             *ip,
2918         xfs_bmbt_rec_t          *buffer,
2919         int                     whichfork)
2920 {
2921         int                     copied;
2922         xfs_bmbt_rec_t          *dest_ep;
2923         xfs_bmbt_rec_t          *ep;
2924 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2925         static char             fname[] = "xfs_iextents_copy";
2926 #endif
2927         int                     i;
2928         xfs_ifork_t             *ifp;
2929         int                     nrecs;
2930         xfs_fsblock_t           start_block;
2931
2932         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2933         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
2934         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2935
2936         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2937         xfs_bmap_trace_exlist(fname, ip, nrecs, whichfork);
2938         ASSERT(nrecs > 0);
2939
2940         /*
2941          * There are some delayed allocation extents in the
2942          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2943          * the delayed ones.  There must be at least one
2944          * non-delayed extent.
2945          */
2946         ep = ifp->if_u1.if_extents;
2947         dest_ep = buffer;
2948         copied = 0;
2949         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2950                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2951                 if (ISNULLSTARTBLOCK(start_block)) {
2952                         /*
2953                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2954                          */
2955                         ep++;
2956                         continue;
2957                 }
2958
2959                 /* Translate to on disk format */
2960                 put_unaligned(INT_GET(ep->l0, ARCH_CONVERT),
2961                               (__uint64_t*)&dest_ep->l0);
2962                 put_unaligned(INT_GET(ep->l1, ARCH_CONVERT),
2963                               (__uint64_t*)&dest_ep->l1);
2964                 dest_ep++;
2965                 ep++;
2966                 copied++;
2967         }
2968         ASSERT(copied != 0);
2969         xfs_validate_extents(buffer, copied, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2970
2971         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2972 }
2973
2974 /*
2975  * Each of the following cases stores data into the same region
2976  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2977  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2978  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2979  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2980  * changed formats after being modified but before being flushed.
2981  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2982  * format indicates the current state of the fork.
2983  */
2984 /*ARGSUSED*/
2985 STATIC int
2986 xfs_iflush_fork(
2987         xfs_inode_t             *ip,
2988         xfs_dinode_t            *dip,
2989         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2990         int                     whichfork,
2991         xfs_buf_t               *bp)
2992 {
2993         char                    *cp;
2994         xfs_ifork_t             *ifp;
2995         xfs_mount_t             *mp;
2996 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2997         int                     first;
2998 #endif
2999         static const short      brootflag[2] =
3000                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
3001         static const short      dataflag[2] =
3002                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
3003         static const short      extflag[2] =
3004                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
3005
3006         if (iip == NULL)
3007                 return 0;
3008         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
3009         /*
3010          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
3011          * for the attribute fork.
3012          */
3013         if (ifp == NULL) {
3014                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
3015                 return 0;
3016         }
3017         cp = XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
3018         mp = ip->i_mount;
3019         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
3020         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
3021                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
3022                     (ifp->if_bytes > 0)) {
3023                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
3024                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
3025                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
3026                 }
3027                 if (whichfork == XFS_DATA_FORK) {
3028                         if (unlikely(XFS_DIR_SHORTFORM_VALIDATE_ONDISK(mp, dip))) {
3029                                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iflush_fork",
3030                                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
3031                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3032                         }
3033                 }
3034                 break;
3035
3036         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
3037                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
3038                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
3039                 ASSERT((ifp->if_u1.if_extents != NULL) || (ifp->if_bytes == 0));
3040                 ASSERT((ifp->if_u1.if_extents == NULL) || (ifp->if_bytes > 0));
3041                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
3042                     (ifp->if_bytes > 0)) {
3043                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
3044                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
3045                                 whichfork);
3046                 }
3047                 break;
3048
3049         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
3050                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
3051                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
3052                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
3053                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
3054                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
3055                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
3056                         xfs_bmbt_to_bmdr(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
3057                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
3058                                 XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, mp, whichfork, ARCH_CONVERT));
3059                 }
3060                 break;
3061
3062         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
3063                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
3064                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3065                         INT_SET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT, ip->i_df.if_u2.if_rdev);
3066                 }
3067                 break;
3068
3069         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
3070                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
3071                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3072                         memcpy(&dip->di_u.di_muuid, &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
3073                                 sizeof(uuid_t));
3074                 }
3075                 break;
3076
3077         default:
3078                 ASSERT(0);
3079                 break;
3080         }
3081
3082         return 0;
3083 }
3084
3085 /*
3086  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
3087  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
3088  * in at least shared mode and the inode flush semaphore must be
3089  * held as well.  The inode lock will still be held upon return from
3090  * the call and the caller is free to unlock it.
3091  * The inode flush lock will be unlocked when the inode reaches the disk.
3092  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
3093  */
3094 int
3095 xfs_iflush(
3096         xfs_inode_t             *ip,
3097         uint                    flags)
3098 {
3099         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3100         xfs_buf_t               *bp;
3101         xfs_dinode_t            *dip;
3102         xfs_mount_t             *mp;
3103         int                     error;
3104         /* REFERENCED */
3105         xfs_chash_t             *ch;
3106         xfs_inode_t             *iq;
3107         int                     clcount;        /* count of inodes clustered */
3108         int                     bufwasdelwri;
3109         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3110         SPLDECL(s);
3111
3112         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3113
3114         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3115         ASSERT(valusema(&ip->i_flock) <= 0);
3116         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3117                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3118
3119         iip = ip->i_itemp;
3120         mp = ip->i_mount;
3121
3122         /*
3123          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3124          * flush lock and do nothing.
3125          */
3126         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3127             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3128                 ASSERT((iip != NULL) ?
3129                          !(iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) : 1);
3130                 xfs_ifunlock(ip);
3131                 return 0;
3132         }
3133
3134         /*
3135          * We can't flush the inode until it is unpinned, so
3136          * wait for it.  We know noone new can pin it, because
3137          * we are holding the inode lock shared and you need
3138          * to hold it exclusively to pin the inode.
3139          */
3140         xfs_iunpin_wait(ip);
3141
3142         /*
3143          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3144          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3145          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3146          */
3147         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3148                 ip->i_update_core = 0;
3149                 if (iip)
3150                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3151                 xfs_ifunlock(ip);
3152                 return XFS_ERROR(EIO);
3153         }
3154
3155         /*
3156          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3157          */
3158         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0);
3159         if (error != 0) {
3160                 xfs_ifunlock(ip);
3161                 return error;
3162         }
3163
3164         /*
3165          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3166          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3167          */
3168         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3169                 /*
3170                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3171                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3172                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3173                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3174                  */
3175                 switch (flags) {
3176                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3177                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3178                         flags = 0;
3179                         break;
3180                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3181                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3182                         flags = INT_ASYNC;
3183                         break;
3184                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3185                         flags = INT_DELWRI;
3186                         break;
3187                 default:
3188                         ASSERT(0);
3189                         flags = 0;
3190                         break;
3191                 }
3192         } else {
3193                 switch (flags) {
3194                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3195                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3196                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3197                         flags = INT_DELWRI;
3198                         break;
3199                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3200                         flags = INT_ASYNC;
3201                         break;
3202                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3203                         flags = 0;
3204                         break;
3205                 default:
3206                         ASSERT(0);
3207                         flags = 0;
3208                         break;
3209                 }
3210         }
3211
3212         /*
3213          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3214          */
3215         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3216         if (error) {
3217                 goto corrupt_out;
3218         }
3219
3220         /*
3221          * inode clustering:
3222          * see if other inodes can be gathered into this write
3223          */
3224
3225         ip->i_chash->chl_buf = bp;
3226
3227         ch = XFS_CHASH(mp, ip->i_blkno);
3228         s = mutex_spinlock(&ch->ch_lock);
3229
3230         clcount = 0;
3231         for (iq = ip->i_cnext; iq != ip; iq = iq->i_cnext) {
3232                 /*
3233                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3234                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3235                  * later after the appropriate locks are acquired.
3236                  */
3237                 iip = iq->i_itemp;
3238                 if ((iq->i_update_core == 0) &&
3239                     ((iip == NULL) ||
3240                      !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
3241                       xfs_ipincount(iq) == 0) {
3242                         continue;
3243                 }
3244
3245                 /*
3246                  * Try to get locks.  If any are unavailable,
3247                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3248                  */
3249
3250                 /* get inode locks (just i_lock) */
3251                 if (xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED)) {
3252                         /* get inode flush lock */
3253                         if (xfs_iflock_nowait(iq)) {
3254                                 /* check if pinned */
3255                                 if (xfs_ipincount(iq) == 0) {
3256                                         /* arriving here means that
3257                                          * this inode can be flushed.
3258                                          * first re-check that it's
3259                                          * dirty
3260                                          */
3261                                         iip = iq->i_itemp;
3262                                         if ((iq->i_update_core != 0)||
3263                                             ((iip != NULL) &&
3264                                              (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3265                                                 clcount++;
3266                                                 error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3267                                                 if (error) {
3268                                                         xfs_iunlock(iq,
3269                                                                     XFS_ILOCK_SHARED);
3270                                                         goto cluster_corrupt_out;
3271                                                 }
3272                                         } else {
3273                                                 xfs_ifunlock(iq);
3274                                         }
3275                                 } else {
3276                                         xfs_ifunlock(iq);
3277                                 }
3278                         }
3279                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3280                 }
3281         }
3282         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3283
3284         if (clcount) {
3285                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3286                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3287         }
3288
3289         /*
3290          * If the buffer is pinned then push on the log so we won't
3291          * get stuck waiting in the write for too long.
3292          */
3293         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp)){
3294                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3295         }
3296
3297         if (flags & INT_DELWRI) {
3298                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3299         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3300                 xfs_bawrite(mp, bp);
3301         } else {
3302                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3303         }
3304         return error;
3305
3306 corrupt_out:
3307         xfs_buf_relse(bp);
3308         xfs_force_shutdown(mp, XFS_CORRUPT_INCORE);
3309         xfs_iflush_abort(ip);
3310         /*
3311          * Unlocks the flush lock
3312          */
3313         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3314
3315 cluster_corrupt_out:
3316         /* Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3317          * inode buffer and shut down the filesystem.
3318          */
3319         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3320
3321         /*
3322          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3323          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3324          * filesystem before releasing the buffer.
3325          */
3326         if ((bufwasdelwri= XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp))) {
3327                 xfs_buf_relse(bp);
3328         }
3329
3330         xfs_force_shutdown(mp, XFS_CORRUPT_INCORE);
3331
3332         if(!bufwasdelwri)  {
3333                 /*
3334                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3335                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3336                  * mark it as stale and brelse.
3337                  */
3338                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3339                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3340                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3341                         XFS_BUF_STALE(bp);
3342                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3343                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3344                         xfs_biodone(bp);
3345                 } else {
3346                         XFS_BUF_STALE(bp);
3347                         xfs_buf_relse(bp);
3348                 }
3349         }
3350
3351         xfs_iflush_abort(iq);
3352         /*
3353          * Unlocks the flush lock
3354          */
3355         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3356 }
3357
3358
3359 STATIC int
3360 xfs_iflush_int(
3361         xfs_inode_t             *ip,
3362         xfs_buf_t               *bp)
3363 {
3364         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3365         xfs_dinode_t            *dip;
3366         xfs_mount_t             *mp;
3367 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3368         int                     first;
3369 #endif
3370         SPLDECL(s);
3371
3372         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3373         ASSERT(valusema(&ip->i_flock) <= 0);
3374         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3375                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3376
3377         iip = ip->i_itemp;
3378         mp = ip->i_mount;
3379
3380
3381         /*
3382          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3383          * flush lock and do nothing.
3384          */
3385         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3386             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3387                 xfs_ifunlock(ip);
3388                 return 0;
3389         }
3390
3391         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3392         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3393
3394         /*
3395          * Clear i_update_core before copying out the data.
3396          * This is for coordination with our timestamp updates
3397          * that don't hold the inode lock. They will always
3398          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3399          * so if we clear i_update_core after they set it we
3400          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3401          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3402          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3403          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3404          * the i_update_core access below the data copy below.
3405          */
3406         ip->i_update_core = 0;
3407         SYNCHRONIZE();
3408
3409         if (XFS_TEST_ERROR(INT_GET(dip->di_core.di_magic,ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC,
3410                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3411                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3412                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3413                         ip->i_ino, (int) INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT), dip);
3414                 goto corrupt_out;
3415         }
3416         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3417                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3418                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3419                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3420                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3421                 goto corrupt_out;
3422         }
3423         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3424                 if (XFS_TEST_ERROR(
3425                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3426                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3427                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3428                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3429                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3430                                 ip->i_ino, ip);
3431                         goto corrupt_out;
3432                 }
3433         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3434                 if (XFS_TEST_ERROR(
3435                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3436                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3437                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3438                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3439                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3440                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3441                                 ip->i_ino, ip);
3442                         goto corrupt_out;
3443                 }
3444         }
3445         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3446                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3447                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3448                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3449                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3450                         ip->i_ino,
3451                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3452                         ip->i_d.di_nblocks,
3453                         ip);
3454                 goto corrupt_out;
3455         }
3456         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3457                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3458                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3459                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3460                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3461                 goto corrupt_out;
3462         }
3463         /*
3464          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3465          * postdate a log record during recovery.
3466          */
3467
3468         ip->i_d.di_flushiter++;
3469
3470         /*
3471          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3472          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3473          * because if the inode is dirty at all the core must
3474          * be.
3475          */
3476         xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&(dip->di_core), &(ip->i_d),
3477                 -1, ARCH_CONVERT);
3478
3479         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3480         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3481                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3482
3483         /*
3484          * If this is really an old format inode and the superblock version
3485          * has not been updated to support only new format inodes, then
3486          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3487          * has been updated, then make the conversion permanent.
3488          */
3489         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3490                XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb));
3491         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3492                 if (!XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb)) {
3493                         /*
3494                          * Convert it back.
3495                          */
3496                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3497                         INT_SET(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT, ip->i_d.di_nlink);
3498                 } else {
3499                         /*
3500                          * The superblock version has already been bumped,
3501                          * so just make the conversion to the new inode
3502                          * format permanent.
3503                          */
3504                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3505                         INT_SET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT, XFS_DINODE_VERSION_2);
3506                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3507                         INT_ZERO(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT);
3508                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3509                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3510                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3511                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3512                 }
3513         }
3514
3515         if (xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp) == EFSCORRUPTED) {
3516                 goto corrupt_out;
3517         }
3518
3519         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
3520                 /*
3521                  * The only error from xfs_iflush_fork is on the data fork.
3522                  */
3523                 (void) xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3524         }
3525         xfs_inobp_check(mp, bp);
3526
3527         /*
3528          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3529          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3530          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3531          * logging all this information until the data we've copied
3532          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3533          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3534          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3535          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3536          *
3537          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3538          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3539          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3540          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3541          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3542          * the flush completes before the inode is logged again, then
3543          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3544          *
3545          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3546          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3547          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3548          * Set ili_logged so the flush done
3549          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3550          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3551          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3552          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3553          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3554          */
3555         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3556                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3557                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3558                 iip->ili_logged = 1;
3559
3560                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3561                 AIL_LOCK(mp,s);
3562                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3563                 AIL_UNLOCK(mp, s);
3564
3565                 /*
3566                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3567                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3568                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3569                  * completely written to disk.
3570                  */
3571                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3572                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3573
3574                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3575                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3576         } else {
3577                 /*
3578                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3579                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3580                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3581                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3582                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3583                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3584                  * you really need both.
3585                  */
3586                 if (iip != NULL) {
3587                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3588                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3589                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3590                 }
3591                 xfs_ifunlock(ip);
3592         }
3593
3594         return 0;
3595
3596 corrupt_out:
3597         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3598 }
3599
3600
3601 /*
3602  * Flush all inactive inodes in mp.  Return true if no user references
3603  * were found, false otherwise.
3604  */
3605 int
3606 xfs_iflush_all(
3607         xfs_mount_t     *mp,
3608         int             flag)
3609 {
3610         int             busy;
3611         int             done;
3612         int             purged;
3613         xfs_inode_t     *ip;
3614         vmap_t          vmap;
3615         vnode_t         *vp;
3616
3617         busy = done = 0;
3618         while (!done) {
3619                 purged = 0;
3620                 XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
3621                 ip = mp->m_inodes;
3622                 if (ip == NULL) {
3623                         break;
3624                 }
3625                 do {
3626                         /* Make sure we skip markers inserted by sync */
3627                         if (ip->i_mount == NULL) {
3628                                 ip = ip->i_mnext;
3629                                 continue;
3630                         }
3631
3632                         /*
3633                          * It's up to our caller to purge the root
3634                          * and quota vnodes later.
3635                          */
3636                         vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
3637
3638                         if (!vp) {
3639                                 XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3640                                 xfs_finish_reclaim(ip, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
3641                                 purged = 1;
3642                                 break;
3643                         }
3644
3645                         if (vn_count(vp) != 0) {
3646                                 if (vn_count(vp) == 1 &&
3647                                     (ip == mp->m_rootip ||
3648                                      (mp->m_quotainfo &&
3649                                       (ip->i_ino == mp->m_sb.sb_uquotino ||
3650                                        ip->i_ino == mp->m_sb.sb_gquotino)))) {
3651
3652                                         ip = ip->i_mnext;
3653                                         continue;
3654                                 }
3655                                 if (!(flag & XFS_FLUSH_ALL)) {
3656                                         busy = 1;
3657                                         done = 1;
3658                                         break;
3659                                 }
3660                                 /*
3661                                  * Ignore busy inodes but continue flushing
3662                                  * others.
3663                                  */
3664                                 ip = ip->i_mnext;
3665                                 continue;
3666                         }
3667                         /*
3668                          * Sample vp mapping while holding mp locked on MP
3669                          * systems, so we don't purge a reclaimed or
3670                          * nonexistent vnode.  We break from the loop
3671                          * since we know that we modify
3672                          * it by pulling ourselves from it in xfs_reclaim()
3673                          * called via vn_purge() below.  Set ip to the next
3674                          * entry in the list anyway so we'll know below
3675                          * whether we reached the end or not.
3676                          */
3677                         VMAP(vp, vmap);
3678                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3679
3680                         vn_purge(vp, &vmap);
3681
3682                         purged = 1;
3683                         break;
3684                 } while (ip != mp->m_inodes);
3685                 /*
3686                  * We need to distinguish between when we exit the loop
3687                  * after a purge and when we simply hit the end of the
3688                  * list.  We can't use the (ip == mp->m_inodes) test,
3689                  * because when we purge an inode at the start of the list
3690                  * the next inode on the list becomes mp->m_inodes.  That
3691                  * would cause such a test to bail out early.  The purged
3692                  * variable tells us how we got out of the loop.
3693                  */
3694                 if (!purged) {
3695                         done = 1;
3696                 }
3697         }
3698         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3699         return !busy;
3700 }
3701
3702
3703 /*
3704  * xfs_iaccess: check accessibility of inode for mode.
3705  */
3706 int
3707 xfs_iaccess(
3708         xfs_inode_t     *ip,
3709         mode_t          mode,
3710         cred_t          *cr)
3711 {
3712         int             error;
3713         mode_t          orgmode = mode;
3714         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(XFS_ITOV(ip));
3715
3716         if (mode & S_IWUSR) {
3717                 umode_t         imode = inode->i_mode;
3718
3719                 if (IS_RDONLY(inode) &&
3720                     (S_ISREG(imode) || S_ISDIR(imode) || S_ISLNK(imode)))
3721                         return XFS_ERROR(EROFS);
3722
3723                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
3724                         return XFS_ERROR(EACCES);
3725         }
3726
3727         /*
3728          * If there's an Access Control List it's used instead of
3729          * the mode bits.
3730          */
3731         if ((error = _ACL_XFS_IACCESS(ip, mode, cr)) != -1)
3732                 return error ? XFS_ERROR(error) : 0;
3733
3734         if (current_fsuid(cr) != ip->i_d.di_uid) {
3735                 mode >>= 3;
3736                 if (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))
3737                         mode >>= 3;
3738         }
3739
3740         /*
3741          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
3742          */
3743         if ((ip->i_d.di_mode & mode) == mode)
3744                 return 0;
3745         /*
3746          * Read/write DACs are always overridable.
3747          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
3748          */
3749         if (!(orgmode & S_IXUSR) ||
3750             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
3751                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_OVERRIDE))
3752                         return 0;
3753
3754         if ((orgmode == S_IRUSR) ||
3755             (S_ISDIR(inode->i_mode) && (!(orgmode & S_IWUSR)))) {
3756                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_READ_SEARCH))
3757                         return 0;
3758 #ifdef  NOISE
3759                 cmn_err(CE_NOTE, "Ick: mode=%o, orgmode=%o", mode, orgmode);
3760 #endif  /* NOISE */
3761                 return XFS_ERROR(EACCES);
3762         }
3763         return XFS_ERROR(EACCES);
3764 }
3765
3766 /*
3767  * xfs_iroundup: round up argument to next power of two
3768  */
3769 uint
3770 xfs_iroundup(
3771         uint    v)
3772 {
3773         int i;
3774         uint m;
3775
3776         if ((v & (v - 1)) == 0)
3777                 return v;
3778         ASSERT((v & 0x80000000) == 0);
3779         if ((v & (v + 1)) == 0)
3780                 return v + 1;
3781         for (i = 0, m = 1; i < 31; i++, m <<= 1) {
3782                 if (v & m)
3783                         continue;
3784                 v |= m;
3785                 if ((v & (v + 1)) == 0)
3786                         return v + 1;
3787         }
3788         ASSERT(0);
3789         return( 0 );
3790 }
3791
3792 /*
3793  * Change the requested timestamp in the given inode.
3794  * We don't lock across timestamp updates, and we don't log them but
3795  * we do record the fact that there is dirty information in core.
3796  *
3797  * NOTE -- callers MUST combine XFS_ICHGTIME_MOD or XFS_ICHGTIME_CHG
3798  *              with XFS_ICHGTIME_ACC to be sure that access time
3799  *              update will take.  Calling first with XFS_ICHGTIME_ACC
3800  *              and then XFS_ICHGTIME_MOD may fail to modify the access
3801  *              timestamp if the filesystem is mounted noacctm.
3802  */
3803 void
3804 xfs_ichgtime(xfs_inode_t *ip,
3805              int flags)
3806 {
3807         timespec_t      tv;
3808         vnode_t         *vp = XFS_ITOV(ip);
3809         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
3810
3811         /*
3812          * We're not supposed to change timestamps in readonly-mounted
3813          * filesystems.  Throw it away if anyone asks us.
3814          */
3815         if (unlikely(vp->v_vfsp->vfs_flag & VFS_RDONLY))
3816                 return;
3817
3818         /*
3819          * Don't update access timestamps on reads if mounted "noatime"
3820          * Throw it away if anyone asks us.
3821          */
3822         if ((ip->i_mount->m_flags & XFS_MOUNT_NOATIME || IS_NOATIME(inode)) &&
3823             ((flags & (XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD|XFS_ICHGTIME_CHG))
3824                         == XFS_ICHGTIME_ACC))
3825                 return;
3826
3827         nanotime(&tv);
3828         if (flags & XFS_ICHGTIME_MOD) {
3829                 VN_MTIMESET(vp, &tv);
3830                 ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3831                 ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3832         }
3833         if (flags & XFS_ICHGTIME_ACC) {
3834                 VN_ATIMESET(vp, &tv);
3835                 ip->i_d.di_atime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3836                 ip->i_d.di_atime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3837         }
3838         if (flags & XFS_ICHGTIME_CHG) {
3839                 VN_CTIMESET(vp, &tv);
3840                 ip->i_d.di_ctime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3841                 ip->i_d.di_ctime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3842         }
3843
3844         /*
3845          * We update the i_update_core field _after_ changing
3846          * the timestamps in order to coordinate properly with
3847          * xfs_iflush() so that we don't lose timestamp updates.
3848          * This keeps us from having to hold the inode lock
3849          * while doing this.  We use the SYNCHRONIZE macro to
3850          * ensure that the compiler does not reorder the update
3851          * of i_update_core above the timestamp updates above.
3852          */
3853         SYNCHRONIZE();
3854         ip->i_update_core = 1;
3855         if (!(inode->i_state & I_LOCK))
3856                 mark_inode_dirty_sync(inode);
3857 }
3858
3859 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3860 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3861
3862 void
3863 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3864 {
3865         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3866                      (void *)ip,
3867                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3868                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3869                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3870                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3871                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3872                      NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
3873 }
3874 #endif