ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.6.tar.bz2
[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 /*
858  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
859  * to a newly allocated in-core inode coresponding to the given
860  * inode number.
861  *
862  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
863  * already has them (it will not if the inode has no links).
864  */
865 int
866 xfs_iread(
867         xfs_mount_t     *mp,
868         xfs_trans_t     *tp,
869         xfs_ino_t       ino,
870         xfs_inode_t     **ipp,
871         xfs_daddr_t     bno)
872 {
873         xfs_buf_t       *bp;
874         xfs_dinode_t    *dip;
875         xfs_inode_t     *ip;
876         int             error;
877
878         ASSERT(xfs_inode_zone != NULL);
879
880         ip = kmem_zone_zalloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
881         ip->i_ino = ino;
882         ip->i_mount = mp;
883
884         /*
885          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
886          * If the inode number refers to a block outside the file system
887          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
888          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
889          * know that this is a new incore inode.
890          */
891         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno);
892
893         if (error != 0) {
894                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
895                 return error;
896         }
897
898         /*
899          * Initialize inode's trace buffers.
900          * Do this before xfs_iformat in case it adds entries.
901          */
902 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
903         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
904 #endif
905 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
906         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
907 #endif
908 #ifdef XFS_RW_TRACE
909         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
910 #endif
911 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
912         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
913 #endif
914 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
915         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
916 #endif
917
918         /*
919          * If we got something that isn't an inode it means someone
920          * (nfs or dmi) has a stale handle.
921          */
922         if (INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC) {
923                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
924                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
925 #ifdef DEBUG
926                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
927                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
928                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
929                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT),
930                                 XFS_DINODE_MAGIC);
931 #endif /* DEBUG */
932                 return XFS_ERROR(EINVAL);
933         }
934
935         /*
936          * If the on-disk inode is already linked to a directory
937          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
938          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
939          * specific information.
940          * Otherwise, just get the truly permanent information.
941          */
942         if (!INT_ISZERO(dip->di_core.di_mode, ARCH_CONVERT)) {
943                 xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&dip->di_core,
944                      &(ip->i_d), 1, ARCH_CONVERT);
945                 error = xfs_iformat(ip, dip);
946                 if (error)  {
947                         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
948                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
949 #ifdef DEBUG
950                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
951                                         "xfs_iformat() returned error %d",
952                                         error);
953 #endif /* DEBUG */
954                         return error;
955                 }
956         } else {
957                 ip->i_d.di_magic = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT);
958                 ip->i_d.di_version = INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT);
959                 ip->i_d.di_gen = INT_GET(dip->di_core.di_gen, ARCH_CONVERT);
960                 ip->i_d.di_flushiter = INT_GET(dip->di_core.di_flushiter, ARCH_CONVERT);
961                 /*
962                  * Make sure to pull in the mode here as well in
963                  * case the inode is released without being used.
964                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
965                  * the inode is already free and not try to mess
966                  * with the uninitialized part of it.
967                  */
968                 ip->i_d.di_mode = 0;
969                 /*
970                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
971                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
972                  */
973                 ip->i_df.if_ext_max =
974                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
975         }
976
977         INIT_LIST_HEAD(&ip->i_reclaim);
978
979         /*
980          * The inode format changed when we moved the link count and
981          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
982          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
983          * flushed to disk we will convert back before flushing or
984          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
985          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
986          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
987          * the new format. We don't change the version number so that we
988          * can distinguish this from a real new format inode.
989          */
990         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
991                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
992                 ip->i_d.di_onlink = 0;
993                 ip->i_d.di_projid = 0;
994         }
995
996         ip->i_delayed_blks = 0;
997
998         /*
999          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
1000          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
1001          * meta-data in-core longer.
1002          */
1003          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
1004
1005         /*
1006          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
1007          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
1008          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
1009          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
1010          * will only release the buffer if it is not dirty within the
1011          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
1012          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
1013          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
1014          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
1015          * to worry about the inode being changed just because we released
1016          * the buffer.
1017          */
1018         xfs_trans_brelse(tp, bp);
1019         *ipp = ip;
1020         return 0;
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Read in extents from a btree-format inode.
1025  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
1026  */
1027 int
1028 xfs_iread_extents(
1029         xfs_trans_t     *tp,
1030         xfs_inode_t     *ip,
1031         int             whichfork)
1032 {
1033         int             error;
1034         xfs_ifork_t     *ifp;
1035         size_t          size;
1036
1037         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
1038                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1039                                  ip->i_mount);
1040                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1041         }
1042         size = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1043         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
1044         /*
1045          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
1046          */
1047         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
1048         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents != NULL);
1049         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
1050         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = (int)size;
1051         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
1052         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
1053         if (error) {
1054                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, size);
1055                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
1056                 ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
1057                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
1058                 return error;
1059         }
1060         xfs_validate_extents((xfs_bmbt_rec_t *)ifp->if_u1.if_extents,
1061                 XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork), 0, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
1062         return 0;
1063 }
1064
1065 /*
1066  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1067  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1068  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1069  * set according to the contents of the given cred structure.
1070  *
1071  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1072  * has a free inode available, call xfs_iget()
1073  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1074  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1075  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1076  *
1077  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1078  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1079  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1080  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1081  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1082  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1083  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1084  *
1085  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1086  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1087  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1088  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1089  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1090  */
1091 int
1092 xfs_ialloc(
1093         xfs_trans_t     *tp,
1094         xfs_inode_t     *pip,
1095         mode_t          mode,
1096         nlink_t         nlink,
1097         xfs_dev_t       rdev,
1098         cred_t          *cr,
1099         xfs_prid_t      prid,
1100         int             okalloc,
1101         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1102         boolean_t       *call_again,
1103         xfs_inode_t     **ipp)
1104 {
1105         xfs_ino_t       ino;
1106         xfs_inode_t     *ip;
1107         vnode_t         *vp;
1108         uint            flags;
1109         int             error;
1110
1111         /*
1112          * Call the space management code to pick
1113          * the on-disk inode to be allocated.
1114          */
1115         ASSERT(pip != NULL);
1116         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
1117                             ialloc_context, call_again, &ino);
1118         if (error != 0) {
1119                 return error;
1120         }
1121         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1122                 *ipp = NULL;
1123                 return 0;
1124         }
1125         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1126
1127         /*
1128          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1129          * This is because we're setting fields here we need
1130          * to prevent others from looking at until we're done.
1131          */
1132         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1133         if (error != 0) {
1134                 return error;
1135         }
1136         ASSERT(ip != NULL);
1137
1138         vp = XFS_ITOV(ip);
1139         vp->v_type = IFTOVT(mode);
1140         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1141         ip->i_d.di_onlink = 0;
1142         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1143         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1144         ip->i_d.di_uid = current_fsuid(cr);
1145         ip->i_d.di_gid = current_fsgid(cr);
1146         ip->i_d.di_projid = prid;
1147         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1148
1149         /*
1150          * If the superblock version is up to where we support new format
1151          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1152          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1153          * here rather than here and in the flush/logging code.
1154          */
1155         if (XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1156             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1157                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1158                 /*
1159                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1160                  * and the pad field.
1161                  */
1162         }
1163
1164         /*
1165          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1166          */
1167         if ( (prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1168                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1169
1170         if (XFS_INHERIT_GID(pip, vp->v_vfsp)) {
1171                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1172                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1173                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1174                 }
1175         }
1176
1177         /*
1178          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1179          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1180          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1181          */
1182         if ((irix_sgid_inherit) &&
1183             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1184             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1185                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1186         }
1187
1188         ip->i_d.di_size = 0;
1189         ip->i_d.di_nextents = 0;
1190         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1191         xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG|XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD);
1192         /*
1193          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1194          */
1195         ip->i_d.di_extsize = 0;
1196         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1197         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1198         ip->i_d.di_flags = 0;
1199         flags = XFS_ILOG_CORE;
1200         switch (mode & S_IFMT) {
1201         case S_IFIFO:
1202         case S_IFCHR:
1203         case S_IFBLK:
1204         case S_IFSOCK:
1205                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1206                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1207                 ip->i_df.if_flags = 0;
1208                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1209                 break;
1210         case S_IFREG:
1211         case S_IFDIR:
1212                 if (pip->i_d.di_flags &
1213                     (XFS_DIFLAG_NOATIME|XFS_DIFLAG_NODUMP|XFS_DIFLAG_SYNC)) {
1214                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1215                             xfs_inherit_noatime)
1216                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1217                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1218                             xfs_inherit_nodump)
1219                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1220                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1221                             xfs_inherit_sync)
1222                                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1223                 }
1224         case S_IFLNK:
1225                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1226                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1227                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1228                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1229                 break;
1230         default:
1231                 ASSERT(0);
1232         }
1233         /*
1234          * Attribute fork settings for new inode.
1235          */
1236         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1237         ip->i_d.di_anextents = 0;
1238
1239         /*
1240          * Log the new values stuffed into the inode.
1241          */
1242         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1243
1244         /* now that we have a v_type we can set Linux inode ops (& unlock) */
1245         VFS_INIT_VNODE(XFS_MTOVFS(tp->t_mountp), vp, XFS_ITOBHV(ip), 1);
1246
1247         *ipp = ip;
1248         return 0;
1249 }
1250
1251 /*
1252  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1253  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1254  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1255  * at least do it for regular files.
1256  */
1257 #ifdef DEBUG
1258 void
1259 xfs_isize_check(
1260         xfs_mount_t     *mp,
1261         xfs_inode_t     *ip,
1262         xfs_fsize_t     isize)
1263 {
1264         xfs_fileoff_t   map_first;
1265         int             nimaps;
1266         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1267
1268         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1269                 return;
1270
1271         if ( ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME )
1272                 return;
1273
1274         nimaps = 2;
1275         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1276         /*
1277          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1278          * an error.
1279          */
1280         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1281                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1282                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1283                           map_first),
1284                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1285                          NULL))
1286             return;
1287         ASSERT(nimaps == 1);
1288         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1289 }
1290 #endif  /* DEBUG */
1291
1292 /*
1293  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1294  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1295  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1296  * which can happen for sizes near the limit.
1297  *
1298  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1299  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1300  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1301  * will never have been updated.
1302  */
1303 xfs_fsize_t
1304 xfs_file_last_byte(
1305         xfs_inode_t     *ip)
1306 {
1307         xfs_mount_t     *mp;
1308         xfs_fsize_t     last_byte;
1309         xfs_fileoff_t   last_block;
1310         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1311         int             error;
1312
1313         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE | MR_ACCESS));
1314
1315         mp = ip->i_mount;
1316         /*
1317          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1318          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1319          * and it also saves us from looking when it really isn't
1320          * necessary.
1321          */
1322         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1323                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1324                         XFS_DATA_FORK);
1325                 if (error) {
1326                         last_block = 0;
1327                 }
1328         } else {
1329                 last_block = 0;
1330         }
1331         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_d.di_size);
1332         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1333
1334         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1335         if (last_byte < 0) {
1336                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1337         }
1338         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1339         if (last_byte < 0) {
1340                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1341         }
1342         return last_byte;
1343 }
1344
1345 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1346 STATIC void
1347 xfs_itrunc_trace(
1348         int             tag,
1349         xfs_inode_t     *ip,
1350         int             flag,
1351         xfs_fsize_t     new_size,
1352         xfs_off_t       toss_start,
1353         xfs_off_t       toss_finish)
1354 {
1355         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1356                 return;
1357         }
1358
1359         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1360                      (void*)((long)tag),
1361                      (void*)ip,
1362                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1363                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1364                      (void*)((long)flag),
1365                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1366                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1367                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1368                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1369                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1370                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1371                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1372                      (void*)0,
1373                      (void*)0,
1374                      (void*)0,
1375                      (void*)0);
1376 }
1377 #else
1378 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1379 #endif
1380
1381 /*
1382  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1383  * must be smaller than the current size.  This routine will
1384  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1385  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1386  * disk blocks.
1387  *
1388  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1389  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1390  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1391  * inode lock when we do so.
1392  *
1393  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1394  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1395  * in the case that the caller is locking things out of order and
1396  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1397  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1398  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1399  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1400  * call.
1401  */
1402 void
1403 xfs_itruncate_start(
1404         xfs_inode_t     *ip,
1405         uint            flags,
1406         xfs_fsize_t     new_size)
1407 {
1408         xfs_fsize_t     last_byte;
1409         xfs_off_t       toss_start;
1410         xfs_mount_t     *mp;
1411         vnode_t         *vp;
1412
1413         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1414         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_d.di_size));
1415         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1416                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1417
1418         mp = ip->i_mount;
1419         vp = XFS_ITOV(ip);
1420         /*
1421          * Call VOP_TOSS_PAGES() or VOP_FLUSHINVAL_PAGES() to get rid of pages and buffers
1422          * overlapping the region being removed.  We have to use
1423          * the less efficient VOP_FLUSHINVAL_PAGES() in the case that the
1424          * caller may not be able to finish the truncate without
1425          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1426          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1427          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1428          * block size. We round new_size up to a block boundary
1429          * so that we don't toss things on the same block as
1430          * new_size but before it.
1431          *
1432          * Before calling VOP_TOSS_PAGES() or VOP_FLUSHINVAL_PAGES(), make sure to
1433          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1434          * This frees up mapped file references to the pages in the
1435          * given range and for the VOP_FLUSHINVAL_PAGES() case it ensures
1436          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1437          */
1438         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1439         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1440         if (toss_start < 0) {
1441                 /*
1442                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1443                  * file size, so there is no way that the data extended
1444                  * out there.
1445                  */
1446                 return;
1447         }
1448         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1449         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1450                          last_byte);
1451         if (last_byte > toss_start) {
1452                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1453                         VOP_TOSS_PAGES(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1454                 } else {
1455                         VOP_FLUSHINVAL_PAGES(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1456                 }
1457         }
1458
1459 #ifdef DEBUG
1460         if (new_size == 0) {
1461                 ASSERT(VN_CACHED(vp) == 0);
1462         }
1463 #endif
1464 }
1465
1466 /*
1467  * Shrink the file to the given new_size.  The new
1468  * size must be smaller than the current size.
1469  * This will free up the underlying blocks
1470  * in the removed range after a call to xfs_itruncate_start()
1471  * or xfs_atruncate_start().
1472  *
1473  * The transaction passed to this routine must have made
1474  * a permanent log reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.
1475  * This routine may commit the given transaction and
1476  * start new ones, so make sure everything involved in
1477  * the transaction is tidy before calling here.
1478  * Some transaction will be returned to the caller to be
1479  * committed.  The incoming transaction must already include
1480  * the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1481  * The inode must also be "held" within the transaction.  On
1482  * return the inode will be "held" within the returned transaction.
1483  * This routine does NOT require any disk space to be reserved
1484  * for it within the transaction.
1485  *
1486  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork,
1487  * and it indicates the fork which is to be truncated.  For the
1488  * attribute fork we only support truncation to size 0.
1489  *
1490  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first
1491  * transaction we perform might have to be synchronous.  For the attr fork,
1492  * it needs to be so if the unlink of the inode is not yet known to be
1493  * permanent in the log.  This keeps us from freeing and reusing the
1494  * blocks of the attribute fork before the unlink of the inode becomes
1495  * permanent.
1496  *
1497  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're
1498  * being called out of the inactive path or we're being called
1499  * out of the create path where we're truncating an existing file.
1500  * Either way, the truncate needs to be sync so blocks don't reappear
1501  * in the file with altered data in case of a crash.  wsync filesystems
1502  * can run the first case async because anything that shrinks the inode
1503  * has to run sync so by the time we're called here from inactive, the
1504  * inode size is permanently set to 0.
1505  *
1506  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're
1507  * in a wsync filesystem and the file has already been unlinked.
1508  *
1509  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.
1510  * It gets too hard for us to guess here which path we're being called
1511  * out of just based on inode state.
1512  */
1513 int
1514 xfs_itruncate_finish(
1515         xfs_trans_t     **tp,
1516         xfs_inode_t     *ip,
1517         xfs_fsize_t     new_size,
1518         int             fork,
1519         int             sync)
1520 {
1521         xfs_fsblock_t   first_block;
1522         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1523         xfs_fileoff_t   last_block;
1524         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1525         xfs_mount_t     *mp;
1526         xfs_trans_t     *ntp;
1527         int             done;
1528         int             committed;
1529         xfs_bmap_free_t free_list;
1530         int             error;
1531
1532         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1533         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE) != 0);
1534         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_d.di_size));
1535         ASSERT(*tp != NULL);
1536         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1537         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1538         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1539         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1540
1541
1542         ntp = *tp;
1543         mp = (ntp)->t_mountp;
1544         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1545
1546         /*
1547          * We only support truncating the entire attribute fork.
1548          */
1549         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1550                 new_size = 0LL;
1551         }
1552         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1553         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1554         /*
1555          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1556          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1557          * being able to look at the data being freed even in the face
1558          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1559          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1560          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1561          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1562          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1563          * As long as we make the new_size permanent before actually
1564          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1565          *
1566          * The callers must signal into us whether or not the size
1567          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1568          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1569          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1570          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1571          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1572          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1573          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1574          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1575          * that are being truncated so the truncate can run async.
1576          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1577          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1578          * and that won't get fixed until the next time the file
1579          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1580          * be too many blocks.
1581          *
1582          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1583          * because there's one call out of the create path that needs
1584          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1585          * 0 whose size is > 0.
1586          *
1587          * It's probably possible to come up with a test in this
1588          * routine that would correctly distinguish all the above
1589          * cases from the values of the function parameters and the
1590          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1591          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1592          * out in the layer above exactly under what conditions we
1593          * can run async and I think it's easier for others read and
1594          * follow the logic in case something has to be changed.
1595          * cscope is your friend -- rcc.
1596          *
1597          * The attribute fork is much simpler.
1598          *
1599          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1600          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1601          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1602          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1603          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1604          * the blocks.
1605          */
1606         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1607                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1608                         ip->i_d.di_size = new_size;
1609                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1610                 }
1611         } else if (sync) {
1612                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1613                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1614                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1615         }
1616         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1617                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1618                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1619                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1620
1621         /*
1622          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1623          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1624          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1625          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1626          * possible file size.  If the first block to be removed is
1627          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1628          * then there is nothing to do.
1629          */
1630         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1631         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1632         done = 0;
1633         if (last_block == first_unmap_block) {
1634                 done = 1;
1635         } else {
1636                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1637         }
1638         while (!done) {
1639                 /*
1640                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1641                  * will tell us whether it freed the entire range or
1642                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1643                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1644                  * transactions asynchronous since the unlink
1645                  * transaction that made this inode inactive has
1646                  * already hit the disk.  There's no danger of
1647                  * the freed blocks being reused, there being a
1648                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1649                  * in this file with garbage in them once recovery
1650                  * runs.
1651                  */
1652                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1653                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip, first_unmap_block,
1654                                     unmap_len,
1655                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1656                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1657                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1658                                     &first_block, &free_list, &done);
1659                 if (error) {
1660                         /*
1661                          * If the bunmapi call encounters an error,
1662                          * return to the caller where the transaction
1663                          * can be properly aborted.  We just need to
1664                          * make sure we're not holding any resources
1665                          * that we were not when we came in.
1666                          */
1667                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1668                         return error;
1669                 }
1670
1671                 /*
1672                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1673                  * reservation and commit the old transaction.
1674                  */
1675                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, first_block,
1676                                         &committed);
1677                 ntp = *tp;
1678                 if (error) {
1679                         /*
1680                          * If the bmap finish call encounters an error,
1681                          * return to the caller where the transaction
1682                          * can be properly aborted.  We just need to
1683                          * make sure we're not holding any resources
1684                          * that we were not when we came in.
1685                          *
1686                          * Aborting from this point might lose some
1687                          * blocks in the file system, but oh well.
1688                          */
1689                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1690                         if (committed) {
1691                                 /*
1692                                  * If the passed in transaction committed
1693                                  * in xfs_bmap_finish(), then we want to
1694                                  * add the inode to this one before returning.
1695                                  * This keeps things simple for the higher
1696                                  * level code, because it always knows that
1697                                  * the inode is locked and held in the
1698                                  * transaction that returns to it whether
1699                                  * errors occur or not.  We don't mark the
1700                                  * inode dirty so that this transaction can
1701                                  * be easily aborted if possible.
1702                                  */
1703                                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1704                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1705                                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1706                         }
1707                         return error;
1708                 }
1709
1710                 if (committed) {
1711                         /*
1712                          * The first xact was committed,
1713                          * so add the inode to the new one.
1714                          * Mark it dirty so it will be logged
1715                          * and moved forward in the log as
1716                          * part of every commit.
1717                          */
1718                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1719                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1720                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1721                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1722                 }
1723                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1724                 (void) xfs_trans_commit(*tp, 0, NULL);
1725                 *tp = ntp;
1726                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1727                                           XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1728                                           XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1729                 /*
1730                  * Add the inode being truncated to the next chained
1731                  * transaction.
1732                  */
1733                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1734                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1735                 if (error)
1736                         return (error);
1737         }
1738         /*
1739          * Only update the size in the case of the data fork, but
1740          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1741          * can keep on rolling it forward in the log.
1742          */
1743         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1744                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1745                 ip->i_d.di_size = new_size;
1746         }
1747         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1748         ASSERT((new_size != 0) ||
1749                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1750                (ip->i_delayed_blks == 0));
1751         ASSERT((new_size != 0) ||
1752                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1753                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1754         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1755         return 0;
1756 }
1757
1758
1759 /*
1760  * xfs_igrow_start
1761  *
1762  * Do the first part of growing a file: zero any data in the last
1763  * block that is beyond the old EOF.  We need to do this before
1764  * the inode is joined to the transaction to modify the i_size.
1765  * That way we can drop the inode lock and call into the buffer
1766  * cache to get the buffer mapping the EOF.
1767  */
1768 int
1769 xfs_igrow_start(
1770         xfs_inode_t     *ip,
1771         xfs_fsize_t     new_size,
1772         cred_t          *credp)
1773 {
1774         xfs_fsize_t     isize;
1775         int             error;
1776
1777         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1778         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1779         ASSERT(new_size > ip->i_d.di_size);
1780
1781         error = 0;
1782         isize = ip->i_d.di_size;
1783         /*
1784          * Zero any pages that may have been created by
1785          * xfs_write_file() beyond the end of the file
1786          * and any blocks between the old and new file sizes.
1787          */
1788         error = xfs_zero_eof(XFS_ITOV(ip), &ip->i_iocore, new_size, isize,
1789                                 new_size);
1790         return error;
1791 }
1792
1793 /*
1794  * xfs_igrow_finish
1795  *
1796  * This routine is called to extend the size of a file.
1797  * The inode must have both the iolock and the ilock locked
1798  * for update and it must be a part of the current transaction.
1799  * The xfs_igrow_start() function must have been called previously.
1800  * If the change_flag is not zero, the inode change timestamp will
1801  * be updated.
1802  */
1803 void
1804 xfs_igrow_finish(
1805         xfs_trans_t     *tp,
1806         xfs_inode_t     *ip,
1807         xfs_fsize_t     new_size,
1808         int             change_flag)
1809 {
1810         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1811         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1812         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1813         ASSERT(new_size > ip->i_d.di_size);
1814
1815         /*
1816          * Update the file size.  Update the inode change timestamp
1817          * if change_flag set.
1818          */
1819         ip->i_d.di_size = new_size;
1820         if (change_flag)
1821                 xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1822         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1823
1824 }
1825
1826
1827 /*
1828  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1829  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1830  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1831  */
1832 int
1833 xfs_iunlink(
1834         xfs_trans_t     *tp,
1835         xfs_inode_t     *ip)
1836 {
1837         xfs_mount_t     *mp;
1838         xfs_agi_t       *agi;
1839         xfs_dinode_t    *dip;
1840         xfs_buf_t       *agibp;
1841         xfs_buf_t       *ibp;
1842         xfs_agnumber_t  agno;
1843         xfs_daddr_t     agdaddr;
1844         xfs_agino_t     agino;
1845         short           bucket_index;
1846         int             offset;
1847         int             error;
1848         int             agi_ok;
1849
1850         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1851         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1852         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1853
1854         mp = tp->t_mountp;
1855
1856         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1857         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1858
1859         /*
1860          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1861          * on the list.
1862          */
1863         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1864                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1865         if (error) {
1866                 return error;
1867         }
1868         /*
1869          * Validate the magic number of the agi block.
1870          */
1871         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1872         agi_ok =
1873                 INT_GET(agi->agi_magicnum, ARCH_CONVERT) == XFS_AGI_MAGIC &&
1874                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(INT_GET(agi->agi_versionnum, ARCH_CONVERT));
1875         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1876                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1877                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1878                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1879                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1880         }
1881         /*
1882          * Get the index into the agi hash table for the
1883          * list this inode will go on.
1884          */
1885         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1886         ASSERT(agino != 0);
1887         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1888         ASSERT(!INT_ISZERO(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT));
1889         ASSERT(INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != agino);
1890
1891         if (INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != NULLAGINO) {
1892                 /*
1893                  * There is already another inode in the bucket we need
1894                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1895                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1896                  * and then we fall through to point the head at us.
1897                  */
1898                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
1899                 if (error) {
1900                         return error;
1901                 }
1902                 ASSERT(INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT) == NULLAGINO);
1903                 ASSERT(!INT_ISZERO(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT));
1904                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1905                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1906                 offset = ip->i_boffset +
1907                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1908                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1909                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1910                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1911                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1912         }
1913
1914         /*
1915          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1916          */
1917         ASSERT(agino != 0);
1918         INT_SET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT, agino);
1919         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1920                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1921         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1922                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1923         return 0;
1924 }
1925
1926 /*
1927  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1928  */
1929 STATIC int
1930 xfs_iunlink_remove(
1931         xfs_trans_t     *tp,
1932         xfs_inode_t     *ip)
1933 {
1934         xfs_ino_t       next_ino;
1935         xfs_mount_t     *mp;
1936         xfs_agi_t       *agi;
1937         xfs_dinode_t    *dip;
1938         xfs_buf_t       *agibp;
1939         xfs_buf_t       *ibp;
1940         xfs_agnumber_t  agno;
1941         xfs_daddr_t     agdaddr;
1942         xfs_agino_t     agino;
1943         xfs_agino_t     next_agino;
1944         xfs_buf_t       *last_ibp;
1945         xfs_dinode_t    *last_dip;
1946         short           bucket_index;
1947         int             offset, last_offset;
1948         int             error;
1949         int             agi_ok;
1950
1951         /*
1952          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1953          */
1954         mp = tp->t_mountp;
1955
1956         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1957         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1958
1959         /*
1960          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1961          * on the list.
1962          */
1963         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1964                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1965         if (error) {
1966                 cmn_err(CE_WARN,
1967                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1968                         error, mp->m_fsname);
1969                 return error;
1970         }
1971         /*
1972          * Validate the magic number of the agi block.
1973          */
1974         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1975         agi_ok =
1976                 INT_GET(agi->agi_magicnum, ARCH_CONVERT) == XFS_AGI_MAGIC &&
1977                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(INT_GET(agi->agi_versionnum, ARCH_CONVERT));
1978         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
1979                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
1980                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1981                                      mp, agi);
1982                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1983                 cmn_err(CE_WARN,
1984                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
1985                          mp->m_fsname);
1986                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1987         }
1988         /*
1989          * Get the index into the agi hash table for the
1990          * list this inode will go on.
1991          */
1992         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1993         ASSERT(agino != 0);
1994         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1995         ASSERT(INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) != NULLAGINO);
1996         ASSERT(!INT_ISZERO(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT));
1997
1998         if (INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT) == agino) {
1999                 /*
2000                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
2001                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
2002                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
2003                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
2004                  * of dealing with the buffer when there is no need to
2005                  * change it.
2006                  */
2007                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
2008                 if (error) {
2009                         cmn_err(CE_WARN,
2010                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2011                                 error, mp->m_fsname);
2012                         return error;
2013                 }
2014                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2015                 ASSERT(next_agino != 0);
2016                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2017                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2018                         offset = ip->i_boffset +
2019                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2020                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2021                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2022                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2023                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2024                 } else {
2025                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2026                 }
2027                 /*
2028                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2029                  */
2030                 ASSERT(next_agino != 0);
2031                 ASSERT(next_agino != agino);
2032                 INT_SET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT, next_agino);
2033                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2034                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2035                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2036                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2037         } else {
2038                 /*
2039                  * We need to search the list for the inode being freed.
2040                  */
2041                 next_agino = INT_GET(agi->agi_unlinked[bucket_index], ARCH_CONVERT);
2042                 last_ibp = NULL;
2043                 while (next_agino != agino) {
2044                         /*
2045                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2046                          * us, then release its buffer since we're not
2047                          * going to do anything with it.
2048                          */
2049                         if (last_ibp != NULL) {
2050                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2051                         }
2052                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2053                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2054                                             &last_ibp, &last_offset);
2055                         if (error) {
2056                                 cmn_err(CE_WARN,
2057                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2058                                         error, mp->m_fsname);
2059                                 return error;
2060                         }
2061                         next_agino = INT_GET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2062                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2063                         ASSERT(next_agino != 0);
2064                 }
2065                 /*
2066                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2067                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2068                  */
2069                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0);
2070                 if (error) {
2071                         cmn_err(CE_WARN,
2072                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2073                                 error, mp->m_fsname);
2074                         return error;
2075                 }
2076                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2077                 ASSERT(next_agino != 0);
2078                 ASSERT(next_agino != agino);
2079                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2080                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2081                         offset = ip->i_boffset +
2082                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2083                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2084                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2085                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2086                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2087                 } else {
2088                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2089                 }
2090                 /*
2091                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2092                  */
2093                 INT_SET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, next_agino);
2094                 ASSERT(next_agino != 0);
2095                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2096                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2097                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2098                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2099                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2100         }
2101         return 0;
2102 }
2103
2104 static __inline__ int xfs_inode_clean(xfs_inode_t *ip)
2105 {
2106         return (((ip->i_itemp == NULL) ||
2107                 !(ip->i_itemp->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
2108                 (ip->i_update_core == 0));
2109 }
2110
2111 void
2112 xfs_ifree_cluster(
2113         xfs_inode_t     *free_ip,
2114         xfs_trans_t     *tp,
2115         xfs_ino_t       inum)
2116 {
2117         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2118         int                     blks_per_cluster;
2119         int                     nbufs;
2120         int                     ninodes;
2121         int                     i, j, found, pre_flushed;
2122         xfs_daddr_t             blkno;
2123         xfs_buf_t               *bp;
2124         xfs_ihash_t             *ih;
2125         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2126         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2127         xfs_log_item_t          *lip;
2128         SPLDECL(s);
2129
2130         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2131                 blks_per_cluster = 1;
2132                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2133                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2134         } else {
2135                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2136                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2137                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2138                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2139         }
2140
2141         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2142
2143         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2144                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2145                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2146
2147
2148                 /*
2149                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2150                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2151                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2152                  * inode items to process later.
2153                  *
2154                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2155                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2156                  * case they will go looking for the inode buffer
2157                  * and fail, we need some other form of interlock
2158                  * here.
2159                  */
2160                 found = 0;
2161                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2162                         ih = XFS_IHASH(mp, inum + i);
2163                         read_lock(&ih->ih_lock);
2164                         for (ip = ih->ih_next; ip != NULL; ip = ip->i_next) {
2165                                 if (ip->i_ino == inum + i)
2166                                         break;
2167                         }
2168
2169                         /* Inode not in memory or we found it already,
2170                          * nothing to do
2171                          */
2172                         if (!ip || (ip->i_flags & XFS_ISTALE)) {
2173                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2174                                 continue;
2175                         }
2176
2177                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2178                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2179                                 continue;
2180                         }
2181
2182                         /* If we can get the locks then add it to the
2183                          * list, otherwise by the time we get the bp lock
2184                          * below it will already be attached to the
2185                          * inode buffer.
2186                          */
2187
2188                         /* This inode will already be locked - by us, lets
2189                          * keep it that way.
2190                          */
2191
2192                         if (ip == free_ip) {
2193                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2194                                         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2195
2196                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2197                                                 xfs_ifunlock(ip);
2198                                         } else {
2199                                                 ip_found[found++] = ip;
2200                                         }
2201                                 }
2202                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2203                                 continue;
2204                         }
2205
2206                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2207                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2208                                         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2209
2210                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2211                                                 xfs_ifunlock(ip);
2212                                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2213                                         } else {
2214                                                 ip_found[found++] = ip;
2215                                         }
2216                                 } else {
2217                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2218                                 }
2219                         }
2220
2221                         read_unlock(&ih->ih_lock);
2222                 }
2223
2224                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2225                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2226                                         XFS_BUF_LOCK);
2227
2228                 pre_flushed = 0;
2229                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2230                 while (lip) {
2231                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2232                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2233                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2234                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2235                                 AIL_LOCK(mp,s);
2236                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2237                                 AIL_UNLOCK(mp, s);
2238                                 iip->ili_inode->i_flags |= XFS_ISTALE;
2239                                 pre_flushed++;
2240                         }
2241                         lip = lip->li_bio_list;
2242                 }
2243
2244                 for (i = 0; i < found; i++) {
2245                         ip = ip_found[i];
2246                         iip = ip->i_itemp;
2247
2248                         if (!iip) {
2249                                 ip->i_update_core = 0;
2250                                 xfs_ifunlock(ip);
2251                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2252                                 continue;
2253                         }
2254
2255                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2256                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2257                         iip->ili_logged = 1;
2258                         AIL_LOCK(mp,s);
2259                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2260                         AIL_UNLOCK(mp, s);
2261
2262                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2263                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2264                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2265                         if (ip != free_ip) {
2266                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2267                         }
2268                 }
2269
2270                 if (found || pre_flushed)
2271                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2272                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2273         }
2274
2275         kmem_free(ip_found, ninodes * sizeof(xfs_inode_t *));
2276 }
2277
2278 /*
2279  * This is called to return an inode to the inode free list.
2280  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2281  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2282  * the inode is already a part of the transaction.
2283  *
2284  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2285  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2286  * that list atomically with respect to freeing it here.
2287  */
2288 int
2289 xfs_ifree(
2290         xfs_trans_t     *tp,
2291         xfs_inode_t     *ip,
2292         xfs_bmap_free_t *flist)
2293 {
2294         int                     error;
2295         int                     delete;
2296         xfs_ino_t               first_ino;
2297
2298         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2299         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2300         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2301         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2302         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2303         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0) ||
2304                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2305         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2306
2307         /*
2308          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2309          */
2310         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2311         if (error != 0) {
2312                 return error;
2313         }
2314
2315         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2316         if (error != 0) {
2317                 return error;
2318         }
2319         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2320         ip->i_d.di_flags = 0;
2321         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2322         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2323         ip->i_df.if_ext_max =
2324                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2325         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2326         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2327         /*
2328          * Bump the generation count so no one will be confused
2329          * by reincarnations of this inode.
2330          */
2331         ip->i_d.di_gen++;
2332         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2333
2334         if (delete) {
2335                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2336         }
2337
2338         return 0;
2339 }
2340
2341 /*
2342  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2343  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2344  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2345  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2346  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2347  * by the caller.
2348  *
2349  * The caller must not request to add more records than would fit in
2350  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2351  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2352  * not request that the number of records go below zero, although
2353  * it can go to zero.
2354  *
2355  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2356  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2357  *       requested for the if_broot array.
2358  */
2359 void
2360 xfs_iroot_realloc(
2361         xfs_inode_t             *ip,
2362         int                     rec_diff,
2363         int                     whichfork)
2364 {
2365         int                     cur_max;
2366         xfs_ifork_t             *ifp;
2367         xfs_bmbt_block_t        *new_broot;
2368         int                     new_max;
2369         size_t                  new_size;
2370         char                    *np;
2371         char                    *op;
2372
2373         /*
2374          * Handle the degenerate case quietly.
2375          */
2376         if (rec_diff == 0) {
2377                 return;
2378         }
2379
2380         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2381         if (rec_diff > 0) {
2382                 /*
2383                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2384                  * allocate it now and get out.
2385                  */
2386                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2387                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2388                         ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t*)kmem_alloc(new_size,
2389                                                                      KM_SLEEP);
2390                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2391                         return;
2392                 }
2393
2394                 /*
2395                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2396                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2397                  * location.  The records don't change location because
2398                  * they are kept butted up against the btree block header.
2399                  */
2400                 cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2401                 new_max = cur_max + rec_diff;
2402                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2403                 ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t *)
2404                   kmem_realloc(ifp->if_broot,
2405                                 new_size,
2406                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2407                                 KM_SLEEP);
2408                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2409                                                       ifp->if_broot_bytes);
2410                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2411                                                       (int)new_size);
2412                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2413                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2414                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2415                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2416                 return;
2417         }
2418
2419         /*
2420          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2421          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2422          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2423          */
2424         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2425         cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2426         new_max = cur_max + rec_diff;
2427         ASSERT(new_max >= 0);
2428         if (new_max > 0)
2429                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2430         else
2431                 new_size = 0;
2432         if (new_size > 0) {
2433                 new_broot = (xfs_bmbt_block_t *)kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
2434                 /*
2435                  * First copy over the btree block header.
2436                  */
2437                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, sizeof(xfs_bmbt_block_t));
2438         } else {
2439                 new_broot = NULL;
2440                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2441         }
2442
2443         /*
2444          * Only copy the records and pointers if there are any.
2445          */
2446         if (new_max > 0) {
2447                 /*
2448                  * First copy the records.
2449                  */
2450                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2451                                                      ifp->if_broot_bytes);
2452                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(new_broot, 1,
2453                                                      (int)new_size);
2454                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2455
2456                 /*
2457                  * Then copy the pointers.
2458                  */
2459                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2460                                                      ifp->if_broot_bytes);
2461                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(new_broot, 1,
2462                                                      (int)new_size);
2463                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2464         }
2465         kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2466         ifp->if_broot = new_broot;
2467         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2468         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2469                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2470         return;
2471 }
2472
2473
2474 /*
2475  * This is called when the amount of space needed for if_extents
2476  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2477  * the number of extents that need to be added or deleted in the
2478  * ext_diff parameter.
2479  *
2480  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2481  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2482  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2483  * to what is needed.
2484  *
2485  * ip -- the inode whose if_extents area is changing
2486  * ext_diff -- the change in the number of extents, positive or negative,
2487  *       requested for the if_extents array.
2488  */
2489 void
2490 xfs_iext_realloc(
2491         xfs_inode_t     *ip,
2492         int             ext_diff,
2493         int             whichfork)
2494 {
2495         int             byte_diff;
2496         xfs_ifork_t     *ifp;
2497         int             new_size;
2498         uint            rnew_size;
2499
2500         if (ext_diff == 0) {
2501                 return;
2502         }
2503
2504         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2505         byte_diff = ext_diff * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2506         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2507         ASSERT(new_size >= 0);
2508
2509         if (new_size == 0) {
2510                 if (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2511                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2512                         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
2513                 }
2514                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
2515                 rnew_size = 0;
2516         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_ext)) {
2517                 /*
2518                  * If the valid extents can fit in if_inline_ext,
2519                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2520                  */
2521                 if (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2522                         /*
2523                          * For now, empty files are format EXTENTS,
2524                          * so the if_extents pointer is null.
2525                          */
2526                         if (ifp->if_u1.if_extents) {
2527                                 memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext,
2528                                         ifp->if_u1.if_extents, new_size);
2529                                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents,
2530                                           ifp->if_real_bytes);
2531                         }
2532                         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
2533                 }
2534                 rnew_size = 0;
2535         } else {
2536                 rnew_size = new_size;
2537                 if ((rnew_size & (rnew_size - 1)) != 0)
2538                         rnew_size = xfs_iroundup(rnew_size);
2539                 /*
2540                  * Stuck with malloc/realloc.
2541                  */
2542                 if (ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext) {
2543                         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
2544                                 kmem_alloc(rnew_size, KM_SLEEP);
2545                         memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
2546                               sizeof(ifp->if_u2.if_inline_ext));
2547                 } else if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
2548                         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
2549                           kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
2550                                         rnew_size,
2551                                         ifp->if_real_bytes,
2552                                         KM_NOFS);
2553                 }
2554         }
2555         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
2556         ifp->if_bytes = new_size;
2557 }
2558
2559
2560 /*
2561  * This is called when the amount of space needed for if_data
2562  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2563  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2564  * byte_diff parameter.
2565  *
2566  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2567  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2568  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2569  * to what is needed.
2570  *
2571  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2572  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2573  *       requested for the if_data array.
2574  */
2575 void
2576 xfs_idata_realloc(
2577         xfs_inode_t     *ip,
2578         int             byte_diff,
2579         int             whichfork)
2580 {
2581         xfs_ifork_t     *ifp;
2582         int             new_size;
2583         int             real_size;
2584
2585         if (byte_diff == 0) {
2586                 return;
2587         }
2588
2589         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2590         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2591         ASSERT(new_size >= 0);
2592
2593         if (new_size == 0) {
2594                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2595                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2596                 }
2597                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2598                 real_size = 0;
2599         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2600                 /*
2601                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2602                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2603                  */
2604                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2605                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2606                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2607                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2608                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2609                               new_size);
2610                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2611                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2612                 }
2613                 real_size = 0;
2614         } else {
2615                 /*
2616                  * Stuck with malloc/realloc.
2617                  * For inline data, the underlying buffer must be
2618                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2619                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2620                  * that here.
2621                  */
2622                 real_size = roundup(new_size, 4);
2623                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2624                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2625                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2626                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2627                         /*
2628                          * Only do the realloc if the underlying size
2629                          * is really changing.
2630                          */
2631                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2632                                 ifp->if_u1.if_data =
2633                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2634                                                         real_size,
2635                                                         ifp->if_real_bytes,
2636                                                         KM_SLEEP);
2637                         }
2638                 } else {
2639                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2640                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2641                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2642                                 ifp->if_bytes);
2643                 }
2644         }
2645         ifp->if_real_bytes = real_size;
2646         ifp->if_bytes = new_size;
2647         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2648 }
2649
2650
2651
2652
2653 /*
2654  * Map inode to disk block and offset.
2655  *
2656  * mp -- the mount point structure for the current file system
2657  * tp -- the current transaction
2658  * ino -- the inode number of the inode to be located
2659  * imap -- this structure is filled in with the information necessary
2660  *       to retrieve the given inode from disk
2661  * flags -- flags to pass to xfs_dilocate indicating whether or not
2662  *       lookups in the inode btree were OK or not
2663  */
2664 int
2665 xfs_imap(
2666         xfs_mount_t     *mp,
2667         xfs_trans_t     *tp,
2668         xfs_ino_t       ino,
2669         xfs_imap_t      *imap,
2670         uint            flags)
2671 {
2672         xfs_fsblock_t   fsbno;
2673         int             len;
2674         int             off;
2675         int             error;
2676
2677         fsbno = imap->im_blkno ?
2678                 XFS_DADDR_TO_FSB(mp, imap->im_blkno) : NULLFSBLOCK;
2679         error = xfs_dilocate(mp, tp, ino, &fsbno, &len, &off, flags);
2680         if (error != 0) {
2681                 return error;
2682         }
2683         imap->im_blkno = XFS_FSB_TO_DADDR(mp, fsbno);
2684         imap->im_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, len);
2685         imap->im_agblkno = XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, fsbno);
2686         imap->im_ioffset = (ushort)off;
2687         imap->im_boffset = (ushort)(off << mp->m_sb.sb_inodelog);
2688         return 0;
2689 }
2690
2691 void
2692 xfs_idestroy_fork(
2693         xfs_inode_t     *ip,
2694         int             whichfork)
2695 {
2696         xfs_ifork_t     *ifp;
2697
2698         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2699         if (ifp->if_broot != NULL) {
2700                 kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2701                 ifp->if_broot = NULL;
2702         }
2703
2704         /*
2705          * If the format is local, then we can't have an extents
2706          * array so just look for an inline data array.  If we're
2707          * not local then we may or may not have an extents list,
2708          * so check and free it up if we do.
2709          */
2710         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2711                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2712                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2713                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2714                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2715                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2716                         ifp->if_real_bytes = 0;
2717                 }
2718         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2719                    (ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2720                    (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)) {
2721                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2722                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
2723                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
2724                 ifp->if_real_bytes = 0;
2725         }
2726         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2727                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2728         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2729         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2730                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2731                 ip->i_afp = NULL;
2732         }
2733 }
2734
2735 /*
2736  * This is called free all the memory associated with an inode.
2737  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
2738  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
2739  * associated with the inode.
2740  */
2741 void
2742 xfs_idestroy(
2743         xfs_inode_t     *ip)
2744 {
2745
2746         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
2747         case S_IFREG:
2748         case S_IFDIR:
2749         case S_IFLNK:
2750                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
2751                 break;
2752         }
2753         if (ip->i_afp)
2754                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
2755         mrfree(&ip->i_lock);
2756         mrfree(&ip->i_iolock);
2757         freesema(&ip->i_flock);
2758 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2759         ktrace_free(ip->i_xtrace);
2760 #endif
2761 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2762         ktrace_free(ip->i_btrace);
2763 #endif
2764 #ifdef XFS_RW_TRACE
2765         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
2766 #endif
2767 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
2768         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
2769 #endif
2770 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2771         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
2772 #endif
2773         if (ip->i_itemp) {
2774                 /* XXXdpd should be able to assert this but shutdown
2775                  * is leaving the AIL behind. */
2776                 ASSERT(((ip->i_itemp->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
2777                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
2778                 xfs_inode_item_destroy(ip);
2779         }
2780         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
2781 }
2782
2783
2784 /*
2785  * Increment the pin count of the given buffer.
2786  * This value is protected by ipinlock spinlock in the mount structure.
2787  */
2788 void
2789 xfs_ipin(
2790         xfs_inode_t     *ip)
2791 {
2792         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2793
2794         atomic_inc(&ip->i_pincount);
2795 }
2796
2797 /*
2798  * Decrement the pin count of the given inode, and wake up
2799  * anyone in xfs_iwait_unpin() if the count goes to 0.  The
2800  * inode must have been previoulsy pinned with a call to xfs_ipin().
2801  */
2802 void
2803 xfs_iunpin(
2804         xfs_inode_t     *ip)
2805 {
2806         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
2807
2808         if (atomic_dec_and_test(&ip->i_pincount)) {
2809                 vnode_t *vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
2810
2811                 /* make sync come back and flush this inode */
2812                 if (vp) {
2813                         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
2814
2815                         if (!(inode->i_state & I_NEW))
2816                                 mark_inode_dirty_sync(inode);
2817                 }
2818
2819                 wake_up(&ip->i_ipin_wait);
2820         }
2821 }
2822
2823 /*
2824  * This is called to wait for the given inode to be unpinned.
2825  * It will sleep until this happens.  The caller must have the
2826  * inode locked in at least shared mode so that the buffer cannot
2827  * be subsequently pinned once someone is waiting for it to be
2828  * unpinned.
2829  */
2830 void
2831 xfs_iunpin_wait(
2832         xfs_inode_t     *ip)
2833 {
2834         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2835         xfs_lsn_t       lsn;
2836
2837         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE | MR_ACCESS));
2838
2839         if (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0) {
2840                 return;
2841         }
2842
2843         iip = ip->i_itemp;
2844         if (iip && iip->ili_last_lsn) {
2845                 lsn = iip->ili_last_lsn;
2846         } else {
2847                 lsn = (xfs_lsn_t)0;
2848         }
2849
2850         /*
2851          * Give the log a push so we don't wait here too long.
2852          */
2853         xfs_log_force(ip->i_mount, lsn, XFS_LOG_FORCE);
2854
2855         wait_event(ip->i_ipin_wait, (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0));
2856 }
2857
2858
2859 /*
2860  * xfs_iextents_copy()
2861  *
2862  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2863  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2864  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2865  *
2866  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2867  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2868  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2869  */
2870 int
2871 xfs_iextents_copy(
2872         xfs_inode_t             *ip,
2873         xfs_bmbt_rec_t          *buffer,
2874         int                     whichfork)
2875 {
2876         int                     copied;
2877         xfs_bmbt_rec_t          *dest_ep;
2878         xfs_bmbt_rec_t          *ep;
2879 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2880         static char             fname[] = "xfs_iextents_copy";
2881 #endif
2882         int                     i;
2883         xfs_ifork_t             *ifp;
2884         int                     nrecs;
2885         xfs_fsblock_t           start_block;
2886
2887         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2888         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
2889         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2890
2891         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2892         xfs_bmap_trace_exlist(fname, ip, nrecs, whichfork);
2893         ASSERT(nrecs > 0);
2894
2895         /*
2896          * There are some delayed allocation extents in the
2897          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2898          * the delayed ones.  There must be at least one
2899          * non-delayed extent.
2900          */
2901         ep = ifp->if_u1.if_extents;
2902         dest_ep = buffer;
2903         copied = 0;
2904         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2905                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2906                 if (ISNULLSTARTBLOCK(start_block)) {
2907                         /*
2908                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2909                          */
2910                         ep++;
2911                         continue;
2912                 }
2913
2914                 /* Translate to on disk format */
2915                 put_unaligned(INT_GET(ep->l0, ARCH_CONVERT),
2916                               (__uint64_t*)&dest_ep->l0);
2917                 put_unaligned(INT_GET(ep->l1, ARCH_CONVERT),
2918                               (__uint64_t*)&dest_ep->l1);
2919                 dest_ep++;
2920                 ep++;
2921                 copied++;
2922         }
2923         ASSERT(copied != 0);
2924         xfs_validate_extents(buffer, copied, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2925
2926         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2927 }
2928
2929 /*
2930  * Each of the following cases stores data into the same region
2931  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2932  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2933  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2934  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2935  * changed formats after being modified but before being flushed.
2936  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2937  * format indicates the current state of the fork.
2938  */
2939 /*ARGSUSED*/
2940 STATIC int
2941 xfs_iflush_fork(
2942         xfs_inode_t             *ip,
2943         xfs_dinode_t            *dip,
2944         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2945         int                     whichfork,
2946         xfs_buf_t               *bp)
2947 {
2948         char                    *cp;
2949         xfs_ifork_t             *ifp;
2950         xfs_mount_t             *mp;
2951 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2952         int                     first;
2953 #endif
2954         static const short      brootflag[2] =
2955                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2956         static const short      dataflag[2] =
2957                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2958         static const short      extflag[2] =
2959                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2960
2961         if (iip == NULL)
2962                 return 0;
2963         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2964         /*
2965          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2966          * for the attribute fork.
2967          */
2968         if (ifp == NULL) {
2969                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2970                 return 0;
2971         }
2972         cp = XFS_DFORK_PTR_ARCH(dip, whichfork, ARCH_CONVERT);
2973         mp = ip->i_mount;
2974         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
2975         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
2976                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
2977                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2978                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
2979                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2980                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
2981                 }
2982                 if (whichfork == XFS_DATA_FORK) {
2983                         if (unlikely(XFS_DIR_SHORTFORM_VALIDATE_ONDISK(mp, dip))) {
2984                                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iflush_fork",
2985                                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
2986                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2987                         }
2988                 }
2989                 break;
2990
2991         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
2992                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
2993                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
2994                 ASSERT((ifp->if_u1.if_extents != NULL) || (ifp->if_bytes == 0));
2995                 ASSERT((ifp->if_u1.if_extents == NULL) || (ifp->if_bytes > 0));
2996                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
2997                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2998                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
2999                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
3000                                 whichfork);
3001                 }
3002                 break;
3003
3004         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
3005                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
3006                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
3007                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
3008                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
3009                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
3010                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
3011                         xfs_bmbt_to_bmdr(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
3012                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
3013                                 XFS_DFORK_SIZE_ARCH(dip, mp, whichfork, ARCH_CONVERT));
3014                 }
3015                 break;
3016
3017         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
3018                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
3019                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3020                         INT_SET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT, ip->i_df.if_u2.if_rdev);
3021                 }
3022                 break;
3023
3024         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
3025                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
3026                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3027                         memcpy(&dip->di_u.di_muuid, &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
3028                                 sizeof(uuid_t));
3029                 }
3030                 break;
3031
3032         default:
3033                 ASSERT(0);
3034                 break;
3035         }
3036
3037         return 0;
3038 }
3039
3040 /*
3041  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
3042  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
3043  * in at least shared mode and the inode flush semaphore must be
3044  * held as well.  The inode lock will still be held upon return from
3045  * the call and the caller is free to unlock it.
3046  * The inode flush lock will be unlocked when the inode reaches the disk.
3047  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
3048  */
3049 int
3050 xfs_iflush(
3051         xfs_inode_t             *ip,
3052         uint                    flags)
3053 {
3054         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3055         xfs_buf_t               *bp;
3056         xfs_dinode_t            *dip;
3057         xfs_mount_t             *mp;
3058         int                     error;
3059         /* REFERENCED */
3060         xfs_chash_t             *ch;
3061         xfs_inode_t             *iq;
3062         int                     clcount;        /* count of inodes clustered */
3063         int                     bufwasdelwri;
3064         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3065         SPLDECL(s);
3066
3067         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3068
3069         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3070         ASSERT(valusema(&ip->i_flock) <= 0);
3071         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3072                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3073
3074         iip = ip->i_itemp;
3075         mp = ip->i_mount;
3076
3077         /*
3078          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3079          * flush lock and do nothing.
3080          */
3081         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3082             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3083                 ASSERT((iip != NULL) ?
3084                          !(iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) : 1);
3085                 xfs_ifunlock(ip);
3086                 return 0;
3087         }
3088
3089         /*
3090          * We can't flush the inode until it is unpinned, so
3091          * wait for it.  We know noone new can pin it, because
3092          * we are holding the inode lock shared and you need
3093          * to hold it exclusively to pin the inode.
3094          */
3095         xfs_iunpin_wait(ip);
3096
3097         /*
3098          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3099          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3100          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3101          */
3102         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3103                 ip->i_update_core = 0;
3104                 if (iip)
3105                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3106                 xfs_ifunlock(ip);
3107                 return XFS_ERROR(EIO);
3108         }
3109
3110         /*
3111          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3112          */
3113         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0);
3114         if (error != 0) {
3115                 xfs_ifunlock(ip);
3116                 return error;
3117         }
3118
3119         /*
3120          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3121          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3122          */
3123         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3124                 /*
3125                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3126                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3127                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3128                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3129                  */
3130                 switch (flags) {
3131                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3132                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3133                         flags = 0;
3134                         break;
3135                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3136                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3137                         flags = INT_ASYNC;
3138                         break;
3139                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3140                         flags = INT_DELWRI;
3141                         break;
3142                 default:
3143                         ASSERT(0);
3144                         flags = 0;
3145                         break;
3146                 }
3147         } else {
3148                 switch (flags) {
3149                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3150                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3151                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3152                         flags = INT_DELWRI;
3153                         break;
3154                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3155                         flags = INT_ASYNC;
3156                         break;
3157                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3158                         flags = 0;
3159                         break;
3160                 default:
3161                         ASSERT(0);
3162                         flags = 0;
3163                         break;
3164                 }
3165         }
3166
3167         /*
3168          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3169          */
3170         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3171         if (error) {
3172                 goto corrupt_out;
3173         }
3174
3175         /*
3176          * inode clustering:
3177          * see if other inodes can be gathered into this write
3178          */
3179
3180         ip->i_chash->chl_buf = bp;
3181
3182         ch = XFS_CHASH(mp, ip->i_blkno);
3183         s = mutex_spinlock(&ch->ch_lock);
3184
3185         clcount = 0;
3186         for (iq = ip->i_cnext; iq != ip; iq = iq->i_cnext) {
3187                 /*
3188                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3189                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3190                  * later after the appropriate locks are acquired.
3191                  */
3192                 iip = iq->i_itemp;
3193                 if ((iq->i_update_core == 0) &&
3194                     ((iip == NULL) ||
3195                      !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
3196                       xfs_ipincount(iq) == 0) {
3197                         continue;
3198                 }
3199
3200                 /*
3201                  * Try to get locks.  If any are unavailable,
3202                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3203                  */
3204
3205                 /* get inode locks (just i_lock) */
3206                 if (xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED)) {
3207                         /* get inode flush lock */
3208                         if (xfs_iflock_nowait(iq)) {
3209                                 /* check if pinned */
3210                                 if (xfs_ipincount(iq) == 0) {
3211                                         /* arriving here means that
3212                                          * this inode can be flushed.
3213                                          * first re-check that it's
3214                                          * dirty
3215                                          */
3216                                         iip = iq->i_itemp;
3217                                         if ((iq->i_update_core != 0)||
3218                                             ((iip != NULL) &&
3219                                              (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3220                                                 clcount++;
3221                                                 error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3222                                                 if (error) {
3223                                                         xfs_iunlock(iq,
3224                                                                     XFS_ILOCK_SHARED);
3225                                                         goto cluster_corrupt_out;
3226                                                 }
3227                                         } else {
3228                                                 xfs_ifunlock(iq);
3229                                         }
3230                                 } else {
3231                                         xfs_ifunlock(iq);
3232                                 }
3233                         }
3234                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3235                 }
3236         }
3237         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3238
3239         if (clcount) {
3240                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3241                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3242         }
3243
3244         /*
3245          * If the buffer is pinned then push on the log so we won't
3246          * get stuck waiting in the write for too long.
3247          */
3248         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp)){
3249                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3250         }
3251
3252         if (flags & INT_DELWRI) {
3253                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3254         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3255                 xfs_bawrite(mp, bp);
3256         } else {
3257                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3258         }
3259         return error;
3260
3261 corrupt_out:
3262         xfs_buf_relse(bp);
3263         xfs_force_shutdown(mp, XFS_CORRUPT_INCORE);
3264         xfs_iflush_abort(ip);
3265         /*
3266          * Unlocks the flush lock
3267          */
3268         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3269
3270 cluster_corrupt_out:
3271         /* Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3272          * inode buffer and shut down the filesystem.
3273          */
3274         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3275
3276         /*
3277          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3278          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3279          * filesystem before releasing the buffer.
3280          */
3281         if ((bufwasdelwri= XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp))) {
3282                 xfs_buf_relse(bp);
3283         }
3284
3285         xfs_force_shutdown(mp, XFS_CORRUPT_INCORE);
3286
3287         if(!bufwasdelwri)  {
3288                 /*
3289                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3290                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3291                  * mark it as stale and brelse.
3292                  */
3293                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3294                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3295                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3296                         XFS_BUF_STALE(bp);
3297                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3298                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3299                         xfs_biodone(bp);
3300                 } else {
3301                         XFS_BUF_STALE(bp);
3302                         xfs_buf_relse(bp);
3303                 }
3304         }
3305
3306         xfs_iflush_abort(iq);
3307         /*
3308          * Unlocks the flush lock
3309          */
3310         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3311 }
3312
3313
3314 STATIC int
3315 xfs_iflush_int(
3316         xfs_inode_t             *ip,
3317         xfs_buf_t               *bp)
3318 {
3319         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3320         xfs_dinode_t            *dip;
3321         xfs_mount_t             *mp;
3322 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3323         int                     first;
3324 #endif
3325         SPLDECL(s);
3326
3327         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3328         ASSERT(valusema(&ip->i_flock) <= 0);
3329         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3330                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3331
3332         iip = ip->i_itemp;
3333         mp = ip->i_mount;
3334
3335
3336         /*
3337          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3338          * flush lock and do nothing.
3339          */
3340         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3341             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3342                 xfs_ifunlock(ip);
3343                 return 0;
3344         }
3345
3346         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3347         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3348
3349         /*
3350          * Clear i_update_core before copying out the data.
3351          * This is for coordination with our timestamp updates
3352          * that don't hold the inode lock. They will always
3353          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3354          * so if we clear i_update_core after they set it we
3355          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3356          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3357          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3358          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3359          * the i_update_core access below the data copy below.
3360          */
3361         ip->i_update_core = 0;
3362         SYNCHRONIZE();
3363
3364         if (XFS_TEST_ERROR(INT_GET(dip->di_core.di_magic,ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC,
3365                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3366                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3367                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3368                         ip->i_ino, (int) INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT), dip);
3369                 goto corrupt_out;
3370         }
3371         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3372                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3373                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3374                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3375                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3376                 goto corrupt_out;
3377         }
3378         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3379                 if (XFS_TEST_ERROR(
3380                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3381                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3382                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3383                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3384                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3385                                 ip->i_ino, ip);
3386                         goto corrupt_out;
3387                 }
3388         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3389                 if (XFS_TEST_ERROR(
3390                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3391                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3392                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3393                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3394                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3395                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3396                                 ip->i_ino, ip);
3397                         goto corrupt_out;
3398                 }
3399         }
3400         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3401                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3402                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3403                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3404                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3405                         ip->i_ino,
3406                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3407                         ip->i_d.di_nblocks,
3408                         ip);
3409                 goto corrupt_out;
3410         }
3411         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3412                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3413                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3414                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3415                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3416                 goto corrupt_out;
3417         }
3418         /*
3419          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3420          * postdate a log record during recovery.
3421          */
3422
3423         ip->i_d.di_flushiter++;
3424
3425         /*
3426          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3427          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3428          * because if the inode is dirty at all the core must
3429          * be.
3430          */
3431         xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&(dip->di_core), &(ip->i_d),
3432                 -1, ARCH_CONVERT);
3433
3434         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3435         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3436                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3437
3438         /*
3439          * If this is really an old format inode and the superblock version
3440          * has not been updated to support only new format inodes, then
3441          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3442          * has been updated, then make the conversion permanent.
3443          */
3444         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3445                XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb));
3446         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3447                 if (!XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb)) {
3448                         /*
3449                          * Convert it back.
3450                          */
3451                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3452                         INT_SET(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT, ip->i_d.di_nlink);
3453                 } else {
3454                         /*
3455                          * The superblock version has already been bumped,
3456                          * so just make the conversion to the new inode
3457                          * format permanent.
3458                          */
3459                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3460                         INT_SET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT, XFS_DINODE_VERSION_2);
3461                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3462                         INT_ZERO(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT);
3463                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3464                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3465                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3466                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3467                 }
3468         }
3469
3470         if (xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp) == EFSCORRUPTED) {
3471                 goto corrupt_out;
3472         }
3473
3474         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
3475                 /*
3476                  * The only error from xfs_iflush_fork is on the data fork.
3477                  */
3478                 (void) xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3479         }
3480         xfs_inobp_check(mp, bp);
3481
3482         /*
3483          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3484          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3485          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3486          * logging all this information until the data we've copied
3487          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3488          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3489          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3490          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3491          *
3492          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3493          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3494          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3495          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3496          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3497          * the flush completes before the inode is logged again, then
3498          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3499          *
3500          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3501          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3502          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3503          * Set ili_logged so the flush done
3504          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3505          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3506          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3507          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3508          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3509          */
3510         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3511                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3512                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3513                 iip->ili_logged = 1;
3514
3515                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3516                 AIL_LOCK(mp,s);
3517                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3518                 AIL_UNLOCK(mp, s);
3519
3520                 /*
3521                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3522                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3523                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3524                  * completely written to disk.
3525                  */
3526                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3527                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3528
3529                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3530                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3531         } else {
3532                 /*
3533                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3534                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3535                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3536                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3537                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3538                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3539                  * you really need both.
3540                  */
3541                 if (iip != NULL) {
3542                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3543                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3544                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3545                 }
3546                 xfs_ifunlock(ip);
3547         }
3548
3549         return 0;
3550
3551 corrupt_out:
3552         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3553 }
3554
3555 /*
3556  * Flush all inactive inodes in mp.  Return true if no user references
3557  * were found, false otherwise.
3558  */
3559 int
3560 xfs_iflush_all(
3561         xfs_mount_t     *mp,
3562         int             flag)
3563 {
3564         int             busy;
3565         int             done;
3566         int             purged;
3567         xfs_inode_t     *ip;
3568         vmap_t          vmap;
3569         vnode_t         *vp;
3570
3571         busy = done = 0;
3572         while (!done) {
3573                 purged = 0;
3574                 XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
3575                 ip = mp->m_inodes;
3576                 if (ip == NULL) {
3577                         break;
3578                 }
3579                 do {
3580                         /* Make sure we skip markers inserted by sync */
3581                         if (ip->i_mount == NULL) {
3582                                 ip = ip->i_mnext;
3583                                 continue;
3584                         }
3585
3586                         /*
3587                          * It's up to our caller to purge the root
3588                          * and quota vnodes later.
3589                          */
3590                         vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
3591
3592                         if (!vp) {
3593                                 XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3594                                 xfs_finish_reclaim(ip, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
3595                                 purged = 1;
3596                                 break;
3597                         }
3598
3599                         if (vn_count(vp) != 0) {
3600                                 if (vn_count(vp) == 1 &&
3601                                     (ip == mp->m_rootip ||
3602                                      (mp->m_quotainfo &&
3603                                       (ip->i_ino == mp->m_sb.sb_uquotino ||
3604                                        ip->i_ino == mp->m_sb.sb_gquotino)))) {
3605
3606                                         ip = ip->i_mnext;
3607                                         continue;
3608                                 }
3609                                 if (!(flag & XFS_FLUSH_ALL)) {
3610                                         ASSERT(0);
3611                                         busy = 1;
3612                                         done = 1;
3613                                         break;
3614                                 }
3615                                 /*
3616                                  * Ignore busy inodes but continue flushing
3617                                  * others.
3618                                  */
3619                                 ip = ip->i_mnext;
3620                                 continue;
3621                         }
3622                         /*
3623                          * Sample vp mapping while holding mp locked on MP
3624                          * systems, so we don't purge a reclaimed or
3625                          * nonexistent vnode.  We break from the loop
3626                          * since we know that we modify
3627                          * it by pulling ourselves from it in xfs_reclaim()
3628                          * called via vn_purge() below.  Set ip to the next
3629                          * entry in the list anyway so we'll know below
3630                          * whether we reached the end or not.
3631                          */
3632                         VMAP(vp, vmap);
3633                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3634
3635                         vn_purge(vp, &vmap);
3636
3637                         purged = 1;
3638                         break;
3639                 } while (ip != mp->m_inodes);
3640                 /*
3641                  * We need to distinguish between when we exit the loop
3642                  * after a purge and when we simply hit the end of the
3643                  * list.  We can't use the (ip == mp->m_inodes) test,
3644                  * because when we purge an inode at the start of the list
3645                  * the next inode on the list becomes mp->m_inodes.  That
3646                  * would cause such a test to bail out early.  The purged
3647                  * variable tells us how we got out of the loop.
3648                  */
3649                 if (!purged) {
3650                         done = 1;
3651                 }
3652         }
3653         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3654         return !busy;
3655 }
3656
3657
3658 /*
3659  * xfs_iaccess: check accessibility of inode for mode.
3660  */
3661 int
3662 xfs_iaccess(
3663         xfs_inode_t     *ip,
3664         mode_t          mode,
3665         cred_t          *cr)
3666 {
3667         int             error;
3668         mode_t          orgmode = mode;
3669         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(XFS_ITOV(ip));
3670
3671         /*
3672          * Verify that the MAC policy allows the requested access.
3673          */
3674         if ((error = _MAC_XFS_IACCESS(ip, mode, cr)))
3675                 return XFS_ERROR(error);
3676
3677         if (mode & S_IWUSR) {
3678                 umode_t         imode = inode->i_mode;
3679
3680                 if (IS_RDONLY(inode) &&
3681                     (S_ISREG(imode) || S_ISDIR(imode) || S_ISLNK(imode)))
3682                         return XFS_ERROR(EROFS);
3683
3684                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
3685                         return XFS_ERROR(EACCES);
3686         }
3687
3688         /*
3689          * If there's an Access Control List it's used instead of
3690          * the mode bits.
3691          */
3692         if ((error = _ACL_XFS_IACCESS(ip, mode, cr)) != -1)
3693                 return error ? XFS_ERROR(error) : 0;
3694
3695         if (current_fsuid(cr) != ip->i_d.di_uid) {
3696                 mode >>= 3;
3697                 if (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))
3698                         mode >>= 3;
3699         }
3700
3701         /*
3702          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
3703          */
3704         if ((ip->i_d.di_mode & mode) == mode)
3705                 return 0;
3706         /*
3707          * Read/write DACs are always overridable.
3708          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
3709          */
3710         if (!(orgmode & S_IXUSR) ||
3711             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
3712                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_OVERRIDE))
3713                         return 0;
3714
3715         if ((orgmode == S_IRUSR) ||
3716             (S_ISDIR(inode->i_mode) && (!(orgmode & S_IWUSR)))) {
3717                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_READ_SEARCH))
3718                         return 0;
3719 #ifdef  NOISE
3720                 cmn_err(CE_NOTE, "Ick: mode=%o, orgmode=%o", mode, orgmode);
3721 #endif  /* NOISE */
3722                 return XFS_ERROR(EACCES);
3723         }
3724         return XFS_ERROR(EACCES);
3725 }
3726
3727 /*
3728  * Return whether or not it is OK to swap to the given file in the
3729  * given range.  Return 0 for OK and otherwise return the error.
3730  *
3731  * It is only OK to swap to a file if it has no holes, and all
3732  * extents have been initialized.
3733  *
3734  * We use the vnode behavior chain prevent and allow primitives
3735  * to ensure that the vnode chain stays coherent while we do this.
3736  * This allows us to walk the chain down to the bottom where XFS
3737  * lives without worrying about it changing out from under us.
3738  */
3739 int
3740 xfs_swappable(
3741         bhv_desc_t      *bdp)
3742 {
3743         xfs_inode_t     *ip;
3744
3745         ip = XFS_BHVTOI(bdp);
3746         /*
3747          * Verify that the file does not have any
3748          * holes or unwritten exents.
3749          */
3750         return xfs_bmap_check_swappable(ip);
3751 }
3752
3753 /*
3754  * xfs_iroundup: round up argument to next power of two
3755  */
3756 uint
3757 xfs_iroundup(
3758         uint    v)
3759 {
3760         int i;
3761         uint m;
3762
3763         if ((v & (v - 1)) == 0)
3764                 return v;
3765         ASSERT((v & 0x80000000) == 0);
3766         if ((v & (v + 1)) == 0)
3767                 return v + 1;
3768         for (i = 0, m = 1; i < 31; i++, m <<= 1) {
3769                 if (v & m)
3770                         continue;
3771                 v |= m;
3772                 if ((v & (v + 1)) == 0)
3773                         return v + 1;
3774         }
3775         ASSERT(0);
3776         return( 0 );
3777 }
3778
3779 /*
3780  * Change the requested timestamp in the given inode.
3781  * We don't lock across timestamp updates, and we don't log them but
3782  * we do record the fact that there is dirty information in core.
3783  *
3784  * NOTE -- callers MUST combine XFS_ICHGTIME_MOD or XFS_ICHGTIME_CHG
3785  *              with XFS_ICHGTIME_ACC to be sure that access time
3786  *              update will take.  Calling first with XFS_ICHGTIME_ACC
3787  *              and then XFS_ICHGTIME_MOD may fail to modify the access
3788  *              timestamp if the filesystem is mounted noacctm.
3789  */
3790 void
3791 xfs_ichgtime(xfs_inode_t *ip,
3792              int flags)
3793 {
3794         timespec_t      tv;
3795         vnode_t         *vp = XFS_ITOV(ip);
3796         struct inode    *inode = LINVFS_GET_IP(vp);
3797
3798         /*
3799          * We're not supposed to change timestamps in readonly-mounted
3800          * filesystems.  Throw it away if anyone asks us.
3801          */
3802         if (unlikely(vp->v_vfsp->vfs_flag & VFS_RDONLY))
3803                 return;
3804
3805         /*
3806          * Don't update access timestamps on reads if mounted "noatime"
3807          * Throw it away if anyone asks us.
3808          */
3809         if ((ip->i_mount->m_flags & XFS_MOUNT_NOATIME || IS_NOATIME(inode)) &&
3810             ((flags & (XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD|XFS_ICHGTIME_CHG))
3811                         == XFS_ICHGTIME_ACC))
3812                 return;
3813
3814         nanotime(&tv);
3815         if (flags & XFS_ICHGTIME_MOD) {
3816                 VN_MTIMESET(vp, &tv);
3817                 ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3818                 ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3819         }
3820         if (flags & XFS_ICHGTIME_ACC) {
3821                 VN_ATIMESET(vp, &tv);
3822                 ip->i_d.di_atime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3823                 ip->i_d.di_atime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3824         }
3825         if (flags & XFS_ICHGTIME_CHG) {
3826                 VN_CTIMESET(vp, &tv);
3827                 ip->i_d.di_ctime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
3828                 ip->i_d.di_ctime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
3829         }
3830
3831         /*
3832          * We update the i_update_core field _after_ changing
3833          * the timestamps in order to coordinate properly with
3834          * xfs_iflush() so that we don't lose timestamp updates.
3835          * This keeps us from having to hold the inode lock
3836          * while doing this.  We use the SYNCHRONIZE macro to
3837          * ensure that the compiler does not reorder the update
3838          * of i_update_core above the timestamp updates above.
3839          */
3840         SYNCHRONIZE();
3841         ip->i_update_core = 1;
3842         if (!(inode->i_state & I_LOCK))
3843                 mark_inode_dirty_sync(inode);
3844 }
3845
3846 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3847 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3848
3849 void
3850 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3851 {
3852         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3853                      (void *)ip,
3854                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3855                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3856                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3857                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3858                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3859                      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
3860 }
3861 #endif