vserver 1.9.3
[linux-2.6.git] / include / linux / reiserfs_fs.h
1 /*
2  * Copyright 1996, 1997, 1998 Hans Reiser, see reiserfs/README for licensing and copyright details
3  */
4
5                                 /* this file has an amazingly stupid
6                                    name, yura please fix it to be
7                                    reiserfs.h, and merge all the rest
8                                    of our .h files that are in this
9                                    directory into it.  */
10
11
12 #ifndef _LINUX_REISER_FS_H
13 #define _LINUX_REISER_FS_H
14
15 #include <linux/types.h>
16 #ifdef __KERNEL__
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/interrupt.h>
19 #include <linux/workqueue.h>
20 #include <asm/unaligned.h>
21 #include <linux/bitops.h>
22 #include <linux/proc_fs.h>
23 #include <linux/smp_lock.h>
24 #include <linux/buffer_head.h>
25 #include <linux/reiserfs_fs_i.h>
26 #include <linux/reiserfs_fs_sb.h>
27 #endif
28
29 /*
30  *  include/linux/reiser_fs.h
31  *
32  *  Reiser File System constants and structures
33  *
34  */
35
36 /* in reading the #defines, it may help to understand that they employ
37    the following abbreviations:
38
39    B = Buffer
40    I = Item header
41    H = Height within the tree (should be changed to LEV)
42    N = Number of the item in the node
43    STAT = stat data
44    DEH = Directory Entry Header
45    EC = Entry Count
46    E = Entry number
47    UL = Unsigned Long
48    BLKH = BLocK Header
49    UNFM = UNForMatted node
50    DC = Disk Child
51    P = Path
52
53    These #defines are named by concatenating these abbreviations,
54    where first comes the arguments, and last comes the return value,
55    of the macro.
56
57 */
58
59 #define USE_INODE_GENERATION_COUNTER
60
61 #define REISERFS_PREALLOCATE
62 #define DISPLACE_NEW_PACKING_LOCALITIES
63 #define PREALLOCATION_SIZE 9
64
65 /* n must be power of 2 */
66 #define _ROUND_UP(x,n) (((x)+(n)-1u) & ~((n)-1u))
67
68 // to be ok for alpha and others we have to align structures to 8 byte
69 // boundary.
70 // FIXME: do not change 4 by anything else: there is code which relies on that
71 #define ROUND_UP(x) _ROUND_UP(x,8LL)
72
73 /* debug levels.  Right now, CONFIG_REISERFS_CHECK means print all debug
74 ** messages.
75 */
76 #define REISERFS_DEBUG_CODE 5 /* extra messages to help find/debug errors */ 
77
78 void reiserfs_warning (struct super_block *s, const char * fmt, ...);
79 /* assertions handling */
80
81 /** always check a condition and panic if it's false. */
82 #define RASSERT( cond, format, args... )                                        \
83 if( !( cond ) )                                                                 \
84   reiserfs_panic( NULL, "reiserfs[%i]: assertion " #cond " failed at "  \
85                   __FILE__ ":%i:%s: " format "\n",              \
86                   in_interrupt() ? -1 : current -> pid, __LINE__ , __FUNCTION__ , ##args )
87
88 #if defined( CONFIG_REISERFS_CHECK )
89 #define RFALSE( cond, format, args... ) RASSERT( !( cond ), format, ##args )
90 #else
91 #define RFALSE( cond, format, args... ) do {;} while( 0 )
92 #endif
93
94 #define CONSTF __attribute_const__
95 /*
96  * Disk Data Structures
97  */
98
99 /***************************************************************************/
100 /*                             SUPER BLOCK                                 */
101 /***************************************************************************/
102
103 /*
104  * Structure of super block on disk, a version of which in RAM is often accessed as REISERFS_SB(s)->s_rs
105  * the version in RAM is part of a larger structure containing fields never written to disk.
106  */
107 #define UNSET_HASH 0 // read_super will guess about, what hash names
108                      // in directories were sorted with
109 #define TEA_HASH  1
110 #define YURA_HASH 2
111 #define R5_HASH   3
112 #define DEFAULT_HASH R5_HASH
113
114
115 struct journal_params {
116     __u32 jp_journal_1st_block;       /* where does journal start from on its
117                                        * device */
118     __u32 jp_journal_dev;             /* journal device st_rdev */
119     __u32 jp_journal_size;            /* size of the journal */
120     __u32 jp_journal_trans_max;       /* max number of blocks in a transaction. */
121     __u32 jp_journal_magic;           /* random value made on fs creation (this
122                                        * was sb_journal_block_count) */
123     __u32 jp_journal_max_batch;       /* max number of blocks to batch into a
124                                        * trans */
125     __u32 jp_journal_max_commit_age;  /* in seconds, how old can an async
126                                        * commit be */
127     __u32 jp_journal_max_trans_age;   /* in seconds, how old can a transaction
128                                        * be */
129 };
130
131 /* this is the super from 3.5.X, where X >= 10 */
132 struct reiserfs_super_block_v1
133 {
134     __u32 s_block_count;           /* blocks count         */
135     __u32 s_free_blocks;           /* free blocks count    */
136     __u32 s_root_block;            /* root block number    */
137     struct journal_params s_journal;
138     __u16 s_blocksize;             /* block size */
139     __u16 s_oid_maxsize;           /* max size of object id array, see
140                                     * get_objectid() commentary  */
141     __u16 s_oid_cursize;           /* current size of object id array */
142     __u16 s_umount_state;          /* this is set to 1 when filesystem was
143                                     * umounted, to 2 - when not */    
144     char s_magic[10];              /* reiserfs magic string indicates that
145                                     * file system is reiserfs:
146                                     * "ReIsErFs" or "ReIsEr2Fs" or "ReIsEr3Fs" */
147     __u16 s_fs_state;              /* it is set to used by fsck to mark which
148                                     * phase of rebuilding is done */
149     __u32 s_hash_function_code;    /* indicate, what hash function is being use
150                                     * to sort names in a directory*/
151     __u16 s_tree_height;           /* height of disk tree */
152     __u16 s_bmap_nr;               /* amount of bitmap blocks needed to address
153                                     * each block of file system */
154     __u16 s_version;               /* this field is only reliable on filesystem
155                                     * with non-standard journal */
156     __u16 s_reserved_for_journal;  /* size in blocks of journal area on main
157                                     * device, we need to keep after
158                                     * making fs with non-standard journal */    
159 } __attribute__ ((__packed__));
160
161 #define SB_SIZE_V1 (sizeof(struct reiserfs_super_block_v1))
162
163 /* this is the on disk super block */
164 struct reiserfs_super_block
165 {
166     struct reiserfs_super_block_v1 s_v1;
167     __u32 s_inode_generation;
168     __u32 s_flags;                  /* Right now used only by inode-attributes, if enabled */
169     unsigned char s_uuid[16];       /* filesystem unique identifier */
170     unsigned char s_label[16];      /* filesystem volume label */
171     char s_unused[88] ;             /* zero filled by mkreiserfs and
172                                      * reiserfs_convert_objectid_map_v1()
173                                      * so any additions must be updated
174                                      * there as well. */
175 }  __attribute__ ((__packed__));
176
177 #define SB_SIZE (sizeof(struct reiserfs_super_block))
178
179 #define REISERFS_VERSION_1 0
180 #define REISERFS_VERSION_2 2
181
182
183 // on-disk super block fields converted to cpu form
184 #define SB_DISK_SUPER_BLOCK(s) (REISERFS_SB(s)->s_rs)
185 #define SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s) (&(SB_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_v1))
186 #define SB_BLOCKSIZE(s) \
187         le32_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_blocksize))
188 #define SB_BLOCK_COUNT(s) \
189         le32_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_block_count))
190 #define SB_FREE_BLOCKS(s) \
191         le32_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_free_blocks))
192 #define SB_REISERFS_MAGIC(s) \
193         (SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_magic)
194 #define SB_ROOT_BLOCK(s) \
195         le32_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_root_block))
196 #define SB_TREE_HEIGHT(s) \
197         le16_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_tree_height))
198 #define SB_REISERFS_STATE(s) \
199         le16_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_umount_state))
200 #define SB_VERSION(s) le16_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_version))
201 #define SB_BMAP_NR(s) le16_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_bmap_nr))
202
203 #define PUT_SB_BLOCK_COUNT(s, val) \
204    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_block_count = cpu_to_le32(val); } while (0)
205 #define PUT_SB_FREE_BLOCKS(s, val) \
206    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_free_blocks = cpu_to_le32(val); } while (0)
207 #define PUT_SB_ROOT_BLOCK(s, val) \
208    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_root_block = cpu_to_le32(val); } while (0)
209 #define PUT_SB_TREE_HEIGHT(s, val) \
210    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_tree_height = cpu_to_le16(val); } while (0)
211 #define PUT_SB_REISERFS_STATE(s, val) \
212    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_umount_state = cpu_to_le16(val); } while (0) 
213 #define PUT_SB_VERSION(s, val) \
214    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_version = cpu_to_le16(val); } while (0)
215 #define PUT_SB_BMAP_NR(s, val) \
216    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_bmap_nr = cpu_to_le16 (val); } while (0)
217
218
219 #define SB_ONDISK_JP(s) (&SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_journal)
220 #define SB_ONDISK_JOURNAL_SIZE(s) \
221          le32_to_cpu ((SB_ONDISK_JP(s)->jp_journal_size))
222 #define SB_ONDISK_JOURNAL_1st_BLOCK(s) \
223          le32_to_cpu ((SB_ONDISK_JP(s)->jp_journal_1st_block))
224 #define SB_ONDISK_JOURNAL_DEVICE(s) \
225          le32_to_cpu ((SB_ONDISK_JP(s)->jp_journal_dev))
226 #define SB_ONDISK_RESERVED_FOR_JOURNAL(s) \
227          le32_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_reserved_for_journal))
228
229 #define is_block_in_log_or_reserved_area(s, block) \
230          block >= SB_JOURNAL_1st_RESERVED_BLOCK(s) \
231          && block < SB_JOURNAL_1st_RESERVED_BLOCK(s) +  \
232          ((!is_reiserfs_jr(SB_DISK_SUPER_BLOCK(s)) ? \
233          SB_ONDISK_JOURNAL_SIZE(s) + 1 : SB_ONDISK_RESERVED_FOR_JOURNAL(s))) 
234
235
236
237                                 /* used by gcc */
238 #define REISERFS_SUPER_MAGIC 0x52654973
239                                 /* used by file system utilities that
240                                    look at the superblock, etc. */
241 #define REISERFS_SUPER_MAGIC_STRING "ReIsErFs"
242 #define REISER2FS_SUPER_MAGIC_STRING "ReIsEr2Fs"
243 #define REISER2FS_JR_SUPER_MAGIC_STRING "ReIsEr3Fs"
244
245 extern const char reiserfs_3_5_magic_string[];
246 extern const char reiserfs_3_6_magic_string[];
247 extern const char reiserfs_jr_magic_string[];
248
249 int is_reiserfs_3_5 (struct reiserfs_super_block * rs);
250 int is_reiserfs_3_6 (struct reiserfs_super_block * rs);
251 int is_reiserfs_jr (struct reiserfs_super_block * rs);
252
253 /* ReiserFS leaves the first 64k unused, so that partition labels have
254    enough space.  If someone wants to write a fancy bootloader that
255    needs more than 64k, let us know, and this will be increased in size.
256    This number must be larger than than the largest block size on any
257    platform, or code will break.  -Hans */
258 #define REISERFS_DISK_OFFSET_IN_BYTES (64 * 1024)
259 #define REISERFS_FIRST_BLOCK unused_define
260 #define REISERFS_JOURNAL_OFFSET_IN_BYTES REISERFS_DISK_OFFSET_IN_BYTES
261
262 /* the spot for the super in versions 3.5 - 3.5.10 (inclusive) */
263 #define REISERFS_OLD_DISK_OFFSET_IN_BYTES (8 * 1024)
264
265 // reiserfs internal error code (used by search_by_key adn fix_nodes))
266 #define CARRY_ON      0
267 #define REPEAT_SEARCH -1
268 #define IO_ERROR      -2
269 #define NO_DISK_SPACE -3
270 #define NO_BALANCING_NEEDED  (-4)
271 #define NO_MORE_UNUSED_CONTIGUOUS_BLOCKS (-5)
272 #define QUOTA_EXCEEDED -6
273
274 typedef __u32 b_blocknr_t;
275 typedef __u32 unp_t;
276
277 struct unfm_nodeinfo {
278     unp_t unfm_nodenum;
279     unsigned short unfm_freespace;
280 };
281
282 /* there are two formats of keys: 3.5 and 3.6
283  */
284 #define KEY_FORMAT_3_5 0
285 #define KEY_FORMAT_3_6 1
286
287 /* there are two stat datas */
288 #define STAT_DATA_V1 0
289 #define STAT_DATA_V2 1
290
291
292 static inline struct reiserfs_inode_info *REISERFS_I(const struct inode *inode)
293 {
294         return container_of(inode, struct reiserfs_inode_info, vfs_inode);
295 }
296
297 static inline struct reiserfs_sb_info *REISERFS_SB(const struct super_block *sb)
298 {
299         return sb->s_fs_info;
300 }
301
302 /** this says about version of key of all items (but stat data) the
303     object consists of */
304 #define get_inode_item_key_version( inode )                                    \
305     ((REISERFS_I(inode)->i_flags & i_item_key_version_mask) ? KEY_FORMAT_3_6 : KEY_FORMAT_3_5)
306
307 #define set_inode_item_key_version( inode, version )                           \
308          ({ if((version)==KEY_FORMAT_3_6)                                      \
309                 REISERFS_I(inode)->i_flags |= i_item_key_version_mask;      \
310             else                                                               \
311                 REISERFS_I(inode)->i_flags &= ~i_item_key_version_mask; })
312
313 #define get_inode_sd_version(inode)                                            \
314     ((REISERFS_I(inode)->i_flags & i_stat_data_version_mask) ? STAT_DATA_V2 : STAT_DATA_V1)
315
316 #define set_inode_sd_version(inode, version)                                   \
317          ({ if((version)==STAT_DATA_V2)                                        \
318                 REISERFS_I(inode)->i_flags |= i_stat_data_version_mask;     \
319             else                                                               \
320                 REISERFS_I(inode)->i_flags &= ~i_stat_data_version_mask; })
321
322 /* This is an aggressive tail suppression policy, I am hoping it
323    improves our benchmarks. The principle behind it is that percentage
324    space saving is what matters, not absolute space saving.  This is
325    non-intuitive, but it helps to understand it if you consider that the
326    cost to access 4 blocks is not much more than the cost to access 1
327    block, if you have to do a seek and rotate.  A tail risks a
328    non-linear disk access that is significant as a percentage of total
329    time cost for a 4 block file and saves an amount of space that is
330    less significant as a percentage of space, or so goes the hypothesis.
331    -Hans */
332 #define STORE_TAIL_IN_UNFM_S1(n_file_size,n_tail_size,n_block_size) \
333 (\
334   (!(n_tail_size)) || \
335   (((n_tail_size) > MAX_DIRECT_ITEM_LEN(n_block_size)) || \
336    ( (n_file_size) >= (n_block_size) * 4 ) || \
337    ( ( (n_file_size) >= (n_block_size) * 3 ) && \
338      ( (n_tail_size) >=   (MAX_DIRECT_ITEM_LEN(n_block_size))/4) ) || \
339    ( ( (n_file_size) >= (n_block_size) * 2 ) && \
340      ( (n_tail_size) >=   (MAX_DIRECT_ITEM_LEN(n_block_size))/2) ) || \
341    ( ( (n_file_size) >= (n_block_size) ) && \
342      ( (n_tail_size) >=   (MAX_DIRECT_ITEM_LEN(n_block_size) * 3)/4) ) ) \
343 )
344
345 /* Another strategy for tails, this one means only create a tail if all the
346    file would fit into one DIRECT item.
347    Primary intention for this one is to increase performance by decreasing
348    seeking.
349 */   
350 #define STORE_TAIL_IN_UNFM_S2(n_file_size,n_tail_size,n_block_size) \
351 (\
352   (!(n_tail_size)) || \
353   (((n_file_size) > MAX_DIRECT_ITEM_LEN(n_block_size)) ) \
354 )
355
356
357
358 /*
359  * values for s_umount_state field
360  */
361 #define REISERFS_VALID_FS    1
362 #define REISERFS_ERROR_FS    2
363
364 //
365 // there are 5 item types currently
366 //
367 #define TYPE_STAT_DATA 0
368 #define TYPE_INDIRECT 1
369 #define TYPE_DIRECT 2
370 #define TYPE_DIRENTRY 3 
371 #define TYPE_MAXTYPE 3 
372 #define TYPE_ANY 15 // FIXME: comment is required
373
374 /***************************************************************************/
375 /*                       KEY & ITEM HEAD                                   */
376 /***************************************************************************/
377
378 //
379 // directories use this key as well as old files
380 //
381 struct offset_v1 {
382     __u32 k_offset;
383     __u32 k_uniqueness;
384 } __attribute__ ((__packed__));
385
386 struct offset_v2 {
387 #ifdef __LITTLE_ENDIAN
388             /* little endian version */
389             __u64 k_offset:60;
390             __u64 k_type: 4;
391 #else
392             /* big endian version */
393             __u64 k_type: 4;
394             __u64 k_offset:60;
395 #endif
396 } __attribute__ ((__packed__));
397
398 #ifndef __LITTLE_ENDIAN
399 typedef union {
400     struct offset_v2 offset_v2;
401     __u64 linear;
402 } __attribute__ ((__packed__)) offset_v2_esafe_overlay;
403
404 static inline __u16 offset_v2_k_type( const struct offset_v2 *v2 )
405 {
406     offset_v2_esafe_overlay tmp = *(const offset_v2_esafe_overlay *)v2;
407     tmp.linear = le64_to_cpu( tmp.linear );
408     return (tmp.offset_v2.k_type <= TYPE_MAXTYPE)?tmp.offset_v2.k_type:TYPE_ANY;
409 }
410  
411 static inline void set_offset_v2_k_type( struct offset_v2 *v2, int type )
412 {
413     offset_v2_esafe_overlay *tmp = (offset_v2_esafe_overlay *)v2;
414     tmp->linear = le64_to_cpu(tmp->linear);
415     tmp->offset_v2.k_type = type;
416     tmp->linear = cpu_to_le64(tmp->linear);
417 }
418  
419 static inline loff_t offset_v2_k_offset( const struct offset_v2 *v2 )
420 {
421     offset_v2_esafe_overlay tmp = *(const offset_v2_esafe_overlay *)v2;
422     tmp.linear = le64_to_cpu( tmp.linear );
423     return tmp.offset_v2.k_offset;
424 }
425
426 static inline void set_offset_v2_k_offset( struct offset_v2 *v2, loff_t offset ){
427     offset_v2_esafe_overlay *tmp = (offset_v2_esafe_overlay *)v2;
428     tmp->linear = le64_to_cpu(tmp->linear);
429     tmp->offset_v2.k_offset = offset;
430     tmp->linear = cpu_to_le64(tmp->linear);
431 }
432 #else
433 # define offset_v2_k_type(v2)           ((v2)->k_type)
434 # define set_offset_v2_k_type(v2,val)   (offset_v2_k_type(v2) = (val))
435 # define offset_v2_k_offset(v2)         ((v2)->k_offset)
436 # define set_offset_v2_k_offset(v2,val) (offset_v2_k_offset(v2) = (val))
437 #endif
438
439 /* Key of an item determines its location in the S+tree, and
440    is composed of 4 components */
441 struct key {
442     __u32 k_dir_id;    /* packing locality: by default parent
443                           directory object id */
444     __u32 k_objectid;  /* object identifier */
445     union {
446         struct offset_v1 k_offset_v1;
447         struct offset_v2 k_offset_v2;
448     } __attribute__ ((__packed__)) u;
449 } __attribute__ ((__packed__));
450
451
452 struct cpu_key {
453     struct key on_disk_key;
454     int version;
455     int key_length; /* 3 in all cases but direct2indirect and
456                        indirect2direct conversion */
457 };
458
459 /* Our function for comparing keys can compare keys of different
460    lengths.  It takes as a parameter the length of the keys it is to
461    compare.  These defines are used in determining what is to be passed
462    to it as that parameter. */
463 #define REISERFS_FULL_KEY_LEN     4
464 #define REISERFS_SHORT_KEY_LEN    2
465
466 /* The result of the key compare */
467 #define FIRST_GREATER 1
468 #define SECOND_GREATER -1
469 #define KEYS_IDENTICAL 0
470 #define KEY_FOUND 1
471 #define KEY_NOT_FOUND 0
472
473 #define KEY_SIZE (sizeof(struct key))
474 #define SHORT_KEY_SIZE (sizeof (__u32) + sizeof (__u32))
475
476 /* return values for search_by_key and clones */
477 #define ITEM_FOUND 1
478 #define ITEM_NOT_FOUND 0
479 #define ENTRY_FOUND 1
480 #define ENTRY_NOT_FOUND 0
481 #define DIRECTORY_NOT_FOUND -1
482 #define REGULAR_FILE_FOUND -2
483 #define DIRECTORY_FOUND -3
484 #define BYTE_FOUND 1
485 #define BYTE_NOT_FOUND 0
486 #define FILE_NOT_FOUND -1
487
488 #define POSITION_FOUND 1
489 #define POSITION_NOT_FOUND 0
490
491 // return values for reiserfs_find_entry and search_by_entry_key
492 #define NAME_FOUND 1
493 #define NAME_NOT_FOUND 0
494 #define GOTO_PREVIOUS_ITEM 2
495 #define NAME_FOUND_INVISIBLE 3
496
497 /*  Everything in the filesystem is stored as a set of items.  The
498     item head contains the key of the item, its free space (for
499     indirect items) and specifies the location of the item itself
500     within the block.  */
501
502 struct item_head
503 {
504         /* Everything in the tree is found by searching for it based on
505          * its key.*/
506         struct key ih_key;      
507         union {
508                 /* The free space in the last unformatted node of an
509                    indirect item if this is an indirect item.  This
510                    equals 0xFFFF iff this is a direct item or stat data
511                    item. Note that the key, not this field, is used to
512                    determine the item type, and thus which field this
513                    union contains. */
514                 __u16 ih_free_space_reserved; 
515                 /* Iff this is a directory item, this field equals the
516                    number of directory entries in the directory item. */
517                 __u16 ih_entry_count; 
518         } __attribute__ ((__packed__)) u;
519         __u16 ih_item_len;           /* total size of the item body */
520         __u16 ih_item_location;      /* an offset to the item body
521                                       * within the block */
522         __u16 ih_version;            /* 0 for all old items, 2 for new
523                                         ones. Highest bit is set by fsck
524                                         temporary, cleaned after all
525                                         done */
526 } __attribute__ ((__packed__));
527 /* size of item header     */
528 #define IH_SIZE (sizeof(struct item_head))
529
530 #define ih_free_space(ih)            le16_to_cpu((ih)->u.ih_free_space_reserved)
531 #define ih_version(ih)               le16_to_cpu((ih)->ih_version)
532 #define ih_entry_count(ih)           le16_to_cpu((ih)->u.ih_entry_count)
533 #define ih_location(ih)              le16_to_cpu((ih)->ih_item_location)
534 #define ih_item_len(ih)              le16_to_cpu((ih)->ih_item_len)
535
536 #define put_ih_free_space(ih, val)   do { (ih)->u.ih_free_space_reserved = cpu_to_le16(val); } while(0)
537 #define put_ih_version(ih, val)      do { (ih)->ih_version = cpu_to_le16(val); } while (0)
538 #define put_ih_entry_count(ih, val)  do { (ih)->u.ih_entry_count = cpu_to_le16(val); } while (0)
539 #define put_ih_location(ih, val)     do { (ih)->ih_item_location = cpu_to_le16(val); } while (0)
540 #define put_ih_item_len(ih, val)     do { (ih)->ih_item_len = cpu_to_le16(val); } while (0)
541
542
543 #define unreachable_item(ih) (ih_version(ih) & (1 << 15))
544
545 #define get_ih_free_space(ih) (ih_version (ih) == KEY_FORMAT_3_6 ? 0 : ih_free_space (ih))
546 #define set_ih_free_space(ih,val) put_ih_free_space((ih), ((ih_version(ih) == KEY_FORMAT_3_6) ? 0 : (val)))
547
548 /* these operate on indirect items, where you've got an array of ints
549 ** at a possibly unaligned location.  These are a noop on ia32
550 ** 
551 ** p is the array of __u32, i is the index into the array, v is the value
552 ** to store there.
553 */
554 #define get_block_num(p, i) le32_to_cpu(get_unaligned((p) + (i)))
555 #define put_block_num(p, i, v) put_unaligned(cpu_to_le32(v), (p) + (i))
556
557 //
558 // in old version uniqueness field shows key type
559 //
560 #define V1_SD_UNIQUENESS 0
561 #define V1_INDIRECT_UNIQUENESS 0xfffffffe
562 #define V1_DIRECT_UNIQUENESS 0xffffffff
563 #define V1_DIRENTRY_UNIQUENESS 500
564 #define V1_ANY_UNIQUENESS 555 // FIXME: comment is required
565
566 //
567 // here are conversion routines
568 //
569 static inline int uniqueness2type (__u32 uniqueness) CONSTF;
570 static inline int uniqueness2type (__u32 uniqueness)
571 {
572     switch ((int)uniqueness) {
573     case V1_SD_UNIQUENESS: return TYPE_STAT_DATA;
574     case V1_INDIRECT_UNIQUENESS: return TYPE_INDIRECT;
575     case V1_DIRECT_UNIQUENESS: return TYPE_DIRECT;
576     case V1_DIRENTRY_UNIQUENESS: return TYPE_DIRENTRY;
577     default:
578             reiserfs_warning (NULL, "vs-500: unknown uniqueness %d",
579                               uniqueness);
580         case V1_ANY_UNIQUENESS:
581             return TYPE_ANY;
582     }
583 }
584
585 static inline __u32 type2uniqueness (int type) CONSTF;
586 static inline __u32 type2uniqueness (int type)
587 {
588     switch (type) {
589     case TYPE_STAT_DATA: return V1_SD_UNIQUENESS;
590     case TYPE_INDIRECT: return V1_INDIRECT_UNIQUENESS;
591     case TYPE_DIRECT: return V1_DIRECT_UNIQUENESS;
592     case TYPE_DIRENTRY: return V1_DIRENTRY_UNIQUENESS;
593     default:
594             reiserfs_warning (NULL, "vs-501: unknown type %d", type);
595         case TYPE_ANY:
596             return V1_ANY_UNIQUENESS;
597     }
598 }
599
600 //
601 // key is pointer to on disk key which is stored in le, result is cpu,
602 // there is no way to get version of object from key, so, provide
603 // version to these defines
604 //
605 static inline loff_t le_key_k_offset (int version, const struct key * key)
606 {
607     return (version == KEY_FORMAT_3_5) ?
608         le32_to_cpu( key->u.k_offset_v1.k_offset ) :
609         offset_v2_k_offset( &(key->u.k_offset_v2) );
610 }
611
612 static inline loff_t le_ih_k_offset (const struct item_head * ih)
613 {
614     return le_key_k_offset (ih_version (ih), &(ih->ih_key));
615 }
616
617 static inline loff_t le_key_k_type (int version, const struct key * key)
618 {
619     return (version == KEY_FORMAT_3_5) ?
620         uniqueness2type( le32_to_cpu( key->u.k_offset_v1.k_uniqueness)) :
621         offset_v2_k_type( &(key->u.k_offset_v2) );
622 }
623
624 static inline loff_t le_ih_k_type (const struct item_head * ih)
625 {
626     return le_key_k_type (ih_version (ih), &(ih->ih_key));
627 }
628
629
630 static inline void set_le_key_k_offset (int version, struct key * key, loff_t offset)
631 {
632     (version == KEY_FORMAT_3_5) ?
633         (void)(key->u.k_offset_v1.k_offset = cpu_to_le32 (offset)) : /* jdm check */
634         (void)(set_offset_v2_k_offset( &(key->u.k_offset_v2), offset ));
635 }
636
637
638 static inline void set_le_ih_k_offset (struct item_head * ih, loff_t offset)
639 {
640     set_le_key_k_offset (ih_version (ih), &(ih->ih_key), offset);
641 }
642
643
644 static inline void set_le_key_k_type (int version, struct key * key, int type)
645 {
646     (version == KEY_FORMAT_3_5) ?
647         (void)(key->u.k_offset_v1.k_uniqueness = cpu_to_le32(type2uniqueness(type))):
648         (void)(set_offset_v2_k_type( &(key->u.k_offset_v2), type ));
649 }
650 static inline void set_le_ih_k_type (struct item_head * ih, int type)
651 {
652     set_le_key_k_type (ih_version (ih), &(ih->ih_key), type);
653 }
654
655
656 #define is_direntry_le_key(version,key) (le_key_k_type (version, key) == TYPE_DIRENTRY)
657 #define is_direct_le_key(version,key) (le_key_k_type (version, key) == TYPE_DIRECT)
658 #define is_indirect_le_key(version,key) (le_key_k_type (version, key) == TYPE_INDIRECT)
659 #define is_statdata_le_key(version,key) (le_key_k_type (version, key) == TYPE_STAT_DATA)
660
661 //
662 // item header has version.
663 //
664 #define is_direntry_le_ih(ih) is_direntry_le_key (ih_version (ih), &((ih)->ih_key))
665 #define is_direct_le_ih(ih) is_direct_le_key (ih_version (ih), &((ih)->ih_key))
666 #define is_indirect_le_ih(ih) is_indirect_le_key (ih_version(ih), &((ih)->ih_key))
667 #define is_statdata_le_ih(ih) is_statdata_le_key (ih_version (ih), &((ih)->ih_key))
668
669
670
671 //
672 // key is pointer to cpu key, result is cpu
673 //
674 static inline loff_t cpu_key_k_offset (const struct cpu_key * key)
675 {
676     return (key->version == KEY_FORMAT_3_5) ?
677         key->on_disk_key.u.k_offset_v1.k_offset :
678         key->on_disk_key.u.k_offset_v2.k_offset;
679 }
680
681 static inline loff_t cpu_key_k_type (const struct cpu_key * key)
682 {
683     return (key->version == KEY_FORMAT_3_5) ?
684         uniqueness2type (key->on_disk_key.u.k_offset_v1.k_uniqueness) :
685         key->on_disk_key.u.k_offset_v2.k_type;
686 }
687
688 static inline void set_cpu_key_k_offset (struct cpu_key * key, loff_t offset)
689 {
690     (key->version == KEY_FORMAT_3_5) ?
691         (key->on_disk_key.u.k_offset_v1.k_offset = offset) :
692         (key->on_disk_key.u.k_offset_v2.k_offset = offset);
693 }
694
695
696 static inline void set_cpu_key_k_type (struct cpu_key * key, int type)
697 {
698     (key->version == KEY_FORMAT_3_5) ?
699         (key->on_disk_key.u.k_offset_v1.k_uniqueness = type2uniqueness (type)):
700         (key->on_disk_key.u.k_offset_v2.k_type = type);
701 }
702
703
704 static inline void cpu_key_k_offset_dec (struct cpu_key * key)
705 {
706     if (key->version == KEY_FORMAT_3_5)
707         key->on_disk_key.u.k_offset_v1.k_offset --;
708     else
709         key->on_disk_key.u.k_offset_v2.k_offset --;
710 }
711
712
713 #define is_direntry_cpu_key(key) (cpu_key_k_type (key) == TYPE_DIRENTRY)
714 #define is_direct_cpu_key(key) (cpu_key_k_type (key) == TYPE_DIRECT)
715 #define is_indirect_cpu_key(key) (cpu_key_k_type (key) == TYPE_INDIRECT)
716 #define is_statdata_cpu_key(key) (cpu_key_k_type (key) == TYPE_STAT_DATA)
717
718
719 /* are these used ? */
720 #define is_direntry_cpu_ih(ih) (is_direntry_cpu_key (&((ih)->ih_key)))
721 #define is_direct_cpu_ih(ih) (is_direct_cpu_key (&((ih)->ih_key)))
722 #define is_indirect_cpu_ih(ih) (is_indirect_cpu_key (&((ih)->ih_key)))
723 #define is_statdata_cpu_ih(ih) (is_statdata_cpu_key (&((ih)->ih_key)))
724
725
726
727
728
729 #define I_K_KEY_IN_ITEM(p_s_ih, p_s_key, n_blocksize) \
730     ( ! COMP_SHORT_KEYS(p_s_ih, p_s_key) && \
731           I_OFF_BYTE_IN_ITEM(p_s_ih, k_offset (p_s_key), n_blocksize) )
732
733 /* maximal length of item */ 
734 #define MAX_ITEM_LEN(block_size) (block_size - BLKH_SIZE - IH_SIZE)
735 #define MIN_ITEM_LEN 1
736
737
738 /* object identifier for root dir */
739 #define REISERFS_ROOT_OBJECTID 2
740 #define REISERFS_ROOT_PARENT_OBJECTID 1
741 extern struct key root_key;
742
743
744
745
746 /* 
747  * Picture represents a leaf of the S+tree
748  *  ______________________________________________________
749  * |      |  Array of     |                   |           |
750  * |Block |  Object-Item  |      F r e e      |  Objects- |
751  * | head |  Headers      |     S p a c e     |   Items   |
752  * |______|_______________|___________________|___________|
753  */
754
755 /* Header of a disk block.  More precisely, header of a formatted leaf
756    or internal node, and not the header of an unformatted node. */
757 struct block_head {       
758   __u16 blk_level;        /* Level of a block in the tree. */
759   __u16 blk_nr_item;      /* Number of keys/items in a block. */
760   __u16 blk_free_space;   /* Block free space in bytes. */
761   __u16 blk_reserved;
762                                 /* dump this in v4/planA */
763   struct key  blk_right_delim_key; /* kept only for compatibility */
764 };
765
766 #define BLKH_SIZE                     (sizeof(struct block_head))
767 #define blkh_level(p_blkh)            (le16_to_cpu((p_blkh)->blk_level))
768 #define blkh_nr_item(p_blkh)          (le16_to_cpu((p_blkh)->blk_nr_item))
769 #define blkh_free_space(p_blkh)       (le16_to_cpu((p_blkh)->blk_free_space))
770 #define blkh_reserved(p_blkh)         (le16_to_cpu((p_blkh)->blk_reserved))
771 #define set_blkh_level(p_blkh,val)    ((p_blkh)->blk_level = cpu_to_le16(val))
772 #define set_blkh_nr_item(p_blkh,val)  ((p_blkh)->blk_nr_item = cpu_to_le16(val))
773 #define set_blkh_free_space(p_blkh,val) ((p_blkh)->blk_free_space = cpu_to_le16(val))
774 #define set_blkh_reserved(p_blkh,val) ((p_blkh)->blk_reserved = cpu_to_le16(val))
775 #define blkh_right_delim_key(p_blkh)  ((p_blkh)->blk_right_delim_key)
776 #define set_blkh_right_delim_key(p_blkh,val)  ((p_blkh)->blk_right_delim_key = val)
777
778 /*
779  * values for blk_level field of the struct block_head
780  */
781
782 #define FREE_LEVEL 0 /* when node gets removed from the tree its
783                         blk_level is set to FREE_LEVEL. It is then
784                         used to see whether the node is still in the
785                         tree */
786
787 #define DISK_LEAF_NODE_LEVEL  1 /* Leaf node level.*/
788
789 /* Given the buffer head of a formatted node, resolve to the block head of that node. */
790 #define B_BLK_HEAD(p_s_bh)            ((struct block_head *)((p_s_bh)->b_data))
791 /* Number of items that are in buffer. */
792 #define B_NR_ITEMS(p_s_bh)            (blkh_nr_item(B_BLK_HEAD(p_s_bh)))
793 #define B_LEVEL(p_s_bh)               (blkh_level(B_BLK_HEAD(p_s_bh)))
794 #define B_FREE_SPACE(p_s_bh)          (blkh_free_space(B_BLK_HEAD(p_s_bh)))
795
796 #define PUT_B_NR_ITEMS(p_s_bh,val)    do { set_blkh_nr_item(B_BLK_HEAD(p_s_bh),val); } while (0)
797 #define PUT_B_LEVEL(p_s_bh,val)       do { set_blkh_level(B_BLK_HEAD(p_s_bh),val); } while (0)
798 #define PUT_B_FREE_SPACE(p_s_bh,val)  do { set_blkh_free_space(B_BLK_HEAD(p_s_bh),val); } while (0)
799
800
801 /* Get right delimiting key. -- little endian */
802 #define B_PRIGHT_DELIM_KEY(p_s_bh)   (&(blk_right_delim_key(B_BLK_HEAD(p_s_bh))
803
804 /* Does the buffer contain a disk leaf. */
805 #define B_IS_ITEMS_LEVEL(p_s_bh)     (B_LEVEL(p_s_bh) == DISK_LEAF_NODE_LEVEL)
806
807 /* Does the buffer contain a disk internal node */
808 #define B_IS_KEYS_LEVEL(p_s_bh)      (B_LEVEL(p_s_bh) > DISK_LEAF_NODE_LEVEL \
809                                             && B_LEVEL(p_s_bh) <= MAX_HEIGHT)
810
811
812
813
814 /***************************************************************************/
815 /*                             STAT DATA                                   */
816 /***************************************************************************/
817
818
819 //
820 // old stat data is 32 bytes long. We are going to distinguish new one by
821 // different size
822 //
823 struct stat_data_v1
824 {
825     __u16 sd_mode;      /* file type, permissions */
826     __u16 sd_nlink;     /* number of hard links */
827     __u16 sd_uid;               /* owner */
828     __u16 sd_gid;               /* group */
829     __u32 sd_size;      /* file size */
830     __u32 sd_atime;     /* time of last access */
831     __u32 sd_mtime;     /* time file was last modified  */
832     __u32 sd_ctime;     /* time inode (stat data) was last changed (except changes to sd_atime and sd_mtime) */
833     union {
834         __u32 sd_rdev;
835         __u32 sd_blocks;        /* number of blocks file uses */
836     } __attribute__ ((__packed__)) u;
837     __u32 sd_first_direct_byte; /* first byte of file which is stored
838                                    in a direct item: except that if it
839                                    equals 1 it is a symlink and if it
840                                    equals ~(__u32)0 there is no
841                                    direct item.  The existence of this
842                                    field really grates on me. Let's
843                                    replace it with a macro based on
844                                    sd_size and our tail suppression
845                                    policy.  Someday.  -Hans */
846 } __attribute__ ((__packed__));
847
848 #define SD_V1_SIZE              (sizeof(struct stat_data_v1))
849 #define stat_data_v1(ih)        (ih_version (ih) == KEY_FORMAT_3_5)
850 #define sd_v1_mode(sdp)         (le16_to_cpu((sdp)->sd_mode))
851 #define set_sd_v1_mode(sdp,v)   ((sdp)->sd_mode = cpu_to_le16(v))
852 #define sd_v1_nlink(sdp)        (le16_to_cpu((sdp)->sd_nlink))
853 #define set_sd_v1_nlink(sdp,v)  ((sdp)->sd_nlink = cpu_to_le16(v))
854 #define sd_v1_uid(sdp)          (le16_to_cpu((sdp)->sd_uid))
855 #define set_sd_v1_uid(sdp,v)    ((sdp)->sd_uid = cpu_to_le16(v))
856 #define sd_v1_gid(sdp)          (le16_to_cpu((sdp)->sd_gid))
857 #define set_sd_v1_gid(sdp,v)    ((sdp)->sd_gid = cpu_to_le16(v))
858 #define sd_v1_size(sdp)         (le32_to_cpu((sdp)->sd_size))
859 #define set_sd_v1_size(sdp,v)   ((sdp)->sd_size = cpu_to_le32(v))
860 #define sd_v1_atime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_atime))
861 #define set_sd_v1_atime(sdp,v)  ((sdp)->sd_atime = cpu_to_le32(v))
862 #define sd_v1_mtime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_mtime))
863 #define set_sd_v1_mtime(sdp,v)  ((sdp)->sd_mtime = cpu_to_le32(v))
864 #define sd_v1_ctime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_ctime))
865 #define set_sd_v1_ctime(sdp,v)  ((sdp)->sd_ctime = cpu_to_le32(v))
866 #define sd_v1_rdev(sdp)         (le32_to_cpu((sdp)->u.sd_rdev))
867 #define set_sd_v1_rdev(sdp,v)   ((sdp)->u.sd_rdev = cpu_to_le32(v))
868 #define sd_v1_blocks(sdp)       (le32_to_cpu((sdp)->u.sd_blocks))
869 #define set_sd_v1_blocks(sdp,v) ((sdp)->u.sd_blocks = cpu_to_le32(v))
870 #define sd_v1_first_direct_byte(sdp) \
871                                 (le32_to_cpu((sdp)->sd_first_direct_byte))
872 #define set_sd_v1_first_direct_byte(sdp,v) \
873                                 ((sdp)->sd_first_direct_byte = cpu_to_le32(v))
874
875 #include <linux/ext2_fs.h>
876
877 /* inode flags stored in sd_attrs (nee sd_reserved) */
878
879 /* we want common flags to have the same values as in ext2,
880    so chattr(1) will work without problems */
881 #define REISERFS_IMMUTABLE_FL EXT2_IMMUTABLE_FL
882 #define REISERFS_APPEND_FL    EXT2_APPEND_FL
883 #define REISERFS_SYNC_FL      EXT2_SYNC_FL
884 #define REISERFS_NOATIME_FL   EXT2_NOATIME_FL
885 #define REISERFS_NODUMP_FL    EXT2_NODUMP_FL
886 #define REISERFS_SECRM_FL     EXT2_SECRM_FL
887 #define REISERFS_UNRM_FL      EXT2_UNRM_FL
888 #define REISERFS_COMPR_FL     EXT2_COMPR_FL
889 #define REISERFS_NOTAIL_FL    EXT2_NOTAIL_FL
890
891 /* unfortunately reiserfs sdattr is only 16 bit */
892 #define REISERFS_BARRIER_FL   (EXT2_BARRIER_FL >> 16)
893 #define REISERFS_IUNLINK_FL   (EXT2_IUNLINK_FL >> 16)
894
895 #ifdef CONFIG_VSERVER_LEGACY
896 #define REISERFS_FL_USER_VISIBLE        (REISERFS_IUNLINK_FL|0x80FF)
897 #define REISERFS_FL_USER_MODIFYABLE     (REISERFS_IUNLINK_FL|0x80FF)
898 #else
899 #define REISERFS_FL_USER_VISIBLE        0x80FF
900 #define REISERFS_FL_USER_MODIFYABLE     0x80FF
901 #endif
902
903 /* persistent flags that file inherits from the parent directory */
904 #define REISERFS_INHERIT_MASK ( REISERFS_IMMUTABLE_FL | \
905                                 REISERFS_SYNC_FL |      \
906                                 REISERFS_NOATIME_FL |   \
907                                 REISERFS_NODUMP_FL |    \
908                                 REISERFS_SECRM_FL |     \
909                                 REISERFS_COMPR_FL |     \
910                                 REISERFS_NOTAIL_FL )
911
912 /* Stat Data on disk (reiserfs version of UFS disk inode minus the
913    address blocks) */
914 struct stat_data {
915     __u16 sd_mode;      /* file type, permissions */
916     __u16 sd_attrs;     /* persistent inode flags */
917     __u32 sd_nlink;     /* number of hard links */
918     __u64 sd_size;      /* file size */
919     __u32 sd_uid;               /* owner */
920     __u32 sd_gid;               /* group */
921     __u32 sd_atime;     /* time of last access */
922     __u32 sd_mtime;     /* time file was last modified  */
923     __u32 sd_ctime;     /* time inode (stat data) was last changed (except changes to sd_atime and sd_mtime) */
924     __u32 sd_blocks;
925     union {
926         __u32 sd_rdev;
927         __u32 sd_generation;
928       //__u32 sd_first_direct_byte; 
929       /* first byte of file which is stored in a
930                                        direct item: except that if it equals 1
931                                        it is a symlink and if it equals
932                                        ~(__u32)0 there is no direct item.  The
933                                        existence of this field really grates
934                                        on me. Let's replace it with a macro
935                                        based on sd_size and our tail
936                                        suppression policy? */
937   } __attribute__ ((__packed__)) u;
938 } __attribute__ ((__packed__));
939 //
940 // this is 44 bytes long
941 //
942 #define SD_SIZE (sizeof(struct stat_data))
943 #define SD_V2_SIZE              SD_SIZE
944 #define stat_data_v2(ih)        (ih_version (ih) == KEY_FORMAT_3_6)
945 #define sd_v2_mode(sdp)         (le16_to_cpu((sdp)->sd_mode))
946 #define set_sd_v2_mode(sdp,v)   ((sdp)->sd_mode = cpu_to_le16(v))
947 /* sd_reserved */
948 /* set_sd_reserved */
949 #define sd_v2_nlink(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_nlink))
950 #define set_sd_v2_nlink(sdp,v)  ((sdp)->sd_nlink = cpu_to_le32(v))
951 #define sd_v2_size(sdp)         (le64_to_cpu((sdp)->sd_size))
952 #define set_sd_v2_size(sdp,v)   ((sdp)->sd_size = cpu_to_le64(v))
953 #define sd_v2_uid(sdp)          (le32_to_cpu((sdp)->sd_uid))
954 #define set_sd_v2_uid(sdp,v)    ((sdp)->sd_uid = cpu_to_le32(v))
955 #define sd_v2_gid(sdp)          (le32_to_cpu((sdp)->sd_gid))
956 #define set_sd_v2_gid(sdp,v)    ((sdp)->sd_gid = cpu_to_le32(v))
957 #define sd_v2_atime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_atime))
958 #define set_sd_v2_atime(sdp,v)  ((sdp)->sd_atime = cpu_to_le32(v))
959 #define sd_v2_mtime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_mtime))
960 #define set_sd_v2_mtime(sdp,v)  ((sdp)->sd_mtime = cpu_to_le32(v))
961 #define sd_v2_ctime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_ctime))
962 #define set_sd_v2_ctime(sdp,v)  ((sdp)->sd_ctime = cpu_to_le32(v))
963 #define sd_v2_blocks(sdp)       (le32_to_cpu((sdp)->sd_blocks))
964 #define set_sd_v2_blocks(sdp,v) ((sdp)->sd_blocks = cpu_to_le32(v))
965 #define sd_v2_rdev(sdp)         (le32_to_cpu((sdp)->u.sd_rdev))
966 #define set_sd_v2_rdev(sdp,v)   ((sdp)->u.sd_rdev = cpu_to_le32(v))
967 #define sd_v2_generation(sdp)   (le32_to_cpu((sdp)->u.sd_generation))
968 #define set_sd_v2_generation(sdp,v) ((sdp)->u.sd_generation = cpu_to_le32(v))
969 #define sd_v2_attrs(sdp)         (le16_to_cpu((sdp)->sd_attrs))
970 #define set_sd_v2_attrs(sdp,v)   ((sdp)->sd_attrs = cpu_to_le16(v))
971
972
973 /***************************************************************************/
974 /*                      DIRECTORY STRUCTURE                                */
975 /***************************************************************************/
976 /* 
977    Picture represents the structure of directory items
978    ________________________________________________
979    |  Array of     |   |     |        |       |   |
980    | directory     |N-1| N-2 | ....   |   1st |0th|
981    | entry headers |   |     |        |       |   |
982    |_______________|___|_____|________|_______|___|
983                     <----   directory entries         ------>
984
985  First directory item has k_offset component 1. We store "." and ".."
986  in one item, always, we never split "." and ".." into differing
987  items.  This makes, among other things, the code for removing
988  directories simpler. */
989 #define SD_OFFSET  0
990 #define SD_UNIQUENESS 0
991 #define DOT_OFFSET 1
992 #define DOT_DOT_OFFSET 2
993 #define DIRENTRY_UNIQUENESS 500
994
995 /* */
996 #define FIRST_ITEM_OFFSET 1
997
998 /*
999    Q: How to get key of object pointed to by entry from entry?  
1000
1001    A: Each directory entry has its header. This header has deh_dir_id and deh_objectid fields, those are key
1002       of object, entry points to */
1003
1004 /* NOT IMPLEMENTED:   
1005    Directory will someday contain stat data of object */
1006
1007
1008
1009 struct reiserfs_de_head
1010 {
1011   __u32 deh_offset;             /* third component of the directory entry key */
1012   __u32 deh_dir_id;             /* objectid of the parent directory of the object, that is referenced
1013                                            by directory entry */
1014   __u32 deh_objectid;           /* objectid of the object, that is referenced by directory entry */
1015   __u16 deh_location;           /* offset of name in the whole item */
1016   __u16 deh_state;              /* whether 1) entry contains stat data (for future), and 2) whether
1017                                            entry is hidden (unlinked) */
1018 } __attribute__ ((__packed__));
1019 #define DEH_SIZE                  sizeof(struct reiserfs_de_head)
1020 #define deh_offset(p_deh)         (le32_to_cpu((p_deh)->deh_offset))
1021 #define deh_dir_id(p_deh)         (le32_to_cpu((p_deh)->deh_dir_id))
1022 #define deh_objectid(p_deh)       (le32_to_cpu((p_deh)->deh_objectid))
1023 #define deh_location(p_deh)       (le16_to_cpu((p_deh)->deh_location))
1024 #define deh_state(p_deh)          (le16_to_cpu((p_deh)->deh_state))
1025
1026 #define put_deh_offset(p_deh,v)   ((p_deh)->deh_offset = cpu_to_le32((v)))
1027 #define put_deh_dir_id(p_deh,v)   ((p_deh)->deh_dir_id = cpu_to_le32((v)))
1028 #define put_deh_objectid(p_deh,v) ((p_deh)->deh_objectid = cpu_to_le32((v)))
1029 #define put_deh_location(p_deh,v) ((p_deh)->deh_location = cpu_to_le16((v)))
1030 #define put_deh_state(p_deh,v)    ((p_deh)->deh_state = cpu_to_le16((v)))
1031
1032 /* empty directory contains two entries "." and ".." and their headers */
1033 #define EMPTY_DIR_SIZE \
1034 (DEH_SIZE * 2 + ROUND_UP (strlen (".")) + ROUND_UP (strlen ("..")))
1035
1036 /* old format directories have this size when empty */
1037 #define EMPTY_DIR_SIZE_V1 (DEH_SIZE * 2 + 3)
1038
1039 #define DEH_Statdata 0                  /* not used now */
1040 #define DEH_Visible 2
1041
1042 /* 64 bit systems (and the S/390) need to be aligned explicitly -jdm */
1043 #if BITS_PER_LONG == 64 || defined(__s390__) || defined(__hppa__)
1044 #   define ADDR_UNALIGNED_BITS  (3)
1045 #endif
1046
1047 /* These are only used to manipulate deh_state.
1048  * Because of this, we'll use the ext2_ bit routines,
1049  * since they are little endian */
1050 #ifdef ADDR_UNALIGNED_BITS
1051
1052 #   define aligned_address(addr)           ((void *)((long)(addr) & ~((1UL << ADDR_UNALIGNED_BITS) - 1)))
1053 #   define unaligned_offset(addr)          (((int)((long)(addr) & ((1 << ADDR_UNALIGNED_BITS) - 1))) << 3)
1054
1055 #   define set_bit_unaligned(nr, addr)     ext2_set_bit((nr) + unaligned_offset(addr), aligned_address(addr))
1056 #   define clear_bit_unaligned(nr, addr)   ext2_clear_bit((nr) + unaligned_offset(addr), aligned_address(addr))
1057 #   define test_bit_unaligned(nr, addr)    ext2_test_bit((nr) + unaligned_offset(addr), aligned_address(addr))
1058
1059 #else
1060
1061 #   define set_bit_unaligned(nr, addr)     ext2_set_bit(nr, addr)
1062 #   define clear_bit_unaligned(nr, addr)   ext2_clear_bit(nr, addr)
1063 #   define test_bit_unaligned(nr, addr)    ext2_test_bit(nr, addr)
1064
1065 #endif
1066
1067 #define mark_de_with_sd(deh)        set_bit_unaligned (DEH_Statdata, &((deh)->deh_state))
1068 #define mark_de_without_sd(deh)     clear_bit_unaligned (DEH_Statdata, &((deh)->deh_state))
1069 #define mark_de_visible(deh)        set_bit_unaligned (DEH_Visible, &((deh)->deh_state))
1070 #define mark_de_hidden(deh)         clear_bit_unaligned (DEH_Visible, &((deh)->deh_state))
1071
1072 #define de_with_sd(deh)             test_bit_unaligned (DEH_Statdata, &((deh)->deh_state))
1073 #define de_visible(deh)             test_bit_unaligned (DEH_Visible, &((deh)->deh_state))
1074 #define de_hidden(deh)              !test_bit_unaligned (DEH_Visible, &((deh)->deh_state))
1075
1076 extern void make_empty_dir_item_v1 (char * body, __u32 dirid, __u32 objid,
1077                                     __u32 par_dirid, __u32 par_objid);
1078 extern void make_empty_dir_item (char * body, __u32 dirid, __u32 objid,
1079                                  __u32 par_dirid, __u32 par_objid);
1080
1081 /* array of the entry headers */
1082  /* get item body */
1083 #define B_I_PITEM(bh,ih) ( (bh)->b_data + ih_location(ih) )
1084 #define B_I_DEH(bh,ih) ((struct reiserfs_de_head *)(B_I_PITEM(bh,ih)))
1085
1086 /* length of the directory entry in directory item. This define
1087    calculates length of i-th directory entry using directory entry
1088    locations from dir entry head. When it calculates length of 0-th
1089    directory entry, it uses length of whole item in place of entry
1090    location of the non-existent following entry in the calculation.
1091    See picture above.*/
1092 /*
1093 #define I_DEH_N_ENTRY_LENGTH(ih,deh,i) \
1094 ((i) ? (deh_location((deh)-1) - deh_location((deh))) : (ih_item_len((ih)) - deh_location((deh))))
1095 */
1096 static inline int entry_length (const struct buffer_head * bh, 
1097                                                                 const struct item_head * ih, int pos_in_item)
1098 {
1099     struct reiserfs_de_head * deh;
1100
1101     deh = B_I_DEH (bh, ih) + pos_in_item;
1102     if (pos_in_item)
1103         return deh_location(deh-1) - deh_location(deh);
1104
1105     return ih_item_len(ih) - deh_location(deh);
1106 }
1107
1108
1109
1110 /* number of entries in the directory item, depends on ENTRY_COUNT being at the start of directory dynamic data. */
1111 #define I_ENTRY_COUNT(ih) (ih_entry_count((ih)))
1112
1113
1114 /* name by bh, ih and entry_num */
1115 #define B_I_E_NAME(bh,ih,entry_num) ((char *)(bh->b_data + ih_location(ih) + deh_location(B_I_DEH(bh,ih)+(entry_num))))
1116
1117 // two entries per block (at least)
1118 #define REISERFS_MAX_NAME(block_size) 255
1119
1120
1121 /* this structure is used for operations on directory entries. It is
1122    not a disk structure. */
1123 /* When reiserfs_find_entry or search_by_entry_key find directory
1124    entry, they return filled reiserfs_dir_entry structure */
1125 struct reiserfs_dir_entry
1126 {
1127   struct buffer_head * de_bh;
1128   int de_item_num;
1129   struct item_head * de_ih;
1130   int de_entry_num;
1131   struct reiserfs_de_head * de_deh;
1132   int de_entrylen;
1133   int de_namelen;
1134   char * de_name;
1135   char * de_gen_number_bit_string;
1136
1137   __u32 de_dir_id;
1138   __u32 de_objectid;
1139
1140   struct cpu_key de_entry_key;
1141 };
1142    
1143 /* these defines are useful when a particular member of a reiserfs_dir_entry is needed */
1144
1145 /* pointer to file name, stored in entry */
1146 #define B_I_DEH_ENTRY_FILE_NAME(bh,ih,deh) (B_I_PITEM (bh, ih) + deh_location(deh))
1147
1148 /* length of name */
1149 #define I_DEH_N_ENTRY_FILE_NAME_LENGTH(ih,deh,entry_num) \
1150 (I_DEH_N_ENTRY_LENGTH (ih, deh, entry_num) - (de_with_sd (deh) ? SD_SIZE : 0))
1151
1152
1153
1154 /* hash value occupies bits from 7 up to 30 */
1155 #define GET_HASH_VALUE(offset) ((offset) & 0x7fffff80LL)
1156 /* generation number occupies 7 bits starting from 0 up to 6 */
1157 #define GET_GENERATION_NUMBER(offset) ((offset) & 0x7fLL)
1158 #define MAX_GENERATION_NUMBER  127
1159
1160 #define SET_GENERATION_NUMBER(offset,gen_number) (GET_HASH_VALUE(offset)|(gen_number))
1161
1162
1163 /*
1164  * Picture represents an internal node of the reiserfs tree
1165  *  ______________________________________________________
1166  * |      |  Array of     |  Array of         |  Free     |
1167  * |block |    keys       |  pointers         | space     |
1168  * | head |      N        |      N+1          |           |
1169  * |______|_______________|___________________|___________|
1170  */
1171
1172 /***************************************************************************/
1173 /*                      DISK CHILD                                         */
1174 /***************************************************************************/
1175 /* Disk child pointer: The pointer from an internal node of the tree
1176    to a node that is on disk. */
1177 struct disk_child {
1178   __u32       dc_block_number;              /* Disk child's block number. */
1179   __u16       dc_size;                      /* Disk child's used space.   */
1180   __u16       dc_reserved;
1181 };
1182
1183 #define DC_SIZE (sizeof(struct disk_child))
1184 #define dc_block_number(dc_p)   (le32_to_cpu((dc_p)->dc_block_number))
1185 #define dc_size(dc_p)           (le16_to_cpu((dc_p)->dc_size))
1186 #define put_dc_block_number(dc_p, val)   do { (dc_p)->dc_block_number = cpu_to_le32(val); } while(0)
1187 #define put_dc_size(dc_p, val)   do { (dc_p)->dc_size = cpu_to_le16(val); } while(0)
1188
1189 /* Get disk child by buffer header and position in the tree node. */
1190 #define B_N_CHILD(p_s_bh,n_pos)  ((struct disk_child *)\
1191 ((p_s_bh)->b_data+BLKH_SIZE+B_NR_ITEMS(p_s_bh)*KEY_SIZE+DC_SIZE*(n_pos)))
1192
1193 /* Get disk child number by buffer header and position in the tree node. */
1194 #define B_N_CHILD_NUM(p_s_bh,n_pos) (dc_block_number(B_N_CHILD(p_s_bh,n_pos)))
1195 #define PUT_B_N_CHILD_NUM(p_s_bh,n_pos, val) (put_dc_block_number(B_N_CHILD(p_s_bh,n_pos), val ))
1196
1197  /* maximal value of field child_size in structure disk_child */ 
1198  /* child size is the combined size of all items and their headers */
1199 #define MAX_CHILD_SIZE(bh) ((int)( (bh)->b_size - BLKH_SIZE ))
1200
1201 /* amount of used space in buffer (not including block head) */
1202 #define B_CHILD_SIZE(cur) (MAX_CHILD_SIZE(cur)-(B_FREE_SPACE(cur)))
1203
1204 /* max and min number of keys in internal node */
1205 #define MAX_NR_KEY(bh) ( (MAX_CHILD_SIZE(bh)-DC_SIZE)/(KEY_SIZE+DC_SIZE) )
1206 #define MIN_NR_KEY(bh)    (MAX_NR_KEY(bh)/2)
1207
1208 /***************************************************************************/
1209 /*                      PATH STRUCTURES AND DEFINES                        */
1210 /***************************************************************************/
1211
1212
1213 /* Search_by_key fills up the path from the root to the leaf as it descends the tree looking for the
1214    key.  It uses reiserfs_bread to try to find buffers in the cache given their block number.  If it
1215    does not find them in the cache it reads them from disk.  For each node search_by_key finds using
1216    reiserfs_bread it then uses bin_search to look through that node.  bin_search will find the
1217    position of the block_number of the next node if it is looking through an internal node.  If it
1218    is looking through a leaf node bin_search will find the position of the item which has key either
1219    equal to given key, or which is the maximal key less than the given key. */
1220
1221 struct  path_element  {
1222   struct buffer_head *  pe_buffer;    /* Pointer to the buffer at the path in the tree. */
1223   int                   pe_position;  /* Position in the tree node which is placed in the */
1224                                       /* buffer above.                                  */
1225 };
1226
1227 #define MAX_HEIGHT 5 /* maximal height of a tree. don't change this without changing JOURNAL_PER_BALANCE_CNT */
1228 #define EXTENDED_MAX_HEIGHT         7 /* Must be equals MAX_HEIGHT + FIRST_PATH_ELEMENT_OFFSET */
1229 #define FIRST_PATH_ELEMENT_OFFSET   2 /* Must be equal to at least 2. */
1230
1231 #define ILLEGAL_PATH_ELEMENT_OFFSET 1 /* Must be equal to FIRST_PATH_ELEMENT_OFFSET - 1 */
1232 #define MAX_FEB_SIZE 6   /* this MUST be MAX_HEIGHT + 1. See about FEB below */
1233
1234
1235
1236 /* We need to keep track of who the ancestors of nodes are.  When we
1237    perform a search we record which nodes were visited while
1238    descending the tree looking for the node we searched for. This list
1239    of nodes is called the path.  This information is used while
1240    performing balancing.  Note that this path information may become
1241    invalid, and this means we must check it when using it to see if it
1242    is still valid. You'll need to read search_by_key and the comments
1243    in it, especially about decrement_counters_in_path(), to understand
1244    this structure.  
1245
1246 Paths make the code so much harder to work with and debug.... An
1247 enormous number of bugs are due to them, and trying to write or modify
1248 code that uses them just makes my head hurt.  They are based on an
1249 excessive effort to avoid disturbing the precious VFS code.:-( The
1250 gods only know how we are going to SMP the code that uses them.
1251 znodes are the way! */
1252
1253 #define PATH_READA      0x1 /* do read ahead */
1254 #define PATH_READA_BACK 0x2 /* read backwards */
1255
1256 struct  path {
1257   int                   path_length;                            /* Length of the array above.   */
1258   int                   reada;
1259   struct  path_element  path_elements[EXTENDED_MAX_HEIGHT];     /* Array of the path elements.  */
1260   int                   pos_in_item;
1261 };
1262
1263 #define pos_in_item(path) ((path)->pos_in_item)
1264
1265 #define INITIALIZE_PATH(var) \
1266 struct path var = {.path_length = ILLEGAL_PATH_ELEMENT_OFFSET, .reada = 0,}
1267
1268 /* Get path element by path and path position. */
1269 #define PATH_OFFSET_PELEMENT(p_s_path,n_offset)  ((p_s_path)->path_elements +(n_offset))
1270
1271 /* Get buffer header at the path by path and path position. */
1272 #define PATH_OFFSET_PBUFFER(p_s_path,n_offset)   (PATH_OFFSET_PELEMENT(p_s_path,n_offset)->pe_buffer)
1273
1274 /* Get position in the element at the path by path and path position. */
1275 #define PATH_OFFSET_POSITION(p_s_path,n_offset) (PATH_OFFSET_PELEMENT(p_s_path,n_offset)->pe_position)
1276
1277
1278 #define PATH_PLAST_BUFFER(p_s_path) (PATH_OFFSET_PBUFFER((p_s_path), (p_s_path)->path_length))
1279                                 /* you know, to the person who didn't
1280                                    write this the macro name does not
1281                                    at first suggest what it does.
1282                                    Maybe POSITION_FROM_PATH_END? Or
1283                                    maybe we should just focus on
1284                                    dumping paths... -Hans */
1285 #define PATH_LAST_POSITION(p_s_path) (PATH_OFFSET_POSITION((p_s_path), (p_s_path)->path_length))
1286
1287
1288 #define PATH_PITEM_HEAD(p_s_path)    B_N_PITEM_HEAD(PATH_PLAST_BUFFER(p_s_path),PATH_LAST_POSITION(p_s_path))
1289
1290 /* in do_balance leaf has h == 0 in contrast with path structure,
1291    where root has level == 0. That is why we need these defines */
1292 #define PATH_H_PBUFFER(p_s_path, h) PATH_OFFSET_PBUFFER (p_s_path, p_s_path->path_length - (h)) /* tb->S[h] */
1293 #define PATH_H_PPARENT(path, h) PATH_H_PBUFFER (path, (h) + 1)                  /* tb->F[h] or tb->S[0]->b_parent */
1294 #define PATH_H_POSITION(path, h) PATH_OFFSET_POSITION (path, path->path_length - (h))   
1295 #define PATH_H_B_ITEM_ORDER(path, h) PATH_H_POSITION(path, h + 1)               /* tb->S[h]->b_item_order */
1296
1297 #define PATH_H_PATH_OFFSET(p_s_path, n_h) ((p_s_path)->path_length - (n_h))
1298
1299 #define get_last_bh(path) PATH_PLAST_BUFFER(path)
1300 #define get_ih(path) PATH_PITEM_HEAD(path)
1301 #define get_item_pos(path) PATH_LAST_POSITION(path)
1302 #define get_item(path) ((void *)B_N_PITEM(PATH_PLAST_BUFFER(path), PATH_LAST_POSITION (path)))
1303 #define item_moved(ih,path) comp_items(ih, path)
1304 #define path_changed(ih,path) comp_items (ih, path)
1305
1306
1307 /***************************************************************************/
1308 /*                       MISC                                              */
1309 /***************************************************************************/
1310
1311 /* Size of pointer to the unformatted node. */
1312 #define UNFM_P_SIZE (sizeof(unp_t))
1313 #define UNFM_P_SHIFT 2
1314
1315 // in in-core inode key is stored on le form
1316 #define INODE_PKEY(inode) ((struct key *)(REISERFS_I(inode)->i_key))
1317
1318 #define MAX_UL_INT 0xffffffff
1319 #define MAX_INT    0x7ffffff
1320 #define MAX_US_INT 0xffff
1321
1322 // reiserfs version 2 has max offset 60 bits. Version 1 - 32 bit offset
1323 #define U32_MAX (~(__u32)0)
1324
1325 static inline loff_t max_reiserfs_offset (struct inode * inode)
1326 {
1327     if (get_inode_item_key_version(inode) == KEY_FORMAT_3_5)
1328         return (loff_t)U32_MAX;
1329
1330     return (loff_t)((~(__u64)0) >> 4);
1331 }
1332
1333
1334 /*#define MAX_KEY_UNIQUENESS    MAX_UL_INT*/
1335 #define MAX_KEY_OBJECTID        MAX_UL_INT
1336
1337
1338 #define MAX_B_NUM  MAX_UL_INT
1339 #define MAX_FC_NUM MAX_US_INT
1340
1341
1342 /* the purpose is to detect overflow of an unsigned short */
1343 #define REISERFS_LINK_MAX (MAX_US_INT - 1000)
1344
1345
1346 /* The following defines are used in reiserfs_insert_item and reiserfs_append_item  */
1347 #define REISERFS_KERNEL_MEM             0       /* reiserfs kernel memory mode  */
1348 #define REISERFS_USER_MEM               1       /* reiserfs user memory mode            */
1349
1350 #define fs_generation(s) (REISERFS_SB(s)->s_generation_counter)
1351 #define get_generation(s) atomic_read (&fs_generation(s))
1352 #define FILESYSTEM_CHANGED_TB(tb)  (get_generation((tb)->tb_sb) != (tb)->fs_gen)
1353 #define __fs_changed(gen,s) (gen != get_generation (s))
1354 #define fs_changed(gen,s) ({cond_resched(); __fs_changed(gen, s);})
1355
1356
1357 /***************************************************************************/
1358 /*                  FIXATE NODES                                           */
1359 /***************************************************************************/
1360
1361 #define VI_TYPE_LEFT_MERGEABLE 1
1362 #define VI_TYPE_RIGHT_MERGEABLE 2
1363
1364 /* To make any changes in the tree we always first find node, that
1365    contains item to be changed/deleted or place to insert a new
1366    item. We call this node S. To do balancing we need to decide what
1367    we will shift to left/right neighbor, or to a new node, where new
1368    item will be etc. To make this analysis simpler we build virtual
1369    node. Virtual node is an array of items, that will replace items of
1370    node S. (For instance if we are going to delete an item, virtual
1371    node does not contain it). Virtual node keeps information about
1372    item sizes and types, mergeability of first and last items, sizes
1373    of all entries in directory item. We use this array of items when
1374    calculating what we can shift to neighbors and how many nodes we
1375    have to have if we do not any shiftings, if we shift to left/right
1376    neighbor or to both. */
1377 struct virtual_item
1378 {
1379     int vi_index; // index in the array of item operations
1380     unsigned short vi_type;     // left/right mergeability
1381     unsigned short vi_item_len;           /* length of item that it will have after balancing */
1382     struct item_head * vi_ih;
1383     const char * vi_item;     // body of item (old or new)
1384     const void * vi_new_data; // 0 always but paste mode
1385     void * vi_uarea;    // item specific area
1386 };
1387
1388
1389 struct virtual_node
1390 {
1391   char * vn_free_ptr;           /* this is a pointer to the free space in the buffer */
1392   unsigned short vn_nr_item;    /* number of items in virtual node */
1393   short vn_size;                /* size of node , that node would have if it has unlimited size and no balancing is performed */
1394   short vn_mode;                /* mode of balancing (paste, insert, delete, cut) */
1395   short vn_affected_item_num; 
1396   short vn_pos_in_item;
1397   struct item_head * vn_ins_ih; /* item header of inserted item, 0 for other modes */
1398   const void * vn_data;
1399   struct virtual_item * vn_vi;  /* array of items (including a new one, excluding item to be deleted) */
1400 };
1401
1402 /* used by directory items when creating virtual nodes */
1403 struct direntry_uarea {
1404     int flags;
1405     __u16 entry_count;
1406     __u16 entry_sizes[1];
1407 } __attribute__ ((__packed__)) ;
1408
1409
1410 /***************************************************************************/
1411 /*                  TREE BALANCE                                           */
1412 /***************************************************************************/
1413
1414 /* This temporary structure is used in tree balance algorithms, and
1415    constructed as we go to the extent that its various parts are
1416    needed.  It contains arrays of nodes that can potentially be
1417    involved in the balancing of node S, and parameters that define how
1418    each of the nodes must be balanced.  Note that in these algorithms
1419    for balancing the worst case is to need to balance the current node
1420    S and the left and right neighbors and all of their parents plus
1421    create a new node.  We implement S1 balancing for the leaf nodes
1422    and S0 balancing for the internal nodes (S1 and S0 are defined in
1423    our papers.)*/
1424
1425 #define MAX_FREE_BLOCK 7        /* size of the array of buffers to free at end of do_balance */
1426
1427 /* maximum number of FEB blocknrs on a single level */
1428 #define MAX_AMOUNT_NEEDED 2
1429
1430 /* someday somebody will prefix every field in this struct with tb_ */
1431 struct tree_balance
1432 {
1433   int tb_mode;
1434   int need_balance_dirty;
1435   struct super_block * tb_sb;
1436   struct reiserfs_transaction_handle *transaction_handle ;
1437   struct path * tb_path;
1438   struct buffer_head * L[MAX_HEIGHT];        /* array of left neighbors of nodes in the path */
1439   struct buffer_head * R[MAX_HEIGHT];        /* array of right neighbors of nodes in the path*/
1440   struct buffer_head * FL[MAX_HEIGHT];       /* array of fathers of the left  neighbors      */
1441   struct buffer_head * FR[MAX_HEIGHT];       /* array of fathers of the right neighbors      */
1442   struct buffer_head * CFL[MAX_HEIGHT];      /* array of common parents of center node and its left neighbor  */
1443   struct buffer_head * CFR[MAX_HEIGHT];      /* array of common parents of center node and its right neighbor */
1444
1445   struct buffer_head * FEB[MAX_FEB_SIZE]; /* array of empty buffers. Number of buffers in array equals
1446                                              cur_blknum. */
1447   struct buffer_head * used[MAX_FEB_SIZE];
1448   struct buffer_head * thrown[MAX_FEB_SIZE];
1449   int lnum[MAX_HEIGHT]; /* array of number of items which must be
1450                            shifted to the left in order to balance the
1451                            current node; for leaves includes item that
1452                            will be partially shifted; for internal
1453                            nodes, it is the number of child pointers
1454                            rather than items. It includes the new item
1455                            being created. The code sometimes subtracts
1456                            one to get the number of wholly shifted
1457                            items for other purposes. */
1458   int rnum[MAX_HEIGHT]; /* substitute right for left in comment above */
1459   int lkey[MAX_HEIGHT];               /* array indexed by height h mapping the key delimiting L[h] and
1460                                                S[h] to its item number within the node CFL[h] */
1461   int rkey[MAX_HEIGHT];               /* substitute r for l in comment above */
1462   int insert_size[MAX_HEIGHT];        /* the number of bytes by we are trying to add or remove from
1463                                                S[h]. A negative value means removing.  */
1464   int blknum[MAX_HEIGHT];             /* number of nodes that will replace node S[h] after
1465                                                balancing on the level h of the tree.  If 0 then S is
1466                                                being deleted, if 1 then S is remaining and no new nodes
1467                                                are being created, if 2 or 3 then 1 or 2 new nodes is
1468                                                being created */
1469
1470   /* fields that are used only for balancing leaves of the tree */
1471   int cur_blknum;       /* number of empty blocks having been already allocated                 */
1472   int s0num;             /* number of items that fall into left most  node when S[0] splits     */
1473   int s1num;             /* number of items that fall into first  new node when S[0] splits     */
1474   int s2num;             /* number of items that fall into second new node when S[0] splits     */
1475   int lbytes;            /* number of bytes which can flow to the left neighbor from the        left    */
1476   /* most liquid item that cannot be shifted from S[0] entirely         */
1477   /* if -1 then nothing will be partially shifted */
1478   int rbytes;            /* number of bytes which will flow to the right neighbor from the right        */
1479   /* most liquid item that cannot be shifted from S[0] entirely         */
1480   /* if -1 then nothing will be partially shifted                           */
1481   int s1bytes;          /* number of bytes which flow to the first  new node when S[0] splits   */
1482                                 /* note: if S[0] splits into 3 nodes, then items do not need to be cut  */
1483   int s2bytes;
1484   struct buffer_head * buf_to_free[MAX_FREE_BLOCK]; /* buffers which are to be freed after do_balance finishes by unfix_nodes */
1485   char * vn_buf;                /* kmalloced memory. Used to create
1486                                    virtual node and keep map of
1487                                    dirtied bitmap blocks */
1488   int vn_buf_size;              /* size of the vn_buf */
1489   struct virtual_node * tb_vn;  /* VN starts after bitmap of bitmap blocks */
1490
1491   int fs_gen;                  /* saved value of `reiserfs_generation' counter
1492                                   see FILESYSTEM_CHANGED() macro in reiserfs_fs.h */
1493 #ifdef DISPLACE_NEW_PACKING_LOCALITIES
1494   struct key  key;            /* key pointer, to pass to block allocator or
1495                                  another low-level subsystem */
1496 #endif
1497 } ;
1498
1499 /* These are modes of balancing */
1500
1501 /* When inserting an item. */
1502 #define M_INSERT        'i'
1503 /* When inserting into (directories only) or appending onto an already
1504    existant item. */
1505 #define M_PASTE         'p'
1506 /* When deleting an item. */
1507 #define M_DELETE        'd'
1508 /* When truncating an item or removing an entry from a (directory) item. */
1509 #define M_CUT           'c'
1510
1511 /* used when balancing on leaf level skipped (in reiserfsck) */
1512 #define M_INTERNAL      'n'
1513
1514 /* When further balancing is not needed, then do_balance does not need
1515    to be called. */
1516 #define M_SKIP_BALANCING                's'
1517 #define M_CONVERT       'v'
1518
1519 /* modes of leaf_move_items */
1520 #define LEAF_FROM_S_TO_L 0
1521 #define LEAF_FROM_S_TO_R 1
1522 #define LEAF_FROM_R_TO_L 2
1523 #define LEAF_FROM_L_TO_R 3
1524 #define LEAF_FROM_S_TO_SNEW 4
1525
1526 #define FIRST_TO_LAST 0
1527 #define LAST_TO_FIRST 1
1528
1529 /* used in do_balance for passing parent of node information that has
1530    been gotten from tb struct */
1531 struct buffer_info {
1532     struct tree_balance * tb;
1533     struct buffer_head * bi_bh;
1534     struct buffer_head * bi_parent;
1535     int bi_position;
1536 };
1537
1538
1539 /* there are 4 types of items: stat data, directory item, indirect, direct.
1540 +-------------------+------------+--------------+------------+
1541 |                   |  k_offset  | k_uniqueness | mergeable? |
1542 +-------------------+------------+--------------+------------+
1543 |     stat data     |   0        |      0       |   no       |
1544 +-------------------+------------+--------------+------------+
1545 | 1st directory item| DOT_OFFSET |DIRENTRY_UNIQUENESS|   no       | 
1546 | non 1st directory | hash value |              |   yes      |
1547 |     item          |            |              |            |
1548 +-------------------+------------+--------------+------------+
1549 | indirect item     | offset + 1 |TYPE_INDIRECT |   if this is not the first indirect item of the object
1550 +-------------------+------------+--------------+------------+
1551 | direct item       | offset + 1 |TYPE_DIRECT   | if not this is not the first direct item of the object
1552 +-------------------+------------+--------------+------------+
1553 */
1554
1555 struct item_operations {
1556     int (*bytes_number) (struct item_head * ih, int block_size);
1557     void (*decrement_key) (struct cpu_key *);
1558     int (*is_left_mergeable) (struct key * ih, unsigned long bsize);
1559     void (*print_item) (struct item_head *, char * item);
1560     void (*check_item) (struct item_head *, char * item);
1561
1562     int (*create_vi) (struct virtual_node * vn, struct virtual_item * vi, 
1563                       int is_affected, int insert_size);
1564     int (*check_left) (struct virtual_item * vi, int free, 
1565                             int start_skip, int end_skip);
1566     int (*check_right) (struct virtual_item * vi, int free);
1567     int (*part_size) (struct virtual_item * vi, int from, int to);
1568     int (*unit_num) (struct virtual_item * vi);
1569     void (*print_vi) (struct virtual_item * vi);
1570 };
1571
1572
1573 extern struct item_operations stat_data_ops, indirect_ops, direct_ops, 
1574   direntry_ops;
1575 extern struct item_operations * item_ops [TYPE_ANY + 1];
1576
1577 #define op_bytes_number(ih,bsize)                    item_ops[le_ih_k_type (ih)]->bytes_number (ih, bsize)
1578 #define op_is_left_mergeable(key,bsize)              item_ops[le_key_k_type (le_key_version (key), key)]->is_left_mergeable (key, bsize)
1579 #define op_print_item(ih,item)                       item_ops[le_ih_k_type (ih)]->print_item (ih, item)
1580 #define op_check_item(ih,item)                       item_ops[le_ih_k_type (ih)]->check_item (ih, item)
1581 #define op_create_vi(vn,vi,is_affected,insert_size)  item_ops[le_ih_k_type ((vi)->vi_ih)]->create_vi (vn,vi,is_affected,insert_size)
1582 #define op_check_left(vi,free,start_skip,end_skip) item_ops[(vi)->vi_index]->check_left (vi, free, start_skip, end_skip)
1583 #define op_check_right(vi,free)                      item_ops[(vi)->vi_index]->check_right (vi, free)
1584 #define op_part_size(vi,from,to)                     item_ops[(vi)->vi_index]->part_size (vi, from, to)
1585 #define op_unit_num(vi)                              item_ops[(vi)->vi_index]->unit_num (vi)
1586 #define op_print_vi(vi)                              item_ops[(vi)->vi_index]->print_vi (vi)
1587
1588
1589
1590
1591
1592 #define COMP_KEYS comp_keys
1593 #define COMP_SHORT_KEYS comp_short_keys
1594 /*#define keys_of_same_object comp_short_keys*/
1595
1596 /* number of blocks pointed to by the indirect item */
1597 #define I_UNFM_NUM(p_s_ih)      ( ih_item_len(p_s_ih) / UNFM_P_SIZE )
1598
1599 /* the used space within the unformatted node corresponding to pos within the item pointed to by ih */
1600 #define I_POS_UNFM_SIZE(ih,pos,size) (((pos) == I_UNFM_NUM(ih) - 1 ) ? (size) - ih_free_space(ih) : (size))
1601
1602 /* number of bytes contained by the direct item or the unformatted nodes the indirect item points to */
1603
1604
1605 /* get the item header */ 
1606 #define B_N_PITEM_HEAD(bh,item_num) ( (struct item_head * )((bh)->b_data + BLKH_SIZE) + (item_num) )
1607
1608 /* get key */
1609 #define B_N_PDELIM_KEY(bh,item_num) ( (struct key * )((bh)->b_data + BLKH_SIZE) + (item_num) )
1610
1611 /* get the key */
1612 #define B_N_PKEY(bh,item_num) ( &(B_N_PITEM_HEAD(bh,item_num)->ih_key) )
1613
1614 /* get item body */
1615 #define B_N_PITEM(bh,item_num) ( (bh)->b_data + ih_location(B_N_PITEM_HEAD((bh),(item_num))))
1616
1617 /* get the stat data by the buffer header and the item order */
1618 #define B_N_STAT_DATA(bh,nr) \
1619 ( (struct stat_data *)((bh)->b_data + ih_location(B_N_PITEM_HEAD((bh),(nr))) ) )
1620
1621     /* following defines use reiserfs buffer header and item header */
1622
1623 /* get stat-data */
1624 #define B_I_STAT_DATA(bh, ih) ( (struct stat_data * )((bh)->b_data + ih_location(ih)) )
1625
1626 // this is 3976 for size==4096
1627 #define MAX_DIRECT_ITEM_LEN(size) ((size) - BLKH_SIZE - 2*IH_SIZE - SD_SIZE - UNFM_P_SIZE)
1628
1629 /* indirect items consist of entries which contain blocknrs, pos
1630    indicates which entry, and B_I_POS_UNFM_POINTER resolves to the
1631    blocknr contained by the entry pos points to */
1632 #define B_I_POS_UNFM_POINTER(bh,ih,pos) le32_to_cpu(*(((unp_t *)B_I_PITEM(bh,ih)) + (pos)))
1633 #define PUT_B_I_POS_UNFM_POINTER(bh,ih,pos, val) do {*(((unp_t *)B_I_PITEM(bh,ih)) + (pos)) = cpu_to_le32(val); } while (0)
1634
1635 struct reiserfs_iget_args {
1636     __u32 objectid ;
1637     __u32 dirid ;
1638 } ;
1639
1640 /***************************************************************************/
1641 /*                    FUNCTION DECLARATIONS                                */
1642 /***************************************************************************/
1643
1644 /*#ifdef __KERNEL__*/
1645 #define get_journal_desc_magic(bh) (bh->b_data + bh->b_size - 12)
1646
1647 #define journal_trans_half(blocksize) \
1648         ((blocksize - sizeof (struct reiserfs_journal_desc) + sizeof (__u32) - 12) / sizeof (__u32))
1649
1650 /* journal.c see journal.c for all the comments here */
1651
1652 /* first block written in a commit.  */
1653 struct reiserfs_journal_desc {
1654   __u32 j_trans_id ;                    /* id of commit */
1655   __u32 j_len ;                 /* length of commit. len +1 is the commit block */
1656   __u32 j_mount_id ;                            /* mount id of this trans*/
1657   __u32 j_realblock[1] ; /* real locations for each block */
1658 } ;
1659
1660 #define get_desc_trans_id(d)   le32_to_cpu((d)->j_trans_id)
1661 #define get_desc_trans_len(d)  le32_to_cpu((d)->j_len)
1662 #define get_desc_mount_id(d)   le32_to_cpu((d)->j_mount_id)
1663
1664 #define set_desc_trans_id(d,val)       do { (d)->j_trans_id = cpu_to_le32 (val); } while (0)
1665 #define set_desc_trans_len(d,val)      do { (d)->j_len = cpu_to_le32 (val); } while (0)
1666 #define set_desc_mount_id(d,val)       do { (d)->j_mount_id = cpu_to_le32 (val); } while (0)
1667
1668 /* last block written in a commit */
1669 struct reiserfs_journal_commit {
1670   __u32 j_trans_id ;                    /* must match j_trans_id from the desc block */
1671   __u32 j_len ;                 /* ditto */
1672   __u32 j_realblock[1] ; /* real locations for each block */
1673 } ;
1674
1675 #define get_commit_trans_id(c) le32_to_cpu((c)->j_trans_id)
1676 #define get_commit_trans_len(c)        le32_to_cpu((c)->j_len)
1677 #define get_commit_mount_id(c) le32_to_cpu((c)->j_mount_id)
1678
1679 #define set_commit_trans_id(c,val)     do { (c)->j_trans_id = cpu_to_le32 (val); } while (0)
1680 #define set_commit_trans_len(c,val)    do { (c)->j_len = cpu_to_le32 (val); } while (0)
1681
1682 /* this header block gets written whenever a transaction is considered fully flushed, and is more recent than the
1683 ** last fully flushed transaction.  fully flushed means all the log blocks and all the real blocks are on disk,
1684 ** and this transaction does not need to be replayed.
1685 */
1686 struct reiserfs_journal_header {
1687   __u32 j_last_flush_trans_id ;         /* id of last fully flushed transaction */
1688   __u32 j_first_unflushed_offset ;      /* offset in the log of where to start replay after a crash */
1689   __u32 j_mount_id ;
1690   /* 12 */ struct journal_params jh_journal;
1691 } ;
1692
1693 /* biggest tunable defines are right here */
1694 #define JOURNAL_BLOCK_COUNT 8192 /* number of blocks in the journal */
1695 #define JOURNAL_TRANS_MAX_DEFAULT 1024   /* biggest possible single transaction, don't change for now (8/3/99) */
1696 #define JOURNAL_TRANS_MIN_DEFAULT 256
1697 #define JOURNAL_MAX_BATCH_DEFAULT   900 /* max blocks to batch into one transaction, don't make this any bigger than 900 */
1698 #define JOURNAL_MIN_RATIO 2
1699 #define JOURNAL_MAX_COMMIT_AGE 30 
1700 #define JOURNAL_MAX_TRANS_AGE 30
1701 #define JOURNAL_PER_BALANCE_CNT (3 * (MAX_HEIGHT-2) + 9)
1702
1703 /* both of these can be as low as 1, or as high as you want.  The min is the
1704 ** number of 4k bitmap nodes preallocated on mount. New nodes are allocated
1705 ** as needed, and released when transactions are committed.  On release, if 
1706 ** the current number of nodes is > max, the node is freed, otherwise, 
1707 ** it is put on a free list for faster use later.
1708 */
1709 #define REISERFS_MIN_BITMAP_NODES 10 
1710 #define REISERFS_MAX_BITMAP_NODES 100 
1711
1712 #define JBH_HASH_SHIFT 13 /* these are based on journal hash size of 8192 */
1713 #define JBH_HASH_MASK 8191
1714
1715 #define _jhashfn(sb,block)      \
1716         (((unsigned long)sb>>L1_CACHE_SHIFT) ^ \
1717          (((block)<<(JBH_HASH_SHIFT - 6)) ^ ((block) >> 13) ^ ((block) << (JBH_HASH_SHIFT - 12))))
1718 #define journal_hash(t,sb,block) ((t)[_jhashfn((sb),(block)) & JBH_HASH_MASK])
1719
1720 // We need these to make journal.c code more readable
1721 #define journal_find_get_block(s, block) __find_get_block(SB_JOURNAL(s)->j_dev_bd, block, s->s_blocksize)
1722 #define journal_getblk(s, block) __getblk(SB_JOURNAL(s)->j_dev_bd, block, s->s_blocksize)
1723 #define journal_bread(s, block) __bread(SB_JOURNAL(s)->j_dev_bd, block, s->s_blocksize)
1724
1725 enum reiserfs_bh_state_bits {
1726     BH_JDirty = BH_PrivateStart,
1727     BH_JDirty_wait,
1728     BH_JNew,
1729     BH_JPrepared,
1730     BH_JRestore_dirty,
1731     BH_JTest, // debugging only will go away
1732 };
1733
1734 /*
1735 ** transaction handle which is passed around for all journal calls
1736 */
1737 struct reiserfs_transaction_handle {
1738   struct super_block *t_super ; /* super for this FS when journal_begin was
1739                                    called. saves calls to reiserfs_get_super
1740                                    also used by nested transactions to make
1741                                    sure they are nesting on the right FS
1742                                    _must_ be first in the handle
1743                                 */
1744   int t_refcount;
1745   int t_blocks_logged ;         /* number of blocks this writer has logged */
1746   int t_blocks_allocated ;      /* number of blocks this writer allocated */
1747   unsigned long t_trans_id ;    /* sanity check, equals the current trans id */
1748   void *t_handle_save ;         /* save existing current->journal_info */
1749   unsigned displace_new_blocks:1; /* if new block allocation occurres, that block
1750                                    should be displaced from others */
1751 } ;
1752
1753 /* used to keep track of ordered and tail writes, attached to the buffer
1754  * head through b_journal_head.
1755  */
1756 struct reiserfs_jh {
1757     struct reiserfs_journal_list *jl;
1758     struct buffer_head *bh;
1759     struct list_head list;
1760 };
1761
1762 void reiserfs_free_jh(struct buffer_head *bh);
1763 int reiserfs_add_tail_list(struct inode *inode, struct buffer_head *bh);
1764 int reiserfs_add_ordered_list(struct inode *inode, struct buffer_head *bh);
1765 int journal_mark_dirty(struct reiserfs_transaction_handle *, struct super_block *, struct buffer_head *bh) ;
1766
1767 static inline int
1768 reiserfs_file_data_log(struct inode *inode) {
1769     if (reiserfs_data_log(inode->i_sb) ||
1770        (REISERFS_I(inode)->i_flags & i_data_log))
1771         return 1 ;
1772     return 0 ;
1773 }
1774
1775 static inline int reiserfs_transaction_running(struct super_block *s) {
1776     struct reiserfs_transaction_handle *th = current->journal_info ;
1777     if (th && th->t_super == s)
1778         return 1 ;
1779     if (th && th->t_super == NULL)
1780         BUG();
1781     return 0 ;
1782 }
1783
1784 int reiserfs_async_progress_wait(struct super_block *s);
1785
1786 struct reiserfs_transaction_handle *
1787 reiserfs_persistent_transaction(struct super_block *, int count);
1788 int reiserfs_end_persistent_transaction(struct reiserfs_transaction_handle *);
1789 int reiserfs_commit_page(struct inode *inode, struct page *page,
1790                 unsigned from, unsigned to);
1791 int reiserfs_flush_old_commits(struct super_block *);
1792 int reiserfs_commit_for_inode(struct inode *) ;
1793 int  reiserfs_inode_needs_commit(struct inode *) ;
1794 void reiserfs_update_inode_transaction(struct inode *) ;
1795 void reiserfs_wait_on_write_block(struct super_block *s) ;
1796 void reiserfs_block_writes(struct reiserfs_transaction_handle *th) ;
1797 void reiserfs_allow_writes(struct super_block *s) ;
1798 void reiserfs_check_lock_depth(struct super_block *s, char *caller) ;
1799 int reiserfs_prepare_for_journal(struct super_block *, struct buffer_head *bh, int wait) ;
1800 void reiserfs_restore_prepared_buffer(struct super_block *, struct buffer_head *bh) ;
1801 int journal_init(struct super_block *, const char * j_dev_name, int old_format, unsigned int) ;
1802 int journal_release(struct reiserfs_transaction_handle*, struct super_block *) ;
1803 int journal_release_error(struct reiserfs_transaction_handle*, struct super_block *) ;
1804 int journal_end(struct reiserfs_transaction_handle *, struct super_block *, unsigned long) ;
1805 int journal_end_sync(struct reiserfs_transaction_handle *, struct super_block *, unsigned long) ;
1806 int journal_mark_freed(struct reiserfs_transaction_handle *, struct super_block *, b_blocknr_t blocknr) ;
1807 int journal_transaction_should_end(struct reiserfs_transaction_handle *, int) ;
1808 int reiserfs_in_journal(struct super_block *p_s_sb, int bmap_nr, int bit_nr, int searchall, b_blocknr_t *next) ;
1809 int journal_begin(struct reiserfs_transaction_handle *, struct super_block *p_s_sb, unsigned long) ;
1810
1811 int buffer_journaled(const struct buffer_head *bh) ;
1812 int mark_buffer_journal_new(struct buffer_head *bh) ;
1813 int reiserfs_allocate_list_bitmaps(struct super_block *s, struct reiserfs_list_bitmap *, int) ;
1814
1815                                 /* why is this kerplunked right here? */
1816 static inline int reiserfs_buffer_prepared(const struct buffer_head *bh) {
1817   if (bh && test_bit(BH_JPrepared, &bh->b_state))
1818     return 1 ;
1819   else
1820     return 0 ;
1821 }
1822
1823 /* buffer was journaled, waiting to get to disk */
1824 static inline int buffer_journal_dirty(const struct buffer_head *bh) {
1825   if (bh)
1826     return test_bit(BH_JDirty_wait, &bh->b_state) ;
1827   else
1828     return 0 ;
1829 }
1830 static inline int mark_buffer_notjournal_dirty(struct buffer_head *bh) {
1831   if (bh)
1832     clear_bit(BH_JDirty_wait, &bh->b_state) ;
1833   return 0 ;
1834 }
1835 static inline int mark_buffer_notjournal_new(struct buffer_head *bh) {
1836   if (bh) {
1837     clear_bit(BH_JNew, &bh->b_state) ;
1838   }
1839   return 0 ;
1840 }
1841
1842 void add_save_link (struct reiserfs_transaction_handle * th,
1843                                         struct inode * inode, int truncate);
1844 void remove_save_link (struct inode * inode, int truncate);
1845
1846 /* objectid.c */
1847 __u32 reiserfs_get_unused_objectid (struct reiserfs_transaction_handle *th);
1848 void reiserfs_release_objectid (struct reiserfs_transaction_handle *th, __u32 objectid_to_release);
1849 int reiserfs_convert_objectid_map_v1(struct super_block *) ;
1850
1851 /* stree.c */
1852 int B_IS_IN_TREE(const struct buffer_head *);
1853 extern inline void copy_short_key (void * to, const void * from);
1854 extern void copy_item_head(struct item_head * p_v_to,
1855                                                                   const struct item_head * p_v_from);
1856
1857 // first key is in cpu form, second - le
1858 extern int comp_keys (const struct key * le_key,
1859                              const struct cpu_key * cpu_key);
1860 extern int  comp_short_keys (const struct key * le_key,
1861                                     const struct cpu_key * cpu_key);
1862 extern void le_key2cpu_key (struct cpu_key * to, const struct key * from);
1863
1864 // both are cpu keys
1865 extern  int comp_cpu_keys (const struct cpu_key *, const struct cpu_key *);
1866 extern int comp_short_cpu_keys (const struct cpu_key *,
1867                                        const struct cpu_key *);
1868 extern void cpu_key2cpu_key (struct cpu_key *, const struct cpu_key *);
1869
1870 // both are in le form
1871 extern int comp_le_keys (const struct key *, const struct key *);
1872 extern int comp_short_le_keys (const struct key *, const struct key *);
1873
1874 //
1875 // get key version from on disk key - kludge
1876 //
1877 static inline int le_key_version (const struct key * key)
1878 {
1879     int type;
1880     
1881     type = offset_v2_k_type( &(key->u.k_offset_v2));
1882     if (type != TYPE_DIRECT && type != TYPE_INDIRECT && type != TYPE_DIRENTRY)
1883         return KEY_FORMAT_3_5;
1884
1885     return KEY_FORMAT_3_6;
1886         
1887 }
1888
1889
1890 static inline void copy_key (struct key *to, const struct key *from)
1891 {
1892     memcpy (to, from, KEY_SIZE);
1893 }
1894
1895
1896 int comp_items (const struct item_head * stored_ih, const struct path * p_s_path);
1897 const struct key * get_rkey (const struct path * p_s_chk_path, 
1898                                                          const struct super_block  * p_s_sb);
1899 inline int bin_search (const void * p_v_key, const void * p_v_base, 
1900                                            int p_n_num, int p_n_width, int * p_n_pos);
1901 int search_by_key (struct super_block *, const struct cpu_key *, 
1902                                    struct path *, int);
1903 #define search_item(s,key,path) search_by_key (s, key, path, DISK_LEAF_NODE_LEVEL)
1904 int search_for_position_by_key (struct super_block * p_s_sb, 
1905                                                                 const struct cpu_key * p_s_cpu_key, 
1906                                                                 struct path * p_s_search_path);
1907 extern void decrement_bcount (struct buffer_head * p_s_bh);
1908 void decrement_counters_in_path (struct path * p_s_search_path);
1909 void pathrelse (struct path * p_s_search_path);
1910 int reiserfs_check_path(struct path *p) ;
1911 void pathrelse_and_restore (struct super_block *s, struct path * p_s_search_path);
1912
1913 int reiserfs_insert_item (struct reiserfs_transaction_handle *th, 
1914                           struct path * path, 
1915                           const struct cpu_key * key,
1916                           struct item_head * ih,
1917                           struct inode *inode, const char * body);
1918
1919 int reiserfs_paste_into_item (struct reiserfs_transaction_handle *th,
1920                               struct path * path,
1921                               const struct cpu_key * key,
1922                               struct inode *inode,
1923                               const char * body, int paste_size);
1924
1925 int reiserfs_cut_from_item (struct reiserfs_transaction_handle *th,
1926                             struct path * path,
1927                             struct cpu_key * key,
1928                             struct inode * inode,
1929                             struct page *page,
1930                             loff_t new_file_size);
1931
1932 int reiserfs_delete_item (struct reiserfs_transaction_handle *th,
1933                           struct path * path, 
1934                           const struct cpu_key * key,
1935                           struct inode * inode, 
1936                           struct buffer_head  * p_s_un_bh);
1937
1938 void reiserfs_delete_solid_item (struct reiserfs_transaction_handle *th,
1939                                  struct inode *inode, struct key * key);
1940 void reiserfs_delete_object (struct reiserfs_transaction_handle *th, struct inode * p_s_inode);
1941 void reiserfs_do_truncate (struct reiserfs_transaction_handle *th, 
1942                            struct  inode * p_s_inode, struct page *, 
1943                            int update_timestamps);
1944
1945 #define i_block_size(inode) ((inode)->i_sb->s_blocksize)
1946 #define file_size(inode) ((inode)->i_size)
1947 #define tail_size(inode) (file_size (inode) & (i_block_size (inode) - 1))
1948
1949 #define tail_has_to_be_packed(inode) (have_large_tails ((inode)->i_sb)?\
1950 !STORE_TAIL_IN_UNFM_S1(file_size (inode), tail_size(inode), inode->i_sb->s_blocksize):have_small_tails ((inode)->i_sb)?!STORE_TAIL_IN_UNFM_S2(file_size (inode), tail_size(inode), inode->i_sb->s_blocksize):0 )
1951
1952 void padd_item (char * item, int total_length, int length);
1953
1954 /* inode.c */
1955 void restart_transaction(struct reiserfs_transaction_handle *th, struct inode *inode, struct path *path);
1956 void reiserfs_read_locked_inode(struct inode * inode, struct reiserfs_iget_args *args) ;
1957 int reiserfs_find_actor(struct inode * inode, void *p) ;
1958 int reiserfs_init_locked_inode(struct inode * inode, void *p) ;
1959 void reiserfs_delete_inode (struct inode * inode);
1960 int reiserfs_write_inode (struct inode * inode, int) ;
1961 struct dentry *reiserfs_get_dentry(struct super_block *, void *) ;
1962 struct dentry *reiserfs_decode_fh(struct super_block *sb, __u32 *data,
1963                                      int len, int fhtype,
1964                                   int (*acceptable)(void *contect, struct dentry *de),
1965                                   void *context) ;
1966 int reiserfs_encode_fh( struct dentry *dentry, __u32 *data, int *lenp, 
1967                                                 int connectable );
1968
1969 int reiserfs_prepare_write(struct file *, struct page *, unsigned, unsigned) ;
1970 void reiserfs_truncate_file(struct inode *, int update_timestamps) ;
1971 void make_cpu_key (struct cpu_key * cpu_key, struct inode * inode, loff_t offset,
1972                    int type, int key_length);
1973 void make_le_item_head (struct item_head * ih, const struct cpu_key * key, 
1974                         int version,
1975                         loff_t offset, int type, int length, int entry_count);
1976 struct inode * reiserfs_iget (struct super_block * s, 
1977                               const struct cpu_key * key);
1978
1979
1980 int reiserfs_new_inode (struct reiserfs_transaction_handle *th, 
1981                                    struct inode * dir, int mode, 
1982                                    const char * symname, loff_t i_size,
1983                                    struct dentry *dentry, struct inode *inode);
1984
1985 int reiserfs_sync_inode (struct reiserfs_transaction_handle *th,
1986                          struct inode * inode);
1987
1988 void reiserfs_update_sd_size (struct reiserfs_transaction_handle *th,
1989                               struct inode * inode, loff_t size);
1990
1991 static inline void reiserfs_update_sd(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1992                                       struct inode *inode)
1993 {
1994     reiserfs_update_sd_size(th, inode, inode->i_size) ;
1995 }
1996
1997 void sd_attrs_to_i_attrs( __u16 sd_attrs, struct inode *inode );
1998 void i_attrs_to_sd_attrs( struct inode *inode, __u16 *sd_attrs );
1999 int reiserfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr);
2000
2001 /* namei.c */
2002 void set_de_name_and_namelen (struct reiserfs_dir_entry * de);
2003 int search_by_entry_key (struct super_block * sb, const struct cpu_key * key, 
2004                          struct path * path, 
2005                          struct reiserfs_dir_entry * de);
2006 struct dentry *reiserfs_get_parent(struct dentry *) ;
2007 /* procfs.c */
2008
2009 #if defined( CONFIG_PROC_FS ) && defined( CONFIG_REISERFS_PROC_INFO )
2010 #define REISERFS_PROC_INFO
2011 #else
2012 #undef REISERFS_PROC_INFO
2013 #endif
2014
2015 int reiserfs_proc_info_init( struct super_block *sb );
2016 int reiserfs_proc_info_done( struct super_block *sb );
2017 struct proc_dir_entry *reiserfs_proc_register_global( char *name, 
2018                                                                                                           read_proc_t *func );
2019 void reiserfs_proc_unregister_global( const char *name );
2020 int reiserfs_proc_info_global_init( void );
2021 int reiserfs_proc_info_global_done( void );
2022 int reiserfs_global_version_in_proc( char *buffer, char **start, off_t offset,
2023                                                                          int count, int *eof, void *data );
2024
2025 #if defined( REISERFS_PROC_INFO )
2026
2027 #define PROC_EXP( e )   e
2028
2029 #define __PINFO( sb ) REISERFS_SB(sb) -> s_proc_info_data
2030 #define PROC_INFO_MAX( sb, field, value )                                                               \
2031     __PINFO( sb ).field =                                                                                               \
2032         max( REISERFS_SB( sb ) -> s_proc_info_data.field, value )
2033 #define PROC_INFO_INC( sb, field ) ( ++ ( __PINFO( sb ).field ) )
2034 #define PROC_INFO_ADD( sb, field, val ) ( __PINFO( sb ).field += ( val ) )
2035 #define PROC_INFO_BH_STAT( sb, bh, level )                                                      \
2036     PROC_INFO_INC( sb, sbk_read_at[ ( level ) ] );                                              \
2037     PROC_INFO_ADD( sb, free_at[ ( level ) ], B_FREE_SPACE( bh ) );      \
2038     PROC_INFO_ADD( sb, items_at[ ( level ) ], B_NR_ITEMS( bh ) )
2039 #else
2040 #define PROC_EXP( e )
2041 #define VOID_V ( ( void ) 0 )
2042 #define PROC_INFO_MAX( sb, field, value ) VOID_V
2043 #define PROC_INFO_INC( sb, field ) VOID_V
2044 #define PROC_INFO_ADD( sb, field, val ) VOID_V
2045 #define PROC_INFO_BH_STAT( p_s_sb, p_s_bh, n_node_level ) VOID_V
2046 #endif
2047
2048 /* dir.c */
2049 extern struct inode_operations reiserfs_dir_inode_operations;
2050 extern struct inode_operations reiserfs_symlink_inode_operations;
2051 extern struct inode_operations reiserfs_special_inode_operations;
2052 extern struct file_operations reiserfs_dir_operations;
2053
2054 /* tail_conversion.c */
2055 int direct2indirect (struct reiserfs_transaction_handle *, struct inode *, struct path *, struct buffer_head *, loff_t);
2056 int indirect2direct (struct reiserfs_transaction_handle *, struct inode *, struct page *, struct path *, const struct cpu_key *, loff_t, char *);
2057 void reiserfs_unmap_buffer(struct buffer_head *) ;
2058
2059
2060 /* file.c */
2061 extern struct inode_operations reiserfs_file_inode_operations;
2062 extern struct file_operations reiserfs_file_operations;
2063 extern struct address_space_operations reiserfs_address_space_operations ;
2064
2065 /* fix_nodes.c */
2066 #ifdef CONFIG_REISERFS_CHECK
2067 void * reiserfs_kmalloc (size_t size, int flags, struct super_block * s);
2068 void reiserfs_kfree (const void * vp, size_t size, struct super_block * s);
2069 #else
2070 static inline void *reiserfs_kmalloc(size_t size, int flags,
2071                                         struct super_block *s)
2072 {
2073         return kmalloc(size, flags);
2074 }
2075
2076 static inline void reiserfs_kfree(const void *vp, size_t size,
2077                                         struct super_block *s)
2078 {
2079         kfree(vp);
2080 }
2081 #endif
2082
2083 int fix_nodes (int n_op_mode, struct tree_balance * p_s_tb, 
2084                struct item_head * p_s_ins_ih, const void *);
2085 void unfix_nodes (struct tree_balance *);
2086 void free_buffers_in_tb (struct tree_balance * p_s_tb);
2087
2088
2089 /* prints.c */
2090 void reiserfs_panic (struct super_block * s, const char * fmt, ...) __attribute__ ( ( noreturn ) );
2091 void reiserfs_info (struct super_block *s, const char * fmt, ...);
2092 void reiserfs_printk (const char * fmt, ...);
2093 void reiserfs_debug (struct super_block *s, int level, const char * fmt, ...);
2094 void print_virtual_node (struct virtual_node * vn);
2095 void print_indirect_item (struct buffer_head * bh, int item_num);
2096 void store_print_tb (struct tree_balance * tb);
2097 void print_cur_tb (char * mes);
2098 void print_de (struct reiserfs_dir_entry * de);
2099 void print_bi (struct buffer_info * bi, char * mes);
2100 #define PRINT_LEAF_ITEMS 1   /* print all items */
2101 #define PRINT_DIRECTORY_ITEMS 2 /* print directory items */
2102 #define PRINT_DIRECT_ITEMS 4 /* print contents of direct items */
2103 void print_block (struct buffer_head * bh, ...);
2104 void print_path (struct tree_balance * tb, struct path * path);
2105 void print_bmap (struct super_block * s, int silent);
2106 void print_bmap_block (int i, char * data, int size, int silent);
2107 /*void print_super_block (struct super_block * s, char * mes);*/
2108 void print_objectid_map (struct super_block * s);
2109 void print_block_head (struct buffer_head * bh, char * mes);
2110 void check_leaf (struct buffer_head * bh);
2111 void check_internal (struct buffer_head * bh);
2112 void print_statistics (struct super_block * s);
2113 char * reiserfs_hashname(int code);
2114
2115 /* lbalance.c */
2116 int leaf_move_items (int shift_mode, struct tree_balance * tb, int mov_num, int mov_bytes, struct buffer_head * Snew);
2117 int leaf_shift_left (struct tree_balance * tb, int shift_num, int shift_bytes);
2118 int leaf_shift_right (struct tree_balance * tb, int shift_num, int shift_bytes);
2119 void leaf_delete_items (struct buffer_info * cur_bi, int last_first, int first, int del_num, int del_bytes);
2120 void leaf_insert_into_buf (struct buffer_info * bi, int before, 
2121                            struct item_head * inserted_item_ih, const char * inserted_item_body, int zeros_number);
2122 void leaf_paste_in_buffer (struct buffer_info * bi, int pasted_item_num, 
2123                            int pos_in_item, int paste_size, const char * body, int zeros_number);
2124 void leaf_cut_from_buffer (struct buffer_info * bi, int cut_item_num, int pos_in_item, 
2125                            int cut_size);
2126 void leaf_paste_entries (struct buffer_head * bh, int item_num, int before, 
2127                          int new_entry_count, struct reiserfs_de_head * new_dehs, const char * records, int paste_size);
2128 /* ibalance.c */
2129 int balance_internal (struct tree_balance * , int, int, struct item_head * , 
2130                       struct buffer_head **);
2131
2132 /* do_balance.c */
2133 void do_balance_mark_leaf_dirty (struct tree_balance * tb,
2134                                         struct buffer_head * bh, int flag);
2135 #define do_balance_mark_internal_dirty do_balance_mark_leaf_dirty
2136 #define do_balance_mark_sb_dirty do_balance_mark_leaf_dirty
2137
2138 void do_balance (struct tree_balance * tb, struct item_head * ih, 
2139                  const char * body, int flag);
2140 void reiserfs_invalidate_buffer (struct tree_balance * tb, struct buffer_head * bh);
2141
2142 int get_left_neighbor_position (struct tree_balance * tb, int h);
2143 int get_right_neighbor_position (struct tree_balance * tb, int h);
2144 void replace_key (struct tree_balance * tb, struct buffer_head *, int, struct buffer_head *, int);
2145 void replace_lkey (struct tree_balance *, int, struct item_head *);
2146 void replace_rkey (struct tree_balance *, int, struct item_head *);
2147 void make_empty_node (struct buffer_info *);
2148 struct buffer_head * get_FEB (struct tree_balance *);
2149
2150 /* bitmap.c */
2151
2152 /* structure contains hints for block allocator, and it is a container for
2153  * arguments, such as node, search path, transaction_handle, etc. */
2154  struct __reiserfs_blocknr_hint {
2155      struct inode * inode;              /* inode passed to allocator, if we allocate unf. nodes */
2156      long block;                        /* file offset, in blocks */
2157      struct key key;
2158      struct path * path;                /* search path, used by allocator to deternine search_start by
2159                                          * various ways */
2160      struct reiserfs_transaction_handle * th; /* transaction handle is needed to log super blocks and
2161                                                * bitmap blocks changes  */
2162      b_blocknr_t beg, end;
2163      b_blocknr_t search_start;          /* a field used to transfer search start value (block number)
2164                                          * between different block allocator procedures
2165                                          * (determine_search_start() and others) */
2166     int prealloc_size;                  /* is set in determine_prealloc_size() function, used by underlayed
2167                                          * function that do actual allocation */
2168
2169     unsigned formatted_node:1;          /* the allocator uses different polices for getting disk space for
2170                                          * formatted/unformatted blocks with/without preallocation */
2171     unsigned preallocate:1;
2172 };
2173
2174 typedef struct __reiserfs_blocknr_hint reiserfs_blocknr_hint_t;
2175
2176 int reiserfs_parse_alloc_options (struct super_block *, char *);
2177 void reiserfs_init_alloc_options (struct super_block *s);
2178
2179 /*
2180  * given a directory, this will tell you what packing locality
2181  * to use for a new object underneat it.  The locality is returned
2182  * in disk byte order (le).
2183  */
2184 u32 reiserfs_choose_packing(struct inode *dir);
2185
2186 int is_reusable (struct super_block * s, b_blocknr_t block, int bit_value);
2187 void reiserfs_free_block (struct reiserfs_transaction_handle *th, struct inode *, b_blocknr_t, int for_unformatted);
2188 int reiserfs_allocate_blocknrs(reiserfs_blocknr_hint_t *, b_blocknr_t * , int, int);
2189 extern inline int reiserfs_new_form_blocknrs (struct tree_balance * tb,
2190                                               b_blocknr_t *new_blocknrs, int amount_needed)
2191 {
2192     reiserfs_blocknr_hint_t hint = {
2193         .th = tb->transaction_handle,
2194         .path = tb->tb_path,
2195         .inode = NULL,
2196         .key = tb->key,
2197         .block = 0,
2198         .formatted_node = 1
2199     };
2200     return reiserfs_allocate_blocknrs(&hint, new_blocknrs, amount_needed, 0);
2201 }
2202
2203 extern inline int reiserfs_new_unf_blocknrs (struct reiserfs_transaction_handle *th,
2204                                              struct inode *inode,
2205                                              b_blocknr_t *new_blocknrs,
2206                                              struct path * path, long block)
2207 {
2208     reiserfs_blocknr_hint_t hint = {
2209         .th = th,
2210         .path = path,
2211         .inode = inode,
2212         .block = block,
2213         .formatted_node = 0,
2214         .preallocate = 0
2215     };
2216     return reiserfs_allocate_blocknrs(&hint, new_blocknrs, 1, 0);
2217 }
2218
2219 #ifdef REISERFS_PREALLOCATE
2220 extern inline int reiserfs_new_unf_blocknrs2(struct reiserfs_transaction_handle *th,
2221                                              struct inode * inode,
2222                                              b_blocknr_t *new_blocknrs,
2223                                              struct path * path, long block)
2224 {
2225     reiserfs_blocknr_hint_t hint = {
2226         .th = th,
2227         .path = path,
2228         .inode = inode,
2229         .block = block,
2230         .formatted_node = 0,
2231         .preallocate = 1
2232     };
2233     return reiserfs_allocate_blocknrs(&hint, new_blocknrs, 1, 0);
2234 }
2235
2236 void reiserfs_discard_prealloc (struct reiserfs_transaction_handle *th, 
2237                                 struct inode * inode);
2238 void reiserfs_discard_all_prealloc (struct reiserfs_transaction_handle *th);
2239 #endif
2240 void reiserfs_claim_blocks_to_be_allocated( struct super_block *sb, int blocks);
2241 void reiserfs_release_claimed_blocks( struct super_block *sb, int blocks);
2242 int reiserfs_can_fit_pages(struct super_block *sb);
2243
2244 /* hashes.c */
2245 __u32 keyed_hash (const signed char *msg, int len);
2246 __u32 yura_hash (const signed char *msg, int len);
2247 __u32 r5_hash (const signed char *msg, int len);
2248
2249 /* the ext2 bit routines adjust for big or little endian as
2250 ** appropriate for the arch, so in our laziness we use them rather
2251 ** than using the bit routines they call more directly.  These
2252 ** routines must be used when changing on disk bitmaps.  */
2253 #define reiserfs_test_and_set_le_bit   ext2_set_bit
2254 #define reiserfs_test_and_clear_le_bit ext2_clear_bit
2255 #define reiserfs_test_le_bit           ext2_test_bit
2256 #define reiserfs_find_next_zero_le_bit ext2_find_next_zero_bit
2257
2258 /* sometimes reiserfs_truncate may require to allocate few new blocks
2259    to perform indirect2direct conversion. People probably used to
2260    think, that truncate should work without problems on a filesystem
2261    without free disk space. They may complain that they can not
2262    truncate due to lack of free disk space. This spare space allows us
2263    to not worry about it. 500 is probably too much, but it should be
2264    absolutely safe */
2265 #define SPARE_SPACE 500
2266
2267
2268 /* prototypes from ioctl.c */
2269 int reiserfs_ioctl (struct inode * inode, struct file * filp, 
2270                     unsigned int cmd, unsigned long arg);
2271 int reiserfs_unpack (struct inode * inode, struct file * filp);
2272  
2273 /* ioctl's command */
2274 #define REISERFS_IOC_UNPACK             _IOW(0xCD,1,long)
2275 /* define following flags to be the same as in ext2, so that chattr(1),
2276    lsattr(1) will work with us. */
2277 #define REISERFS_IOC_GETFLAGS           EXT2_IOC_GETFLAGS
2278 #define REISERFS_IOC_SETFLAGS           EXT2_IOC_SETFLAGS
2279 #define REISERFS_IOC_GETVERSION         EXT2_IOC_GETVERSION
2280 #define REISERFS_IOC_SETVERSION         EXT2_IOC_SETVERSION
2281
2282 /* Locking primitives */
2283 /* Right now we are still falling back to (un)lock_kernel, but eventually that
2284    would evolve into real per-fs locks */
2285 #define reiserfs_write_lock( sb ) lock_kernel()
2286 #define reiserfs_write_unlock( sb ) unlock_kernel()
2287                                  
2288 /* xattr stuff */
2289 #define REISERFS_XATTR_DIR_SEM(s) (REISERFS_SB(s)->xattr_dir_sem)
2290
2291 #endif /* _LINUX_REISER_FS_H */
2292
2293