Btrfs: introduce btrfs_show_options
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / btrfs / super.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #include <linux/blkdev.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/buffer_head.h>
22 #include <linux/fs.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/highmem.h>
25 #include <linux/time.h>
26 #include <linux/init.h>
27 #include <linux/seq_file.h>
28 #include <linux/string.h>
29 #include <linux/smp_lock.h>
30 #include <linux/backing-dev.h>
31 #include <linux/mount.h>
32 #include <linux/mpage.h>
33 #include <linux/swap.h>
34 #include <linux/writeback.h>
35 #include <linux/statfs.h>
36 #include <linux/compat.h>
37 #include <linux/parser.h>
38 #include <linux/ctype.h>
39 #include <linux/namei.h>
40 #include <linux/miscdevice.h>
41 #include <linux/magic.h>
42 #include "compat.h"
43 #include "ctree.h"
44 #include "disk-io.h"
45 #include "transaction.h"
46 #include "btrfs_inode.h"
47 #include "ioctl.h"
48 #include "print-tree.h"
49 #include "xattr.h"
50 #include "volumes.h"
51 #include "version.h"
52 #include "export.h"
53 #include "compression.h"
54
55
56 static struct super_operations btrfs_super_ops;
57
58 static void btrfs_put_super(struct super_block *sb)
59 {
60         struct btrfs_root *root = btrfs_sb(sb);
61         int ret;
62
63         ret = close_ctree(root);
64         sb->s_fs_info = NULL;
65 }
66
67 enum {
68         Opt_degraded, Opt_subvol, Opt_device, Opt_nodatasum, Opt_nodatacow,
69         Opt_max_extent, Opt_max_inline, Opt_alloc_start, Opt_nobarrier,
70         Opt_ssd, Opt_thread_pool, Opt_noacl,  Opt_compress, Opt_err,
71 };
72
73 static match_table_t tokens = {
74         {Opt_degraded, "degraded"},
75         {Opt_subvol, "subvol=%s"},
76         {Opt_device, "device=%s"},
77         {Opt_nodatasum, "nodatasum"},
78         {Opt_nodatacow, "nodatacow"},
79         {Opt_nobarrier, "nobarrier"},
80         {Opt_max_extent, "max_extent=%s"},
81         {Opt_max_inline, "max_inline=%s"},
82         {Opt_alloc_start, "alloc_start=%s"},
83         {Opt_thread_pool, "thread_pool=%d"},
84         {Opt_compress, "compress"},
85         {Opt_ssd, "ssd"},
86         {Opt_noacl, "noacl"},
87         {Opt_err, NULL},
88 };
89
90 u64 btrfs_parse_size(char *str)
91 {
92         u64 res;
93         int mult = 1;
94         char *end;
95         char last;
96
97         res = simple_strtoul(str, &end, 10);
98
99         last = end[0];
100         if (isalpha(last)) {
101                 last = tolower(last);
102                 switch (last) {
103                 case 'g':
104                         mult *= 1024;
105                 case 'm':
106                         mult *= 1024;
107                 case 'k':
108                         mult *= 1024;
109                 }
110                 res = res * mult;
111         }
112         return res;
113 }
114
115 /*
116  * Regular mount options parser.  Everything that is needed only when
117  * reading in a new superblock is parsed here.
118  */
119 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options)
120 {
121         struct btrfs_fs_info *info = root->fs_info;
122         substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
123         char *p, *num;
124         int intarg;
125
126         if (!options)
127                 return 0;
128
129         /*
130          * strsep changes the string, duplicate it because parse_options
131          * gets called twice
132          */
133         options = kstrdup(options, GFP_NOFS);
134         if (!options)
135                 return -ENOMEM;
136
137
138         while ((p = strsep(&options, ",")) != NULL) {
139                 int token;
140                 if (!*p)
141                         continue;
142
143                 token = match_token(p, tokens, args);
144                 switch (token) {
145                 case Opt_degraded:
146                         printk(KERN_INFO "btrfs: allowing degraded mounts\n");
147                         btrfs_set_opt(info->mount_opt, DEGRADED);
148                         break;
149                 case Opt_subvol:
150                 case Opt_device:
151                         /*
152                          * These are parsed by btrfs_parse_early_options
153                          * and can be happily ignored here.
154                          */
155                         break;
156                 case Opt_nodatasum:
157                         printk(KERN_INFO "btrfs: setting nodatacsum\n");
158                         btrfs_set_opt(info->mount_opt, NODATASUM);
159                         break;
160                 case Opt_nodatacow:
161                         printk(KERN_INFO "btrfs: setting nodatacow\n");
162                         btrfs_set_opt(info->mount_opt, NODATACOW);
163                         btrfs_set_opt(info->mount_opt, NODATASUM);
164                         break;
165                 case Opt_compress:
166                         printk(KERN_INFO "btrfs: use compression\n");
167                         btrfs_set_opt(info->mount_opt, COMPRESS);
168                         break;
169                 case Opt_ssd:
170                         printk(KERN_INFO "btrfs: use ssd allocation scheme\n");
171                         btrfs_set_opt(info->mount_opt, SSD);
172                         break;
173                 case Opt_nobarrier:
174                         printk(KERN_INFO "btrfs: turning off barriers\n");
175                         btrfs_set_opt(info->mount_opt, NOBARRIER);
176                         break;
177                 case Opt_thread_pool:
178                         intarg = 0;
179                         match_int(&args[0], &intarg);
180                         if (intarg) {
181                                 info->thread_pool_size = intarg;
182                                 printk(KERN_INFO "btrfs: thread pool %d\n",
183                                        info->thread_pool_size);
184                         }
185                         break;
186                 case Opt_max_extent:
187                         num = match_strdup(&args[0]);
188                         if (num) {
189                                 info->max_extent = btrfs_parse_size(num);
190                                 kfree(num);
191
192                                 info->max_extent = max_t(u64,
193                                         info->max_extent, root->sectorsize);
194                                 printk(KERN_INFO "btrfs: max_extent at %llu\n",
195                                        info->max_extent);
196                         }
197                         break;
198                 case Opt_max_inline:
199                         num = match_strdup(&args[0]);
200                         if (num) {
201                                 info->max_inline = btrfs_parse_size(num);
202                                 kfree(num);
203
204                                 if (info->max_inline) {
205                                         info->max_inline = max_t(u64,
206                                                 info->max_inline,
207                                                 root->sectorsize);
208                                 }
209                                 printk(KERN_INFO "btrfs: max_inline at %llu\n",
210                                         info->max_inline);
211                         }
212                         break;
213                 case Opt_alloc_start:
214                         num = match_strdup(&args[0]);
215                         if (num) {
216                                 info->alloc_start = btrfs_parse_size(num);
217                                 kfree(num);
218                                 printk(KERN_INFO
219                                         "btrfs: allocations start at %llu\n",
220                                         info->alloc_start);
221                         }
222                         break;
223                 case Opt_noacl:
224                         root->fs_info->sb->s_flags &= ~MS_POSIXACL;
225                         break;
226                 default:
227                         break;
228                 }
229         }
230         kfree(options);
231         return 0;
232 }
233
234 /*
235  * Parse mount options that are required early in the mount process.
236  *
237  * All other options will be parsed on much later in the mount process and
238  * only when we need to allocate a new super block.
239  */
240 static int btrfs_parse_early_options(const char *options, fmode_t flags,
241                 void *holder, char **subvol_name,
242                 struct btrfs_fs_devices **fs_devices)
243 {
244         substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
245         char *opts, *p;
246         int error = 0;
247
248         if (!options)
249                 goto out;
250
251         /*
252          * strsep changes the string, duplicate it because parse_options
253          * gets called twice
254          */
255         opts = kstrdup(options, GFP_KERNEL);
256         if (!opts)
257                 return -ENOMEM;
258
259         while ((p = strsep(&opts, ",")) != NULL) {
260                 int token;
261                 if (!*p)
262                         continue;
263
264                 token = match_token(p, tokens, args);
265                 switch (token) {
266                 case Opt_subvol:
267                         *subvol_name = match_strdup(&args[0]);
268                         break;
269                 case Opt_device:
270                         error = btrfs_scan_one_device(match_strdup(&args[0]),
271                                         flags, holder, fs_devices);
272                         if (error)
273                                 goto out_free_opts;
274                         break;
275                 default:
276                         break;
277                 }
278         }
279
280  out_free_opts:
281         kfree(opts);
282  out:
283         /*
284          * If no subvolume name is specified we use the default one.  Allocate
285          * a copy of the string "." here so that code later in the
286          * mount path doesn't care if it's the default volume or another one.
287          */
288         if (!*subvol_name) {
289                 *subvol_name = kstrdup(".", GFP_KERNEL);
290                 if (!*subvol_name)
291                         return -ENOMEM;
292         }
293         return error;
294 }
295
296 static int btrfs_fill_super(struct super_block *sb,
297                             struct btrfs_fs_devices *fs_devices,
298                             void *data, int silent)
299 {
300         struct inode *inode;
301         struct dentry *root_dentry;
302         struct btrfs_super_block *disk_super;
303         struct btrfs_root *tree_root;
304         struct btrfs_inode *bi;
305         int err;
306
307         sb->s_maxbytes = MAX_LFS_FILESIZE;
308         sb->s_magic = BTRFS_SUPER_MAGIC;
309         sb->s_op = &btrfs_super_ops;
310         sb->s_export_op = &btrfs_export_ops;
311         sb->s_xattr = btrfs_xattr_handlers;
312         sb->s_time_gran = 1;
313         sb->s_flags |= MS_POSIXACL;
314
315         tree_root = open_ctree(sb, fs_devices, (char *)data);
316
317         if (IS_ERR(tree_root)) {
318                 printk("btrfs: open_ctree failed\n");
319                 return PTR_ERR(tree_root);
320         }
321         sb->s_fs_info = tree_root;
322         disk_super = &tree_root->fs_info->super_copy;
323         inode = btrfs_iget_locked(sb, BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID,
324                                   tree_root->fs_info->fs_root);
325         bi = BTRFS_I(inode);
326         bi->location.objectid = inode->i_ino;
327         bi->location.offset = 0;
328         bi->root = tree_root->fs_info->fs_root;
329
330         btrfs_set_key_type(&bi->location, BTRFS_INODE_ITEM_KEY);
331
332         if (!inode) {
333                 err = -ENOMEM;
334                 goto fail_close;
335         }
336         if (inode->i_state & I_NEW) {
337                 btrfs_read_locked_inode(inode);
338                 unlock_new_inode(inode);
339         }
340
341         root_dentry = d_alloc_root(inode);
342         if (!root_dentry) {
343                 iput(inode);
344                 err = -ENOMEM;
345                 goto fail_close;
346         }
347 #if 0
348         /* this does the super kobj at the same time */
349         err = btrfs_sysfs_add_super(tree_root->fs_info);
350         if (err)
351                 goto fail_close;
352 #endif
353
354         sb->s_root = root_dentry;
355
356         save_mount_options(sb, data);
357         return 0;
358
359 fail_close:
360         close_ctree(tree_root);
361         return err;
362 }
363
364 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait)
365 {
366         struct btrfs_trans_handle *trans;
367         struct btrfs_root *root;
368         int ret;
369         root = btrfs_sb(sb);
370
371         if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
372                 return 0;
373
374         sb->s_dirt = 0;
375         if (!wait) {
376                 filemap_flush(root->fs_info->btree_inode->i_mapping);
377                 return 0;
378         }
379
380         btrfs_start_delalloc_inodes(root);
381         btrfs_wait_ordered_extents(root, 0);
382
383         trans = btrfs_start_transaction(root, 1);
384         ret = btrfs_commit_transaction(trans, root);
385         sb->s_dirt = 0;
386         return ret;
387 }
388
389 static int btrfs_show_options(struct seq_file *seq, struct vfsmount *vfs)
390 {
391         struct btrfs_root *root = btrfs_sb(vfs->mnt_sb);
392         struct btrfs_fs_info *info = root->fs_info;
393
394         if (btrfs_test_opt(root, DEGRADED))
395                 seq_puts(seq, ",degraded");
396         if (btrfs_test_opt(root, NODATASUM))
397                 seq_puts(seq, ",nodatasum");
398         if (btrfs_test_opt(root, NODATACOW))
399                 seq_puts(seq, ",nodatacow");
400         if (btrfs_test_opt(root, NOBARRIER))
401                 seq_puts(seq, ",nobarrier");
402         if (info->max_extent != (u64)-1)
403                 seq_printf(seq, ",max_extent=%llu", info->max_extent);
404         if (info->max_inline != 8192 * 1024)
405                 seq_printf(seq, ",max_inline=%llu", info->max_inline);
406         if (info->alloc_start != 0)
407                 seq_printf(seq, ",alloc_start=%llu", info->alloc_start);
408         if (info->thread_pool_size !=  min_t(unsigned long,
409                                              num_online_cpus() + 2, 8))
410                 seq_printf(seq, ",thread_pool=%d", info->thread_pool_size);
411         if (btrfs_test_opt(root, COMPRESS))
412                 seq_puts(seq, ",compress");
413         if (btrfs_test_opt(root, SSD))
414                 seq_puts(seq, ",ssd");
415         if (!(root->fs_info->sb->s_flags & MS_POSIXACL))
416                 seq_puts(seq, ",noacl");
417         return 0;
418 }
419
420 static void btrfs_write_super(struct super_block *sb)
421 {
422         sb->s_dirt = 0;
423 }
424
425 static int btrfs_test_super(struct super_block *s, void *data)
426 {
427         struct btrfs_fs_devices *test_fs_devices = data;
428         struct btrfs_root *root = btrfs_sb(s);
429
430         return root->fs_info->fs_devices == test_fs_devices;
431 }
432
433 /*
434  * Find a superblock for the given device / mount point.
435  *
436  * Note:  This is based on get_sb_bdev from fs/super.c with a few additions
437  *        for multiple device setup.  Make sure to keep it in sync.
438  */
439 static int btrfs_get_sb(struct file_system_type *fs_type, int flags,
440                 const char *dev_name, void *data, struct vfsmount *mnt)
441 {
442         char *subvol_name = NULL;
443         struct block_device *bdev = NULL;
444         struct super_block *s;
445         struct dentry *root;
446         struct btrfs_fs_devices *fs_devices = NULL;
447         fmode_t mode = FMODE_READ;
448         int error = 0;
449
450         if (!(flags & MS_RDONLY))
451                 mode |= FMODE_WRITE;
452
453         error = btrfs_parse_early_options(data, mode, fs_type,
454                                           &subvol_name, &fs_devices);
455         if (error)
456                 return error;
457
458         error = btrfs_scan_one_device(dev_name, mode, fs_type, &fs_devices);
459         if (error)
460                 goto error_free_subvol_name;
461
462         error = btrfs_open_devices(fs_devices, mode, fs_type);
463         if (error)
464                 goto error_free_subvol_name;
465
466         if (!(flags & MS_RDONLY) && fs_devices->rw_devices == 0) {
467                 error = -EACCES;
468                 goto error_close_devices;
469         }
470
471         bdev = fs_devices->latest_bdev;
472         s = sget(fs_type, btrfs_test_super, set_anon_super, fs_devices);
473         if (IS_ERR(s))
474                 goto error_s;
475
476         if (s->s_root) {
477                 if ((flags ^ s->s_flags) & MS_RDONLY) {
478                         up_write(&s->s_umount);
479                         deactivate_super(s);
480                         error = -EBUSY;
481                         goto error_close_devices;
482                 }
483
484                 btrfs_close_devices(fs_devices);
485         } else {
486                 char b[BDEVNAME_SIZE];
487
488                 s->s_flags = flags;
489                 strlcpy(s->s_id, bdevname(bdev, b), sizeof(s->s_id));
490                 error = btrfs_fill_super(s, fs_devices, data,
491                                          flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
492                 if (error) {
493                         up_write(&s->s_umount);
494                         deactivate_super(s);
495                         goto error_free_subvol_name;
496                 }
497
498                 btrfs_sb(s)->fs_info->bdev_holder = fs_type;
499                 s->s_flags |= MS_ACTIVE;
500         }
501
502         if (!strcmp(subvol_name, "."))
503                 root = dget(s->s_root);
504         else {
505                 mutex_lock(&s->s_root->d_inode->i_mutex);
506                 root = lookup_one_len(subvol_name, s->s_root,
507                                       strlen(subvol_name));
508                 mutex_unlock(&s->s_root->d_inode->i_mutex);
509
510                 if (IS_ERR(root)) {
511                         up_write(&s->s_umount);
512                         deactivate_super(s);
513                         error = PTR_ERR(root);
514                         goto error_free_subvol_name;
515                 }
516                 if (!root->d_inode) {
517                         dput(root);
518                         up_write(&s->s_umount);
519                         deactivate_super(s);
520                         error = -ENXIO;
521                         goto error_free_subvol_name;
522                 }
523         }
524
525         mnt->mnt_sb = s;
526         mnt->mnt_root = root;
527
528         kfree(subvol_name);
529         return 0;
530
531 error_s:
532         error = PTR_ERR(s);
533 error_close_devices:
534         btrfs_close_devices(fs_devices);
535 error_free_subvol_name:
536         kfree(subvol_name);
537         return error;
538 }
539
540 static int btrfs_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
541 {
542         struct btrfs_root *root = btrfs_sb(sb);
543         int ret;
544
545         ret = btrfs_parse_options(root, data);
546         if (ret)
547                 return -EINVAL;
548
549         if ((*flags & MS_RDONLY) == (sb->s_flags & MS_RDONLY))
550                 return 0;
551
552         if (*flags & MS_RDONLY) {
553                 sb->s_flags |= MS_RDONLY;
554
555                 ret =  btrfs_commit_super(root);
556                 WARN_ON(ret);
557         } else {
558                 if (root->fs_info->fs_devices->rw_devices == 0)
559                         return -EACCES;
560
561                 if (btrfs_super_log_root(&root->fs_info->super_copy) != 0)
562                         return -EINVAL;
563
564                 ret = btrfs_cleanup_reloc_trees(root);
565                 WARN_ON(ret);
566
567                 ret = btrfs_cleanup_fs_roots(root->fs_info);
568                 WARN_ON(ret);
569
570                 sb->s_flags &= ~MS_RDONLY;
571         }
572
573         return 0;
574 }
575
576 static int btrfs_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf)
577 {
578         struct btrfs_root *root = btrfs_sb(dentry->d_sb);
579         struct btrfs_super_block *disk_super = &root->fs_info->super_copy;
580         int bits = dentry->d_sb->s_blocksize_bits;
581         __be32 *fsid = (__be32 *)root->fs_info->fsid;
582
583         buf->f_namelen = BTRFS_NAME_LEN;
584         buf->f_blocks = btrfs_super_total_bytes(disk_super) >> bits;
585         buf->f_bfree = buf->f_blocks -
586                 (btrfs_super_bytes_used(disk_super) >> bits);
587         buf->f_bavail = buf->f_bfree;
588         buf->f_bsize = dentry->d_sb->s_blocksize;
589         buf->f_type = BTRFS_SUPER_MAGIC;
590
591         /* We treat it as constant endianness (it doesn't matter _which_)
592            because we want the fsid to come out the same whether mounted
593            on a big-endian or little-endian host */
594         buf->f_fsid.val[0] = be32_to_cpu(fsid[0]) ^ be32_to_cpu(fsid[2]);
595         buf->f_fsid.val[1] = be32_to_cpu(fsid[1]) ^ be32_to_cpu(fsid[3]);
596         /* Mask in the root object ID too, to disambiguate subvols */
597         buf->f_fsid.val[0] ^= BTRFS_I(dentry->d_inode)->root->objectid >> 32;
598         buf->f_fsid.val[1] ^= BTRFS_I(dentry->d_inode)->root->objectid;
599
600         return 0;
601 }
602
603 static struct file_system_type btrfs_fs_type = {
604         .owner          = THIS_MODULE,
605         .name           = "btrfs",
606         .get_sb         = btrfs_get_sb,
607         .kill_sb        = kill_anon_super,
608         .fs_flags       = FS_REQUIRES_DEV,
609 };
610
611 /*
612  * used by btrfsctl to scan devices when no FS is mounted
613  */
614 static long btrfs_control_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
615                                 unsigned long arg)
616 {
617         struct btrfs_ioctl_vol_args *vol;
618         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
619         int ret = -ENOTTY;
620
621         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
622                 return -EPERM;
623
624         vol = kmalloc(sizeof(*vol), GFP_KERNEL);
625         if (!vol)
626                 return -ENOMEM;
627
628         if (copy_from_user(vol, (void __user *)arg, sizeof(*vol))) {
629                 ret = -EFAULT;
630                 goto out;
631         }
632
633         switch (cmd) {
634         case BTRFS_IOC_SCAN_DEV:
635                 ret = btrfs_scan_one_device(vol->name, FMODE_READ,
636                                             &btrfs_fs_type, &fs_devices);
637                 break;
638         }
639 out:
640         kfree(vol);
641         return ret;
642 }
643
644 static int btrfs_freeze(struct super_block *sb)
645 {
646         struct btrfs_root *root = btrfs_sb(sb);
647         mutex_lock(&root->fs_info->transaction_kthread_mutex);
648         mutex_lock(&root->fs_info->cleaner_mutex);
649         return 0;
650 }
651
652 static int btrfs_unfreeze(struct super_block *sb)
653 {
654         struct btrfs_root *root = btrfs_sb(sb);
655         mutex_unlock(&root->fs_info->cleaner_mutex);
656         mutex_unlock(&root->fs_info->transaction_kthread_mutex);
657         return 0;
658 }
659
660 static struct super_operations btrfs_super_ops = {
661         .delete_inode   = btrfs_delete_inode,
662         .put_super      = btrfs_put_super,
663         .write_super    = btrfs_write_super,
664         .sync_fs        = btrfs_sync_fs,
665         .show_options   = btrfs_show_options,
666         .write_inode    = btrfs_write_inode,
667         .dirty_inode    = btrfs_dirty_inode,
668         .alloc_inode    = btrfs_alloc_inode,
669         .destroy_inode  = btrfs_destroy_inode,
670         .statfs         = btrfs_statfs,
671         .remount_fs     = btrfs_remount,
672         .freeze_fs      = btrfs_freeze,
673         .unfreeze_fs    = btrfs_unfreeze,
674 };
675
676 static const struct file_operations btrfs_ctl_fops = {
677         .unlocked_ioctl  = btrfs_control_ioctl,
678         .compat_ioctl = btrfs_control_ioctl,
679         .owner   = THIS_MODULE,
680 };
681
682 static struct miscdevice btrfs_misc = {
683         .minor          = MISC_DYNAMIC_MINOR,
684         .name           = "btrfs-control",
685         .fops           = &btrfs_ctl_fops
686 };
687
688 static int btrfs_interface_init(void)
689 {
690         return misc_register(&btrfs_misc);
691 }
692
693 static void btrfs_interface_exit(void)
694 {
695         if (misc_deregister(&btrfs_misc) < 0)
696                 printk(KERN_INFO "misc_deregister failed for control device");
697 }
698
699 static int __init init_btrfs_fs(void)
700 {
701         int err;
702
703         err = btrfs_init_sysfs();
704         if (err)
705                 return err;
706
707         err = btrfs_init_cachep();
708         if (err)
709                 goto free_sysfs;
710
711         err = extent_io_init();
712         if (err)
713                 goto free_cachep;
714
715         err = extent_map_init();
716         if (err)
717                 goto free_extent_io;
718
719         err = btrfs_interface_init();
720         if (err)
721                 goto free_extent_map;
722
723         err = register_filesystem(&btrfs_fs_type);
724         if (err)
725                 goto unregister_ioctl;
726
727         printk(KERN_INFO "%s loaded\n", BTRFS_BUILD_VERSION);
728         return 0;
729
730 unregister_ioctl:
731         btrfs_interface_exit();
732 free_extent_map:
733         extent_map_exit();
734 free_extent_io:
735         extent_io_exit();
736 free_cachep:
737         btrfs_destroy_cachep();
738 free_sysfs:
739         btrfs_exit_sysfs();
740         return err;
741 }
742
743 static void __exit exit_btrfs_fs(void)
744 {
745         btrfs_destroy_cachep();
746         extent_map_exit();
747         extent_io_exit();
748         btrfs_interface_exit();
749         unregister_filesystem(&btrfs_fs_type);
750         btrfs_exit_sysfs();
751         btrfs_cleanup_fs_uuids();
752         btrfs_zlib_exit();
753 }
754
755 module_init(init_btrfs_fs)
756 module_exit(exit_btrfs_fs)
757
758 MODULE_LICENSE("GPL");