ocfs2: Remove struct ocfs2_journal_handle in favor of handle_t
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / ocfs2 / journal.c
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8; -*-
2  * vim: noexpandtab sw=8 ts=8 sts=0:
3  *
4  * journal.c
5  *
6  * Defines functions of journalling api
7  *
8  * Copyright (C) 2003, 2004 Oracle.  All rights reserved.
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU General Public
12  * License as published by the Free Software Foundation; either
13  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18  * General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public
21  * License along with this program; if not, write to the
22  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23  * Boston, MA 021110-1307, USA.
24  */
25
26 #include <linux/fs.h>
27 #include <linux/types.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/highmem.h>
30 #include <linux/kthread.h>
31
32 #define MLOG_MASK_PREFIX ML_JOURNAL
33 #include <cluster/masklog.h>
34
35 #include "ocfs2.h"
36
37 #include "alloc.h"
38 #include "dlmglue.h"
39 #include "extent_map.h"
40 #include "heartbeat.h"
41 #include "inode.h"
42 #include "journal.h"
43 #include "localalloc.h"
44 #include "namei.h"
45 #include "slot_map.h"
46 #include "super.h"
47 #include "vote.h"
48 #include "sysfile.h"
49
50 #include "buffer_head_io.h"
51
52 DEFINE_SPINLOCK(trans_inc_lock);
53
54 static int ocfs2_force_read_journal(struct inode *inode);
55 static int ocfs2_recover_node(struct ocfs2_super *osb,
56                               int node_num);
57 static int __ocfs2_recovery_thread(void *arg);
58 static int ocfs2_commit_cache(struct ocfs2_super *osb);
59 static int ocfs2_wait_on_mount(struct ocfs2_super *osb);
60 static int ocfs2_journal_toggle_dirty(struct ocfs2_super *osb,
61                                       int dirty);
62 static int ocfs2_trylock_journal(struct ocfs2_super *osb,
63                                  int slot_num);
64 static int ocfs2_recover_orphans(struct ocfs2_super *osb,
65                                  int slot);
66 static int ocfs2_commit_thread(void *arg);
67
68 static int ocfs2_commit_cache(struct ocfs2_super *osb)
69 {
70         int status = 0;
71         unsigned int flushed;
72         unsigned long old_id;
73         struct ocfs2_journal *journal = NULL;
74
75         mlog_entry_void();
76
77         journal = osb->journal;
78
79         /* Flush all pending commits and checkpoint the journal. */
80         down_write(&journal->j_trans_barrier);
81
82         if (atomic_read(&journal->j_num_trans) == 0) {
83                 up_write(&journal->j_trans_barrier);
84                 mlog(0, "No transactions for me to flush!\n");
85                 goto finally;
86         }
87
88         journal_lock_updates(journal->j_journal);
89         status = journal_flush(journal->j_journal);
90         journal_unlock_updates(journal->j_journal);
91         if (status < 0) {
92                 up_write(&journal->j_trans_barrier);
93                 mlog_errno(status);
94                 goto finally;
95         }
96
97         old_id = ocfs2_inc_trans_id(journal);
98
99         flushed = atomic_read(&journal->j_num_trans);
100         atomic_set(&journal->j_num_trans, 0);
101         up_write(&journal->j_trans_barrier);
102
103         mlog(0, "commit_thread: flushed transaction %lu (%u handles)\n",
104              journal->j_trans_id, flushed);
105
106         ocfs2_kick_vote_thread(osb);
107         wake_up(&journal->j_checkpointed);
108 finally:
109         mlog_exit(status);
110         return status;
111 }
112
113 /* pass it NULL and it will allocate a new handle object for you.  If
114  * you pass it a handle however, it may still return error, in which
115  * case it has free'd the passed handle for you. */
116 handle_t *ocfs2_start_trans(struct ocfs2_super *osb, int max_buffs)
117 {
118         journal_t *journal = osb->journal->j_journal;
119         handle_t *handle;
120
121         BUG_ON(!osb || !osb->journal->j_journal);
122
123         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb))
124                 return ERR_PTR(-EROFS);
125
126         BUG_ON(osb->journal->j_state == OCFS2_JOURNAL_FREE);
127         BUG_ON(max_buffs <= 0);
128
129         /* JBD might support this, but our journalling code doesn't yet. */
130         if (journal_current_handle()) {
131                 mlog(ML_ERROR, "Recursive transaction attempted!\n");
132                 BUG();
133         }
134
135         down_read(&osb->journal->j_trans_barrier);
136
137         handle = journal_start(journal, max_buffs);
138         if (IS_ERR(handle)) {
139                 up_read(&osb->journal->j_trans_barrier);
140
141                 mlog_errno(PTR_ERR(handle));
142
143                 if (is_journal_aborted(journal)) {
144                         ocfs2_abort(osb->sb, "Detected aborted journal");
145                         handle = ERR_PTR(-EROFS);
146                 }
147         } else
148                 atomic_inc(&(osb->journal->j_num_trans));
149
150         return handle;
151 }
152
153 int ocfs2_commit_trans(struct ocfs2_super *osb,
154                        handle_t *handle)
155 {
156         int ret;
157         struct ocfs2_journal *journal = osb->journal;
158
159         BUG_ON(!handle);
160
161         ret = journal_stop(handle);
162         if (ret < 0)
163                 mlog_errno(ret);
164
165         up_read(&journal->j_trans_barrier);
166
167         return ret;
168 }
169
170 /*
171  * 'nblocks' is what you want to add to the current
172  * transaction. extend_trans will either extend the current handle by
173  * nblocks, or commit it and start a new one with nblocks credits.
174  *
175  * WARNING: This will not release any semaphores or disk locks taken
176  * during the transaction, so make sure they were taken *before*
177  * start_trans or we'll have ordering deadlocks.
178  *
179  * WARNING2: Note that we do *not* drop j_trans_barrier here. This is
180  * good because transaction ids haven't yet been recorded on the
181  * cluster locks associated with this handle.
182  */
183 int ocfs2_extend_trans(handle_t *handle, int nblocks)
184 {
185         int status;
186
187         BUG_ON(!handle);
188         BUG_ON(!nblocks);
189
190         mlog_entry_void();
191
192         mlog(0, "Trying to extend transaction by %d blocks\n", nblocks);
193
194         status = journal_extend(handle, nblocks);
195         if (status < 0) {
196                 mlog_errno(status);
197                 goto bail;
198         }
199
200         if (status > 0) {
201                 mlog(0, "journal_extend failed, trying journal_restart\n");
202                 status = journal_restart(handle, nblocks);
203                 if (status < 0) {
204                         mlog_errno(status);
205                         goto bail;
206                 }
207         }
208
209         status = 0;
210 bail:
211
212         mlog_exit(status);
213         return status;
214 }
215
216 int ocfs2_journal_access(handle_t *handle,
217                          struct inode *inode,
218                          struct buffer_head *bh,
219                          int type)
220 {
221         int status;
222
223         BUG_ON(!inode);
224         BUG_ON(!handle);
225         BUG_ON(!bh);
226
227         mlog_entry("bh->b_blocknr=%llu, type=%d (\"%s\"), bh->b_size = %zu\n",
228                    (unsigned long long)bh->b_blocknr, type,
229                    (type == OCFS2_JOURNAL_ACCESS_CREATE) ?
230                    "OCFS2_JOURNAL_ACCESS_CREATE" :
231                    "OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE",
232                    bh->b_size);
233
234         /* we can safely remove this assertion after testing. */
235         if (!buffer_uptodate(bh)) {
236                 mlog(ML_ERROR, "giving me a buffer that's not uptodate!\n");
237                 mlog(ML_ERROR, "b_blocknr=%llu\n",
238                      (unsigned long long)bh->b_blocknr);
239                 BUG();
240         }
241
242         /* Set the current transaction information on the inode so
243          * that the locking code knows whether it can drop it's locks
244          * on this inode or not. We're protected from the commit
245          * thread updating the current transaction id until
246          * ocfs2_commit_trans() because ocfs2_start_trans() took
247          * j_trans_barrier for us. */
248         ocfs2_set_inode_lock_trans(OCFS2_SB(inode->i_sb)->journal, inode);
249
250         mutex_lock(&OCFS2_I(inode)->ip_io_mutex);
251         switch (type) {
252         case OCFS2_JOURNAL_ACCESS_CREATE:
253         case OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE:
254                 status = journal_get_write_access(handle, bh);
255                 break;
256
257         case OCFS2_JOURNAL_ACCESS_UNDO:
258                 status = journal_get_undo_access(handle, bh);
259                 break;
260
261         default:
262                 status = -EINVAL;
263                 mlog(ML_ERROR, "Uknown access type!\n");
264         }
265         mutex_unlock(&OCFS2_I(inode)->ip_io_mutex);
266
267         if (status < 0)
268                 mlog(ML_ERROR, "Error %d getting %d access to buffer!\n",
269                      status, type);
270
271         mlog_exit(status);
272         return status;
273 }
274
275 int ocfs2_journal_dirty(handle_t *handle,
276                         struct buffer_head *bh)
277 {
278         int status;
279
280         mlog_entry("(bh->b_blocknr=%llu)\n",
281                    (unsigned long long)bh->b_blocknr);
282
283         status = journal_dirty_metadata(handle, bh);
284         if (status < 0)
285                 mlog(ML_ERROR, "Could not dirty metadata buffer. "
286                      "(bh->b_blocknr=%llu)\n",
287                      (unsigned long long)bh->b_blocknr);
288
289         mlog_exit(status);
290         return status;
291 }
292
293 int ocfs2_journal_dirty_data(handle_t *handle,
294                              struct buffer_head *bh)
295 {
296         int err = journal_dirty_data(handle, bh);
297         if (err)
298                 mlog_errno(err);
299         /* TODO: When we can handle it, abort the handle and go RO on
300          * error here. */
301
302         return err;
303 }
304
305 #define OCFS2_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (HZ * 5)
306
307 void ocfs2_set_journal_params(struct ocfs2_super *osb)
308 {
309         journal_t *journal = osb->journal->j_journal;
310
311         spin_lock(&journal->j_state_lock);
312         journal->j_commit_interval = OCFS2_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL;
313         if (osb->s_mount_opt & OCFS2_MOUNT_BARRIER)
314                 journal->j_flags |= JFS_BARRIER;
315         else
316                 journal->j_flags &= ~JFS_BARRIER;
317         spin_unlock(&journal->j_state_lock);
318 }
319
320 int ocfs2_journal_init(struct ocfs2_journal *journal, int *dirty)
321 {
322         int status = -1;
323         struct inode *inode = NULL; /* the journal inode */
324         journal_t *j_journal = NULL;
325         struct ocfs2_dinode *di = NULL;
326         struct buffer_head *bh = NULL;
327         struct ocfs2_super *osb;
328         int meta_lock = 0;
329
330         mlog_entry_void();
331
332         BUG_ON(!journal);
333
334         osb = journal->j_osb;
335
336         /* already have the inode for our journal */
337         inode = ocfs2_get_system_file_inode(osb, JOURNAL_SYSTEM_INODE,
338                                             osb->slot_num);
339         if (inode == NULL) {
340                 status = -EACCES;
341                 mlog_errno(status);
342                 goto done;
343         }
344         if (is_bad_inode(inode)) {
345                 mlog(ML_ERROR, "access error (bad inode)\n");
346                 iput(inode);
347                 inode = NULL;
348                 status = -EACCES;
349                 goto done;
350         }
351
352         SET_INODE_JOURNAL(inode);
353         OCFS2_I(inode)->ip_open_count++;
354
355         /* Skip recovery waits here - journal inode metadata never
356          * changes in a live cluster so it can be considered an
357          * exception to the rule. */
358         status = ocfs2_meta_lock_full(inode, &bh, 1, OCFS2_META_LOCK_RECOVERY);
359         if (status < 0) {
360                 if (status != -ERESTARTSYS)
361                         mlog(ML_ERROR, "Could not get lock on journal!\n");
362                 goto done;
363         }
364
365         meta_lock = 1;
366         di = (struct ocfs2_dinode *)bh->b_data;
367
368         if (inode->i_size <  OCFS2_MIN_JOURNAL_SIZE) {
369                 mlog(ML_ERROR, "Journal file size (%lld) is too small!\n",
370                      inode->i_size);
371                 status = -EINVAL;
372                 goto done;
373         }
374
375         mlog(0, "inode->i_size = %lld\n", inode->i_size);
376         mlog(0, "inode->i_blocks = %llu\n",
377                         (unsigned long long)inode->i_blocks);
378         mlog(0, "inode->ip_clusters = %u\n", OCFS2_I(inode)->ip_clusters);
379
380         /* call the kernels journal init function now */
381         j_journal = journal_init_inode(inode);
382         if (j_journal == NULL) {
383                 mlog(ML_ERROR, "Linux journal layer error\n");
384                 status = -EINVAL;
385                 goto done;
386         }
387
388         mlog(0, "Returned from journal_init_inode\n");
389         mlog(0, "j_journal->j_maxlen = %u\n", j_journal->j_maxlen);
390
391         *dirty = (le32_to_cpu(di->id1.journal1.ij_flags) &
392                   OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL);
393
394         journal->j_journal = j_journal;
395         journal->j_inode = inode;
396         journal->j_bh = bh;
397
398         ocfs2_set_journal_params(osb);
399
400         journal->j_state = OCFS2_JOURNAL_LOADED;
401
402         status = 0;
403 done:
404         if (status < 0) {
405                 if (meta_lock)
406                         ocfs2_meta_unlock(inode, 1);
407                 if (bh != NULL)
408                         brelse(bh);
409                 if (inode) {
410                         OCFS2_I(inode)->ip_open_count--;
411                         iput(inode);
412                 }
413         }
414
415         mlog_exit(status);
416         return status;
417 }
418
419 static int ocfs2_journal_toggle_dirty(struct ocfs2_super *osb,
420                                       int dirty)
421 {
422         int status;
423         unsigned int flags;
424         struct ocfs2_journal *journal = osb->journal;
425         struct buffer_head *bh = journal->j_bh;
426         struct ocfs2_dinode *fe;
427
428         mlog_entry_void();
429
430         fe = (struct ocfs2_dinode *)bh->b_data;
431         if (!OCFS2_IS_VALID_DINODE(fe)) {
432                 /* This is called from startup/shutdown which will
433                  * handle the errors in a specific manner, so no need
434                  * to call ocfs2_error() here. */
435                 mlog(ML_ERROR, "Journal dinode %llu  has invalid "
436                      "signature: %.*s", (unsigned long long)fe->i_blkno, 7,
437                      fe->i_signature);
438                 status = -EIO;
439                 goto out;
440         }
441
442         flags = le32_to_cpu(fe->id1.journal1.ij_flags);
443         if (dirty)
444                 flags |= OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL;
445         else
446                 flags &= ~OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL;
447         fe->id1.journal1.ij_flags = cpu_to_le32(flags);
448
449         status = ocfs2_write_block(osb, bh, journal->j_inode);
450         if (status < 0)
451                 mlog_errno(status);
452
453 out:
454         mlog_exit(status);
455         return status;
456 }
457
458 /*
459  * If the journal has been kmalloc'd it needs to be freed after this
460  * call.
461  */
462 void ocfs2_journal_shutdown(struct ocfs2_super *osb)
463 {
464         struct ocfs2_journal *journal = NULL;
465         int status = 0;
466         struct inode *inode = NULL;
467         int num_running_trans = 0;
468
469         mlog_entry_void();
470
471         BUG_ON(!osb);
472
473         journal = osb->journal;
474         if (!journal)
475                 goto done;
476
477         inode = journal->j_inode;
478
479         if (journal->j_state != OCFS2_JOURNAL_LOADED)
480                 goto done;
481
482         /* need to inc inode use count as journal_destroy will iput. */
483         if (!igrab(inode))
484                 BUG();
485
486         num_running_trans = atomic_read(&(osb->journal->j_num_trans));
487         if (num_running_trans > 0)
488                 mlog(0, "Shutting down journal: must wait on %d "
489                      "running transactions!\n",
490                      num_running_trans);
491
492         /* Do a commit_cache here. It will flush our journal, *and*
493          * release any locks that are still held.
494          * set the SHUTDOWN flag and release the trans lock.
495          * the commit thread will take the trans lock for us below. */
496         journal->j_state = OCFS2_JOURNAL_IN_SHUTDOWN;
497
498         /* The OCFS2_JOURNAL_IN_SHUTDOWN will signal to commit_cache to not
499          * drop the trans_lock (which we want to hold until we
500          * completely destroy the journal. */
501         if (osb->commit_task) {
502                 /* Wait for the commit thread */
503                 mlog(0, "Waiting for ocfs2commit to exit....\n");
504                 kthread_stop(osb->commit_task);
505                 osb->commit_task = NULL;
506         }
507
508         BUG_ON(atomic_read(&(osb->journal->j_num_trans)) != 0);
509
510         status = ocfs2_journal_toggle_dirty(osb, 0);
511         if (status < 0)
512                 mlog_errno(status);
513
514         /* Shutdown the kernel journal system */
515         journal_destroy(journal->j_journal);
516
517         OCFS2_I(inode)->ip_open_count--;
518
519         /* unlock our journal */
520         ocfs2_meta_unlock(inode, 1);
521
522         brelse(journal->j_bh);
523         journal->j_bh = NULL;
524
525         journal->j_state = OCFS2_JOURNAL_FREE;
526
527 //      up_write(&journal->j_trans_barrier);
528 done:
529         if (inode)
530                 iput(inode);
531         mlog_exit_void();
532 }
533
534 static void ocfs2_clear_journal_error(struct super_block *sb,
535                                       journal_t *journal,
536                                       int slot)
537 {
538         int olderr;
539
540         olderr = journal_errno(journal);
541         if (olderr) {
542                 mlog(ML_ERROR, "File system error %d recorded in "
543                      "journal %u.\n", olderr, slot);
544                 mlog(ML_ERROR, "File system on device %s needs checking.\n",
545                      sb->s_id);
546
547                 journal_ack_err(journal);
548                 journal_clear_err(journal);
549         }
550 }
551
552 int ocfs2_journal_load(struct ocfs2_journal *journal)
553 {
554         int status = 0;
555         struct ocfs2_super *osb;
556
557         mlog_entry_void();
558
559         if (!journal)
560                 BUG();
561
562         osb = journal->j_osb;
563
564         status = journal_load(journal->j_journal);
565         if (status < 0) {
566                 mlog(ML_ERROR, "Failed to load journal!\n");
567                 goto done;
568         }
569
570         ocfs2_clear_journal_error(osb->sb, journal->j_journal, osb->slot_num);
571
572         status = ocfs2_journal_toggle_dirty(osb, 1);
573         if (status < 0) {
574                 mlog_errno(status);
575                 goto done;
576         }
577
578         /* Launch the commit thread */
579         osb->commit_task = kthread_run(ocfs2_commit_thread, osb, "ocfs2cmt");
580         if (IS_ERR(osb->commit_task)) {
581                 status = PTR_ERR(osb->commit_task);
582                 osb->commit_task = NULL;
583                 mlog(ML_ERROR, "unable to launch ocfs2commit thread, error=%d",
584                      status);
585                 goto done;
586         }
587
588 done:
589         mlog_exit(status);
590         return status;
591 }
592
593
594 /* 'full' flag tells us whether we clear out all blocks or if we just
595  * mark the journal clean */
596 int ocfs2_journal_wipe(struct ocfs2_journal *journal, int full)
597 {
598         int status;
599
600         mlog_entry_void();
601
602         BUG_ON(!journal);
603
604         status = journal_wipe(journal->j_journal, full);
605         if (status < 0) {
606                 mlog_errno(status);
607                 goto bail;
608         }
609
610         status = ocfs2_journal_toggle_dirty(journal->j_osb, 0);
611         if (status < 0)
612                 mlog_errno(status);
613
614 bail:
615         mlog_exit(status);
616         return status;
617 }
618
619 /*
620  * JBD Might read a cached version of another nodes journal file. We
621  * don't want this as this file changes often and we get no
622  * notification on those changes. The only way to be sure that we've
623  * got the most up to date version of those blocks then is to force
624  * read them off disk. Just searching through the buffer cache won't
625  * work as there may be pages backing this file which are still marked
626  * up to date. We know things can't change on this file underneath us
627  * as we have the lock by now :)
628  */
629 static int ocfs2_force_read_journal(struct inode *inode)
630 {
631         int status = 0;
632         int i, p_blocks;
633         u64 v_blkno, p_blkno;
634 #define CONCURRENT_JOURNAL_FILL 32
635         struct buffer_head *bhs[CONCURRENT_JOURNAL_FILL];
636
637         mlog_entry_void();
638
639         BUG_ON(inode->i_blocks !=
640                      ocfs2_align_bytes_to_sectors(i_size_read(inode)));
641
642         memset(bhs, 0, sizeof(struct buffer_head *) * CONCURRENT_JOURNAL_FILL);
643
644         mlog(0, "Force reading %llu blocks\n",
645                 (unsigned long long)(inode->i_blocks >>
646                         (inode->i_sb->s_blocksize_bits - 9)));
647
648         v_blkno = 0;
649         while (v_blkno <
650                (inode->i_blocks >> (inode->i_sb->s_blocksize_bits - 9))) {
651
652                 status = ocfs2_extent_map_get_blocks(inode, v_blkno,
653                                                      1, &p_blkno,
654                                                      &p_blocks);
655                 if (status < 0) {
656                         mlog_errno(status);
657                         goto bail;
658                 }
659
660                 if (p_blocks > CONCURRENT_JOURNAL_FILL)
661                         p_blocks = CONCURRENT_JOURNAL_FILL;
662
663                 /* We are reading journal data which should not
664                  * be put in the uptodate cache */
665                 status = ocfs2_read_blocks(OCFS2_SB(inode->i_sb),
666                                            p_blkno, p_blocks, bhs, 0,
667                                            NULL);
668                 if (status < 0) {
669                         mlog_errno(status);
670                         goto bail;
671                 }
672
673                 for(i = 0; i < p_blocks; i++) {
674                         brelse(bhs[i]);
675                         bhs[i] = NULL;
676                 }
677
678                 v_blkno += p_blocks;
679         }
680
681 bail:
682         for(i = 0; i < CONCURRENT_JOURNAL_FILL; i++)
683                 if (bhs[i])
684                         brelse(bhs[i]);
685         mlog_exit(status);
686         return status;
687 }
688
689 struct ocfs2_la_recovery_item {
690         struct list_head        lri_list;
691         int                     lri_slot;
692         struct ocfs2_dinode     *lri_la_dinode;
693         struct ocfs2_dinode     *lri_tl_dinode;
694 };
695
696 /* Does the second half of the recovery process. By this point, the
697  * node is marked clean and can actually be considered recovered,
698  * hence it's no longer in the recovery map, but there's still some
699  * cleanup we can do which shouldn't happen within the recovery thread
700  * as locking in that context becomes very difficult if we are to take
701  * recovering nodes into account.
702  *
703  * NOTE: This function can and will sleep on recovery of other nodes
704  * during cluster locking, just like any other ocfs2 process.
705  */
706 void ocfs2_complete_recovery(void *data)
707 {
708         int ret;
709         struct ocfs2_super *osb = data;
710         struct ocfs2_journal *journal = osb->journal;
711         struct ocfs2_dinode *la_dinode, *tl_dinode;
712         struct ocfs2_la_recovery_item *item;
713         struct list_head *p, *n;
714         LIST_HEAD(tmp_la_list);
715
716         mlog_entry_void();
717
718         mlog(0, "completing recovery from keventd\n");
719
720         spin_lock(&journal->j_lock);
721         list_splice_init(&journal->j_la_cleanups, &tmp_la_list);
722         spin_unlock(&journal->j_lock);
723
724         list_for_each_safe(p, n, &tmp_la_list) {
725                 item = list_entry(p, struct ocfs2_la_recovery_item, lri_list);
726                 list_del_init(&item->lri_list);
727
728                 mlog(0, "Complete recovery for slot %d\n", item->lri_slot);
729
730                 la_dinode = item->lri_la_dinode;
731                 if (la_dinode) {
732                         mlog(0, "Clean up local alloc %llu\n",
733                              (unsigned long long)la_dinode->i_blkno);
734
735                         ret = ocfs2_complete_local_alloc_recovery(osb,
736                                                                   la_dinode);
737                         if (ret < 0)
738                                 mlog_errno(ret);
739
740                         kfree(la_dinode);
741                 }
742
743                 tl_dinode = item->lri_tl_dinode;
744                 if (tl_dinode) {
745                         mlog(0, "Clean up truncate log %llu\n",
746                              (unsigned long long)tl_dinode->i_blkno);
747
748                         ret = ocfs2_complete_truncate_log_recovery(osb,
749                                                                    tl_dinode);
750                         if (ret < 0)
751                                 mlog_errno(ret);
752
753                         kfree(tl_dinode);
754                 }
755
756                 ret = ocfs2_recover_orphans(osb, item->lri_slot);
757                 if (ret < 0)
758                         mlog_errno(ret);
759
760                 kfree(item);
761         }
762
763         mlog(0, "Recovery completion\n");
764         mlog_exit_void();
765 }
766
767 /* NOTE: This function always eats your references to la_dinode and
768  * tl_dinode, either manually on error, or by passing them to
769  * ocfs2_complete_recovery */
770 static void ocfs2_queue_recovery_completion(struct ocfs2_journal *journal,
771                                             int slot_num,
772                                             struct ocfs2_dinode *la_dinode,
773                                             struct ocfs2_dinode *tl_dinode)
774 {
775         struct ocfs2_la_recovery_item *item;
776
777         item = kmalloc(sizeof(struct ocfs2_la_recovery_item), GFP_NOFS);
778         if (!item) {
779                 /* Though we wish to avoid it, we are in fact safe in
780                  * skipping local alloc cleanup as fsck.ocfs2 is more
781                  * than capable of reclaiming unused space. */
782                 if (la_dinode)
783                         kfree(la_dinode);
784
785                 if (tl_dinode)
786                         kfree(tl_dinode);
787
788                 mlog_errno(-ENOMEM);
789                 return;
790         }
791
792         INIT_LIST_HEAD(&item->lri_list);
793         item->lri_la_dinode = la_dinode;
794         item->lri_slot = slot_num;
795         item->lri_tl_dinode = tl_dinode;
796
797         spin_lock(&journal->j_lock);
798         list_add_tail(&item->lri_list, &journal->j_la_cleanups);
799         queue_work(ocfs2_wq, &journal->j_recovery_work);
800         spin_unlock(&journal->j_lock);
801 }
802
803 /* Called by the mount code to queue recovery the last part of
804  * recovery for it's own slot. */
805 void ocfs2_complete_mount_recovery(struct ocfs2_super *osb)
806 {
807         struct ocfs2_journal *journal = osb->journal;
808
809         if (osb->dirty) {
810                 /* No need to queue up our truncate_log as regular
811                  * cleanup will catch that. */
812                 ocfs2_queue_recovery_completion(journal,
813                                                 osb->slot_num,
814                                                 osb->local_alloc_copy,
815                                                 NULL);
816                 ocfs2_schedule_truncate_log_flush(osb, 0);
817
818                 osb->local_alloc_copy = NULL;
819                 osb->dirty = 0;
820         }
821 }
822
823 static int __ocfs2_recovery_thread(void *arg)
824 {
825         int status, node_num;
826         struct ocfs2_super *osb = arg;
827
828         mlog_entry_void();
829
830         status = ocfs2_wait_on_mount(osb);
831         if (status < 0) {
832                 goto bail;
833         }
834
835 restart:
836         status = ocfs2_super_lock(osb, 1);
837         if (status < 0) {
838                 mlog_errno(status);
839                 goto bail;
840         }
841
842         while(!ocfs2_node_map_is_empty(osb, &osb->recovery_map)) {
843                 node_num = ocfs2_node_map_first_set_bit(osb,
844                                                         &osb->recovery_map);
845                 if (node_num == O2NM_INVALID_NODE_NUM) {
846                         mlog(0, "Out of nodes to recover.\n");
847                         break;
848                 }
849
850                 status = ocfs2_recover_node(osb, node_num);
851                 if (status < 0) {
852                         mlog(ML_ERROR,
853                              "Error %d recovering node %d on device (%u,%u)!\n",
854                              status, node_num,
855                              MAJOR(osb->sb->s_dev), MINOR(osb->sb->s_dev));
856                         mlog(ML_ERROR, "Volume requires unmount.\n");
857                         continue;
858                 }
859
860                 ocfs2_recovery_map_clear(osb, node_num);
861         }
862         ocfs2_super_unlock(osb, 1);
863
864         /* We always run recovery on our own orphan dir - the dead
865          * node(s) may have voted "no" on an inode delete earlier. A
866          * revote is therefore required. */
867         ocfs2_queue_recovery_completion(osb->journal, osb->slot_num, NULL,
868                                         NULL);
869
870 bail:
871         mutex_lock(&osb->recovery_lock);
872         if (!status &&
873             !ocfs2_node_map_is_empty(osb, &osb->recovery_map)) {
874                 mutex_unlock(&osb->recovery_lock);
875                 goto restart;
876         }
877
878         osb->recovery_thread_task = NULL;
879         mb(); /* sync with ocfs2_recovery_thread_running */
880         wake_up(&osb->recovery_event);
881
882         mutex_unlock(&osb->recovery_lock);
883
884         mlog_exit(status);
885         /* no one is callint kthread_stop() for us so the kthread() api
886          * requires that we call do_exit().  And it isn't exported, but
887          * complete_and_exit() seems to be a minimal wrapper around it. */
888         complete_and_exit(NULL, status);
889         return status;
890 }
891
892 void ocfs2_recovery_thread(struct ocfs2_super *osb, int node_num)
893 {
894         mlog_entry("(node_num=%d, osb->node_num = %d)\n",
895                    node_num, osb->node_num);
896
897         mutex_lock(&osb->recovery_lock);
898         if (osb->disable_recovery)
899                 goto out;
900
901         /* People waiting on recovery will wait on
902          * the recovery map to empty. */
903         if (!ocfs2_recovery_map_set(osb, node_num))
904                 mlog(0, "node %d already be in recovery.\n", node_num);
905
906         mlog(0, "starting recovery thread...\n");
907
908         if (osb->recovery_thread_task)
909                 goto out;
910
911         osb->recovery_thread_task =  kthread_run(__ocfs2_recovery_thread, osb,
912                                                  "ocfs2rec");
913         if (IS_ERR(osb->recovery_thread_task)) {
914                 mlog_errno((int)PTR_ERR(osb->recovery_thread_task));
915                 osb->recovery_thread_task = NULL;
916         }
917
918 out:
919         mutex_unlock(&osb->recovery_lock);
920         wake_up(&osb->recovery_event);
921
922         mlog_exit_void();
923 }
924
925 /* Does the actual journal replay and marks the journal inode as
926  * clean. Will only replay if the journal inode is marked dirty. */
927 static int ocfs2_replay_journal(struct ocfs2_super *osb,
928                                 int node_num,
929                                 int slot_num)
930 {
931         int status;
932         int got_lock = 0;
933         unsigned int flags;
934         struct inode *inode = NULL;
935         struct ocfs2_dinode *fe;
936         journal_t *journal = NULL;
937         struct buffer_head *bh = NULL;
938
939         inode = ocfs2_get_system_file_inode(osb, JOURNAL_SYSTEM_INODE,
940                                             slot_num);
941         if (inode == NULL) {
942                 status = -EACCES;
943                 mlog_errno(status);
944                 goto done;
945         }
946         if (is_bad_inode(inode)) {
947                 status = -EACCES;
948                 iput(inode);
949                 inode = NULL;
950                 mlog_errno(status);
951                 goto done;
952         }
953         SET_INODE_JOURNAL(inode);
954
955         status = ocfs2_meta_lock_full(inode, &bh, 1, OCFS2_META_LOCK_RECOVERY);
956         if (status < 0) {
957                 mlog(0, "status returned from ocfs2_meta_lock=%d\n", status);
958                 if (status != -ERESTARTSYS)
959                         mlog(ML_ERROR, "Could not lock journal!\n");
960                 goto done;
961         }
962         got_lock = 1;
963
964         fe = (struct ocfs2_dinode *) bh->b_data;
965
966         flags = le32_to_cpu(fe->id1.journal1.ij_flags);
967
968         if (!(flags & OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL)) {
969                 mlog(0, "No recovery required for node %d\n", node_num);
970                 goto done;
971         }
972
973         mlog(ML_NOTICE, "Recovering node %d from slot %d on device (%u,%u)\n",
974              node_num, slot_num,
975              MAJOR(osb->sb->s_dev), MINOR(osb->sb->s_dev));
976
977         OCFS2_I(inode)->ip_clusters = le32_to_cpu(fe->i_clusters);
978
979         status = ocfs2_force_read_journal(inode);
980         if (status < 0) {
981                 mlog_errno(status);
982                 goto done;
983         }
984
985         mlog(0, "calling journal_init_inode\n");
986         journal = journal_init_inode(inode);
987         if (journal == NULL) {
988                 mlog(ML_ERROR, "Linux journal layer error\n");
989                 status = -EIO;
990                 goto done;
991         }
992
993         status = journal_load(journal);
994         if (status < 0) {
995                 mlog_errno(status);
996                 if (!igrab(inode))
997                         BUG();
998                 journal_destroy(journal);
999                 goto done;
1000         }
1001
1002         ocfs2_clear_journal_error(osb->sb, journal, slot_num);
1003
1004         /* wipe the journal */
1005         mlog(0, "flushing the journal.\n");
1006         journal_lock_updates(journal);
1007         status = journal_flush(journal);
1008         journal_unlock_updates(journal);
1009         if (status < 0)
1010                 mlog_errno(status);
1011
1012         /* This will mark the node clean */
1013         flags = le32_to_cpu(fe->id1.journal1.ij_flags);
1014         flags &= ~OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL;
1015         fe->id1.journal1.ij_flags = cpu_to_le32(flags);
1016
1017         status = ocfs2_write_block(osb, bh, inode);
1018         if (status < 0)
1019                 mlog_errno(status);
1020
1021         if (!igrab(inode))
1022                 BUG();
1023
1024         journal_destroy(journal);
1025
1026 done:
1027         /* drop the lock on this nodes journal */
1028         if (got_lock)
1029                 ocfs2_meta_unlock(inode, 1);
1030
1031         if (inode)
1032                 iput(inode);
1033
1034         if (bh)
1035                 brelse(bh);
1036
1037         mlog_exit(status);
1038         return status;
1039 }
1040
1041 /*
1042  * Do the most important parts of node recovery:
1043  *  - Replay it's journal
1044  *  - Stamp a clean local allocator file
1045  *  - Stamp a clean truncate log
1046  *  - Mark the node clean
1047  *
1048  * If this function completes without error, a node in OCFS2 can be
1049  * said to have been safely recovered. As a result, failure during the
1050  * second part of a nodes recovery process (local alloc recovery) is
1051  * far less concerning.
1052  */
1053 static int ocfs2_recover_node(struct ocfs2_super *osb,
1054                               int node_num)
1055 {
1056         int status = 0;
1057         int slot_num;
1058         struct ocfs2_slot_info *si = osb->slot_info;
1059         struct ocfs2_dinode *la_copy = NULL;
1060         struct ocfs2_dinode *tl_copy = NULL;
1061
1062         mlog_entry("(node_num=%d, osb->node_num = %d)\n",
1063                    node_num, osb->node_num);
1064
1065         mlog(0, "checking node %d\n", node_num);
1066
1067         /* Should not ever be called to recover ourselves -- in that
1068          * case we should've called ocfs2_journal_load instead. */
1069         BUG_ON(osb->node_num == node_num);
1070
1071         slot_num = ocfs2_node_num_to_slot(si, node_num);
1072         if (slot_num == OCFS2_INVALID_SLOT) {
1073                 status = 0;
1074                 mlog(0, "no slot for this node, so no recovery required.\n");
1075                 goto done;
1076         }
1077
1078         mlog(0, "node %d was using slot %d\n", node_num, slot_num);
1079
1080         status = ocfs2_replay_journal(osb, node_num, slot_num);
1081         if (status < 0) {
1082                 mlog_errno(status);
1083                 goto done;
1084         }
1085
1086         /* Stamp a clean local alloc file AFTER recovering the journal... */
1087         status = ocfs2_begin_local_alloc_recovery(osb, slot_num, &la_copy);
1088         if (status < 0) {
1089                 mlog_errno(status);
1090                 goto done;
1091         }
1092
1093         /* An error from begin_truncate_log_recovery is not
1094          * serious enough to warrant halting the rest of
1095          * recovery. */
1096         status = ocfs2_begin_truncate_log_recovery(osb, slot_num, &tl_copy);
1097         if (status < 0)
1098                 mlog_errno(status);
1099
1100         /* Likewise, this would be a strange but ultimately not so
1101          * harmful place to get an error... */
1102         ocfs2_clear_slot(si, slot_num);
1103         status = ocfs2_update_disk_slots(osb, si);
1104         if (status < 0)
1105                 mlog_errno(status);
1106
1107         /* This will kfree the memory pointed to by la_copy and tl_copy */
1108         ocfs2_queue_recovery_completion(osb->journal, slot_num, la_copy,
1109                                         tl_copy);
1110
1111         status = 0;
1112 done:
1113
1114         mlog_exit(status);
1115         return status;
1116 }
1117
1118 /* Test node liveness by trylocking his journal. If we get the lock,
1119  * we drop it here. Return 0 if we got the lock, -EAGAIN if node is
1120  * still alive (we couldn't get the lock) and < 0 on error. */
1121 static int ocfs2_trylock_journal(struct ocfs2_super *osb,
1122                                  int slot_num)
1123 {
1124         int status, flags;
1125         struct inode *inode = NULL;
1126
1127         inode = ocfs2_get_system_file_inode(osb, JOURNAL_SYSTEM_INODE,
1128                                             slot_num);
1129         if (inode == NULL) {
1130                 mlog(ML_ERROR, "access error\n");
1131                 status = -EACCES;
1132                 goto bail;
1133         }
1134         if (is_bad_inode(inode)) {
1135                 mlog(ML_ERROR, "access error (bad inode)\n");
1136                 iput(inode);
1137                 inode = NULL;
1138                 status = -EACCES;
1139                 goto bail;
1140         }
1141         SET_INODE_JOURNAL(inode);
1142
1143         flags = OCFS2_META_LOCK_RECOVERY | OCFS2_META_LOCK_NOQUEUE;
1144         status = ocfs2_meta_lock_full(inode, NULL, 1, flags);
1145         if (status < 0) {
1146                 if (status != -EAGAIN)
1147                         mlog_errno(status);
1148                 goto bail;
1149         }
1150
1151         ocfs2_meta_unlock(inode, 1);
1152 bail:
1153         if (inode)
1154                 iput(inode);
1155
1156         return status;
1157 }
1158
1159 /* Call this underneath ocfs2_super_lock. It also assumes that the
1160  * slot info struct has been updated from disk. */
1161 int ocfs2_mark_dead_nodes(struct ocfs2_super *osb)
1162 {
1163         int status, i, node_num;
1164         struct ocfs2_slot_info *si = osb->slot_info;
1165
1166         /* This is called with the super block cluster lock, so we
1167          * know that the slot map can't change underneath us. */
1168
1169         spin_lock(&si->si_lock);
1170         for(i = 0; i < si->si_num_slots; i++) {
1171                 if (i == osb->slot_num)
1172                         continue;
1173                 if (ocfs2_is_empty_slot(si, i))
1174                         continue;
1175
1176                 node_num = si->si_global_node_nums[i];
1177                 if (ocfs2_node_map_test_bit(osb, &osb->recovery_map, node_num))
1178                         continue;
1179                 spin_unlock(&si->si_lock);
1180
1181                 /* Ok, we have a slot occupied by another node which
1182                  * is not in the recovery map. We trylock his journal
1183                  * file here to test if he's alive. */
1184                 status = ocfs2_trylock_journal(osb, i);
1185                 if (!status) {
1186                         /* Since we're called from mount, we know that
1187                          * the recovery thread can't race us on
1188                          * setting / checking the recovery bits. */
1189                         ocfs2_recovery_thread(osb, node_num);
1190                 } else if ((status < 0) && (status != -EAGAIN)) {
1191                         mlog_errno(status);
1192                         goto bail;
1193                 }
1194
1195                 spin_lock(&si->si_lock);
1196         }
1197         spin_unlock(&si->si_lock);
1198
1199         status = 0;
1200 bail:
1201         mlog_exit(status);
1202         return status;
1203 }
1204
1205 static int ocfs2_queue_orphans(struct ocfs2_super *osb,
1206                                int slot,
1207                                struct inode **head)
1208 {
1209         int status;
1210         struct inode *orphan_dir_inode = NULL;
1211         struct inode *iter;
1212         unsigned long offset, blk, local;
1213         struct buffer_head *bh = NULL;
1214         struct ocfs2_dir_entry *de;
1215         struct super_block *sb = osb->sb;
1216
1217         orphan_dir_inode = ocfs2_get_system_file_inode(osb,
1218                                                        ORPHAN_DIR_SYSTEM_INODE,
1219                                                        slot);
1220         if  (!orphan_dir_inode) {
1221                 status = -ENOENT;
1222                 mlog_errno(status);
1223                 return status;
1224         }       
1225
1226         mutex_lock(&orphan_dir_inode->i_mutex);
1227         status = ocfs2_meta_lock(orphan_dir_inode, NULL, 0);
1228         if (status < 0) {
1229                 mlog_errno(status);
1230                 goto out;
1231         }
1232
1233         offset = 0;
1234         iter = NULL;
1235         while(offset < i_size_read(orphan_dir_inode)) {
1236                 blk = offset >> sb->s_blocksize_bits;
1237
1238                 bh = ocfs2_bread(orphan_dir_inode, blk, &status, 0);
1239                 if (!bh)
1240                         status = -EINVAL;
1241                 if (status < 0) {
1242                         if (bh)
1243                                 brelse(bh);
1244                         mlog_errno(status);
1245                         goto out_unlock;
1246                 }
1247
1248                 local = 0;
1249                 while(offset < i_size_read(orphan_dir_inode)
1250                       && local < sb->s_blocksize) {
1251                         de = (struct ocfs2_dir_entry *) (bh->b_data + local);
1252
1253                         if (!ocfs2_check_dir_entry(orphan_dir_inode,
1254                                                   de, bh, local)) {
1255                                 status = -EINVAL;
1256                                 mlog_errno(status);
1257                                 brelse(bh);
1258                                 goto out_unlock;
1259                         }
1260
1261                         local += le16_to_cpu(de->rec_len);
1262                         offset += le16_to_cpu(de->rec_len);
1263
1264                         /* I guess we silently fail on no inode? */
1265                         if (!le64_to_cpu(de->inode))
1266                                 continue;
1267                         if (de->file_type > OCFS2_FT_MAX) {
1268                                 mlog(ML_ERROR,
1269                                      "block %llu contains invalid de: "
1270                                      "inode = %llu, rec_len = %u, "
1271                                      "name_len = %u, file_type = %u, "
1272                                      "name='%.*s'\n",
1273                                      (unsigned long long)bh->b_blocknr,
1274                                      (unsigned long long)le64_to_cpu(de->inode),
1275                                      le16_to_cpu(de->rec_len),
1276                                      de->name_len,
1277                                      de->file_type,
1278                                      de->name_len,
1279                                      de->name);
1280                                 continue;
1281                         }
1282                         if (de->name_len == 1 && !strncmp(".", de->name, 1))
1283                                 continue;
1284                         if (de->name_len == 2 && !strncmp("..", de->name, 2))
1285                                 continue;
1286
1287                         iter = ocfs2_iget(osb, le64_to_cpu(de->inode),
1288                                           OCFS2_FI_FLAG_NOLOCK);
1289                         if (IS_ERR(iter))
1290                                 continue;
1291
1292                         mlog(0, "queue orphan %llu\n",
1293                              (unsigned long long)OCFS2_I(iter)->ip_blkno);
1294                         /* No locking is required for the next_orphan
1295                          * queue as there is only ever a single
1296                          * process doing orphan recovery. */
1297                         OCFS2_I(iter)->ip_next_orphan = *head;
1298                         *head = iter;
1299                 }
1300                 brelse(bh);
1301         }
1302
1303 out_unlock:
1304         ocfs2_meta_unlock(orphan_dir_inode, 0);
1305 out:
1306         mutex_unlock(&orphan_dir_inode->i_mutex);
1307         iput(orphan_dir_inode);
1308         return status;
1309 }
1310
1311 static int ocfs2_orphan_recovery_can_continue(struct ocfs2_super *osb,
1312                                               int slot)
1313 {
1314         int ret;
1315
1316         spin_lock(&osb->osb_lock);
1317         ret = !osb->osb_orphan_wipes[slot];
1318         spin_unlock(&osb->osb_lock);
1319         return ret;
1320 }
1321
1322 static void ocfs2_mark_recovering_orphan_dir(struct ocfs2_super *osb,
1323                                              int slot)
1324 {
1325         spin_lock(&osb->osb_lock);
1326         /* Mark ourselves such that new processes in delete_inode()
1327          * know to quit early. */
1328         ocfs2_node_map_set_bit(osb, &osb->osb_recovering_orphan_dirs, slot);
1329         while (osb->osb_orphan_wipes[slot]) {
1330                 /* If any processes are already in the middle of an
1331                  * orphan wipe on this dir, then we need to wait for
1332                  * them. */
1333                 spin_unlock(&osb->osb_lock);
1334                 wait_event_interruptible(osb->osb_wipe_event,
1335                                          ocfs2_orphan_recovery_can_continue(osb, slot));
1336                 spin_lock(&osb->osb_lock);
1337         }
1338         spin_unlock(&osb->osb_lock);
1339 }
1340
1341 static void ocfs2_clear_recovering_orphan_dir(struct ocfs2_super *osb,
1342                                               int slot)
1343 {
1344         ocfs2_node_map_clear_bit(osb, &osb->osb_recovering_orphan_dirs, slot);
1345 }
1346
1347 /*
1348  * Orphan recovery. Each mounted node has it's own orphan dir which we
1349  * must run during recovery. Our strategy here is to build a list of
1350  * the inodes in the orphan dir and iget/iput them. The VFS does
1351  * (most) of the rest of the work.
1352  *
1353  * Orphan recovery can happen at any time, not just mount so we have a
1354  * couple of extra considerations.
1355  *
1356  * - We grab as many inodes as we can under the orphan dir lock -
1357  *   doing iget() outside the orphan dir risks getting a reference on
1358  *   an invalid inode.
1359  * - We must be sure not to deadlock with other processes on the
1360  *   system wanting to run delete_inode(). This can happen when they go
1361  *   to lock the orphan dir and the orphan recovery process attempts to
1362  *   iget() inside the orphan dir lock. This can be avoided by
1363  *   advertising our state to ocfs2_delete_inode().
1364  */
1365 static int ocfs2_recover_orphans(struct ocfs2_super *osb,
1366                                  int slot)
1367 {
1368         int ret = 0;
1369         struct inode *inode = NULL;
1370         struct inode *iter;
1371         struct ocfs2_inode_info *oi;
1372
1373         mlog(0, "Recover inodes from orphan dir in slot %d\n", slot);
1374
1375         ocfs2_mark_recovering_orphan_dir(osb, slot);
1376         ret = ocfs2_queue_orphans(osb, slot, &inode);
1377         ocfs2_clear_recovering_orphan_dir(osb, slot);
1378
1379         /* Error here should be noted, but we want to continue with as
1380          * many queued inodes as we've got. */
1381         if (ret)
1382                 mlog_errno(ret);
1383
1384         while (inode) {
1385                 oi = OCFS2_I(inode);
1386                 mlog(0, "iput orphan %llu\n", (unsigned long long)oi->ip_blkno);
1387
1388                 iter = oi->ip_next_orphan;
1389
1390                 spin_lock(&oi->ip_lock);
1391                 /* Delete voting may have set these on the assumption
1392                  * that the other node would wipe them successfully.
1393                  * If they are still in the node's orphan dir, we need
1394                  * to reset that state. */
1395                 oi->ip_flags &= ~(OCFS2_INODE_DELETED|OCFS2_INODE_SKIP_DELETE);
1396
1397                 /* Set the proper information to get us going into
1398                  * ocfs2_delete_inode. */
1399                 oi->ip_flags |= OCFS2_INODE_MAYBE_ORPHANED;
1400                 oi->ip_orphaned_slot = slot;
1401                 spin_unlock(&oi->ip_lock);
1402
1403                 iput(inode);
1404
1405                 inode = iter;
1406         }
1407
1408         return ret;
1409 }
1410
1411 static int ocfs2_wait_on_mount(struct ocfs2_super *osb)
1412 {
1413         /* This check is good because ocfs2 will wait on our recovery
1414          * thread before changing it to something other than MOUNTED
1415          * or DISABLED. */
1416         wait_event(osb->osb_mount_event,
1417                    atomic_read(&osb->vol_state) == VOLUME_MOUNTED ||
1418                    atomic_read(&osb->vol_state) == VOLUME_DISABLED);
1419
1420         /* If there's an error on mount, then we may never get to the
1421          * MOUNTED flag, but this is set right before
1422          * dismount_volume() so we can trust it. */
1423         if (atomic_read(&osb->vol_state) == VOLUME_DISABLED) {
1424                 mlog(0, "mount error, exiting!\n");
1425                 return -EBUSY;
1426         }
1427
1428         return 0;
1429 }
1430
1431 static int ocfs2_commit_thread(void *arg)
1432 {
1433         int status;
1434         struct ocfs2_super *osb = arg;
1435         struct ocfs2_journal *journal = osb->journal;
1436
1437         /* we can trust j_num_trans here because _should_stop() is only set in
1438          * shutdown and nobody other than ourselves should be able to start
1439          * transactions.  committing on shutdown might take a few iterations
1440          * as final transactions put deleted inodes on the list */
1441         while (!(kthread_should_stop() &&
1442                  atomic_read(&journal->j_num_trans) == 0)) {
1443
1444                 wait_event_interruptible(osb->checkpoint_event,
1445                                          atomic_read(&journal->j_num_trans)
1446                                          || kthread_should_stop());
1447
1448                 status = ocfs2_commit_cache(osb);
1449                 if (status < 0)
1450                         mlog_errno(status);
1451
1452                 if (kthread_should_stop() && atomic_read(&journal->j_num_trans)){
1453                         mlog(ML_KTHREAD,
1454                              "commit_thread: %u transactions pending on "
1455                              "shutdown\n",
1456                              atomic_read(&journal->j_num_trans));
1457                 }
1458         }
1459
1460         return 0;
1461 }
1462
1463 /* Look for a dirty journal without taking any cluster locks. Used for
1464  * hard readonly access to determine whether the file system journals
1465  * require recovery. */
1466 int ocfs2_check_journals_nolocks(struct ocfs2_super *osb)
1467 {
1468         int ret = 0;
1469         unsigned int slot;
1470         struct buffer_head *di_bh;
1471         struct ocfs2_dinode *di;
1472         struct inode *journal = NULL;
1473
1474         for(slot = 0; slot < osb->max_slots; slot++) {
1475                 journal = ocfs2_get_system_file_inode(osb,
1476                                                       JOURNAL_SYSTEM_INODE,
1477                                                       slot);
1478                 if (!journal || is_bad_inode(journal)) {
1479                         ret = -EACCES;
1480                         mlog_errno(ret);
1481                         goto out;
1482                 }
1483
1484                 di_bh = NULL;
1485                 ret = ocfs2_read_block(osb, OCFS2_I(journal)->ip_blkno, &di_bh,
1486                                        0, journal);
1487                 if (ret < 0) {
1488                         mlog_errno(ret);
1489                         goto out;
1490                 }
1491
1492                 di = (struct ocfs2_dinode *) di_bh->b_data;
1493
1494                 if (le32_to_cpu(di->id1.journal1.ij_flags) &
1495                     OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL)
1496                         ret = -EROFS;
1497
1498                 brelse(di_bh);
1499                 if (ret)
1500                         break;
1501         }
1502
1503 out:
1504         if (journal)
1505                 iput(journal);
1506
1507         return ret;
1508 }