ocfs2: fix init of uuid_net_key
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / ocfs2 / super.c
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8; -*-
2  * vim: noexpandtab sw=8 ts=8 sts=0:
3  *
4  * super.c
5  *
6  * load/unload driver, mount/dismount volumes
7  *
8  * Copyright (C) 2002, 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/module.h>
27 #include <linux/fs.h>
28 #include <linux/types.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/highmem.h>
31 #include <linux/utsname.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/random.h>
34 #include <linux/statfs.h>
35 #include <linux/moduleparam.h>
36 #include <linux/blkdev.h>
37 #include <linux/socket.h>
38 #include <linux/inet.h>
39 #include <linux/parser.h>
40 #include <linux/crc32.h>
41 #include <linux/debugfs.h>
42
43 #include <cluster/nodemanager.h>
44
45 #define MLOG_MASK_PREFIX ML_SUPER
46 #include <cluster/masklog.h>
47
48 #include "ocfs2.h"
49
50 /* this should be the only file to include a version 1 header */
51 #include "ocfs1_fs_compat.h"
52
53 #include "alloc.h"
54 #include "dlmglue.h"
55 #include "export.h"
56 #include "extent_map.h"
57 #include "heartbeat.h"
58 #include "inode.h"
59 #include "journal.h"
60 #include "localalloc.h"
61 #include "namei.h"
62 #include "slot_map.h"
63 #include "super.h"
64 #include "sysfile.h"
65 #include "uptodate.h"
66 #include "ver.h"
67 #include "vote.h"
68
69 #include "buffer_head_io.h"
70
71 /*
72  * Globals
73  */
74 static spinlock_t ocfs2_globals_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
75
76 static u32 osb_id;             /* Keeps track of next available OSB Id */
77
78 static kmem_cache_t *ocfs2_inode_cachep = NULL;
79
80 kmem_cache_t *ocfs2_lock_cache = NULL;
81
82 /* OCFS2 needs to schedule several differnt types of work which
83  * require cluster locking, disk I/O, recovery waits, etc. Since these
84  * types of work tend to be heavy we avoid using the kernel events
85  * workqueue and schedule on our own. */
86 struct workqueue_struct *ocfs2_wq = NULL;
87
88 static struct dentry *ocfs2_debugfs_root = NULL;
89
90 MODULE_AUTHOR("Oracle");
91 MODULE_LICENSE("GPL");
92
93 static int ocfs2_parse_options(struct super_block *sb, char *options,
94                                unsigned long *mount_opt, int is_remount);
95 static void ocfs2_put_super(struct super_block *sb);
96 static int ocfs2_mount_volume(struct super_block *sb);
97 static int ocfs2_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data);
98 static void ocfs2_dismount_volume(struct super_block *sb, int mnt_err);
99 static int ocfs2_initialize_mem_caches(void);
100 static void ocfs2_free_mem_caches(void);
101 static void ocfs2_delete_osb(struct ocfs2_super *osb);
102
103 static int ocfs2_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf);
104
105 static int ocfs2_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
106
107 static int ocfs2_init_global_system_inodes(struct ocfs2_super *osb);
108 static int ocfs2_init_local_system_inodes(struct ocfs2_super *osb);
109 static int ocfs2_release_system_inodes(struct ocfs2_super *osb);
110 static int ocfs2_fill_local_node_info(struct ocfs2_super *osb);
111 static int ocfs2_check_volume(struct ocfs2_super *osb);
112 static int ocfs2_verify_volume(struct ocfs2_dinode *di,
113                                struct buffer_head *bh,
114                                u32 sectsize);
115 static int ocfs2_initialize_super(struct super_block *sb,
116                                   struct buffer_head *bh,
117                                   int sector_size);
118 static int ocfs2_get_sector(struct super_block *sb,
119                             struct buffer_head **bh,
120                             int block,
121                             int sect_size);
122 static void ocfs2_write_super(struct super_block *sb);
123 static struct inode *ocfs2_alloc_inode(struct super_block *sb);
124 static void ocfs2_destroy_inode(struct inode *inode);
125
126 static unsigned long long ocfs2_max_file_offset(unsigned int blockshift);
127
128 static struct super_operations ocfs2_sops = {
129         .statfs         = ocfs2_statfs,
130         .alloc_inode    = ocfs2_alloc_inode,
131         .destroy_inode  = ocfs2_destroy_inode,
132         .drop_inode     = ocfs2_drop_inode,
133         .clear_inode    = ocfs2_clear_inode,
134         .delete_inode   = ocfs2_delete_inode,
135         .sync_fs        = ocfs2_sync_fs,
136         .write_super    = ocfs2_write_super,
137         .put_super      = ocfs2_put_super,
138         .remount_fs     = ocfs2_remount,
139 };
140
141 enum {
142         Opt_barrier,
143         Opt_err_panic,
144         Opt_err_ro,
145         Opt_intr,
146         Opt_nointr,
147         Opt_hb_none,
148         Opt_hb_local,
149         Opt_data_ordered,
150         Opt_data_writeback,
151         Opt_err,
152 };
153
154 static match_table_t tokens = {
155         {Opt_barrier, "barrier=%u"},
156         {Opt_err_panic, "errors=panic"},
157         {Opt_err_ro, "errors=remount-ro"},
158         {Opt_intr, "intr"},
159         {Opt_nointr, "nointr"},
160         {Opt_hb_none, OCFS2_HB_NONE},
161         {Opt_hb_local, OCFS2_HB_LOCAL},
162         {Opt_data_ordered, "data=ordered"},
163         {Opt_data_writeback, "data=writeback"},
164         {Opt_err, NULL}
165 };
166
167 /*
168  * write_super and sync_fs ripped right out of ext3.
169  */
170 static void ocfs2_write_super(struct super_block *sb)
171 {
172         if (mutex_trylock(&sb->s_lock) != 0)
173                 BUG();
174         sb->s_dirt = 0;
175 }
176
177 static int ocfs2_sync_fs(struct super_block *sb, int wait)
178 {
179         int status = 0;
180         tid_t target;
181         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(sb);
182
183         sb->s_dirt = 0;
184
185         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb))
186                 return -EROFS;
187
188         if (wait) {
189                 status = ocfs2_flush_truncate_log(osb);
190                 if (status < 0)
191                         mlog_errno(status);
192         } else {
193                 ocfs2_schedule_truncate_log_flush(osb, 0);
194         }
195
196         if (journal_start_commit(OCFS2_SB(sb)->journal->j_journal, &target)) {
197                 if (wait)
198                         log_wait_commit(OCFS2_SB(sb)->journal->j_journal,
199                                         target);
200         }
201         return 0;
202 }
203
204 static int ocfs2_init_global_system_inodes(struct ocfs2_super *osb)
205 {
206         struct inode *new = NULL;
207         int status = 0;
208         int i;
209
210         mlog_entry_void();
211
212         new = ocfs2_iget(osb, osb->root_blkno);
213         if (IS_ERR(new)) {
214                 status = PTR_ERR(new);
215                 mlog_errno(status);
216                 goto bail;
217         }
218         osb->root_inode = new;
219
220         new = ocfs2_iget(osb, osb->system_dir_blkno);
221         if (IS_ERR(new)) {
222                 status = PTR_ERR(new);
223                 mlog_errno(status);
224                 goto bail;
225         }
226         osb->sys_root_inode = new;
227
228         for (i = OCFS2_FIRST_ONLINE_SYSTEM_INODE;
229              i <= OCFS2_LAST_GLOBAL_SYSTEM_INODE; i++) {
230                 new = ocfs2_get_system_file_inode(osb, i, osb->slot_num);
231                 if (!new) {
232                         ocfs2_release_system_inodes(osb);
233                         status = -EINVAL;
234                         mlog_errno(status);
235                         /* FIXME: Should ERROR_RO_FS */
236                         mlog(ML_ERROR, "Unable to load system inode %d, "
237                              "possibly corrupt fs?", i);
238                         goto bail;
239                 }
240                 // the array now has one ref, so drop this one
241                 iput(new);
242         }
243
244 bail:
245         mlog_exit(status);
246         return status;
247 }
248
249 static int ocfs2_init_local_system_inodes(struct ocfs2_super *osb)
250 {
251         struct inode *new = NULL;
252         int status = 0;
253         int i;
254
255         mlog_entry_void();
256
257         for (i = OCFS2_LAST_GLOBAL_SYSTEM_INODE + 1;
258              i < NUM_SYSTEM_INODES;
259              i++) {
260                 new = ocfs2_get_system_file_inode(osb, i, osb->slot_num);
261                 if (!new) {
262                         ocfs2_release_system_inodes(osb);
263                         status = -EINVAL;
264                         mlog(ML_ERROR, "status=%d, sysfile=%d, slot=%d\n",
265                              status, i, osb->slot_num);
266                         goto bail;
267                 }
268                 /* the array now has one ref, so drop this one */
269                 iput(new);
270         }
271
272 bail:
273         mlog_exit(status);
274         return status;
275 }
276
277 static int ocfs2_release_system_inodes(struct ocfs2_super *osb)
278 {
279         int status = 0, i;
280         struct inode *inode;
281
282         mlog_entry_void();
283
284         for (i = 0; i < NUM_SYSTEM_INODES; i++) {
285                 inode = osb->system_inodes[i];
286                 if (inode) {
287                         iput(inode);
288                         osb->system_inodes[i] = NULL;
289                 }
290         }
291
292         inode = osb->sys_root_inode;
293         if (inode) {
294                 iput(inode);
295                 osb->sys_root_inode = NULL;
296         }
297
298         inode = osb->root_inode;
299         if (inode) {
300                 iput(inode);
301                 osb->root_inode = NULL;
302         }
303
304         mlog_exit(status);
305         return status;
306 }
307
308 /* We're allocating fs objects, use GFP_NOFS */
309 static struct inode *ocfs2_alloc_inode(struct super_block *sb)
310 {
311         struct ocfs2_inode_info *oi;
312
313         oi = kmem_cache_alloc(ocfs2_inode_cachep, SLAB_NOFS);
314         if (!oi)
315                 return NULL;
316
317         return &oi->vfs_inode;
318 }
319
320 static void ocfs2_destroy_inode(struct inode *inode)
321 {
322         kmem_cache_free(ocfs2_inode_cachep, OCFS2_I(inode));
323 }
324
325 /* From xfs_super.c:xfs_max_file_offset
326  * Copyright (c) 2000-2004 Silicon Graphics, Inc.
327  */
328 static unsigned long long ocfs2_max_file_offset(unsigned int blockshift)
329 {
330         unsigned int pagefactor = 1;
331         unsigned int bitshift = BITS_PER_LONG - 1;
332
333         /* Figure out maximum filesize, on Linux this can depend on
334          * the filesystem blocksize (on 32 bit platforms).
335          * __block_prepare_write does this in an [unsigned] long...
336          *      page->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - bbits)
337          * So, for page sized blocks (4K on 32 bit platforms),
338          * this wraps at around 8Tb (hence MAX_LFS_FILESIZE which is
339          *      (((u64)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1)
340          * but for smaller blocksizes it is less (bbits = log2 bsize).
341          * Note1: get_block_t takes a long (implicit cast from above)
342          * Note2: The Large Block Device (LBD and HAVE_SECTOR_T) patch
343          * can optionally convert the [unsigned] long from above into
344          * an [unsigned] long long.
345          */
346
347 #if BITS_PER_LONG == 32
348 # if defined(CONFIG_LBD)
349         BUG_ON(sizeof(sector_t) != 8);
350         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE;
351         bitshift = BITS_PER_LONG;
352 # else
353         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE >> (PAGE_CACHE_SHIFT - blockshift);
354 # endif
355 #endif
356
357         return (((unsigned long long)pagefactor) << bitshift) - 1;
358 }
359
360 static int ocfs2_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
361 {
362         int incompat_features;
363         int ret = 0;
364         unsigned long parsed_options;
365         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(sb);
366
367         if (!ocfs2_parse_options(sb, data, &parsed_options, 1)) {
368                 ret = -EINVAL;
369                 goto out;
370         }
371
372         if ((osb->s_mount_opt & OCFS2_MOUNT_HB_LOCAL) !=
373             (parsed_options & OCFS2_MOUNT_HB_LOCAL)) {
374                 ret = -EINVAL;
375                 mlog(ML_ERROR, "Cannot change heartbeat mode on remount\n");
376                 goto out;
377         }
378
379         if ((osb->s_mount_opt & OCFS2_MOUNT_DATA_WRITEBACK) !=
380             (parsed_options & OCFS2_MOUNT_DATA_WRITEBACK)) {
381                 ret = -EINVAL;
382                 mlog(ML_ERROR, "Cannot change data mode on remount\n");
383                 goto out;
384         }
385
386         /* We're going to/from readonly mode. */
387         if ((*flags & MS_RDONLY) != (sb->s_flags & MS_RDONLY)) {
388                 /* Lock here so the check of HARD_RO and the potential
389                  * setting of SOFT_RO is atomic. */
390                 spin_lock(&osb->osb_lock);
391                 if (osb->osb_flags & OCFS2_OSB_HARD_RO) {
392                         mlog(ML_ERROR, "Remount on readonly device is forbidden.\n");
393                         ret = -EROFS;
394                         goto unlock_osb;
395                 }
396
397                 if (*flags & MS_RDONLY) {
398                         mlog(0, "Going to ro mode.\n");
399                         sb->s_flags |= MS_RDONLY;
400                         osb->osb_flags |= OCFS2_OSB_SOFT_RO;
401                 } else {
402                         mlog(0, "Making ro filesystem writeable.\n");
403
404                         if (osb->osb_flags & OCFS2_OSB_ERROR_FS) {
405                                 mlog(ML_ERROR, "Cannot remount RDWR "
406                                      "filesystem due to previous errors.\n");
407                                 ret = -EROFS;
408                                 goto unlock_osb;
409                         }
410                         incompat_features = OCFS2_HAS_RO_COMPAT_FEATURE(sb, ~OCFS2_FEATURE_RO_COMPAT_SUPP);
411                         if (incompat_features) {
412                                 mlog(ML_ERROR, "Cannot remount RDWR because "
413                                      "of unsupported optional features "
414                                      "(%x).\n", incompat_features);
415                                 ret = -EINVAL;
416                                 goto unlock_osb;
417                         }
418                         sb->s_flags &= ~MS_RDONLY;
419                         osb->osb_flags &= ~OCFS2_OSB_SOFT_RO;
420                 }
421 unlock_osb:
422                 spin_unlock(&osb->osb_lock);
423         }
424
425         if (!ret) {
426                 if (!ocfs2_is_hard_readonly(osb))
427                         ocfs2_set_journal_params(osb);
428
429                 /* Only save off the new mount options in case of a successful
430                  * remount. */
431                 osb->s_mount_opt = parsed_options;
432         }
433 out:
434         return ret;
435 }
436
437 static int ocfs2_sb_probe(struct super_block *sb,
438                           struct buffer_head **bh,
439                           int *sector_size)
440 {
441         int status = 0, tmpstat;
442         struct ocfs1_vol_disk_hdr *hdr;
443         struct ocfs2_dinode *di;
444         int blksize;
445
446         *bh = NULL;
447
448         /* may be > 512 */
449         *sector_size = bdev_hardsect_size(sb->s_bdev);
450         if (*sector_size > OCFS2_MAX_BLOCKSIZE) {
451                 mlog(ML_ERROR, "Hardware sector size too large: %d (max=%d)\n",
452                      *sector_size, OCFS2_MAX_BLOCKSIZE);
453                 status = -EINVAL;
454                 goto bail;
455         }
456
457         /* Can this really happen? */
458         if (*sector_size < OCFS2_MIN_BLOCKSIZE)
459                 *sector_size = OCFS2_MIN_BLOCKSIZE;
460
461         /* check block zero for old format */
462         status = ocfs2_get_sector(sb, bh, 0, *sector_size);
463         if (status < 0) {
464                 mlog_errno(status);
465                 goto bail;
466         }
467         hdr = (struct ocfs1_vol_disk_hdr *) (*bh)->b_data;
468         if (hdr->major_version == OCFS1_MAJOR_VERSION) {
469                 mlog(ML_ERROR, "incompatible version: %u.%u\n",
470                      hdr->major_version, hdr->minor_version);
471                 status = -EINVAL;
472         }
473         if (memcmp(hdr->signature, OCFS1_VOLUME_SIGNATURE,
474                    strlen(OCFS1_VOLUME_SIGNATURE)) == 0) {
475                 mlog(ML_ERROR, "incompatible volume signature: %8s\n",
476                      hdr->signature);
477                 status = -EINVAL;
478         }
479         brelse(*bh);
480         *bh = NULL;
481         if (status < 0) {
482                 mlog(ML_ERROR, "This is an ocfs v1 filesystem which must be "
483                      "upgraded before mounting with ocfs v2\n");
484                 goto bail;
485         }
486
487         /*
488          * Now check at magic offset for 512, 1024, 2048, 4096
489          * blocksizes.  4096 is the maximum blocksize because it is
490          * the minimum clustersize.
491          */
492         status = -EINVAL;
493         for (blksize = *sector_size;
494              blksize <= OCFS2_MAX_BLOCKSIZE;
495              blksize <<= 1) {
496                 tmpstat = ocfs2_get_sector(sb, bh,
497                                            OCFS2_SUPER_BLOCK_BLKNO,
498                                            blksize);
499                 if (tmpstat < 0) {
500                         status = tmpstat;
501                         mlog_errno(status);
502                         goto bail;
503                 }
504                 di = (struct ocfs2_dinode *) (*bh)->b_data;
505                 status = ocfs2_verify_volume(di, *bh, blksize);
506                 if (status >= 0)
507                         goto bail;
508                 brelse(*bh);
509                 *bh = NULL;
510                 if (status != -EAGAIN)
511                         break;
512         }
513
514 bail:
515         return status;
516 }
517
518 static int ocfs2_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
519 {
520         struct dentry *root;
521         int status, sector_size;
522         unsigned long parsed_opt;
523         struct inode *inode = NULL;
524         struct ocfs2_super *osb = NULL;
525         struct buffer_head *bh = NULL;
526
527         mlog_entry("%p, %p, %i", sb, data, silent);
528
529         /* for now we only have one cluster/node, make sure we see it
530          * in the heartbeat universe */
531         if (!o2hb_check_local_node_heartbeating()) {
532                 status = -EINVAL;
533                 goto read_super_error;
534         }
535
536         /* probe for superblock */
537         status = ocfs2_sb_probe(sb, &bh, &sector_size);
538         if (status < 0) {
539                 mlog(ML_ERROR, "superblock probe failed!\n");
540                 goto read_super_error;
541         }
542
543         status = ocfs2_initialize_super(sb, bh, sector_size);
544         osb = OCFS2_SB(sb);
545         if (status < 0) {
546                 mlog_errno(status);
547                 goto read_super_error;
548         }
549         brelse(bh);
550         bh = NULL;
551
552         if (!ocfs2_parse_options(sb, data, &parsed_opt, 0)) {
553                 status = -EINVAL;
554                 goto read_super_error;
555         }
556         osb->s_mount_opt = parsed_opt;
557
558         sb->s_magic = OCFS2_SUPER_MAGIC;
559
560         /* Hard readonly mode only if: bdev_read_only, MS_RDONLY,
561          * heartbeat=none */
562         if (bdev_read_only(sb->s_bdev)) {
563                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY)) {
564                         status = -EACCES;
565                         mlog(ML_ERROR, "Readonly device detected but readonly "
566                              "mount was not specified.\n");
567                         goto read_super_error;
568                 }
569
570                 /* You should not be able to start a local heartbeat
571                  * on a readonly device. */
572                 if (osb->s_mount_opt & OCFS2_MOUNT_HB_LOCAL) {
573                         status = -EROFS;
574                         mlog(ML_ERROR, "Local heartbeat specified on readonly "
575                              "device.\n");
576                         goto read_super_error;
577                 }
578
579                 status = ocfs2_check_journals_nolocks(osb);
580                 if (status < 0) {
581                         if (status == -EROFS)
582                                 mlog(ML_ERROR, "Recovery required on readonly "
583                                      "file system, but write access is "
584                                      "unavailable.\n");
585                         else
586                                 mlog_errno(status);                     
587                         goto read_super_error;
588                 }
589
590                 ocfs2_set_ro_flag(osb, 1);
591
592                 printk(KERN_NOTICE "Readonly device detected. No cluster "
593                        "services will be utilized for this mount. Recovery "
594                        "will be skipped.\n");
595         }
596
597         if (!ocfs2_is_hard_readonly(osb)) {
598                 /* If this isn't a hard readonly mount, then we need
599                  * to make sure that heartbeat is in a valid state,
600                  * and that we mark ourselves soft readonly is -oro
601                  * was specified. */
602                 if (!(osb->s_mount_opt & OCFS2_MOUNT_HB_LOCAL)) {
603                         mlog(ML_ERROR, "No heartbeat for device (%s)\n",
604                              sb->s_id);
605                         status = -EINVAL;
606                         goto read_super_error;
607                 }
608
609                 if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
610                         ocfs2_set_ro_flag(osb, 0);
611         }
612
613         osb->osb_debug_root = debugfs_create_dir(osb->uuid_str,
614                                                  ocfs2_debugfs_root);
615         if (!osb->osb_debug_root) {
616                 status = -EINVAL;
617                 mlog(ML_ERROR, "Unable to create per-mount debugfs root.\n");
618                 goto read_super_error;
619         }
620
621         status = ocfs2_mount_volume(sb);
622         if (osb->root_inode)
623                 inode = igrab(osb->root_inode);
624
625         if (status < 0)
626                 goto read_super_error;
627
628         if (!inode) {
629                 status = -EIO;
630                 mlog_errno(status);
631                 goto read_super_error;
632         }
633
634         root = d_alloc_root(inode);
635         if (!root) {
636                 status = -ENOMEM;
637                 mlog_errno(status);
638                 goto read_super_error;
639         }
640
641         sb->s_root = root;
642
643         ocfs2_complete_mount_recovery(osb);
644
645         printk(KERN_INFO "ocfs2: Mounting device (%s) on (node %d, slot %d) "
646                "with %s data mode.\n",
647                osb->dev_str, osb->node_num, osb->slot_num,
648                osb->s_mount_opt & OCFS2_MOUNT_DATA_WRITEBACK ? "writeback" :
649                "ordered");
650
651         atomic_set(&osb->vol_state, VOLUME_MOUNTED);
652         wake_up(&osb->osb_mount_event);
653
654         mlog_exit(status);
655         return status;
656
657 read_super_error:
658         if (bh != NULL)
659                 brelse(bh);
660
661         if (inode)
662                 iput(inode);
663
664         if (osb) {
665                 atomic_set(&osb->vol_state, VOLUME_DISABLED);
666                 wake_up(&osb->osb_mount_event);
667                 ocfs2_dismount_volume(sb, 1);
668         }
669
670         mlog_exit(status);
671         return status;
672 }
673
674 static int ocfs2_get_sb(struct file_system_type *fs_type,
675                         int flags,
676                         const char *dev_name,
677                         void *data,
678                         struct vfsmount *mnt)
679 {
680         return get_sb_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, ocfs2_fill_super,
681                            mnt);
682 }
683
684 static struct file_system_type ocfs2_fs_type = {
685         .owner          = THIS_MODULE,
686         .name           = "ocfs2",
687         .get_sb         = ocfs2_get_sb, /* is this called when we mount
688                                         * the fs? */
689         .kill_sb        = kill_block_super, /* set to the generic one
690                                              * right now, but do we
691                                              * need to change that? */
692         .fs_flags       = FS_REQUIRES_DEV,
693         .next           = NULL
694 };
695
696 static int ocfs2_parse_options(struct super_block *sb,
697                                char *options,
698                                unsigned long *mount_opt,
699                                int is_remount)
700 {
701         int status;
702         char *p;
703
704         mlog_entry("remount: %d, options: \"%s\"\n", is_remount,
705                    options ? options : "(none)");
706
707         *mount_opt = 0;
708
709         if (!options) {
710                 status = 1;
711                 goto bail;
712         }
713
714         while ((p = strsep(&options, ",")) != NULL) {
715                 int token, option;
716                 substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
717
718                 if (!*p)
719                         continue;
720
721                 token = match_token(p, tokens, args);
722                 switch (token) {
723                 case Opt_hb_local:
724                         *mount_opt |= OCFS2_MOUNT_HB_LOCAL;
725                         break;
726                 case Opt_hb_none:
727                         *mount_opt &= ~OCFS2_MOUNT_HB_LOCAL;
728                         break;
729                 case Opt_barrier:
730                         if (match_int(&args[0], &option)) {
731                                 status = 0;
732                                 goto bail;
733                         }
734                         if (option)
735                                 *mount_opt |= OCFS2_MOUNT_BARRIER;
736                         else
737                                 *mount_opt &= ~OCFS2_MOUNT_BARRIER;
738                         break;
739                 case Opt_intr:
740                         *mount_opt &= ~OCFS2_MOUNT_NOINTR;
741                         break;
742                 case Opt_nointr:
743                         *mount_opt |= OCFS2_MOUNT_NOINTR;
744                         break;
745                 case Opt_err_panic:
746                         *mount_opt |= OCFS2_MOUNT_ERRORS_PANIC;
747                         break;
748                 case Opt_err_ro:
749                         *mount_opt &= ~OCFS2_MOUNT_ERRORS_PANIC;
750                         break;
751                 case Opt_data_ordered:
752                         *mount_opt &= ~OCFS2_MOUNT_DATA_WRITEBACK;
753                         break;
754                 case Opt_data_writeback:
755                         *mount_opt |= OCFS2_MOUNT_DATA_WRITEBACK;
756                         break;
757                 default:
758                         mlog(ML_ERROR,
759                              "Unrecognized mount option \"%s\" "
760                              "or missing value\n", p);
761                         status = 0;
762                         goto bail;
763                 }
764         }
765
766         status = 1;
767
768 bail:
769         mlog_exit(status);
770         return status;
771 }
772
773 static int __init ocfs2_init(void)
774 {
775         int status;
776
777         mlog_entry_void();
778
779         ocfs2_print_version();
780
781         if (init_ocfs2_extent_maps())
782                 return -ENOMEM;
783
784         status = init_ocfs2_uptodate_cache();
785         if (status < 0) {
786                 mlog_errno(status);
787                 goto leave;
788         }
789
790         status = ocfs2_initialize_mem_caches();
791         if (status < 0) {
792                 mlog_errno(status);
793                 goto leave;
794         }
795
796         ocfs2_wq = create_singlethread_workqueue("ocfs2_wq");
797         if (!ocfs2_wq) {
798                 status = -ENOMEM;
799                 goto leave;
800         }
801
802         spin_lock(&ocfs2_globals_lock);
803         osb_id = 0;
804         spin_unlock(&ocfs2_globals_lock);
805
806         ocfs2_debugfs_root = debugfs_create_dir("ocfs2", NULL);
807         if (!ocfs2_debugfs_root) {
808                 status = -EFAULT;
809                 mlog(ML_ERROR, "Unable to create ocfs2 debugfs root.\n");
810         }
811
812 leave:
813         if (status < 0) {
814                 ocfs2_free_mem_caches();
815                 exit_ocfs2_uptodate_cache();
816                 exit_ocfs2_extent_maps();
817         }
818
819         mlog_exit(status);
820
821         if (status >= 0) {
822                 return register_filesystem(&ocfs2_fs_type);
823         } else
824                 return -1;
825 }
826
827 static void __exit ocfs2_exit(void)
828 {
829         mlog_entry_void();
830
831         if (ocfs2_wq) {
832                 flush_workqueue(ocfs2_wq);
833                 destroy_workqueue(ocfs2_wq);
834         }
835
836         debugfs_remove(ocfs2_debugfs_root);
837
838         ocfs2_free_mem_caches();
839
840         unregister_filesystem(&ocfs2_fs_type);
841
842         exit_ocfs2_extent_maps();
843
844         exit_ocfs2_uptodate_cache();
845
846         mlog_exit_void();
847 }
848
849 static void ocfs2_put_super(struct super_block *sb)
850 {
851         mlog_entry("(0x%p)\n", sb);
852
853         ocfs2_sync_blockdev(sb);
854         ocfs2_dismount_volume(sb, 0);
855
856         mlog_exit_void();
857 }
858
859 static int ocfs2_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf)
860 {
861         struct ocfs2_super *osb;
862         u32 numbits, freebits;
863         int status;
864         struct ocfs2_dinode *bm_lock;
865         struct buffer_head *bh = NULL;
866         struct inode *inode = NULL;
867
868         mlog_entry("(%p, %p)\n", dentry->d_sb, buf);
869
870         osb = OCFS2_SB(dentry->d_sb);
871
872         inode = ocfs2_get_system_file_inode(osb,
873                                             GLOBAL_BITMAP_SYSTEM_INODE,
874                                             OCFS2_INVALID_SLOT);
875         if (!inode) {
876                 mlog(ML_ERROR, "failed to get bitmap inode\n");
877                 status = -EIO;
878                 goto bail;
879         }
880
881         status = ocfs2_meta_lock(inode, NULL, &bh, 0);
882         if (status < 0) {
883                 mlog_errno(status);
884                 goto bail;
885         }
886
887         bm_lock = (struct ocfs2_dinode *) bh->b_data;
888
889         numbits = le32_to_cpu(bm_lock->id1.bitmap1.i_total);
890         freebits = numbits - le32_to_cpu(bm_lock->id1.bitmap1.i_used);
891
892         buf->f_type = OCFS2_SUPER_MAGIC;
893         buf->f_bsize = dentry->d_sb->s_blocksize;
894         buf->f_namelen = OCFS2_MAX_FILENAME_LEN;
895         buf->f_blocks = ((sector_t) numbits) *
896                         (osb->s_clustersize >> osb->sb->s_blocksize_bits);
897         buf->f_bfree = ((sector_t) freebits) *
898                        (osb->s_clustersize >> osb->sb->s_blocksize_bits);
899         buf->f_bavail = buf->f_bfree;
900         buf->f_files = numbits;
901         buf->f_ffree = freebits;
902
903         brelse(bh);
904
905         ocfs2_meta_unlock(inode, 0);
906         status = 0;
907 bail:
908         if (inode)
909                 iput(inode);
910
911         mlog_exit(status);
912
913         return status;
914 }
915
916 static void ocfs2_inode_init_once(void *data,
917                                   kmem_cache_t *cachep,
918                                   unsigned long flags)
919 {
920         struct ocfs2_inode_info *oi = data;
921
922         if ((flags & (SLAB_CTOR_VERIFY|SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)) ==
923             SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR) {
924                 oi->ip_flags = 0;
925                 oi->ip_open_count = 0;
926                 spin_lock_init(&oi->ip_lock);
927                 ocfs2_extent_map_init(&oi->vfs_inode);
928                 INIT_LIST_HEAD(&oi->ip_handle_list);
929                 INIT_LIST_HEAD(&oi->ip_io_markers);
930                 oi->ip_handle = NULL;
931                 oi->ip_created_trans = 0;
932                 oi->ip_last_trans = 0;
933                 oi->ip_dir_start_lookup = 0;
934
935                 init_rwsem(&oi->ip_alloc_sem);
936                 mutex_init(&oi->ip_io_mutex);
937
938                 oi->ip_blkno = 0ULL;
939                 oi->ip_clusters = 0;
940
941                 ocfs2_lock_res_init_once(&oi->ip_rw_lockres);
942                 ocfs2_lock_res_init_once(&oi->ip_meta_lockres);
943                 ocfs2_lock_res_init_once(&oi->ip_data_lockres);
944
945                 ocfs2_metadata_cache_init(&oi->vfs_inode);
946
947                 inode_init_once(&oi->vfs_inode);
948         }
949 }
950
951 static int ocfs2_initialize_mem_caches(void)
952 {
953         ocfs2_inode_cachep = kmem_cache_create("ocfs2_inode_cache",
954                                        sizeof(struct ocfs2_inode_info),
955                                        0,
956                                        (SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|
957                                                 SLAB_MEM_SPREAD),
958                                        ocfs2_inode_init_once, NULL);
959         if (!ocfs2_inode_cachep)
960                 return -ENOMEM;
961
962         ocfs2_lock_cache = kmem_cache_create("ocfs2_lock",
963                                              sizeof(struct ocfs2_journal_lock),
964                                              0,
965                                              SLAB_HWCACHE_ALIGN,
966                                              NULL, NULL);
967         if (!ocfs2_lock_cache)
968                 return -ENOMEM;
969
970         return 0;
971 }
972
973 static void ocfs2_free_mem_caches(void)
974 {
975         if (ocfs2_inode_cachep)
976                 kmem_cache_destroy(ocfs2_inode_cachep);
977         if (ocfs2_lock_cache)
978                 kmem_cache_destroy(ocfs2_lock_cache);
979
980         ocfs2_inode_cachep = NULL;
981         ocfs2_lock_cache = NULL;
982 }
983
984 static int ocfs2_get_sector(struct super_block *sb,
985                             struct buffer_head **bh,
986                             int block,
987                             int sect_size)
988 {
989         if (!sb_set_blocksize(sb, sect_size)) {
990                 mlog(ML_ERROR, "unable to set blocksize\n");
991                 return -EIO;
992         }
993
994         *bh = sb_getblk(sb, block);
995         if (!*bh) {
996                 mlog_errno(-EIO);
997                 return -EIO;
998         }
999         lock_buffer(*bh);
1000         if (!buffer_dirty(*bh))
1001                 clear_buffer_uptodate(*bh);
1002         unlock_buffer(*bh);
1003         ll_rw_block(READ, 1, bh);
1004         wait_on_buffer(*bh);
1005         return 0;
1006 }
1007
1008 /* ocfs2 1.0 only allows one cluster and node identity per kernel image. */
1009 static int ocfs2_fill_local_node_info(struct ocfs2_super *osb)
1010 {
1011         int status;
1012
1013         /* XXX hold a ref on the node while mounte?  easy enough, if
1014          * desirable. */
1015         osb->node_num = o2nm_this_node();
1016         if (osb->node_num == O2NM_MAX_NODES) {
1017                 mlog(ML_ERROR, "could not find this host's node number\n");
1018                 status = -ENOENT;
1019                 goto bail;
1020         }
1021
1022         mlog(0, "I am node %d\n", osb->node_num);
1023
1024         status = 0;
1025 bail:
1026         return status;
1027 }
1028
1029 static int ocfs2_mount_volume(struct super_block *sb)
1030 {
1031         int status = 0;
1032         int unlock_super = 0;
1033         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(sb);
1034
1035         mlog_entry_void();
1036
1037         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb))
1038                 goto leave;
1039
1040         status = ocfs2_fill_local_node_info(osb);
1041         if (status < 0) {
1042                 mlog_errno(status);
1043                 goto leave;
1044         }
1045
1046         status = ocfs2_register_hb_callbacks(osb);
1047         if (status < 0) {
1048                 mlog_errno(status);
1049                 goto leave;
1050         }
1051
1052         status = ocfs2_dlm_init(osb);
1053         if (status < 0) {
1054                 mlog_errno(status);
1055                 goto leave;
1056         }
1057
1058         /* requires vote_thread to be running. */
1059         status = ocfs2_register_net_handlers(osb);
1060         if (status < 0) {
1061                 mlog_errno(status);
1062                 goto leave;
1063         }
1064
1065         status = ocfs2_super_lock(osb, 1);
1066         if (status < 0) {
1067                 mlog_errno(status);
1068                 goto leave;
1069         }
1070         unlock_super = 1;
1071
1072         /* This will load up the node map and add ourselves to it. */
1073         status = ocfs2_find_slot(osb);
1074         if (status < 0) {
1075                 mlog_errno(status);
1076                 goto leave;
1077         }
1078
1079         ocfs2_populate_mounted_map(osb);
1080
1081         /* load all node-local system inodes */
1082         status = ocfs2_init_local_system_inodes(osb);
1083         if (status < 0) {
1084                 mlog_errno(status);
1085                 goto leave;
1086         }
1087
1088         status = ocfs2_check_volume(osb);
1089         if (status < 0) {
1090                 mlog_errno(status);
1091                 goto leave;
1092         }
1093
1094         status = ocfs2_truncate_log_init(osb);
1095         if (status < 0) {
1096                 mlog_errno(status);
1097                 goto leave;
1098         }
1099
1100         /* This should be sent *after* we recovered our journal as it
1101          * will cause other nodes to unmark us as needing
1102          * recovery. However, we need to send it *before* dropping the
1103          * super block lock as otherwise their recovery threads might
1104          * try to clean us up while we're live! */
1105         status = ocfs2_request_mount_vote(osb);
1106         if (status < 0)
1107                 mlog_errno(status);
1108
1109 leave:
1110         if (unlock_super)
1111                 ocfs2_super_unlock(osb, 1);
1112
1113         mlog_exit(status);
1114         return status;
1115 }
1116
1117 /* we can't grab the goofy sem lock from inside wait_event, so we use
1118  * memory barriers to make sure that we'll see the null task before
1119  * being woken up */
1120 static int ocfs2_recovery_thread_running(struct ocfs2_super *osb)
1121 {
1122         mb();
1123         return osb->recovery_thread_task != NULL;
1124 }
1125
1126 static void ocfs2_dismount_volume(struct super_block *sb, int mnt_err)
1127 {
1128         int tmp;
1129         struct ocfs2_super *osb = NULL;
1130
1131         mlog_entry("(0x%p)\n", sb);
1132
1133         BUG_ON(!sb);
1134         osb = OCFS2_SB(sb);
1135         BUG_ON(!osb);
1136
1137         ocfs2_shutdown_local_alloc(osb);
1138
1139         ocfs2_truncate_log_shutdown(osb);
1140
1141         /* disable any new recovery threads and wait for any currently
1142          * running ones to exit. Do this before setting the vol_state. */
1143         mutex_lock(&osb->recovery_lock);
1144         osb->disable_recovery = 1;
1145         mutex_unlock(&osb->recovery_lock);
1146         wait_event(osb->recovery_event, !ocfs2_recovery_thread_running(osb));
1147
1148         /* At this point, we know that no more recovery threads can be
1149          * launched, so wait for any recovery completion work to
1150          * complete. */
1151         flush_workqueue(ocfs2_wq);
1152
1153         ocfs2_journal_shutdown(osb);
1154
1155         ocfs2_sync_blockdev(sb);
1156
1157         /* No dlm means we've failed during mount, so skip all the
1158          * steps which depended on that to complete. */
1159         if (osb->dlm) {
1160                 tmp = ocfs2_super_lock(osb, 1);
1161                 if (tmp < 0) {
1162                         mlog_errno(tmp);
1163                         return;
1164                 }
1165
1166                 tmp = ocfs2_request_umount_vote(osb);
1167                 if (tmp < 0)
1168                         mlog_errno(tmp);
1169
1170                 if (osb->slot_num != OCFS2_INVALID_SLOT)
1171                         ocfs2_put_slot(osb);
1172
1173                 ocfs2_super_unlock(osb, 1);
1174         }
1175
1176         ocfs2_release_system_inodes(osb);
1177
1178         if (osb->dlm) {
1179                 ocfs2_unregister_net_handlers(osb);
1180
1181                 ocfs2_dlm_shutdown(osb);
1182         }
1183
1184         ocfs2_clear_hb_callbacks(osb);
1185
1186         debugfs_remove(osb->osb_debug_root);
1187
1188         if (!mnt_err)
1189                 ocfs2_stop_heartbeat(osb);
1190
1191         atomic_set(&osb->vol_state, VOLUME_DISMOUNTED);
1192
1193         printk(KERN_INFO "ocfs2: Unmounting device (%s) on (node %d)\n",
1194                osb->dev_str, osb->node_num);
1195
1196         ocfs2_delete_osb(osb);
1197         kfree(osb);
1198         sb->s_dev = 0;
1199         sb->s_fs_info = NULL;
1200 }
1201
1202 static int ocfs2_setup_osb_uuid(struct ocfs2_super *osb, const unsigned char *uuid,
1203                                 unsigned uuid_bytes)
1204 {
1205         int i, ret;
1206         char *ptr;
1207
1208         BUG_ON(uuid_bytes != OCFS2_VOL_UUID_LEN);
1209
1210         osb->uuid_str = kcalloc(1, OCFS2_VOL_UUID_LEN * 2 + 1, GFP_KERNEL);
1211         if (osb->uuid_str == NULL)
1212                 return -ENOMEM;
1213
1214         memcpy(osb->uuid, uuid, OCFS2_VOL_UUID_LEN);
1215
1216         for (i = 0, ptr = osb->uuid_str; i < OCFS2_VOL_UUID_LEN; i++) {
1217                 /* print with null */
1218                 ret = snprintf(ptr, 3, "%02X", uuid[i]);
1219                 if (ret != 2) /* drop super cleans up */
1220                         return -EINVAL;
1221                 /* then only advance past the last char */
1222                 ptr += 2;
1223         }
1224
1225         return 0;
1226 }
1227
1228 static int ocfs2_initialize_super(struct super_block *sb,
1229                                   struct buffer_head *bh,
1230                                   int sector_size)
1231 {
1232         int status = 0;
1233         int i;
1234         struct ocfs2_dinode *di = NULL;
1235         struct inode *inode = NULL;
1236         struct buffer_head *bitmap_bh = NULL;
1237         struct ocfs2_journal *journal;
1238         __le32 uuid_net_key;
1239         struct ocfs2_super *osb;
1240
1241         mlog_entry_void();
1242
1243         osb = kcalloc(1, sizeof(struct ocfs2_super), GFP_KERNEL);
1244         if (!osb) {
1245                 status = -ENOMEM;
1246                 mlog_errno(status);
1247                 goto bail;
1248         }
1249
1250         sb->s_fs_info = osb;
1251         sb->s_op = &ocfs2_sops;
1252         sb->s_export_op = &ocfs2_export_ops;
1253         sb->s_flags |= MS_NOATIME;
1254         /* this is needed to support O_LARGEFILE */
1255         sb->s_maxbytes = ocfs2_max_file_offset(sb->s_blocksize_bits);
1256
1257         osb->sb = sb;
1258         /* Save off for ocfs2_rw_direct */
1259         osb->s_sectsize_bits = blksize_bits(sector_size);
1260         BUG_ON(!osb->s_sectsize_bits);
1261
1262         osb->net_response_ids = 0;
1263         spin_lock_init(&osb->net_response_lock);
1264         INIT_LIST_HEAD(&osb->net_response_list);
1265
1266         INIT_LIST_HEAD(&osb->osb_net_handlers);
1267         init_waitqueue_head(&osb->recovery_event);
1268         spin_lock_init(&osb->vote_task_lock);
1269         init_waitqueue_head(&osb->vote_event);
1270         osb->vote_work_sequence = 0;
1271         osb->vote_wake_sequence = 0;
1272         INIT_LIST_HEAD(&osb->blocked_lock_list);
1273         osb->blocked_lock_count = 0;
1274         INIT_LIST_HEAD(&osb->vote_list);
1275         spin_lock_init(&osb->osb_lock);
1276
1277         atomic_set(&osb->alloc_stats.moves, 0);
1278         atomic_set(&osb->alloc_stats.local_data, 0);
1279         atomic_set(&osb->alloc_stats.bitmap_data, 0);
1280         atomic_set(&osb->alloc_stats.bg_allocs, 0);
1281         atomic_set(&osb->alloc_stats.bg_extends, 0);
1282
1283         ocfs2_init_node_maps(osb);
1284
1285         snprintf(osb->dev_str, sizeof(osb->dev_str), "%u,%u",
1286                  MAJOR(osb->sb->s_dev), MINOR(osb->sb->s_dev));
1287
1288         mutex_init(&osb->recovery_lock);
1289
1290         osb->disable_recovery = 0;
1291         osb->recovery_thread_task = NULL;
1292
1293         init_waitqueue_head(&osb->checkpoint_event);
1294         atomic_set(&osb->needs_checkpoint, 0);
1295
1296         osb->node_num = O2NM_INVALID_NODE_NUM;
1297         osb->slot_num = OCFS2_INVALID_SLOT;
1298
1299         osb->local_alloc_state = OCFS2_LA_UNUSED;
1300         osb->local_alloc_bh = NULL;
1301
1302         ocfs2_setup_hb_callbacks(osb);
1303
1304         init_waitqueue_head(&osb->osb_mount_event);
1305
1306         osb->vol_label = kmalloc(OCFS2_MAX_VOL_LABEL_LEN, GFP_KERNEL);
1307         if (!osb->vol_label) {
1308                 mlog(ML_ERROR, "unable to alloc vol label\n");
1309                 status = -ENOMEM;
1310                 goto bail;
1311         }
1312
1313         osb->uuid = kmalloc(OCFS2_VOL_UUID_LEN, GFP_KERNEL);
1314         if (!osb->uuid) {
1315                 mlog(ML_ERROR, "unable to alloc uuid\n");
1316                 status = -ENOMEM;
1317                 goto bail;
1318         }
1319
1320         di = (struct ocfs2_dinode *)bh->b_data;
1321
1322         osb->max_slots = le16_to_cpu(di->id2.i_super.s_max_slots);
1323         if (osb->max_slots > OCFS2_MAX_SLOTS || osb->max_slots == 0) {
1324                 mlog(ML_ERROR, "Invalid number of node slots (%u)\n",
1325                      osb->max_slots);
1326                 status = -EINVAL;
1327                 goto bail;
1328         }
1329         mlog(0, "max_slots for this device: %u\n", osb->max_slots);
1330
1331         init_waitqueue_head(&osb->osb_wipe_event);
1332         osb->osb_orphan_wipes = kcalloc(osb->max_slots,
1333                                         sizeof(*osb->osb_orphan_wipes),
1334                                         GFP_KERNEL);
1335         if (!osb->osb_orphan_wipes) {
1336                 status = -ENOMEM;
1337                 mlog_errno(status);
1338                 goto bail;
1339         }
1340
1341         osb->s_feature_compat =
1342                 le32_to_cpu(OCFS2_RAW_SB(di)->s_feature_compat);
1343         osb->s_feature_ro_compat =
1344                 le32_to_cpu(OCFS2_RAW_SB(di)->s_feature_ro_compat);
1345         osb->s_feature_incompat =
1346                 le32_to_cpu(OCFS2_RAW_SB(di)->s_feature_incompat);
1347
1348         if ((i = OCFS2_HAS_INCOMPAT_FEATURE(osb->sb, ~OCFS2_FEATURE_INCOMPAT_SUPP))) {
1349                 mlog(ML_ERROR, "couldn't mount because of unsupported "
1350                      "optional features (%x).\n", i);
1351                 status = -EINVAL;
1352                 goto bail;
1353         }
1354         if (!(osb->sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
1355             (i = OCFS2_HAS_RO_COMPAT_FEATURE(osb->sb, ~OCFS2_FEATURE_RO_COMPAT_SUPP))) {
1356                 mlog(ML_ERROR, "couldn't mount RDWR because of "
1357                      "unsupported optional features (%x).\n", i);
1358                 status = -EINVAL;
1359                 goto bail;
1360         }
1361
1362         get_random_bytes(&osb->s_next_generation, sizeof(u32));
1363
1364         /* FIXME
1365          * This should be done in ocfs2_journal_init(), but unknown
1366          * ordering issues will cause the filesystem to crash.
1367          * If anyone wants to figure out what part of the code
1368          * refers to osb->journal before ocfs2_journal_init() is run,
1369          * be my guest.
1370          */
1371         /* initialize our journal structure */
1372
1373         journal = kcalloc(1, sizeof(struct ocfs2_journal), GFP_KERNEL);
1374         if (!journal) {
1375                 mlog(ML_ERROR, "unable to alloc journal\n");
1376                 status = -ENOMEM;
1377                 goto bail;
1378         }
1379         osb->journal = journal;
1380         journal->j_osb = osb;
1381
1382         atomic_set(&journal->j_num_trans, 0);
1383         init_rwsem(&journal->j_trans_barrier);
1384         init_waitqueue_head(&journal->j_checkpointed);
1385         spin_lock_init(&journal->j_lock);
1386         journal->j_trans_id = (unsigned long) 1;
1387         INIT_LIST_HEAD(&journal->j_la_cleanups);
1388         INIT_WORK(&journal->j_recovery_work, ocfs2_complete_recovery, osb);
1389         journal->j_state = OCFS2_JOURNAL_FREE;
1390
1391         /* get some pseudo constants for clustersize bits */
1392         osb->s_clustersize_bits =
1393                 le32_to_cpu(di->id2.i_super.s_clustersize_bits);
1394         osb->s_clustersize = 1 << osb->s_clustersize_bits;
1395         mlog(0, "clusterbits=%d\n", osb->s_clustersize_bits);
1396
1397         if (osb->s_clustersize < OCFS2_MIN_CLUSTERSIZE ||
1398             osb->s_clustersize > OCFS2_MAX_CLUSTERSIZE) {
1399                 mlog(ML_ERROR, "Volume has invalid cluster size (%d)\n",
1400                      osb->s_clustersize);
1401                 status = -EINVAL;
1402                 goto bail;
1403         }
1404
1405         if (ocfs2_clusters_to_blocks(osb->sb, le32_to_cpu(di->i_clusters) - 1)
1406             > (u32)~0UL) {
1407                 mlog(ML_ERROR, "Volume might try to write to blocks beyond "
1408                      "what jbd can address in 32 bits.\n");
1409                 status = -EINVAL;
1410                 goto bail;
1411         }
1412
1413         if (ocfs2_setup_osb_uuid(osb, di->id2.i_super.s_uuid,
1414                                  sizeof(di->id2.i_super.s_uuid))) {
1415                 mlog(ML_ERROR, "Out of memory trying to setup our uuid.\n");
1416                 status = -ENOMEM;
1417                 goto bail;
1418         }
1419
1420         memcpy(&uuid_net_key, osb->uuid, sizeof(uuid_net_key));
1421         osb->net_key = le32_to_cpu(uuid_net_key);
1422
1423         strncpy(osb->vol_label, di->id2.i_super.s_label, 63);
1424         osb->vol_label[63] = '\0';
1425         osb->root_blkno = le64_to_cpu(di->id2.i_super.s_root_blkno);
1426         osb->system_dir_blkno = le64_to_cpu(di->id2.i_super.s_system_dir_blkno);
1427         osb->first_cluster_group_blkno =
1428                 le64_to_cpu(di->id2.i_super.s_first_cluster_group);
1429         osb->fs_generation = le32_to_cpu(di->i_fs_generation);
1430         mlog(0, "vol_label: %s\n", osb->vol_label);
1431         mlog(0, "uuid: %s\n", osb->uuid_str);
1432         mlog(0, "root_blkno=%llu, system_dir_blkno=%llu\n",
1433              (unsigned long long)osb->root_blkno,
1434              (unsigned long long)osb->system_dir_blkno);
1435
1436         osb->osb_dlm_debug = ocfs2_new_dlm_debug();
1437         if (!osb->osb_dlm_debug) {
1438                 status = -ENOMEM;
1439                 mlog_errno(status);
1440                 goto bail;
1441         }
1442
1443         atomic_set(&osb->vol_state, VOLUME_INIT);
1444
1445         /* load root, system_dir, and all global system inodes */
1446         status = ocfs2_init_global_system_inodes(osb);
1447         if (status < 0) {
1448                 mlog_errno(status);
1449                 goto bail;
1450         }
1451
1452         /*
1453          * global bitmap
1454          */
1455         inode = ocfs2_get_system_file_inode(osb, GLOBAL_BITMAP_SYSTEM_INODE,
1456                                             OCFS2_INVALID_SLOT);
1457         if (!inode) {
1458                 status = -EINVAL;
1459                 mlog_errno(status);
1460                 goto bail;
1461         }
1462
1463         osb->bitmap_blkno = OCFS2_I(inode)->ip_blkno;
1464
1465         status = ocfs2_read_block(osb, osb->bitmap_blkno, &bitmap_bh, 0,
1466                                   inode);
1467         iput(inode);
1468         if (status < 0) {
1469                 mlog_errno(status);
1470                 goto bail;
1471         }
1472
1473         di = (struct ocfs2_dinode *) bitmap_bh->b_data;
1474         osb->bitmap_cpg = le16_to_cpu(di->id2.i_chain.cl_cpg);
1475         osb->num_clusters = le32_to_cpu(di->id1.bitmap1.i_total);
1476         brelse(bitmap_bh);
1477         mlog(0, "cluster bitmap inode: %llu, clusters per group: %u\n",
1478              (unsigned long long)osb->bitmap_blkno, osb->bitmap_cpg);
1479
1480         status = ocfs2_init_slot_info(osb);
1481         if (status < 0) {
1482                 mlog_errno(status);
1483                 goto bail;
1484         }
1485
1486         /*  Link this osb onto the global linked list of all osb structures. */
1487         /*  The Global Link List is mainted for the whole driver . */
1488         spin_lock(&ocfs2_globals_lock);
1489         osb->osb_id = osb_id;
1490         if (osb_id < OCFS2_MAX_OSB_ID)
1491                 osb_id++;
1492         else {
1493                 mlog(ML_ERROR, "Too many volumes mounted\n");
1494                 status = -ENOMEM;
1495         }
1496         spin_unlock(&ocfs2_globals_lock);
1497
1498 bail:
1499         mlog_exit(status);
1500         return status;
1501 }
1502
1503 /*
1504  * will return: -EAGAIN if it is ok to keep searching for superblocks
1505  *              -EINVAL if there is a bad superblock
1506  *              0 on success
1507  */
1508 static int ocfs2_verify_volume(struct ocfs2_dinode *di,
1509                                struct buffer_head *bh,
1510                                u32 blksz)
1511 {
1512         int status = -EAGAIN;
1513
1514         mlog_entry_void();
1515
1516         if (memcmp(di->i_signature, OCFS2_SUPER_BLOCK_SIGNATURE,
1517                    strlen(OCFS2_SUPER_BLOCK_SIGNATURE)) == 0) {
1518                 status = -EINVAL;
1519                 if ((1 << le32_to_cpu(di->id2.i_super.s_blocksize_bits)) != blksz) {
1520                         mlog(ML_ERROR, "found superblock with incorrect block "
1521                              "size: found %u, should be %u\n",
1522                              1 << le32_to_cpu(di->id2.i_super.s_blocksize_bits),
1523                                blksz);
1524                 } else if (le16_to_cpu(di->id2.i_super.s_major_rev_level) !=
1525                            OCFS2_MAJOR_REV_LEVEL ||
1526                            le16_to_cpu(di->id2.i_super.s_minor_rev_level) !=
1527                            OCFS2_MINOR_REV_LEVEL) {
1528                         mlog(ML_ERROR, "found superblock with bad version: "
1529                              "found %u.%u, should be %u.%u\n",
1530                              le16_to_cpu(di->id2.i_super.s_major_rev_level),
1531                              le16_to_cpu(di->id2.i_super.s_minor_rev_level),
1532                              OCFS2_MAJOR_REV_LEVEL,
1533                              OCFS2_MINOR_REV_LEVEL);
1534                 } else if (bh->b_blocknr != le64_to_cpu(di->i_blkno)) {
1535                         mlog(ML_ERROR, "bad block number on superblock: "
1536                              "found %llu, should be %llu\n",
1537                              (unsigned long long)di->i_blkno,
1538                              (unsigned long long)bh->b_blocknr);
1539                 } else if (le32_to_cpu(di->id2.i_super.s_clustersize_bits) < 12 ||
1540                             le32_to_cpu(di->id2.i_super.s_clustersize_bits) > 20) {
1541                         mlog(ML_ERROR, "bad cluster size found: %u\n",
1542                              1 << le32_to_cpu(di->id2.i_super.s_clustersize_bits));
1543                 } else if (!le64_to_cpu(di->id2.i_super.s_root_blkno)) {
1544                         mlog(ML_ERROR, "bad root_blkno: 0\n");
1545                 } else if (!le64_to_cpu(di->id2.i_super.s_system_dir_blkno)) {
1546                         mlog(ML_ERROR, "bad system_dir_blkno: 0\n");
1547                 } else if (le16_to_cpu(di->id2.i_super.s_max_slots) > OCFS2_MAX_SLOTS) {
1548                         mlog(ML_ERROR,
1549                              "Superblock slots found greater than file system "
1550                              "maximum: found %u, max %u\n",
1551                              le16_to_cpu(di->id2.i_super.s_max_slots),
1552                              OCFS2_MAX_SLOTS);
1553                 } else {
1554                         /* found it! */
1555                         status = 0;
1556                 }
1557         }
1558
1559         mlog_exit(status);
1560         return status;
1561 }
1562
1563 static int ocfs2_check_volume(struct ocfs2_super *osb)
1564 {
1565         int status = 0;
1566         int dirty;
1567         struct ocfs2_dinode *local_alloc = NULL; /* only used if we
1568                                                   * recover
1569                                                   * ourselves. */
1570
1571         mlog_entry_void();
1572
1573         /* Init our journal object. */
1574         status = ocfs2_journal_init(osb->journal, &dirty);
1575         if (status < 0) {
1576                 mlog(ML_ERROR, "Could not initialize journal!\n");
1577                 goto finally;
1578         }
1579
1580         /* If the journal was unmounted cleanly then we don't want to
1581          * recover anything. Otherwise, journal_load will do that
1582          * dirty work for us :) */
1583         if (!dirty) {
1584                 status = ocfs2_journal_wipe(osb->journal, 0);
1585                 if (status < 0) {
1586                         mlog_errno(status);
1587                         goto finally;
1588                 }
1589         } else {
1590                 mlog(ML_NOTICE, "File system was not unmounted cleanly, "
1591                      "recovering volume.\n");
1592         }
1593
1594         /* will play back anything left in the journal. */
1595         ocfs2_journal_load(osb->journal);
1596
1597         if (dirty) {
1598                 /* recover my local alloc if we didn't unmount cleanly. */
1599                 status = ocfs2_begin_local_alloc_recovery(osb,
1600                                                           osb->slot_num,
1601                                                           &local_alloc);
1602                 if (status < 0) {
1603                         mlog_errno(status);
1604                         goto finally;
1605                 }
1606                 /* we complete the recovery process after we've marked
1607                  * ourselves as mounted. */
1608         }
1609
1610         mlog(0, "Journal loaded.\n");
1611
1612         status = ocfs2_load_local_alloc(osb);
1613         if (status < 0) {
1614                 mlog_errno(status);
1615                 goto finally;
1616         }
1617
1618         if (dirty) {
1619                 /* Recovery will be completed after we've mounted the
1620                  * rest of the volume. */
1621                 osb->dirty = 1;
1622                 osb->local_alloc_copy = local_alloc;
1623                 local_alloc = NULL;
1624         }
1625
1626         /* go through each journal, trylock it and if you get the
1627          * lock, and it's marked as dirty, set the bit in the recover
1628          * map and launch a recovery thread for it. */
1629         status = ocfs2_mark_dead_nodes(osb);
1630         if (status < 0)
1631                 mlog_errno(status);
1632
1633 finally:
1634         if (local_alloc)
1635                 kfree(local_alloc);
1636
1637         mlog_exit(status);
1638         return status;
1639 }
1640
1641 /*
1642  * The routine gets called from dismount or close whenever a dismount on
1643  * volume is requested and the osb open count becomes 1.
1644  * It will remove the osb from the global list and also free up all the
1645  * initialized resources and fileobject.
1646  */
1647 static void ocfs2_delete_osb(struct ocfs2_super *osb)
1648 {
1649         mlog_entry_void();
1650
1651         /* This function assumes that the caller has the main osb resource */
1652
1653         if (osb->slot_info)
1654                 ocfs2_free_slot_info(osb->slot_info);
1655
1656         kfree(osb->osb_orphan_wipes);
1657         /* FIXME
1658          * This belongs in journal shutdown, but because we have to
1659          * allocate osb->journal at the start of ocfs2_initalize_osb(),
1660          * we free it here.
1661          */
1662         kfree(osb->journal);
1663         if (osb->local_alloc_copy)
1664                 kfree(osb->local_alloc_copy);
1665         kfree(osb->uuid_str);
1666         ocfs2_put_dlm_debug(osb->osb_dlm_debug);
1667         memset(osb, 0, sizeof(struct ocfs2_super));
1668
1669         mlog_exit_void();
1670 }
1671
1672 /* Put OCFS2 into a readonly state, or (if the user specifies it),
1673  * panic(). We do not support continue-on-error operation. */
1674 static void ocfs2_handle_error(struct super_block *sb)
1675 {
1676         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(sb);
1677
1678         if (osb->s_mount_opt & OCFS2_MOUNT_ERRORS_PANIC)
1679                 panic("OCFS2: (device %s): panic forced after error\n",
1680                       sb->s_id);
1681
1682         ocfs2_set_osb_flag(osb, OCFS2_OSB_ERROR_FS);
1683
1684         if (sb->s_flags & MS_RDONLY &&
1685             (ocfs2_is_soft_readonly(osb) ||
1686              ocfs2_is_hard_readonly(osb)))
1687                 return;
1688
1689         printk(KERN_CRIT "File system is now read-only due to the potential "
1690                "of on-disk corruption. Please run fsck.ocfs2 once the file "
1691                "system is unmounted.\n");
1692         sb->s_flags |= MS_RDONLY;
1693         ocfs2_set_ro_flag(osb, 0);
1694 }
1695
1696 static char error_buf[1024];
1697
1698 void __ocfs2_error(struct super_block *sb,
1699                    const char *function,
1700                    const char *fmt, ...)
1701 {
1702         va_list args;
1703
1704         va_start(args, fmt);
1705         vsprintf(error_buf, fmt, args);
1706         va_end(args);
1707
1708         /* Not using mlog here because we want to show the actual
1709          * function the error came from. */
1710         printk(KERN_CRIT "OCFS2: ERROR (device %s): %s: %s\n",
1711                sb->s_id, function, error_buf);
1712
1713         ocfs2_handle_error(sb);
1714 }
1715
1716 /* Handle critical errors. This is intentionally more drastic than
1717  * ocfs2_handle_error, so we only use for things like journal errors,
1718  * etc. */
1719 void __ocfs2_abort(struct super_block* sb,
1720                    const char *function,
1721                    const char *fmt, ...)
1722 {
1723         va_list args;
1724
1725         va_start(args, fmt);
1726         vsprintf(error_buf, fmt, args);
1727         va_end(args);
1728
1729         printk(KERN_CRIT "OCFS2: abort (device %s): %s: %s\n",
1730                sb->s_id, function, error_buf);
1731
1732         /* We don't have the cluster support yet to go straight to
1733          * hard readonly in here. Until then, we want to keep
1734          * ocfs2_abort() so that we can at least mark critical
1735          * errors.
1736          *
1737          * TODO: This should abort the journal and alert other nodes
1738          * that our slot needs recovery. */
1739
1740         /* Force a panic(). This stinks, but it's better than letting
1741          * things continue without having a proper hard readonly
1742          * here. */
1743         OCFS2_SB(sb)->s_mount_opt |= OCFS2_MOUNT_ERRORS_PANIC;
1744         ocfs2_handle_error(sb);
1745 }
1746
1747 module_init(ocfs2_init);
1748 module_exit(ocfs2_exit);