[XFS] Use the generic xattr methods.
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / xfs / linux-2.6 / xfs_super.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_bit.h"
20 #include "xfs_log.h"
21 #include "xfs_clnt.h"
22 #include "xfs_inum.h"
23 #include "xfs_trans.h"
24 #include "xfs_sb.h"
25 #include "xfs_ag.h"
26 #include "xfs_dir2.h"
27 #include "xfs_alloc.h"
28 #include "xfs_dmapi.h"
29 #include "xfs_quota.h"
30 #include "xfs_mount.h"
31 #include "xfs_bmap_btree.h"
32 #include "xfs_alloc_btree.h"
33 #include "xfs_ialloc_btree.h"
34 #include "xfs_dir2_sf.h"
35 #include "xfs_attr_sf.h"
36 #include "xfs_dinode.h"
37 #include "xfs_inode.h"
38 #include "xfs_btree.h"
39 #include "xfs_ialloc.h"
40 #include "xfs_bmap.h"
41 #include "xfs_rtalloc.h"
42 #include "xfs_error.h"
43 #include "xfs_itable.h"
44 #include "xfs_fsops.h"
45 #include "xfs_rw.h"
46 #include "xfs_acl.h"
47 #include "xfs_attr.h"
48 #include "xfs_buf_item.h"
49 #include "xfs_utils.h"
50 #include "xfs_vnodeops.h"
51 #include "xfs_vfsops.h"
52 #include "xfs_version.h"
53 #include "xfs_log_priv.h"
54 #include "xfs_trans_priv.h"
55 #include "xfs_filestream.h"
56
57 #include <linux/namei.h>
58 #include <linux/init.h>
59 #include <linux/mount.h>
60 #include <linux/mempool.h>
61 #include <linux/writeback.h>
62 #include <linux/kthread.h>
63 #include <linux/freezer.h>
64
65 static struct quotactl_ops xfs_quotactl_operations;
66 static struct super_operations xfs_super_operations;
67 static kmem_zone_t *xfs_vnode_zone;
68 static kmem_zone_t *xfs_ioend_zone;
69 mempool_t *xfs_ioend_pool;
70
71 STATIC struct xfs_mount_args *
72 xfs_args_allocate(
73         struct super_block      *sb,
74         int                     silent)
75 {
76         struct xfs_mount_args   *args;
77
78         args = kzalloc(sizeof(struct xfs_mount_args), GFP_KERNEL);
79         if (!args)
80                 return NULL;
81
82         args->logbufs = args->logbufsize = -1;
83         strncpy(args->fsname, sb->s_id, MAXNAMELEN);
84
85         /* Copy the already-parsed mount(2) flags we're interested in */
86         if (sb->s_flags & MS_DIRSYNC)
87                 args->flags |= XFSMNT_DIRSYNC;
88         if (sb->s_flags & MS_SYNCHRONOUS)
89                 args->flags |= XFSMNT_WSYNC;
90         if (silent)
91                 args->flags |= XFSMNT_QUIET;
92         args->flags |= XFSMNT_32BITINODES;
93
94         return args;
95 }
96
97 #define MNTOPT_LOGBUFS  "logbufs"       /* number of XFS log buffers */
98 #define MNTOPT_LOGBSIZE "logbsize"      /* size of XFS log buffers */
99 #define MNTOPT_LOGDEV   "logdev"        /* log device */
100 #define MNTOPT_RTDEV    "rtdev"         /* realtime I/O device */
101 #define MNTOPT_BIOSIZE  "biosize"       /* log2 of preferred buffered io size */
102 #define MNTOPT_WSYNC    "wsync"         /* safe-mode nfs compatible mount */
103 #define MNTOPT_INO64    "ino64"         /* force inodes into 64-bit range */
104 #define MNTOPT_NOALIGN  "noalign"       /* turn off stripe alignment */
105 #define MNTOPT_SWALLOC  "swalloc"       /* turn on stripe width allocation */
106 #define MNTOPT_SUNIT    "sunit"         /* data volume stripe unit */
107 #define MNTOPT_SWIDTH   "swidth"        /* data volume stripe width */
108 #define MNTOPT_NOUUID   "nouuid"        /* ignore filesystem UUID */
109 #define MNTOPT_MTPT     "mtpt"          /* filesystem mount point */
110 #define MNTOPT_GRPID    "grpid"         /* group-ID from parent directory */
111 #define MNTOPT_NOGRPID  "nogrpid"       /* group-ID from current process */
112 #define MNTOPT_BSDGROUPS    "bsdgroups"    /* group-ID from parent directory */
113 #define MNTOPT_SYSVGROUPS   "sysvgroups"   /* group-ID from current process */
114 #define MNTOPT_ALLOCSIZE    "allocsize"    /* preferred allocation size */
115 #define MNTOPT_NORECOVERY   "norecovery"   /* don't run XFS recovery */
116 #define MNTOPT_BARRIER  "barrier"       /* use writer barriers for log write and
117                                          * unwritten extent conversion */
118 #define MNTOPT_NOBARRIER "nobarrier"    /* .. disable */
119 #define MNTOPT_OSYNCISOSYNC "osyncisosync" /* o_sync is REALLY o_sync */
120 #define MNTOPT_64BITINODE   "inode64"   /* inodes can be allocated anywhere */
121 #define MNTOPT_IKEEP    "ikeep"         /* do not free empty inode clusters */
122 #define MNTOPT_NOIKEEP  "noikeep"       /* free empty inode clusters */
123 #define MNTOPT_LARGEIO     "largeio"    /* report large I/O sizes in stat() */
124 #define MNTOPT_NOLARGEIO   "nolargeio"  /* do not report large I/O sizes
125                                          * in stat(). */
126 #define MNTOPT_ATTR2    "attr2"         /* do use attr2 attribute format */
127 #define MNTOPT_NOATTR2  "noattr2"       /* do not use attr2 attribute format */
128 #define MNTOPT_FILESTREAM  "filestreams" /* use filestreams allocator */
129 #define MNTOPT_QUOTA    "quota"         /* disk quotas (user) */
130 #define MNTOPT_NOQUOTA  "noquota"       /* no quotas */
131 #define MNTOPT_USRQUOTA "usrquota"      /* user quota enabled */
132 #define MNTOPT_GRPQUOTA "grpquota"      /* group quota enabled */
133 #define MNTOPT_PRJQUOTA "prjquota"      /* project quota enabled */
134 #define MNTOPT_UQUOTA   "uquota"        /* user quota (IRIX variant) */
135 #define MNTOPT_GQUOTA   "gquota"        /* group quota (IRIX variant) */
136 #define MNTOPT_PQUOTA   "pquota"        /* project quota (IRIX variant) */
137 #define MNTOPT_UQUOTANOENF "uqnoenforce"/* user quota limit enforcement */
138 #define MNTOPT_GQUOTANOENF "gqnoenforce"/* group quota limit enforcement */
139 #define MNTOPT_PQUOTANOENF "pqnoenforce"/* project quota limit enforcement */
140 #define MNTOPT_QUOTANOENF  "qnoenforce" /* same as uqnoenforce */
141 #define MNTOPT_DMAPI    "dmapi"         /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
142 #define MNTOPT_XDSM     "xdsm"          /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
143 #define MNTOPT_DMI      "dmi"           /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
144
145 STATIC unsigned long
146 suffix_strtoul(char *s, char **endp, unsigned int base)
147 {
148         int     last, shift_left_factor = 0;
149         char    *value = s;
150
151         last = strlen(value) - 1;
152         if (value[last] == 'K' || value[last] == 'k') {
153                 shift_left_factor = 10;
154                 value[last] = '\0';
155         }
156         if (value[last] == 'M' || value[last] == 'm') {
157                 shift_left_factor = 20;
158                 value[last] = '\0';
159         }
160         if (value[last] == 'G' || value[last] == 'g') {
161                 shift_left_factor = 30;
162                 value[last] = '\0';
163         }
164
165         return simple_strtoul((const char *)s, endp, base) << shift_left_factor;
166 }
167
168 STATIC int
169 xfs_parseargs(
170         struct xfs_mount        *mp,
171         char                    *options,
172         struct xfs_mount_args   *args,
173         int                     update)
174 {
175         char                    *this_char, *value, *eov;
176         int                     dsunit, dswidth, vol_dsunit, vol_dswidth;
177         int                     iosize;
178         int                     dmapi_implies_ikeep = 1;
179
180         args->flags |= XFSMNT_BARRIER;
181         args->flags2 |= XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
182
183         if (!options)
184                 goto done;
185
186         iosize = dsunit = dswidth = vol_dsunit = vol_dswidth = 0;
187
188         while ((this_char = strsep(&options, ",")) != NULL) {
189                 if (!*this_char)
190                         continue;
191                 if ((value = strchr(this_char, '=')) != NULL)
192                         *value++ = 0;
193
194                 if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBUFS)) {
195                         if (!value || !*value) {
196                                 cmn_err(CE_WARN,
197                                         "XFS: %s option requires an argument",
198                                         this_char);
199                                 return EINVAL;
200                         }
201                         args->logbufs = simple_strtoul(value, &eov, 10);
202                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBSIZE)) {
203                         if (!value || !*value) {
204                                 cmn_err(CE_WARN,
205                                         "XFS: %s option requires an argument",
206                                         this_char);
207                                 return EINVAL;
208                         }
209                         args->logbufsize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
210                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGDEV)) {
211                         if (!value || !*value) {
212                                 cmn_err(CE_WARN,
213                                         "XFS: %s option requires an argument",
214                                         this_char);
215                                 return EINVAL;
216                         }
217                         strncpy(args->logname, value, MAXNAMELEN);
218                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_MTPT)) {
219                         if (!value || !*value) {
220                                 cmn_err(CE_WARN,
221                                         "XFS: %s option requires an argument",
222                                         this_char);
223                                 return EINVAL;
224                         }
225                         strncpy(args->mtpt, value, MAXNAMELEN);
226                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_RTDEV)) {
227                         if (!value || !*value) {
228                                 cmn_err(CE_WARN,
229                                         "XFS: %s option requires an argument",
230                                         this_char);
231                                 return EINVAL;
232                         }
233                         strncpy(args->rtname, value, MAXNAMELEN);
234                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BIOSIZE)) {
235                         if (!value || !*value) {
236                                 cmn_err(CE_WARN,
237                                         "XFS: %s option requires an argument",
238                                         this_char);
239                                 return EINVAL;
240                         }
241                         iosize = simple_strtoul(value, &eov, 10);
242                         args->flags |= XFSMNT_IOSIZE;
243                         args->iosizelog = (uint8_t) iosize;
244                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ALLOCSIZE)) {
245                         if (!value || !*value) {
246                                 cmn_err(CE_WARN,
247                                         "XFS: %s option requires an argument",
248                                         this_char);
249                                 return EINVAL;
250                         }
251                         iosize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
252                         args->flags |= XFSMNT_IOSIZE;
253                         args->iosizelog = ffs(iosize) - 1;
254                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GRPID) ||
255                            !strcmp(this_char, MNTOPT_BSDGROUPS)) {
256                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_GRPID;
257                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOGRPID) ||
258                            !strcmp(this_char, MNTOPT_SYSVGROUPS)) {
259                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_GRPID;
260                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_WSYNC)) {
261                         args->flags |= XFSMNT_WSYNC;
262                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_OSYNCISOSYNC)) {
263                         args->flags |= XFSMNT_OSYNCISOSYNC;
264                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NORECOVERY)) {
265                         args->flags |= XFSMNT_NORECOVERY;
266                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_INO64)) {
267                         args->flags |= XFSMNT_INO64;
268 #if !XFS_BIG_INUMS
269                         cmn_err(CE_WARN,
270                                 "XFS: %s option not allowed on this system",
271                                 this_char);
272                         return EINVAL;
273 #endif
274                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOALIGN)) {
275                         args->flags |= XFSMNT_NOALIGN;
276                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWALLOC)) {
277                         args->flags |= XFSMNT_SWALLOC;
278                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SUNIT)) {
279                         if (!value || !*value) {
280                                 cmn_err(CE_WARN,
281                                         "XFS: %s option requires an argument",
282                                         this_char);
283                                 return EINVAL;
284                         }
285                         dsunit = simple_strtoul(value, &eov, 10);
286                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWIDTH)) {
287                         if (!value || !*value) {
288                                 cmn_err(CE_WARN,
289                                         "XFS: %s option requires an argument",
290                                         this_char);
291                                 return EINVAL;
292                         }
293                         dswidth = simple_strtoul(value, &eov, 10);
294                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_64BITINODE)) {
295                         args->flags &= ~XFSMNT_32BITINODES;
296 #if !XFS_BIG_INUMS
297                         cmn_err(CE_WARN,
298                                 "XFS: %s option not allowed on this system",
299                                 this_char);
300                         return EINVAL;
301 #endif
302                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOUUID)) {
303                         args->flags |= XFSMNT_NOUUID;
304                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BARRIER)) {
305                         args->flags |= XFSMNT_BARRIER;
306                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOBARRIER)) {
307                         args->flags &= ~XFSMNT_BARRIER;
308                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_IKEEP)) {
309                         args->flags |= XFSMNT_IKEEP;
310                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOIKEEP)) {
311                         dmapi_implies_ikeep = 0;
312                         args->flags &= ~XFSMNT_IKEEP;
313                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LARGEIO)) {
314                         args->flags2 &= ~XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
315                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOLARGEIO)) {
316                         args->flags2 |= XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
317                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ATTR2)) {
318                         args->flags |= XFSMNT_ATTR2;
319                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOATTR2)) {
320                         args->flags &= ~XFSMNT_ATTR2;
321                         args->flags |= XFSMNT_NOATTR2;
322                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_FILESTREAM)) {
323                         args->flags2 |= XFSMNT2_FILESTREAMS;
324                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOQUOTA)) {
325                         args->flags &= ~(XFSMNT_UQUOTAENF|XFSMNT_UQUOTA);
326                         args->flags &= ~(XFSMNT_GQUOTAENF|XFSMNT_GQUOTA);
327                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_QUOTA) ||
328                            !strcmp(this_char, MNTOPT_UQUOTA) ||
329                            !strcmp(this_char, MNTOPT_USRQUOTA)) {
330                         args->flags |= XFSMNT_UQUOTA | XFSMNT_UQUOTAENF;
331                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_QUOTANOENF) ||
332                            !strcmp(this_char, MNTOPT_UQUOTANOENF)) {
333                         args->flags |= XFSMNT_UQUOTA;
334                         args->flags &= ~XFSMNT_UQUOTAENF;
335                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_PQUOTA) ||
336                            !strcmp(this_char, MNTOPT_PRJQUOTA)) {
337                         args->flags |= XFSMNT_PQUOTA | XFSMNT_PQUOTAENF;
338                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_PQUOTANOENF)) {
339                         args->flags |= XFSMNT_PQUOTA;
340                         args->flags &= ~XFSMNT_PQUOTAENF;
341                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GQUOTA) ||
342                            !strcmp(this_char, MNTOPT_GRPQUOTA)) {
343                         args->flags |= XFSMNT_GQUOTA | XFSMNT_GQUOTAENF;
344                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GQUOTANOENF)) {
345                         args->flags |= XFSMNT_GQUOTA;
346                         args->flags &= ~XFSMNT_GQUOTAENF;
347                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_DMAPI)) {
348                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
349                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_XDSM)) {
350                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
351                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_DMI)) {
352                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
353                 } else if (!strcmp(this_char, "ihashsize")) {
354                         cmn_err(CE_WARN,
355         "XFS: ihashsize no longer used, option is deprecated.");
356                 } else if (!strcmp(this_char, "osyncisdsync")) {
357                         /* no-op, this is now the default */
358                         cmn_err(CE_WARN,
359         "XFS: osyncisdsync is now the default, option is deprecated.");
360                 } else if (!strcmp(this_char, "irixsgid")) {
361                         cmn_err(CE_WARN,
362         "XFS: irixsgid is now a sysctl(2) variable, option is deprecated.");
363                 } else {
364                         cmn_err(CE_WARN,
365                                 "XFS: unknown mount option [%s].", this_char);
366                         return EINVAL;
367                 }
368         }
369
370         if (args->flags & XFSMNT_NORECOVERY) {
371                 if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) == 0) {
372                         cmn_err(CE_WARN,
373                                 "XFS: no-recovery mounts must be read-only.");
374                         return EINVAL;
375                 }
376         }
377
378         if ((args->flags & XFSMNT_NOALIGN) && (dsunit || dswidth)) {
379                 cmn_err(CE_WARN,
380         "XFS: sunit and swidth options incompatible with the noalign option");
381                 return EINVAL;
382         }
383
384         if ((args->flags & XFSMNT_GQUOTA) && (args->flags & XFSMNT_PQUOTA)) {
385                 cmn_err(CE_WARN,
386                         "XFS: cannot mount with both project and group quota");
387                 return EINVAL;
388         }
389
390         if ((args->flags & XFSMNT_DMAPI) && *args->mtpt == '\0') {
391                 printk("XFS: %s option needs the mount point option as well\n",
392                         MNTOPT_DMAPI);
393                 return EINVAL;
394         }
395
396         if ((dsunit && !dswidth) || (!dsunit && dswidth)) {
397                 cmn_err(CE_WARN,
398                         "XFS: sunit and swidth must be specified together");
399                 return EINVAL;
400         }
401
402         if (dsunit && (dswidth % dsunit != 0)) {
403                 cmn_err(CE_WARN,
404         "XFS: stripe width (%d) must be a multiple of the stripe unit (%d)",
405                         dswidth, dsunit);
406                 return EINVAL;
407         }
408
409         /*
410          * Applications using DMI filesystems often expect the
411          * inode generation number to be monotonically increasing.
412          * If we delete inode chunks we break this assumption, so
413          * keep unused inode chunks on disk for DMI filesystems
414          * until we come up with a better solution.
415          * Note that if "ikeep" or "noikeep" mount options are
416          * supplied, then they are honored.
417          */
418         if ((args->flags & XFSMNT_DMAPI) && dmapi_implies_ikeep)
419                 args->flags |= XFSMNT_IKEEP;
420
421         if ((args->flags & XFSMNT_NOALIGN) != XFSMNT_NOALIGN) {
422                 if (dsunit) {
423                         args->sunit = dsunit;
424                         args->flags |= XFSMNT_RETERR;
425                 } else {
426                         args->sunit = vol_dsunit;
427                 }
428                 dswidth ? (args->swidth = dswidth) :
429                           (args->swidth = vol_dswidth);
430         } else {
431                 args->sunit = args->swidth = 0;
432         }
433
434 done:
435         if (args->flags & XFSMNT_32BITINODES)
436                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SMALL_INUMS;
437         if (args->flags2)
438                 args->flags |= XFSMNT_FLAGS2;
439         return 0;
440 }
441
442 struct proc_xfs_info {
443         int     flag;
444         char    *str;
445 };
446
447 STATIC int
448 xfs_showargs(
449         struct xfs_mount        *mp,
450         struct seq_file         *m)
451 {
452         static struct proc_xfs_info xfs_info_set[] = {
453                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
454                 { XFS_MOUNT_IKEEP,              "," MNTOPT_IKEEP },
455                 { XFS_MOUNT_WSYNC,              "," MNTOPT_WSYNC },
456                 { XFS_MOUNT_INO64,              "," MNTOPT_INO64 },
457                 { XFS_MOUNT_NOALIGN,            "," MNTOPT_NOALIGN },
458                 { XFS_MOUNT_SWALLOC,            "," MNTOPT_SWALLOC },
459                 { XFS_MOUNT_NOUUID,             "," MNTOPT_NOUUID },
460                 { XFS_MOUNT_NORECOVERY,         "," MNTOPT_NORECOVERY },
461                 { XFS_MOUNT_OSYNCISOSYNC,       "," MNTOPT_OSYNCISOSYNC },
462                 { XFS_MOUNT_ATTR2,              "," MNTOPT_ATTR2 },
463                 { XFS_MOUNT_FILESTREAMS,        "," MNTOPT_FILESTREAM },
464                 { XFS_MOUNT_DMAPI,              "," MNTOPT_DMAPI },
465                 { XFS_MOUNT_GRPID,              "," MNTOPT_GRPID },
466                 { 0, NULL }
467         };
468         static struct proc_xfs_info xfs_info_unset[] = {
469                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
470                 { XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE,      "," MNTOPT_LARGEIO },
471                 { XFS_MOUNT_BARRIER,            "," MNTOPT_NOBARRIER },
472                 { XFS_MOUNT_SMALL_INUMS,        "," MNTOPT_64BITINODE },
473                 { 0, NULL }
474         };
475         struct proc_xfs_info    *xfs_infop;
476
477         for (xfs_infop = xfs_info_set; xfs_infop->flag; xfs_infop++) {
478                 if (mp->m_flags & xfs_infop->flag)
479                         seq_puts(m, xfs_infop->str);
480         }
481         for (xfs_infop = xfs_info_unset; xfs_infop->flag; xfs_infop++) {
482                 if (!(mp->m_flags & xfs_infop->flag))
483                         seq_puts(m, xfs_infop->str);
484         }
485
486         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)
487                 seq_printf(m, "," MNTOPT_ALLOCSIZE "=%dk",
488                                 (int)(1 << mp->m_writeio_log) >> 10);
489
490         if (mp->m_logbufs > 0)
491                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGBUFS "=%d", mp->m_logbufs);
492         if (mp->m_logbsize > 0)
493                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGBSIZE "=%dk", mp->m_logbsize >> 10);
494
495         if (mp->m_logname)
496                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGDEV "=%s", mp->m_logname);
497         if (mp->m_rtname)
498                 seq_printf(m, "," MNTOPT_RTDEV "=%s", mp->m_rtname);
499
500         if (mp->m_dalign > 0)
501                 seq_printf(m, "," MNTOPT_SUNIT "=%d",
502                                 (int)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_dalign));
503         if (mp->m_swidth > 0)
504                 seq_printf(m, "," MNTOPT_SWIDTH "=%d",
505                                 (int)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_swidth));
506
507         if (mp->m_qflags & (XFS_UQUOTA_ACCT|XFS_UQUOTA_ENFD))
508                 seq_puts(m, "," MNTOPT_USRQUOTA);
509         else if (mp->m_qflags & XFS_UQUOTA_ACCT)
510                 seq_puts(m, "," MNTOPT_UQUOTANOENF);
511
512         if (mp->m_qflags & (XFS_PQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))
513                 seq_puts(m, "," MNTOPT_PRJQUOTA);
514         else if (mp->m_qflags & XFS_PQUOTA_ACCT)
515                 seq_puts(m, "," MNTOPT_PQUOTANOENF);
516
517         if (mp->m_qflags & (XFS_GQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))
518                 seq_puts(m, "," MNTOPT_GRPQUOTA);
519         else if (mp->m_qflags & XFS_GQUOTA_ACCT)
520                 seq_puts(m, "," MNTOPT_GQUOTANOENF);
521
522         if (!(mp->m_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT))
523                 seq_puts(m, "," MNTOPT_NOQUOTA);
524
525         return 0;
526 }
527 __uint64_t
528 xfs_max_file_offset(
529         unsigned int            blockshift)
530 {
531         unsigned int            pagefactor = 1;
532         unsigned int            bitshift = BITS_PER_LONG - 1;
533
534         /* Figure out maximum filesize, on Linux this can depend on
535          * the filesystem blocksize (on 32 bit platforms).
536          * __block_prepare_write does this in an [unsigned] long...
537          *      page->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - bbits)
538          * So, for page sized blocks (4K on 32 bit platforms),
539          * this wraps at around 8Tb (hence MAX_LFS_FILESIZE which is
540          *      (((u64)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1)
541          * but for smaller blocksizes it is less (bbits = log2 bsize).
542          * Note1: get_block_t takes a long (implicit cast from above)
543          * Note2: The Large Block Device (LBD and HAVE_SECTOR_T) patch
544          * can optionally convert the [unsigned] long from above into
545          * an [unsigned] long long.
546          */
547
548 #if BITS_PER_LONG == 32
549 # if defined(CONFIG_LBD)
550         ASSERT(sizeof(sector_t) == 8);
551         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE;
552         bitshift = BITS_PER_LONG;
553 # else
554         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE >> (PAGE_CACHE_SHIFT - blockshift);
555 # endif
556 #endif
557
558         return (((__uint64_t)pagefactor) << bitshift) - 1;
559 }
560
561 STATIC_INLINE void
562 xfs_set_inodeops(
563         struct inode            *inode)
564 {
565         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
566         case S_IFREG:
567                 inode->i_op = &xfs_inode_operations;
568                 inode->i_fop = &xfs_file_operations;
569                 inode->i_mapping->a_ops = &xfs_address_space_operations;
570                 break;
571         case S_IFDIR:
572                 if (xfs_sb_version_hasasciici(&XFS_M(inode->i_sb)->m_sb))
573                         inode->i_op = &xfs_dir_ci_inode_operations;
574                 else
575                         inode->i_op = &xfs_dir_inode_operations;
576                 inode->i_fop = &xfs_dir_file_operations;
577                 break;
578         case S_IFLNK:
579                 inode->i_op = &xfs_symlink_inode_operations;
580                 if (!(XFS_I(inode)->i_df.if_flags & XFS_IFINLINE))
581                         inode->i_mapping->a_ops = &xfs_address_space_operations;
582                 break;
583         default:
584                 inode->i_op = &xfs_inode_operations;
585                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, inode->i_rdev);
586                 break;
587         }
588 }
589
590 STATIC_INLINE void
591 xfs_revalidate_inode(
592         xfs_mount_t             *mp,
593         bhv_vnode_t             *vp,
594         xfs_inode_t             *ip)
595 {
596         struct inode            *inode = vn_to_inode(vp);
597
598         inode->i_mode   = ip->i_d.di_mode;
599         inode->i_nlink  = ip->i_d.di_nlink;
600         inode->i_uid    = ip->i_d.di_uid;
601         inode->i_gid    = ip->i_d.di_gid;
602
603         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
604         case S_IFBLK:
605         case S_IFCHR:
606                 inode->i_rdev =
607                         MKDEV(sysv_major(ip->i_df.if_u2.if_rdev) & 0x1ff,
608                               sysv_minor(ip->i_df.if_u2.if_rdev));
609                 break;
610         default:
611                 inode->i_rdev = 0;
612                 break;
613         }
614
615         inode->i_generation = ip->i_d.di_gen;
616         i_size_write(inode, ip->i_d.di_size);
617         inode->i_atime.tv_sec   = ip->i_d.di_atime.t_sec;
618         inode->i_atime.tv_nsec  = ip->i_d.di_atime.t_nsec;
619         inode->i_mtime.tv_sec   = ip->i_d.di_mtime.t_sec;
620         inode->i_mtime.tv_nsec  = ip->i_d.di_mtime.t_nsec;
621         inode->i_ctime.tv_sec   = ip->i_d.di_ctime.t_sec;
622         inode->i_ctime.tv_nsec  = ip->i_d.di_ctime.t_nsec;
623         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
624                 inode->i_flags |= S_IMMUTABLE;
625         else
626                 inode->i_flags &= ~S_IMMUTABLE;
627         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
628                 inode->i_flags |= S_APPEND;
629         else
630                 inode->i_flags &= ~S_APPEND;
631         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
632                 inode->i_flags |= S_SYNC;
633         else
634                 inode->i_flags &= ~S_SYNC;
635         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
636                 inode->i_flags |= S_NOATIME;
637         else
638                 inode->i_flags &= ~S_NOATIME;
639         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IMODIFIED);
640 }
641
642 void
643 xfs_initialize_vnode(
644         struct xfs_mount        *mp,
645         bhv_vnode_t             *vp,
646         struct xfs_inode        *ip)
647 {
648         struct inode            *inode = vn_to_inode(vp);
649
650         if (!ip->i_vnode) {
651                 ip->i_vnode = vp;
652                 inode->i_private = ip;
653         }
654
655         /*
656          * We need to set the ops vectors, and unlock the inode, but if
657          * we have been called during the new inode create process, it is
658          * too early to fill in the Linux inode.  We will get called a
659          * second time once the inode is properly set up, and then we can
660          * finish our work.
661          */
662         if (ip->i_d.di_mode != 0 && (inode->i_state & I_NEW)) {
663                 xfs_revalidate_inode(mp, vp, ip);
664                 xfs_set_inodeops(inode);
665
666                 xfs_iflags_clear(ip, XFS_INEW);
667                 barrier();
668
669                 unlock_new_inode(inode);
670         }
671 }
672
673 int
674 xfs_blkdev_get(
675         xfs_mount_t             *mp,
676         const char              *name,
677         struct block_device     **bdevp)
678 {
679         int                     error = 0;
680
681         *bdevp = open_bdev_excl(name, 0, mp);
682         if (IS_ERR(*bdevp)) {
683                 error = PTR_ERR(*bdevp);
684                 printk("XFS: Invalid device [%s], error=%d\n", name, error);
685         }
686
687         return -error;
688 }
689
690 void
691 xfs_blkdev_put(
692         struct block_device     *bdev)
693 {
694         if (bdev)
695                 close_bdev_excl(bdev);
696 }
697
698 /*
699  * Try to write out the superblock using barriers.
700  */
701 STATIC int
702 xfs_barrier_test(
703         xfs_mount_t     *mp)
704 {
705         xfs_buf_t       *sbp = xfs_getsb(mp, 0);
706         int             error;
707
708         XFS_BUF_UNDONE(sbp);
709         XFS_BUF_UNREAD(sbp);
710         XFS_BUF_UNDELAYWRITE(sbp);
711         XFS_BUF_WRITE(sbp);
712         XFS_BUF_UNASYNC(sbp);
713         XFS_BUF_ORDERED(sbp);
714
715         xfsbdstrat(mp, sbp);
716         error = xfs_iowait(sbp);
717
718         /*
719          * Clear all the flags we set and possible error state in the
720          * buffer.  We only did the write to try out whether barriers
721          * worked and shouldn't leave any traces in the superblock
722          * buffer.
723          */
724         XFS_BUF_DONE(sbp);
725         XFS_BUF_ERROR(sbp, 0);
726         XFS_BUF_UNORDERED(sbp);
727
728         xfs_buf_relse(sbp);
729         return error;
730 }
731
732 void
733 xfs_mountfs_check_barriers(xfs_mount_t *mp)
734 {
735         int error;
736
737         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
738                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
739                   "Disabling barriers, not supported with external log device");
740                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
741                 return;
742         }
743
744         if (mp->m_ddev_targp->bt_bdev->bd_disk->queue->ordered ==
745                                         QUEUE_ORDERED_NONE) {
746                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
747                   "Disabling barriers, not supported by the underlying device");
748                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
749                 return;
750         }
751
752         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp)) {
753                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
754                   "Disabling barriers, underlying device is readonly");
755                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
756                 return;
757         }
758
759         error = xfs_barrier_test(mp);
760         if (error) {
761                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
762                   "Disabling barriers, trial barrier write failed");
763                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
764                 return;
765         }
766 }
767
768 void
769 xfs_blkdev_issue_flush(
770         xfs_buftarg_t           *buftarg)
771 {
772         blkdev_issue_flush(buftarg->bt_bdev, NULL);
773 }
774
775 STATIC void
776 xfs_close_devices(
777         struct xfs_mount        *mp)
778 {
779         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
780                 xfs_free_buftarg(mp->m_logdev_targp);
781                 xfs_blkdev_put(mp->m_logdev_targp->bt_bdev);
782         }
783         if (mp->m_rtdev_targp) {
784                 xfs_free_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
785                 xfs_blkdev_put(mp->m_rtdev_targp->bt_bdev);
786         }
787         xfs_free_buftarg(mp->m_ddev_targp);
788 }
789
790 /*
791  * The file system configurations are:
792  *      (1) device (partition) with data and internal log
793  *      (2) logical volume with data and log subvolumes.
794  *      (3) logical volume with data, log, and realtime subvolumes.
795  *
796  * We only have to handle opening the log and realtime volumes here if
797  * they are present.  The data subvolume has already been opened by
798  * get_sb_bdev() and is stored in sb->s_bdev.
799  */
800 STATIC int
801 xfs_open_devices(
802         struct xfs_mount        *mp,
803         struct xfs_mount_args   *args)
804 {
805         struct block_device     *ddev = mp->m_super->s_bdev;
806         struct block_device     *logdev = NULL, *rtdev = NULL;
807         int                     error;
808
809         /*
810          * Open real time and log devices - order is important.
811          */
812         if (args->logname[0]) {
813                 error = xfs_blkdev_get(mp, args->logname, &logdev);
814                 if (error)
815                         goto out;
816         }
817
818         if (args->rtname[0]) {
819                 error = xfs_blkdev_get(mp, args->rtname, &rtdev);
820                 if (error)
821                         goto out_close_logdev;
822
823                 if (rtdev == ddev || rtdev == logdev) {
824                         cmn_err(CE_WARN,
825         "XFS: Cannot mount filesystem with identical rtdev and ddev/logdev.");
826                         error = EINVAL;
827                         goto out_close_rtdev;
828                 }
829         }
830
831         /*
832          * Setup xfs_mount buffer target pointers
833          */
834         error = ENOMEM;
835         mp->m_ddev_targp = xfs_alloc_buftarg(ddev, 0);
836         if (!mp->m_ddev_targp)
837                 goto out_close_rtdev;
838
839         if (rtdev) {
840                 mp->m_rtdev_targp = xfs_alloc_buftarg(rtdev, 1);
841                 if (!mp->m_rtdev_targp)
842                         goto out_free_ddev_targ;
843         }
844
845         if (logdev && logdev != ddev) {
846                 mp->m_logdev_targp = xfs_alloc_buftarg(logdev, 1);
847                 if (!mp->m_logdev_targp)
848                         goto out_free_rtdev_targ;
849         } else {
850                 mp->m_logdev_targp = mp->m_ddev_targp;
851         }
852
853         return 0;
854
855  out_free_rtdev_targ:
856         if (mp->m_rtdev_targp)
857                 xfs_free_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
858  out_free_ddev_targ:
859         xfs_free_buftarg(mp->m_ddev_targp);
860  out_close_rtdev:
861         if (rtdev)
862                 xfs_blkdev_put(rtdev);
863  out_close_logdev:
864         if (logdev && logdev != ddev)
865                 xfs_blkdev_put(logdev);
866  out:
867         return error;
868 }
869
870 /*
871  * Setup xfs_mount buffer target pointers based on superblock
872  */
873 STATIC int
874 xfs_setup_devices(
875         struct xfs_mount        *mp)
876 {
877         int                     error;
878
879         error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_ddev_targp, mp->m_sb.sb_blocksize,
880                                     mp->m_sb.sb_sectsize);
881         if (error)
882                 return error;
883
884         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
885                 unsigned int    log_sector_size = BBSIZE;
886
887                 if (xfs_sb_version_hassector(&mp->m_sb))
888                         log_sector_size = mp->m_sb.sb_logsectsize;
889                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_logdev_targp,
890                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
891                                             log_sector_size);
892                 if (error)
893                         return error;
894         }
895         if (mp->m_rtdev_targp) {
896                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_rtdev_targp,
897                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
898                                             mp->m_sb.sb_sectsize);
899                 if (error)
900                         return error;
901         }
902
903         return 0;
904 }
905
906 /*
907  * XFS AIL push thread support
908  */
909 void
910 xfsaild_wakeup(
911         xfs_mount_t             *mp,
912         xfs_lsn_t               threshold_lsn)
913 {
914         mp->m_ail.xa_target = threshold_lsn;
915         wake_up_process(mp->m_ail.xa_task);
916 }
917
918 int
919 xfsaild(
920         void    *data)
921 {
922         xfs_mount_t     *mp = (xfs_mount_t *)data;
923         xfs_lsn_t       last_pushed_lsn = 0;
924         long            tout = 0;
925
926         while (!kthread_should_stop()) {
927                 if (tout)
928                         schedule_timeout_interruptible(msecs_to_jiffies(tout));
929                 tout = 1000;
930
931                 /* swsusp */
932                 try_to_freeze();
933
934                 ASSERT(mp->m_log);
935                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
936                         continue;
937
938                 tout = xfsaild_push(mp, &last_pushed_lsn);
939         }
940
941         return 0;
942 }       /* xfsaild */
943
944 int
945 xfsaild_start(
946         xfs_mount_t     *mp)
947 {
948         mp->m_ail.xa_target = 0;
949         mp->m_ail.xa_task = kthread_run(xfsaild, mp, "xfsaild");
950         if (IS_ERR(mp->m_ail.xa_task))
951                 return -PTR_ERR(mp->m_ail.xa_task);
952         return 0;
953 }
954
955 void
956 xfsaild_stop(
957         xfs_mount_t     *mp)
958 {
959         kthread_stop(mp->m_ail.xa_task);
960 }
961
962
963
964 STATIC struct inode *
965 xfs_fs_alloc_inode(
966         struct super_block      *sb)
967 {
968         bhv_vnode_t             *vp;
969
970         vp = kmem_zone_alloc(xfs_vnode_zone, KM_SLEEP);
971         if (unlikely(!vp))
972                 return NULL;
973         return vn_to_inode(vp);
974 }
975
976 STATIC void
977 xfs_fs_destroy_inode(
978         struct inode            *inode)
979 {
980         kmem_zone_free(xfs_vnode_zone, vn_from_inode(inode));
981 }
982
983 STATIC void
984 xfs_fs_inode_init_once(
985         void                    *vnode)
986 {
987         inode_init_once(vn_to_inode((bhv_vnode_t *)vnode));
988 }
989
990 STATIC int __init
991 xfs_init_zones(void)
992 {
993         xfs_vnode_zone = kmem_zone_init_flags(sizeof(bhv_vnode_t), "xfs_vnode",
994                                         KM_ZONE_HWALIGN | KM_ZONE_RECLAIM |
995                                         KM_ZONE_SPREAD,
996                                         xfs_fs_inode_init_once);
997         if (!xfs_vnode_zone)
998                 goto out;
999
1000         xfs_ioend_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ioend_t), "xfs_ioend");
1001         if (!xfs_ioend_zone)
1002                 goto out_destroy_vnode_zone;
1003
1004         xfs_ioend_pool = mempool_create_slab_pool(4 * MAX_BUF_PER_PAGE,
1005                                                   xfs_ioend_zone);
1006         if (!xfs_ioend_pool)
1007                 goto out_free_ioend_zone;
1008         return 0;
1009
1010  out_free_ioend_zone:
1011         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
1012  out_destroy_vnode_zone:
1013         kmem_zone_destroy(xfs_vnode_zone);
1014  out:
1015         return -ENOMEM;
1016 }
1017
1018 STATIC void
1019 xfs_destroy_zones(void)
1020 {
1021         mempool_destroy(xfs_ioend_pool);
1022         kmem_zone_destroy(xfs_vnode_zone);
1023         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
1024 }
1025
1026 /*
1027  * Attempt to flush the inode, this will actually fail
1028  * if the inode is pinned, but we dirty the inode again
1029  * at the point when it is unpinned after a log write,
1030  * since this is when the inode itself becomes flushable.
1031  */
1032 STATIC int
1033 xfs_fs_write_inode(
1034         struct inode            *inode,
1035         int                     sync)
1036 {
1037         int                     error = 0;
1038         int                     flags = 0;
1039
1040         xfs_itrace_entry(XFS_I(inode));
1041         if (sync) {
1042                 filemap_fdatawait(inode->i_mapping);
1043                 flags |= FLUSH_SYNC;
1044         }
1045         error = xfs_inode_flush(XFS_I(inode), flags);
1046         /*
1047          * if we failed to write out the inode then mark
1048          * it dirty again so we'll try again later.
1049          */
1050         if (error)
1051                 mark_inode_dirty_sync(inode);
1052
1053         return -error;
1054 }
1055
1056 STATIC void
1057 xfs_fs_clear_inode(
1058         struct inode            *inode)
1059 {
1060         xfs_inode_t             *ip = XFS_I(inode);
1061
1062         /*
1063          * ip can be null when xfs_iget_core calls xfs_idestroy if we
1064          * find an inode with di_mode == 0 but without IGET_CREATE set.
1065          */
1066         if (ip) {
1067                 xfs_itrace_entry(ip);
1068                 XFS_STATS_INC(vn_rele);
1069                 XFS_STATS_INC(vn_remove);
1070                 XFS_STATS_INC(vn_reclaim);
1071                 XFS_STATS_DEC(vn_active);
1072
1073                 xfs_inactive(ip);
1074                 xfs_iflags_clear(ip, XFS_IMODIFIED);
1075                 if (xfs_reclaim(ip))
1076                         panic("%s: cannot reclaim 0x%p\n", __func__, inode);
1077         }
1078
1079         ASSERT(XFS_I(inode) == NULL);
1080 }
1081
1082 /*
1083  * Enqueue a work item to be picked up by the vfs xfssyncd thread.
1084  * Doing this has two advantages:
1085  * - It saves on stack space, which is tight in certain situations
1086  * - It can be used (with care) as a mechanism to avoid deadlocks.
1087  * Flushing while allocating in a full filesystem requires both.
1088  */
1089 STATIC void
1090 xfs_syncd_queue_work(
1091         struct xfs_mount *mp,
1092         void            *data,
1093         void            (*syncer)(struct xfs_mount *, void *))
1094 {
1095         struct bhv_vfs_sync_work *work;
1096
1097         work = kmem_alloc(sizeof(struct bhv_vfs_sync_work), KM_SLEEP);
1098         INIT_LIST_HEAD(&work->w_list);
1099         work->w_syncer = syncer;
1100         work->w_data = data;
1101         work->w_mount = mp;
1102         spin_lock(&mp->m_sync_lock);
1103         list_add_tail(&work->w_list, &mp->m_sync_list);
1104         spin_unlock(&mp->m_sync_lock);
1105         wake_up_process(mp->m_sync_task);
1106 }
1107
1108 /*
1109  * Flush delayed allocate data, attempting to free up reserved space
1110  * from existing allocations.  At this point a new allocation attempt
1111  * has failed with ENOSPC and we are in the process of scratching our
1112  * heads, looking about for more room...
1113  */
1114 STATIC void
1115 xfs_flush_inode_work(
1116         struct xfs_mount *mp,
1117         void            *arg)
1118 {
1119         struct inode    *inode = arg;
1120         filemap_flush(inode->i_mapping);
1121         iput(inode);
1122 }
1123
1124 void
1125 xfs_flush_inode(
1126         xfs_inode_t     *ip)
1127 {
1128         struct inode    *inode = ip->i_vnode;
1129
1130         igrab(inode);
1131         xfs_syncd_queue_work(ip->i_mount, inode, xfs_flush_inode_work);
1132         delay(msecs_to_jiffies(500));
1133 }
1134
1135 /*
1136  * This is the "bigger hammer" version of xfs_flush_inode_work...
1137  * (IOW, "If at first you don't succeed, use a Bigger Hammer").
1138  */
1139 STATIC void
1140 xfs_flush_device_work(
1141         struct xfs_mount *mp,
1142         void            *arg)
1143 {
1144         struct inode    *inode = arg;
1145         sync_blockdev(mp->m_super->s_bdev);
1146         iput(inode);
1147 }
1148
1149 void
1150 xfs_flush_device(
1151         xfs_inode_t     *ip)
1152 {
1153         struct inode    *inode = vn_to_inode(XFS_ITOV(ip));
1154
1155         igrab(inode);
1156         xfs_syncd_queue_work(ip->i_mount, inode, xfs_flush_device_work);
1157         delay(msecs_to_jiffies(500));
1158         xfs_log_force(ip->i_mount, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE|XFS_LOG_SYNC);
1159 }
1160
1161 STATIC void
1162 xfs_sync_worker(
1163         struct xfs_mount *mp,
1164         void            *unused)
1165 {
1166         int             error;
1167
1168         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1169                 error = xfs_sync(mp, SYNC_FSDATA | SYNC_BDFLUSH | SYNC_ATTR);
1170         mp->m_sync_seq++;
1171         wake_up(&mp->m_wait_single_sync_task);
1172 }
1173
1174 STATIC int
1175 xfssyncd(
1176         void                    *arg)
1177 {
1178         struct xfs_mount        *mp = arg;
1179         long                    timeleft;
1180         bhv_vfs_sync_work_t     *work, *n;
1181         LIST_HEAD               (tmp);
1182
1183         set_freezable();
1184         timeleft = xfs_syncd_centisecs * msecs_to_jiffies(10);
1185         for (;;) {
1186                 timeleft = schedule_timeout_interruptible(timeleft);
1187                 /* swsusp */
1188                 try_to_freeze();
1189                 if (kthread_should_stop() && list_empty(&mp->m_sync_list))
1190                         break;
1191
1192                 spin_lock(&mp->m_sync_lock);
1193                 /*
1194                  * We can get woken by laptop mode, to do a sync -
1195                  * that's the (only!) case where the list would be
1196                  * empty with time remaining.
1197                  */
1198                 if (!timeleft || list_empty(&mp->m_sync_list)) {
1199                         if (!timeleft)
1200                                 timeleft = xfs_syncd_centisecs *
1201                                                         msecs_to_jiffies(10);
1202                         INIT_LIST_HEAD(&mp->m_sync_work.w_list);
1203                         list_add_tail(&mp->m_sync_work.w_list,
1204                                         &mp->m_sync_list);
1205                 }
1206                 list_for_each_entry_safe(work, n, &mp->m_sync_list, w_list)
1207                         list_move(&work->w_list, &tmp);
1208                 spin_unlock(&mp->m_sync_lock);
1209
1210                 list_for_each_entry_safe(work, n, &tmp, w_list) {
1211                         (*work->w_syncer)(mp, work->w_data);
1212                         list_del(&work->w_list);
1213                         if (work == &mp->m_sync_work)
1214                                 continue;
1215                         kmem_free(work);
1216                 }
1217         }
1218
1219         return 0;
1220 }
1221
1222 STATIC void
1223 xfs_fs_put_super(
1224         struct super_block      *sb)
1225 {
1226         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1227         struct xfs_inode        *rip = mp->m_rootip;
1228         int                     unmount_event_flags = 0;
1229         int                     error;
1230
1231         kthread_stop(mp->m_sync_task);
1232
1233         xfs_sync(mp, SYNC_ATTR | SYNC_DELWRI);
1234
1235 #ifdef HAVE_DMAPI
1236         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DMAPI) {
1237                 unmount_event_flags =
1238                         (mp->m_dmevmask & (1 << DM_EVENT_UNMOUNT)) ?
1239                                 0 : DM_FLAGS_UNWANTED;
1240                 /*
1241                  * Ignore error from dmapi here, first unmount is not allowed
1242                  * to fail anyway, and second we wouldn't want to fail a
1243                  * unmount because of dmapi.
1244                  */
1245                 XFS_SEND_PREUNMOUNT(mp, rip, DM_RIGHT_NULL, rip, DM_RIGHT_NULL,
1246                                 NULL, NULL, 0, 0, unmount_event_flags);
1247         }
1248 #endif
1249
1250         /*
1251          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1252          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1253          * here.
1254          */
1255         xfs_filestream_unmount(mp);
1256
1257         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1258         error = xfs_unmount_flush(mp, 0);
1259         WARN_ON(error);
1260
1261         IRELE(rip);
1262
1263         /*
1264          * If we're forcing a shutdown, typically because of a media error,
1265          * we want to make sure we invalidate dirty pages that belong to
1266          * referenced vnodes as well.
1267          */
1268         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1269                 error = xfs_sync(mp, SYNC_WAIT | SYNC_CLOSE);
1270                 ASSERT(error != EFSCORRUPTED);
1271         }
1272
1273         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DMAPI) {
1274                 XFS_SEND_UNMOUNT(mp, rip, DM_RIGHT_NULL, 0, 0,
1275                                 unmount_event_flags);
1276         }
1277
1278         xfs_unmountfs(mp);
1279         xfs_icsb_destroy_counters(mp);
1280         xfs_close_devices(mp);
1281         xfs_qmops_put(mp);
1282         xfs_dmops_put(mp);
1283         kfree(mp);
1284 }
1285
1286 STATIC void
1287 xfs_fs_write_super(
1288         struct super_block      *sb)
1289 {
1290         if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1291                 xfs_sync(XFS_M(sb), SYNC_FSDATA);
1292         sb->s_dirt = 0;
1293 }
1294
1295 STATIC int
1296 xfs_fs_sync_super(
1297         struct super_block      *sb,
1298         int                     wait)
1299 {
1300         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1301         int                     error;
1302         int                     flags;
1303
1304         /*
1305          * Treat a sync operation like a freeze.  This is to work
1306          * around a race in sync_inodes() which works in two phases
1307          * - an asynchronous flush, which can write out an inode
1308          * without waiting for file size updates to complete, and a
1309          * synchronous flush, which wont do anything because the
1310          * async flush removed the inode's dirty flag.  Also
1311          * sync_inodes() will not see any files that just have
1312          * outstanding transactions to be flushed because we don't
1313          * dirty the Linux inode until after the transaction I/O
1314          * completes.
1315          */
1316         if (wait || unlikely(sb->s_frozen == SB_FREEZE_WRITE)) {
1317                 /*
1318                  * First stage of freeze - no more writers will make progress
1319                  * now we are here, so we flush delwri and delalloc buffers
1320                  * here, then wait for all I/O to complete.  Data is frozen at
1321                  * that point. Metadata is not frozen, transactions can still
1322                  * occur here so don't bother flushing the buftarg (i.e
1323                  * SYNC_QUIESCE) because it'll just get dirty again.
1324                  */
1325                 flags = SYNC_DATA_QUIESCE;
1326         } else
1327                 flags = SYNC_FSDATA;
1328
1329         error = xfs_sync(mp, flags);
1330         sb->s_dirt = 0;
1331
1332         if (unlikely(laptop_mode)) {
1333                 int     prev_sync_seq = mp->m_sync_seq;
1334
1335                 /*
1336                  * The disk must be active because we're syncing.
1337                  * We schedule xfssyncd now (now that the disk is
1338                  * active) instead of later (when it might not be).
1339                  */
1340                 wake_up_process(mp->m_sync_task);
1341                 /*
1342                  * We have to wait for the sync iteration to complete.
1343                  * If we don't, the disk activity caused by the sync
1344                  * will come after the sync is completed, and that
1345                  * triggers another sync from laptop mode.
1346                  */
1347                 wait_event(mp->m_wait_single_sync_task,
1348                                 mp->m_sync_seq != prev_sync_seq);
1349         }
1350
1351         return -error;
1352 }
1353
1354 STATIC int
1355 xfs_fs_statfs(
1356         struct dentry           *dentry,
1357         struct kstatfs          *statp)
1358 {
1359         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(dentry->d_sb);
1360         xfs_sb_t                *sbp = &mp->m_sb;
1361         __uint64_t              fakeinos, id;
1362         xfs_extlen_t            lsize;
1363
1364         statp->f_type = XFS_SB_MAGIC;
1365         statp->f_namelen = MAXNAMELEN - 1;
1366
1367         id = huge_encode_dev(mp->m_ddev_targp->bt_dev);
1368         statp->f_fsid.val[0] = (u32)id;
1369         statp->f_fsid.val[1] = (u32)(id >> 32);
1370
1371         xfs_icsb_sync_counters(mp, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
1372
1373         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1374         statp->f_bsize = sbp->sb_blocksize;
1375         lsize = sbp->sb_logstart ? sbp->sb_logblocks : 0;
1376         statp->f_blocks = sbp->sb_dblocks - lsize;
1377         statp->f_bfree = statp->f_bavail =
1378                                 sbp->sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1379         fakeinos = statp->f_bfree << sbp->sb_inopblog;
1380 #if XFS_BIG_INUMS
1381         fakeinos += mp->m_inoadd;
1382 #endif
1383         statp->f_files =
1384             MIN(sbp->sb_icount + fakeinos, (__uint64_t)XFS_MAXINUMBER);
1385         if (mp->m_maxicount)
1386 #if XFS_BIG_INUMS
1387                 if (!mp->m_inoadd)
1388 #endif
1389                         statp->f_files = min_t(typeof(statp->f_files),
1390                                                 statp->f_files,
1391                                                 mp->m_maxicount);
1392         statp->f_ffree = statp->f_files - (sbp->sb_icount - sbp->sb_ifree);
1393         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1394
1395         XFS_QM_DQSTATVFS(XFS_I(dentry->d_inode), statp);
1396         return 0;
1397 }
1398
1399 STATIC int
1400 xfs_fs_remount(
1401         struct super_block      *sb,
1402         int                     *flags,
1403         char                    *options)
1404 {
1405         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1406         struct xfs_mount_args   *args;
1407         int                     error;
1408
1409         args = xfs_args_allocate(sb, 0);
1410         if (!args)
1411                 return -ENOMEM;
1412
1413         error = xfs_parseargs(mp, options, args, 1);
1414         if (error)
1415                 goto out_free_args;
1416
1417         if (!(*flags & MS_RDONLY)) {                    /* rw/ro -> rw */
1418                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1419                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_RDONLY;
1420                 if (args->flags & XFSMNT_BARRIER) {
1421                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
1422                         xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1423                 } else {
1424                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
1425                 }
1426         } else if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) { /* rw -> ro */
1427                 xfs_filestream_flush(mp);
1428                 xfs_sync(mp, SYNC_DATA_QUIESCE);
1429                 xfs_attr_quiesce(mp);
1430                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
1431         }
1432
1433  out_free_args:
1434         kfree(args);
1435         return -error;
1436 }
1437
1438 /*
1439  * Second stage of a freeze. The data is already frozen so we only
1440  * need to take care of themetadata. Once that's done write a dummy
1441  * record to dirty the log in case of a crash while frozen.
1442  */
1443 STATIC void
1444 xfs_fs_lockfs(
1445         struct super_block      *sb)
1446 {
1447         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1448
1449         xfs_attr_quiesce(mp);
1450         xfs_fs_log_dummy(mp);
1451 }
1452
1453 STATIC int
1454 xfs_fs_show_options(
1455         struct seq_file         *m,
1456         struct vfsmount         *mnt)
1457 {
1458         return -xfs_showargs(XFS_M(mnt->mnt_sb), m);
1459 }
1460
1461 STATIC int
1462 xfs_fs_quotasync(
1463         struct super_block      *sb,
1464         int                     type)
1465 {
1466         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), Q_XQUOTASYNC, 0, NULL);
1467 }
1468
1469 STATIC int
1470 xfs_fs_getxstate(
1471         struct super_block      *sb,
1472         struct fs_quota_stat    *fqs)
1473 {
1474         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), Q_XGETQSTAT, 0, (caddr_t)fqs);
1475 }
1476
1477 STATIC int
1478 xfs_fs_setxstate(
1479         struct super_block      *sb,
1480         unsigned int            flags,
1481         int                     op)
1482 {
1483         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), op, 0, (caddr_t)&flags);
1484 }
1485
1486 STATIC int
1487 xfs_fs_getxquota(
1488         struct super_block      *sb,
1489         int                     type,
1490         qid_t                   id,
1491         struct fs_disk_quota    *fdq)
1492 {
1493         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb),
1494                                  (type == USRQUOTA) ? Q_XGETQUOTA :
1495                                   ((type == GRPQUOTA) ? Q_XGETGQUOTA :
1496                                    Q_XGETPQUOTA), id, (caddr_t)fdq);
1497 }
1498
1499 STATIC int
1500 xfs_fs_setxquota(
1501         struct super_block      *sb,
1502         int                     type,
1503         qid_t                   id,
1504         struct fs_disk_quota    *fdq)
1505 {
1506         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb),
1507                                  (type == USRQUOTA) ? Q_XSETQLIM :
1508                                   ((type == GRPQUOTA) ? Q_XSETGQLIM :
1509                                    Q_XSETPQLIM), id, (caddr_t)fdq);
1510 }
1511
1512 /*
1513  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
1514  * Note: the superblock has _not_ yet been read in.
1515  */
1516 STATIC int
1517 xfs_start_flags(
1518         struct xfs_mount_args   *ap,
1519         struct xfs_mount        *mp)
1520 {
1521         /* Values are in BBs */
1522         if ((ap->flags & XFSMNT_NOALIGN) != XFSMNT_NOALIGN) {
1523                 /*
1524                  * At this point the superblock has not been read
1525                  * in, therefore we do not know the block size.
1526                  * Before the mount call ends we will convert
1527                  * these to FSBs.
1528                  */
1529                 mp->m_dalign = ap->sunit;
1530                 mp->m_swidth = ap->swidth;
1531         }
1532
1533         if (ap->logbufs != -1 &&
1534             ap->logbufs != 0 &&
1535             (ap->logbufs < XLOG_MIN_ICLOGS ||
1536              ap->logbufs > XLOG_MAX_ICLOGS)) {
1537                 cmn_err(CE_WARN,
1538                         "XFS: invalid logbufs value: %d [not %d-%d]",
1539                         ap->logbufs, XLOG_MIN_ICLOGS, XLOG_MAX_ICLOGS);
1540                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1541         }
1542         mp->m_logbufs = ap->logbufs;
1543         if (ap->logbufsize != -1 &&
1544             ap->logbufsize !=  0 &&
1545             (ap->logbufsize < XLOG_MIN_RECORD_BSIZE ||
1546              ap->logbufsize > XLOG_MAX_RECORD_BSIZE ||
1547              !is_power_of_2(ap->logbufsize))) {
1548                 cmn_err(CE_WARN,
1549         "XFS: invalid logbufsize: %d [not 16k,32k,64k,128k or 256k]",
1550                         ap->logbufsize);
1551                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1552         }
1553         mp->m_logbsize = ap->logbufsize;
1554         mp->m_fsname_len = strlen(ap->fsname) + 1;
1555         mp->m_fsname = kmem_alloc(mp->m_fsname_len, KM_SLEEP);
1556         strcpy(mp->m_fsname, ap->fsname);
1557         if (ap->rtname[0]) {
1558                 mp->m_rtname = kmem_alloc(strlen(ap->rtname) + 1, KM_SLEEP);
1559                 strcpy(mp->m_rtname, ap->rtname);
1560         }
1561         if (ap->logname[0]) {
1562                 mp->m_logname = kmem_alloc(strlen(ap->logname) + 1, KM_SLEEP);
1563                 strcpy(mp->m_logname, ap->logname);
1564         }
1565
1566         if (ap->flags & XFSMNT_WSYNC)
1567                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WSYNC;
1568 #if XFS_BIG_INUMS
1569         if (ap->flags & XFSMNT_INO64) {
1570                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_INO64;
1571                 mp->m_inoadd = XFS_INO64_OFFSET;
1572         }
1573 #endif
1574         if (ap->flags & XFSMNT_RETERR)
1575                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RETERR;
1576         if (ap->flags & XFSMNT_NOALIGN)
1577                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOALIGN;
1578         if (ap->flags & XFSMNT_SWALLOC)
1579                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SWALLOC;
1580         if (ap->flags & XFSMNT_OSYNCISOSYNC)
1581                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_OSYNCISOSYNC;
1582         if (ap->flags & XFSMNT_32BITINODES)
1583                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
1584
1585         if (ap->flags & XFSMNT_IOSIZE) {
1586                 if (ap->iosizelog > XFS_MAX_IO_LOG ||
1587                     ap->iosizelog < XFS_MIN_IO_LOG) {
1588                         cmn_err(CE_WARN,
1589                 "XFS: invalid log iosize: %d [not %d-%d]",
1590                                 ap->iosizelog, XFS_MIN_IO_LOG,
1591                                 XFS_MAX_IO_LOG);
1592                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1593                 }
1594
1595                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE;
1596                 mp->m_readio_log = mp->m_writeio_log = ap->iosizelog;
1597         }
1598
1599         if (ap->flags & XFSMNT_IKEEP)
1600                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_IKEEP;
1601         if (ap->flags & XFSMNT_DIRSYNC)
1602                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DIRSYNC;
1603         if (ap->flags & XFSMNT_ATTR2)
1604                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1605         if (ap->flags & XFSMNT_NOATTR2)
1606                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOATTR2;
1607
1608         if (ap->flags2 & XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE)
1609                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE;
1610
1611         /*
1612          * no recovery flag requires a read-only mount
1613          */
1614         if (ap->flags & XFSMNT_NORECOVERY) {
1615                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1616                         cmn_err(CE_WARN,
1617         "XFS: tried to mount a FS read-write without recovery!");
1618                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1619                 }
1620                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NORECOVERY;
1621         }
1622
1623         if (ap->flags & XFSMNT_NOUUID)
1624                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOUUID;
1625         if (ap->flags & XFSMNT_BARRIER)
1626                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
1627         else
1628                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
1629
1630         if (ap->flags2 & XFSMNT2_FILESTREAMS)
1631                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_FILESTREAMS;
1632
1633         if (ap->flags & XFSMNT_DMAPI)
1634                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DMAPI;
1635         return 0;
1636 }
1637
1638 /*
1639  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
1640  * Note: the superblock _has_ now been read in.
1641  */
1642 STATIC int
1643 xfs_finish_flags(
1644         struct xfs_mount_args   *ap,
1645         struct xfs_mount        *mp)
1646 {
1647         int                     ronly = (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY);
1648
1649         /* Fail a mount where the logbuf is smaller then the log stripe */
1650         if (xfs_sb_version_haslogv2(&mp->m_sb)) {
1651                 if ((ap->logbufsize <= 0) &&
1652                     (mp->m_sb.sb_logsunit > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE)) {
1653                         mp->m_logbsize = mp->m_sb.sb_logsunit;
1654                 } else if (ap->logbufsize > 0 &&
1655                            ap->logbufsize < mp->m_sb.sb_logsunit) {
1656                         cmn_err(CE_WARN,
1657         "XFS: logbuf size must be greater than or equal to log stripe size");
1658                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1659                 }
1660         } else {
1661                 /* Fail a mount if the logbuf is larger than 32K */
1662                 if (ap->logbufsize > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE) {
1663                         cmn_err(CE_WARN,
1664         "XFS: logbuf size for version 1 logs must be 16K or 32K");
1665                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1666                 }
1667         }
1668
1669         /*
1670          * mkfs'ed attr2 will turn on attr2 mount unless explicitly
1671          * told by noattr2 to turn it off
1672          */
1673         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1674             !(ap->flags & XFSMNT_NOATTR2))
1675                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1676
1677         /*
1678          * prohibit r/w mounts of read-only filesystems
1679          */
1680         if ((mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) && !ronly) {
1681                 cmn_err(CE_WARN,
1682         "XFS: cannot mount a read-only filesystem as read-write");
1683                 return XFS_ERROR(EROFS);
1684         }
1685
1686         /*
1687          * check for shared mount.
1688          */
1689         if (ap->flags & XFSMNT_SHARED) {
1690                 if (!xfs_sb_version_hasshared(&mp->m_sb))
1691                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1692
1693                 /*
1694                  * For IRIX 6.5, shared mounts must have the shared
1695                  * version bit set, have the persistent readonly
1696                  * field set, must be version 0 and can only be mounted
1697                  * read-only.
1698                  */
1699                 if (!ronly || !(mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) ||
1700                      (mp->m_sb.sb_shared_vn != 0))
1701                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1702
1703                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SHARED;
1704
1705                 /*
1706                  * Shared XFS V0 can't deal with DMI.  Return EINVAL.
1707                  */
1708                 if (mp->m_sb.sb_shared_vn == 0 && (ap->flags & XFSMNT_DMAPI))
1709                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1710         }
1711
1712         if (ap->flags & XFSMNT_UQUOTA) {
1713                 mp->m_qflags |= (XFS_UQUOTA_ACCT | XFS_UQUOTA_ACTIVE);
1714                 if (ap->flags & XFSMNT_UQUOTAENF)
1715                         mp->m_qflags |= XFS_UQUOTA_ENFD;
1716         }
1717
1718         if (ap->flags & XFSMNT_GQUOTA) {
1719                 mp->m_qflags |= (XFS_GQUOTA_ACCT | XFS_GQUOTA_ACTIVE);
1720                 if (ap->flags & XFSMNT_GQUOTAENF)
1721                         mp->m_qflags |= XFS_OQUOTA_ENFD;
1722         } else if (ap->flags & XFSMNT_PQUOTA) {
1723                 mp->m_qflags |= (XFS_PQUOTA_ACCT | XFS_PQUOTA_ACTIVE);
1724                 if (ap->flags & XFSMNT_PQUOTAENF)
1725                         mp->m_qflags |= XFS_OQUOTA_ENFD;
1726         }
1727
1728         return 0;
1729 }
1730
1731 STATIC int
1732 xfs_fs_fill_super(
1733         struct super_block      *sb,
1734         void                    *data,
1735         int                     silent)
1736 {
1737         struct inode            *root;
1738         struct xfs_mount        *mp = NULL;
1739         struct xfs_mount_args   *args;
1740         int                     flags = 0, error = ENOMEM;
1741
1742         args = xfs_args_allocate(sb, silent);
1743         if (!args)
1744                 return -ENOMEM;
1745
1746         mp = kzalloc(sizeof(struct xfs_mount), GFP_KERNEL);
1747         if (!mp)
1748                 goto out_free_args;
1749
1750         spin_lock_init(&mp->m_sb_lock);
1751         mutex_init(&mp->m_ilock);
1752         mutex_init(&mp->m_growlock);
1753         atomic_set(&mp->m_active_trans, 0);
1754         INIT_LIST_HEAD(&mp->m_sync_list);
1755         spin_lock_init(&mp->m_sync_lock);
1756         init_waitqueue_head(&mp->m_wait_single_sync_task);
1757
1758         mp->m_super = sb;
1759         sb->s_fs_info = mp;
1760
1761         if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
1762                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
1763
1764         error = xfs_parseargs(mp, (char *)data, args, 0);
1765         if (error)
1766                 goto out_free_mp;
1767
1768         sb_min_blocksize(sb, BBSIZE);
1769         sb->s_xattr = xfs_xattr_handlers;
1770         sb->s_export_op = &xfs_export_operations;
1771         sb->s_qcop = &xfs_quotactl_operations;
1772         sb->s_op = &xfs_super_operations;
1773
1774         error = xfs_dmops_get(mp, args);
1775         if (error)
1776                 goto out_free_mp;
1777         error = xfs_qmops_get(mp, args);
1778         if (error)
1779                 goto out_put_dmops;
1780
1781         if (args->flags & XFSMNT_QUIET)
1782                 flags |= XFS_MFSI_QUIET;
1783
1784         error = xfs_open_devices(mp, args);
1785         if (error)
1786                 goto out_put_qmops;
1787
1788         if (xfs_icsb_init_counters(mp))
1789                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB;
1790
1791         /*
1792          * Setup flags based on mount(2) options and then the superblock
1793          */
1794         error = xfs_start_flags(args, mp);
1795         if (error)
1796                 goto out_destroy_counters;
1797         error = xfs_readsb(mp, flags);
1798         if (error)
1799                 goto out_destroy_counters;
1800         error = xfs_finish_flags(args, mp);
1801         if (error)
1802                 goto out_free_sb;
1803
1804         error = xfs_setup_devices(mp);
1805         if (error)
1806                 goto out_free_sb;
1807
1808         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER)
1809                 xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1810
1811         error = xfs_filestream_mount(mp);
1812         if (error)
1813                 goto out_free_sb;
1814
1815         error = xfs_mountfs(mp, flags);
1816         if (error)
1817                 goto out_filestream_unmount;
1818
1819         XFS_SEND_MOUNT(mp, DM_RIGHT_NULL, args->mtpt, args->fsname);
1820
1821         sb->s_dirt = 1;
1822         sb->s_magic = XFS_SB_MAGIC;
1823         sb->s_blocksize = mp->m_sb.sb_blocksize;
1824         sb->s_blocksize_bits = ffs(sb->s_blocksize) - 1;
1825         sb->s_maxbytes = xfs_max_file_offset(sb->s_blocksize_bits);
1826         sb->s_time_gran = 1;
1827         set_posix_acl_flag(sb);
1828
1829         root = igrab(mp->m_rootip->i_vnode);
1830         if (!root) {
1831                 error = ENOENT;
1832                 goto fail_unmount;
1833         }
1834         if (is_bad_inode(root)) {
1835                 error = EINVAL;
1836                 goto fail_vnrele;
1837         }
1838         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1839         if (!sb->s_root) {
1840                 error = ENOMEM;
1841                 goto fail_vnrele;
1842         }
1843
1844         mp->m_sync_work.w_syncer = xfs_sync_worker;
1845         mp->m_sync_work.w_mount = mp;
1846         mp->m_sync_task = kthread_run(xfssyncd, mp, "xfssyncd");
1847         if (IS_ERR(mp->m_sync_task)) {
1848                 error = -PTR_ERR(mp->m_sync_task);
1849                 goto fail_vnrele;
1850         }
1851
1852         xfs_itrace_exit(XFS_I(sb->s_root->d_inode));
1853
1854         kfree(args);
1855         return 0;
1856
1857  out_filestream_unmount:
1858         xfs_filestream_unmount(mp);
1859  out_free_sb:
1860         xfs_freesb(mp);
1861  out_destroy_counters:
1862         xfs_icsb_destroy_counters(mp);
1863         xfs_close_devices(mp);
1864  out_put_qmops:
1865         xfs_qmops_put(mp);
1866  out_put_dmops:
1867         xfs_dmops_put(mp);
1868  out_free_mp:
1869         kfree(mp);
1870  out_free_args:
1871         kfree(args);
1872         return -error;
1873
1874  fail_vnrele:
1875         if (sb->s_root) {
1876                 dput(sb->s_root);
1877                 sb->s_root = NULL;
1878         } else {
1879                 iput(root);
1880         }
1881
1882  fail_unmount:
1883         /*
1884          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1885          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1886          * here.
1887          */
1888         xfs_filestream_unmount(mp);
1889
1890         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1891         error = xfs_unmount_flush(mp, 0);
1892         WARN_ON(error);
1893
1894         IRELE(mp->m_rootip);
1895
1896         xfs_unmountfs(mp);
1897         goto out_destroy_counters;
1898 }
1899
1900 STATIC int
1901 xfs_fs_get_sb(
1902         struct file_system_type *fs_type,
1903         int                     flags,
1904         const char              *dev_name,
1905         void                    *data,
1906         struct vfsmount         *mnt)
1907 {
1908         return get_sb_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, xfs_fs_fill_super,
1909                            mnt);
1910 }
1911
1912 static struct super_operations xfs_super_operations = {
1913         .alloc_inode            = xfs_fs_alloc_inode,
1914         .destroy_inode          = xfs_fs_destroy_inode,
1915         .write_inode            = xfs_fs_write_inode,
1916         .clear_inode            = xfs_fs_clear_inode,
1917         .put_super              = xfs_fs_put_super,
1918         .write_super            = xfs_fs_write_super,
1919         .sync_fs                = xfs_fs_sync_super,
1920         .write_super_lockfs     = xfs_fs_lockfs,
1921         .statfs                 = xfs_fs_statfs,
1922         .remount_fs             = xfs_fs_remount,
1923         .show_options           = xfs_fs_show_options,
1924 };
1925
1926 static struct quotactl_ops xfs_quotactl_operations = {
1927         .quota_sync             = xfs_fs_quotasync,
1928         .get_xstate             = xfs_fs_getxstate,
1929         .set_xstate             = xfs_fs_setxstate,
1930         .get_xquota             = xfs_fs_getxquota,
1931         .set_xquota             = xfs_fs_setxquota,
1932 };
1933
1934 static struct file_system_type xfs_fs_type = {
1935         .owner                  = THIS_MODULE,
1936         .name                   = "xfs",
1937         .get_sb                 = xfs_fs_get_sb,
1938         .kill_sb                = kill_block_super,
1939         .fs_flags               = FS_REQUIRES_DEV,
1940 };
1941
1942
1943 STATIC int __init
1944 init_xfs_fs( void )
1945 {
1946         int                     error;
1947         static char             message[] __initdata = KERN_INFO \
1948                 XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled\n";
1949
1950         printk(message);
1951
1952         ktrace_init(64);
1953
1954         error = xfs_init_zones();
1955         if (error < 0)
1956                 goto undo_zones;
1957
1958         error = xfs_buf_init();
1959         if (error < 0)
1960                 goto undo_buffers;
1961
1962         vn_init();
1963         xfs_init();
1964         uuid_init();
1965         vfs_initquota();
1966
1967         error = register_filesystem(&xfs_fs_type);
1968         if (error)
1969                 goto undo_register;
1970         return 0;
1971
1972 undo_register:
1973         xfs_buf_terminate();
1974
1975 undo_buffers:
1976         xfs_destroy_zones();
1977
1978 undo_zones:
1979         return error;
1980 }
1981
1982 STATIC void __exit
1983 exit_xfs_fs( void )
1984 {
1985         vfs_exitquota();
1986         unregister_filesystem(&xfs_fs_type);
1987         xfs_cleanup();
1988         xfs_buf_terminate();
1989         xfs_destroy_zones();
1990         ktrace_uninit();
1991 }
1992
1993 module_init(init_xfs_fs);
1994 module_exit(exit_xfs_fs);
1995
1996 MODULE_AUTHOR("Silicon Graphics, Inc.");
1997 MODULE_DESCRIPTION(XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled");
1998 MODULE_LICENSE("GPL");