[XFS] Remove kmem_zone_t argument from xfs_inode_init_once()
[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 #include "xfs_da_btree.h"
57 #include "xfs_dir2_trace.h"
58 #include "xfs_extfree_item.h"
59 #include "xfs_mru_cache.h"
60 #include "xfs_inode_item.h"
61
62 #include <linux/namei.h>
63 #include <linux/init.h>
64 #include <linux/mount.h>
65 #include <linux/mempool.h>
66 #include <linux/writeback.h>
67 #include <linux/kthread.h>
68 #include <linux/freezer.h>
69 #include <linux/parser.h>
70
71 static struct quotactl_ops xfs_quotactl_operations;
72 static struct super_operations xfs_super_operations;
73 static kmem_zone_t *xfs_vnode_zone;
74 static kmem_zone_t *xfs_ioend_zone;
75 mempool_t *xfs_ioend_pool;
76
77 STATIC struct xfs_mount_args *
78 xfs_args_allocate(
79         struct super_block      *sb,
80         int                     silent)
81 {
82         struct xfs_mount_args   *args;
83
84         args = kzalloc(sizeof(struct xfs_mount_args), GFP_KERNEL);
85         if (!args)
86                 return NULL;
87
88         args->logbufs = args->logbufsize = -1;
89         strncpy(args->fsname, sb->s_id, MAXNAMELEN);
90
91         /* Copy the already-parsed mount(2) flags we're interested in */
92         if (sb->s_flags & MS_DIRSYNC)
93                 args->flags |= XFSMNT_DIRSYNC;
94         if (sb->s_flags & MS_SYNCHRONOUS)
95                 args->flags |= XFSMNT_WSYNC;
96         if (silent)
97                 args->flags |= XFSMNT_QUIET;
98         args->flags |= XFSMNT_32BITINODES;
99
100         return args;
101 }
102
103 #define MNTOPT_LOGBUFS  "logbufs"       /* number of XFS log buffers */
104 #define MNTOPT_LOGBSIZE "logbsize"      /* size of XFS log buffers */
105 #define MNTOPT_LOGDEV   "logdev"        /* log device */
106 #define MNTOPT_RTDEV    "rtdev"         /* realtime I/O device */
107 #define MNTOPT_BIOSIZE  "biosize"       /* log2 of preferred buffered io size */
108 #define MNTOPT_WSYNC    "wsync"         /* safe-mode nfs compatible mount */
109 #define MNTOPT_INO64    "ino64"         /* force inodes into 64-bit range */
110 #define MNTOPT_NOALIGN  "noalign"       /* turn off stripe alignment */
111 #define MNTOPT_SWALLOC  "swalloc"       /* turn on stripe width allocation */
112 #define MNTOPT_SUNIT    "sunit"         /* data volume stripe unit */
113 #define MNTOPT_SWIDTH   "swidth"        /* data volume stripe width */
114 #define MNTOPT_NOUUID   "nouuid"        /* ignore filesystem UUID */
115 #define MNTOPT_MTPT     "mtpt"          /* filesystem mount point */
116 #define MNTOPT_GRPID    "grpid"         /* group-ID from parent directory */
117 #define MNTOPT_NOGRPID  "nogrpid"       /* group-ID from current process */
118 #define MNTOPT_BSDGROUPS    "bsdgroups"    /* group-ID from parent directory */
119 #define MNTOPT_SYSVGROUPS   "sysvgroups"   /* group-ID from current process */
120 #define MNTOPT_ALLOCSIZE    "allocsize"    /* preferred allocation size */
121 #define MNTOPT_NORECOVERY   "norecovery"   /* don't run XFS recovery */
122 #define MNTOPT_BARRIER  "barrier"       /* use writer barriers for log write and
123                                          * unwritten extent conversion */
124 #define MNTOPT_NOBARRIER "nobarrier"    /* .. disable */
125 #define MNTOPT_OSYNCISOSYNC "osyncisosync" /* o_sync is REALLY o_sync */
126 #define MNTOPT_64BITINODE   "inode64"   /* inodes can be allocated anywhere */
127 #define MNTOPT_IKEEP    "ikeep"         /* do not free empty inode clusters */
128 #define MNTOPT_NOIKEEP  "noikeep"       /* free empty inode clusters */
129 #define MNTOPT_LARGEIO     "largeio"    /* report large I/O sizes in stat() */
130 #define MNTOPT_NOLARGEIO   "nolargeio"  /* do not report large I/O sizes
131                                          * in stat(). */
132 #define MNTOPT_ATTR2    "attr2"         /* do use attr2 attribute format */
133 #define MNTOPT_NOATTR2  "noattr2"       /* do not use attr2 attribute format */
134 #define MNTOPT_FILESTREAM  "filestreams" /* use filestreams allocator */
135 #define MNTOPT_QUOTA    "quota"         /* disk quotas (user) */
136 #define MNTOPT_NOQUOTA  "noquota"       /* no quotas */
137 #define MNTOPT_USRQUOTA "usrquota"      /* user quota enabled */
138 #define MNTOPT_GRPQUOTA "grpquota"      /* group quota enabled */
139 #define MNTOPT_PRJQUOTA "prjquota"      /* project quota enabled */
140 #define MNTOPT_UQUOTA   "uquota"        /* user quota (IRIX variant) */
141 #define MNTOPT_GQUOTA   "gquota"        /* group quota (IRIX variant) */
142 #define MNTOPT_PQUOTA   "pquota"        /* project quota (IRIX variant) */
143 #define MNTOPT_UQUOTANOENF "uqnoenforce"/* user quota limit enforcement */
144 #define MNTOPT_GQUOTANOENF "gqnoenforce"/* group quota limit enforcement */
145 #define MNTOPT_PQUOTANOENF "pqnoenforce"/* project quota limit enforcement */
146 #define MNTOPT_QUOTANOENF  "qnoenforce" /* same as uqnoenforce */
147 #define MNTOPT_DMAPI    "dmapi"         /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
148 #define MNTOPT_XDSM     "xdsm"          /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
149 #define MNTOPT_DMI      "dmi"           /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
150
151 /*
152  * Table driven mount option parser.
153  *
154  * Currently only used for remount, but it will be used for mount
155  * in the future, too.
156  */
157 enum {
158         Opt_barrier, Opt_nobarrier, Opt_err
159 };
160
161 static const match_table_t tokens = {
162         {Opt_barrier, "barrier"},
163         {Opt_nobarrier, "nobarrier"},
164         {Opt_err, NULL}
165 };
166
167
168 STATIC unsigned long
169 suffix_strtoul(char *s, char **endp, unsigned int base)
170 {
171         int     last, shift_left_factor = 0;
172         char    *value = s;
173
174         last = strlen(value) - 1;
175         if (value[last] == 'K' || value[last] == 'k') {
176                 shift_left_factor = 10;
177                 value[last] = '\0';
178         }
179         if (value[last] == 'M' || value[last] == 'm') {
180                 shift_left_factor = 20;
181                 value[last] = '\0';
182         }
183         if (value[last] == 'G' || value[last] == 'g') {
184                 shift_left_factor = 30;
185                 value[last] = '\0';
186         }
187
188         return simple_strtoul((const char *)s, endp, base) << shift_left_factor;
189 }
190
191 STATIC int
192 xfs_parseargs(
193         struct xfs_mount        *mp,
194         char                    *options,
195         struct xfs_mount_args   *args,
196         int                     update)
197 {
198         char                    *this_char, *value, *eov;
199         int                     dsunit, dswidth, vol_dsunit, vol_dswidth;
200         int                     iosize;
201         int                     dmapi_implies_ikeep = 1;
202
203         args->flags |= XFSMNT_BARRIER;
204         args->flags2 |= XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
205
206         if (!options)
207                 goto done;
208
209         iosize = dsunit = dswidth = vol_dsunit = vol_dswidth = 0;
210
211         while ((this_char = strsep(&options, ",")) != NULL) {
212                 if (!*this_char)
213                         continue;
214                 if ((value = strchr(this_char, '=')) != NULL)
215                         *value++ = 0;
216
217                 if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBUFS)) {
218                         if (!value || !*value) {
219                                 cmn_err(CE_WARN,
220                                         "XFS: %s option requires an argument",
221                                         this_char);
222                                 return EINVAL;
223                         }
224                         args->logbufs = simple_strtoul(value, &eov, 10);
225                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBSIZE)) {
226                         if (!value || !*value) {
227                                 cmn_err(CE_WARN,
228                                         "XFS: %s option requires an argument",
229                                         this_char);
230                                 return EINVAL;
231                         }
232                         args->logbufsize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
233                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGDEV)) {
234                         if (!value || !*value) {
235                                 cmn_err(CE_WARN,
236                                         "XFS: %s option requires an argument",
237                                         this_char);
238                                 return EINVAL;
239                         }
240                         strncpy(args->logname, value, MAXNAMELEN);
241                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_MTPT)) {
242                         if (!value || !*value) {
243                                 cmn_err(CE_WARN,
244                                         "XFS: %s option requires an argument",
245                                         this_char);
246                                 return EINVAL;
247                         }
248                         strncpy(args->mtpt, value, MAXNAMELEN);
249                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_RTDEV)) {
250                         if (!value || !*value) {
251                                 cmn_err(CE_WARN,
252                                         "XFS: %s option requires an argument",
253                                         this_char);
254                                 return EINVAL;
255                         }
256                         strncpy(args->rtname, value, MAXNAMELEN);
257                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BIOSIZE)) {
258                         if (!value || !*value) {
259                                 cmn_err(CE_WARN,
260                                         "XFS: %s option requires an argument",
261                                         this_char);
262                                 return EINVAL;
263                         }
264                         iosize = simple_strtoul(value, &eov, 10);
265                         args->flags |= XFSMNT_IOSIZE;
266                         args->iosizelog = (uint8_t) iosize;
267                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ALLOCSIZE)) {
268                         if (!value || !*value) {
269                                 cmn_err(CE_WARN,
270                                         "XFS: %s option requires an argument",
271                                         this_char);
272                                 return EINVAL;
273                         }
274                         iosize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
275                         args->flags |= XFSMNT_IOSIZE;
276                         args->iosizelog = ffs(iosize) - 1;
277                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GRPID) ||
278                            !strcmp(this_char, MNTOPT_BSDGROUPS)) {
279                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_GRPID;
280                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOGRPID) ||
281                            !strcmp(this_char, MNTOPT_SYSVGROUPS)) {
282                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_GRPID;
283                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_WSYNC)) {
284                         args->flags |= XFSMNT_WSYNC;
285                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_OSYNCISOSYNC)) {
286                         args->flags |= XFSMNT_OSYNCISOSYNC;
287                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NORECOVERY)) {
288                         args->flags |= XFSMNT_NORECOVERY;
289                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_INO64)) {
290                         args->flags |= XFSMNT_INO64;
291 #if !XFS_BIG_INUMS
292                         cmn_err(CE_WARN,
293                                 "XFS: %s option not allowed on this system",
294                                 this_char);
295                         return EINVAL;
296 #endif
297                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOALIGN)) {
298                         args->flags |= XFSMNT_NOALIGN;
299                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWALLOC)) {
300                         args->flags |= XFSMNT_SWALLOC;
301                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SUNIT)) {
302                         if (!value || !*value) {
303                                 cmn_err(CE_WARN,
304                                         "XFS: %s option requires an argument",
305                                         this_char);
306                                 return EINVAL;
307                         }
308                         dsunit = simple_strtoul(value, &eov, 10);
309                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWIDTH)) {
310                         if (!value || !*value) {
311                                 cmn_err(CE_WARN,
312                                         "XFS: %s option requires an argument",
313                                         this_char);
314                                 return EINVAL;
315                         }
316                         dswidth = simple_strtoul(value, &eov, 10);
317                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_64BITINODE)) {
318                         args->flags &= ~XFSMNT_32BITINODES;
319 #if !XFS_BIG_INUMS
320                         cmn_err(CE_WARN,
321                                 "XFS: %s option not allowed on this system",
322                                 this_char);
323                         return EINVAL;
324 #endif
325                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOUUID)) {
326                         args->flags |= XFSMNT_NOUUID;
327                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BARRIER)) {
328                         args->flags |= XFSMNT_BARRIER;
329                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOBARRIER)) {
330                         args->flags &= ~XFSMNT_BARRIER;
331                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_IKEEP)) {
332                         args->flags |= XFSMNT_IKEEP;
333                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOIKEEP)) {
334                         dmapi_implies_ikeep = 0;
335                         args->flags &= ~XFSMNT_IKEEP;
336                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LARGEIO)) {
337                         args->flags2 &= ~XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
338                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOLARGEIO)) {
339                         args->flags2 |= XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
340                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ATTR2)) {
341                         args->flags |= XFSMNT_ATTR2;
342                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOATTR2)) {
343                         args->flags &= ~XFSMNT_ATTR2;
344                         args->flags |= XFSMNT_NOATTR2;
345                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_FILESTREAM)) {
346                         args->flags2 |= XFSMNT2_FILESTREAMS;
347                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOQUOTA)) {
348                         args->flags &= ~(XFSMNT_UQUOTAENF|XFSMNT_UQUOTA);
349                         args->flags &= ~(XFSMNT_GQUOTAENF|XFSMNT_GQUOTA);
350                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_QUOTA) ||
351                            !strcmp(this_char, MNTOPT_UQUOTA) ||
352                            !strcmp(this_char, MNTOPT_USRQUOTA)) {
353                         args->flags |= XFSMNT_UQUOTA | XFSMNT_UQUOTAENF;
354                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_QUOTANOENF) ||
355                            !strcmp(this_char, MNTOPT_UQUOTANOENF)) {
356                         args->flags |= XFSMNT_UQUOTA;
357                         args->flags &= ~XFSMNT_UQUOTAENF;
358                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_PQUOTA) ||
359                            !strcmp(this_char, MNTOPT_PRJQUOTA)) {
360                         args->flags |= XFSMNT_PQUOTA | XFSMNT_PQUOTAENF;
361                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_PQUOTANOENF)) {
362                         args->flags |= XFSMNT_PQUOTA;
363                         args->flags &= ~XFSMNT_PQUOTAENF;
364                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GQUOTA) ||
365                            !strcmp(this_char, MNTOPT_GRPQUOTA)) {
366                         args->flags |= XFSMNT_GQUOTA | XFSMNT_GQUOTAENF;
367                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GQUOTANOENF)) {
368                         args->flags |= XFSMNT_GQUOTA;
369                         args->flags &= ~XFSMNT_GQUOTAENF;
370                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_DMAPI)) {
371                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
372                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_XDSM)) {
373                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
374                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_DMI)) {
375                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
376                 } else if (!strcmp(this_char, "ihashsize")) {
377                         cmn_err(CE_WARN,
378         "XFS: ihashsize no longer used, option is deprecated.");
379                 } else if (!strcmp(this_char, "osyncisdsync")) {
380                         /* no-op, this is now the default */
381                         cmn_err(CE_WARN,
382         "XFS: osyncisdsync is now the default, option is deprecated.");
383                 } else if (!strcmp(this_char, "irixsgid")) {
384                         cmn_err(CE_WARN,
385         "XFS: irixsgid is now a sysctl(2) variable, option is deprecated.");
386                 } else {
387                         cmn_err(CE_WARN,
388                                 "XFS: unknown mount option [%s].", this_char);
389                         return EINVAL;
390                 }
391         }
392
393         if (args->flags & XFSMNT_NORECOVERY) {
394                 if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) == 0) {
395                         cmn_err(CE_WARN,
396                                 "XFS: no-recovery mounts must be read-only.");
397                         return EINVAL;
398                 }
399         }
400
401         if ((args->flags & XFSMNT_NOALIGN) && (dsunit || dswidth)) {
402                 cmn_err(CE_WARN,
403         "XFS: sunit and swidth options incompatible with the noalign option");
404                 return EINVAL;
405         }
406
407         if ((args->flags & XFSMNT_GQUOTA) && (args->flags & XFSMNT_PQUOTA)) {
408                 cmn_err(CE_WARN,
409                         "XFS: cannot mount with both project and group quota");
410                 return EINVAL;
411         }
412
413         if ((args->flags & XFSMNT_DMAPI) && *args->mtpt == '\0') {
414                 printk("XFS: %s option needs the mount point option as well\n",
415                         MNTOPT_DMAPI);
416                 return EINVAL;
417         }
418
419         if ((dsunit && !dswidth) || (!dsunit && dswidth)) {
420                 cmn_err(CE_WARN,
421                         "XFS: sunit and swidth must be specified together");
422                 return EINVAL;
423         }
424
425         if (dsunit && (dswidth % dsunit != 0)) {
426                 cmn_err(CE_WARN,
427         "XFS: stripe width (%d) must be a multiple of the stripe unit (%d)",
428                         dswidth, dsunit);
429                 return EINVAL;
430         }
431
432         /*
433          * Applications using DMI filesystems often expect the
434          * inode generation number to be monotonically increasing.
435          * If we delete inode chunks we break this assumption, so
436          * keep unused inode chunks on disk for DMI filesystems
437          * until we come up with a better solution.
438          * Note that if "ikeep" or "noikeep" mount options are
439          * supplied, then they are honored.
440          */
441         if ((args->flags & XFSMNT_DMAPI) && dmapi_implies_ikeep)
442                 args->flags |= XFSMNT_IKEEP;
443
444         if ((args->flags & XFSMNT_NOALIGN) != XFSMNT_NOALIGN) {
445                 if (dsunit) {
446                         args->sunit = dsunit;
447                         args->flags |= XFSMNT_RETERR;
448                 } else {
449                         args->sunit = vol_dsunit;
450                 }
451                 dswidth ? (args->swidth = dswidth) :
452                           (args->swidth = vol_dswidth);
453         } else {
454                 args->sunit = args->swidth = 0;
455         }
456
457 done:
458         if (args->flags & XFSMNT_32BITINODES)
459                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SMALL_INUMS;
460         if (args->flags2)
461                 args->flags |= XFSMNT_FLAGS2;
462         return 0;
463 }
464
465 struct proc_xfs_info {
466         int     flag;
467         char    *str;
468 };
469
470 STATIC int
471 xfs_showargs(
472         struct xfs_mount        *mp,
473         struct seq_file         *m)
474 {
475         static struct proc_xfs_info xfs_info_set[] = {
476                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
477                 { XFS_MOUNT_IKEEP,              "," MNTOPT_IKEEP },
478                 { XFS_MOUNT_WSYNC,              "," MNTOPT_WSYNC },
479                 { XFS_MOUNT_INO64,              "," MNTOPT_INO64 },
480                 { XFS_MOUNT_NOALIGN,            "," MNTOPT_NOALIGN },
481                 { XFS_MOUNT_SWALLOC,            "," MNTOPT_SWALLOC },
482                 { XFS_MOUNT_NOUUID,             "," MNTOPT_NOUUID },
483                 { XFS_MOUNT_NORECOVERY,         "," MNTOPT_NORECOVERY },
484                 { XFS_MOUNT_OSYNCISOSYNC,       "," MNTOPT_OSYNCISOSYNC },
485                 { XFS_MOUNT_ATTR2,              "," MNTOPT_ATTR2 },
486                 { XFS_MOUNT_FILESTREAMS,        "," MNTOPT_FILESTREAM },
487                 { XFS_MOUNT_DMAPI,              "," MNTOPT_DMAPI },
488                 { XFS_MOUNT_GRPID,              "," MNTOPT_GRPID },
489                 { 0, NULL }
490         };
491         static struct proc_xfs_info xfs_info_unset[] = {
492                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
493                 { XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE,      "," MNTOPT_LARGEIO },
494                 { XFS_MOUNT_BARRIER,            "," MNTOPT_NOBARRIER },
495                 { XFS_MOUNT_SMALL_INUMS,        "," MNTOPT_64BITINODE },
496                 { 0, NULL }
497         };
498         struct proc_xfs_info    *xfs_infop;
499
500         for (xfs_infop = xfs_info_set; xfs_infop->flag; xfs_infop++) {
501                 if (mp->m_flags & xfs_infop->flag)
502                         seq_puts(m, xfs_infop->str);
503         }
504         for (xfs_infop = xfs_info_unset; xfs_infop->flag; xfs_infop++) {
505                 if (!(mp->m_flags & xfs_infop->flag))
506                         seq_puts(m, xfs_infop->str);
507         }
508
509         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)
510                 seq_printf(m, "," MNTOPT_ALLOCSIZE "=%dk",
511                                 (int)(1 << mp->m_writeio_log) >> 10);
512
513         if (mp->m_logbufs > 0)
514                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGBUFS "=%d", mp->m_logbufs);
515         if (mp->m_logbsize > 0)
516                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGBSIZE "=%dk", mp->m_logbsize >> 10);
517
518         if (mp->m_logname)
519                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGDEV "=%s", mp->m_logname);
520         if (mp->m_rtname)
521                 seq_printf(m, "," MNTOPT_RTDEV "=%s", mp->m_rtname);
522
523         if (mp->m_dalign > 0)
524                 seq_printf(m, "," MNTOPT_SUNIT "=%d",
525                                 (int)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_dalign));
526         if (mp->m_swidth > 0)
527                 seq_printf(m, "," MNTOPT_SWIDTH "=%d",
528                                 (int)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_swidth));
529
530         if (mp->m_qflags & (XFS_UQUOTA_ACCT|XFS_UQUOTA_ENFD))
531                 seq_puts(m, "," MNTOPT_USRQUOTA);
532         else if (mp->m_qflags & XFS_UQUOTA_ACCT)
533                 seq_puts(m, "," MNTOPT_UQUOTANOENF);
534
535         if (mp->m_qflags & (XFS_PQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))
536                 seq_puts(m, "," MNTOPT_PRJQUOTA);
537         else if (mp->m_qflags & XFS_PQUOTA_ACCT)
538                 seq_puts(m, "," MNTOPT_PQUOTANOENF);
539
540         if (mp->m_qflags & (XFS_GQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))
541                 seq_puts(m, "," MNTOPT_GRPQUOTA);
542         else if (mp->m_qflags & XFS_GQUOTA_ACCT)
543                 seq_puts(m, "," MNTOPT_GQUOTANOENF);
544
545         if (!(mp->m_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT))
546                 seq_puts(m, "," MNTOPT_NOQUOTA);
547
548         return 0;
549 }
550 __uint64_t
551 xfs_max_file_offset(
552         unsigned int            blockshift)
553 {
554         unsigned int            pagefactor = 1;
555         unsigned int            bitshift = BITS_PER_LONG - 1;
556
557         /* Figure out maximum filesize, on Linux this can depend on
558          * the filesystem blocksize (on 32 bit platforms).
559          * __block_prepare_write does this in an [unsigned] long...
560          *      page->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - bbits)
561          * So, for page sized blocks (4K on 32 bit platforms),
562          * this wraps at around 8Tb (hence MAX_LFS_FILESIZE which is
563          *      (((u64)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1)
564          * but for smaller blocksizes it is less (bbits = log2 bsize).
565          * Note1: get_block_t takes a long (implicit cast from above)
566          * Note2: The Large Block Device (LBD and HAVE_SECTOR_T) patch
567          * can optionally convert the [unsigned] long from above into
568          * an [unsigned] long long.
569          */
570
571 #if BITS_PER_LONG == 32
572 # if defined(CONFIG_LBD)
573         ASSERT(sizeof(sector_t) == 8);
574         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE;
575         bitshift = BITS_PER_LONG;
576 # else
577         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE >> (PAGE_CACHE_SHIFT - blockshift);
578 # endif
579 #endif
580
581         return (((__uint64_t)pagefactor) << bitshift) - 1;
582 }
583
584 int
585 xfs_blkdev_get(
586         xfs_mount_t             *mp,
587         const char              *name,
588         struct block_device     **bdevp)
589 {
590         int                     error = 0;
591
592         *bdevp = open_bdev_exclusive(name, FMODE_READ|FMODE_WRITE, mp);
593         if (IS_ERR(*bdevp)) {
594                 error = PTR_ERR(*bdevp);
595                 printk("XFS: Invalid device [%s], error=%d\n", name, error);
596         }
597
598         return -error;
599 }
600
601 void
602 xfs_blkdev_put(
603         struct block_device     *bdev)
604 {
605         if (bdev)
606                 close_bdev_exclusive(bdev, FMODE_READ|FMODE_WRITE);
607 }
608
609 /*
610  * Try to write out the superblock using barriers.
611  */
612 STATIC int
613 xfs_barrier_test(
614         xfs_mount_t     *mp)
615 {
616         xfs_buf_t       *sbp = xfs_getsb(mp, 0);
617         int             error;
618
619         XFS_BUF_UNDONE(sbp);
620         XFS_BUF_UNREAD(sbp);
621         XFS_BUF_UNDELAYWRITE(sbp);
622         XFS_BUF_WRITE(sbp);
623         XFS_BUF_UNASYNC(sbp);
624         XFS_BUF_ORDERED(sbp);
625
626         xfsbdstrat(mp, sbp);
627         error = xfs_iowait(sbp);
628
629         /*
630          * Clear all the flags we set and possible error state in the
631          * buffer.  We only did the write to try out whether barriers
632          * worked and shouldn't leave any traces in the superblock
633          * buffer.
634          */
635         XFS_BUF_DONE(sbp);
636         XFS_BUF_ERROR(sbp, 0);
637         XFS_BUF_UNORDERED(sbp);
638
639         xfs_buf_relse(sbp);
640         return error;
641 }
642
643 void
644 xfs_mountfs_check_barriers(xfs_mount_t *mp)
645 {
646         int error;
647
648         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
649                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
650                   "Disabling barriers, not supported with external log device");
651                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
652                 return;
653         }
654
655         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp)) {
656                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
657                   "Disabling barriers, underlying device is readonly");
658                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
659                 return;
660         }
661
662         error = xfs_barrier_test(mp);
663         if (error) {
664                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
665                   "Disabling barriers, trial barrier write failed");
666                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
667                 return;
668         }
669 }
670
671 void
672 xfs_blkdev_issue_flush(
673         xfs_buftarg_t           *buftarg)
674 {
675         blkdev_issue_flush(buftarg->bt_bdev, NULL);
676 }
677
678 STATIC void
679 xfs_close_devices(
680         struct xfs_mount        *mp)
681 {
682         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
683                 struct block_device *logdev = mp->m_logdev_targp->bt_bdev;
684                 xfs_free_buftarg(mp->m_logdev_targp);
685                 xfs_blkdev_put(logdev);
686         }
687         if (mp->m_rtdev_targp) {
688                 struct block_device *rtdev = mp->m_rtdev_targp->bt_bdev;
689                 xfs_free_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
690                 xfs_blkdev_put(rtdev);
691         }
692         xfs_free_buftarg(mp->m_ddev_targp);
693 }
694
695 /*
696  * The file system configurations are:
697  *      (1) device (partition) with data and internal log
698  *      (2) logical volume with data and log subvolumes.
699  *      (3) logical volume with data, log, and realtime subvolumes.
700  *
701  * We only have to handle opening the log and realtime volumes here if
702  * they are present.  The data subvolume has already been opened by
703  * get_sb_bdev() and is stored in sb->s_bdev.
704  */
705 STATIC int
706 xfs_open_devices(
707         struct xfs_mount        *mp,
708         struct xfs_mount_args   *args)
709 {
710         struct block_device     *ddev = mp->m_super->s_bdev;
711         struct block_device     *logdev = NULL, *rtdev = NULL;
712         int                     error;
713
714         /*
715          * Open real time and log devices - order is important.
716          */
717         if (args->logname[0]) {
718                 error = xfs_blkdev_get(mp, args->logname, &logdev);
719                 if (error)
720                         goto out;
721         }
722
723         if (args->rtname[0]) {
724                 error = xfs_blkdev_get(mp, args->rtname, &rtdev);
725                 if (error)
726                         goto out_close_logdev;
727
728                 if (rtdev == ddev || rtdev == logdev) {
729                         cmn_err(CE_WARN,
730         "XFS: Cannot mount filesystem with identical rtdev and ddev/logdev.");
731                         error = EINVAL;
732                         goto out_close_rtdev;
733                 }
734         }
735
736         /*
737          * Setup xfs_mount buffer target pointers
738          */
739         error = ENOMEM;
740         mp->m_ddev_targp = xfs_alloc_buftarg(ddev, 0);
741         if (!mp->m_ddev_targp)
742                 goto out_close_rtdev;
743
744         if (rtdev) {
745                 mp->m_rtdev_targp = xfs_alloc_buftarg(rtdev, 1);
746                 if (!mp->m_rtdev_targp)
747                         goto out_free_ddev_targ;
748         }
749
750         if (logdev && logdev != ddev) {
751                 mp->m_logdev_targp = xfs_alloc_buftarg(logdev, 1);
752                 if (!mp->m_logdev_targp)
753                         goto out_free_rtdev_targ;
754         } else {
755                 mp->m_logdev_targp = mp->m_ddev_targp;
756         }
757
758         return 0;
759
760  out_free_rtdev_targ:
761         if (mp->m_rtdev_targp)
762                 xfs_free_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
763  out_free_ddev_targ:
764         xfs_free_buftarg(mp->m_ddev_targp);
765  out_close_rtdev:
766         if (rtdev)
767                 xfs_blkdev_put(rtdev);
768  out_close_logdev:
769         if (logdev && logdev != ddev)
770                 xfs_blkdev_put(logdev);
771  out:
772         return error;
773 }
774
775 /*
776  * Setup xfs_mount buffer target pointers based on superblock
777  */
778 STATIC int
779 xfs_setup_devices(
780         struct xfs_mount        *mp)
781 {
782         int                     error;
783
784         error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_ddev_targp, mp->m_sb.sb_blocksize,
785                                     mp->m_sb.sb_sectsize);
786         if (error)
787                 return error;
788
789         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
790                 unsigned int    log_sector_size = BBSIZE;
791
792                 if (xfs_sb_version_hassector(&mp->m_sb))
793                         log_sector_size = mp->m_sb.sb_logsectsize;
794                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_logdev_targp,
795                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
796                                             log_sector_size);
797                 if (error)
798                         return error;
799         }
800         if (mp->m_rtdev_targp) {
801                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_rtdev_targp,
802                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
803                                             mp->m_sb.sb_sectsize);
804                 if (error)
805                         return error;
806         }
807
808         return 0;
809 }
810
811 /*
812  * XFS AIL push thread support
813  */
814 void
815 xfsaild_wakeup(
816         xfs_mount_t             *mp,
817         xfs_lsn_t               threshold_lsn)
818 {
819         mp->m_ail.xa_target = threshold_lsn;
820         wake_up_process(mp->m_ail.xa_task);
821 }
822
823 int
824 xfsaild(
825         void    *data)
826 {
827         xfs_mount_t     *mp = (xfs_mount_t *)data;
828         xfs_lsn_t       last_pushed_lsn = 0;
829         long            tout = 0;
830
831         while (!kthread_should_stop()) {
832                 if (tout)
833                         schedule_timeout_interruptible(msecs_to_jiffies(tout));
834                 tout = 1000;
835
836                 /* swsusp */
837                 try_to_freeze();
838
839                 ASSERT(mp->m_log);
840                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
841                         continue;
842
843                 tout = xfsaild_push(mp, &last_pushed_lsn);
844         }
845
846         return 0;
847 }       /* xfsaild */
848
849 int
850 xfsaild_start(
851         xfs_mount_t     *mp)
852 {
853         mp->m_ail.xa_target = 0;
854         mp->m_ail.xa_task = kthread_run(xfsaild, mp, "xfsaild");
855         if (IS_ERR(mp->m_ail.xa_task))
856                 return -PTR_ERR(mp->m_ail.xa_task);
857         return 0;
858 }
859
860 void
861 xfsaild_stop(
862         xfs_mount_t     *mp)
863 {
864         kthread_stop(mp->m_ail.xa_task);
865 }
866
867
868
869 STATIC struct inode *
870 xfs_fs_alloc_inode(
871         struct super_block      *sb)
872 {
873         return kmem_zone_alloc(xfs_vnode_zone, KM_SLEEP);
874 }
875
876 STATIC void
877 xfs_fs_destroy_inode(
878         struct inode            *inode)
879 {
880         kmem_zone_free(xfs_vnode_zone, inode);
881 }
882
883 STATIC void
884 xfs_fs_inode_init_once(
885         void                    *vnode)
886 {
887         inode_init_once((struct inode *)vnode);
888 }
889
890
891 /*
892  * Slab object creation initialisation for the XFS inode.
893  * This covers only the idempotent fields in the XFS inode;
894  * all other fields need to be initialised on allocation
895  * from the slab. This avoids the need to repeatedly intialise
896  * fields in the xfs inode that left in the initialise state
897  * when freeing the inode.
898  */
899 void
900 xfs_inode_init_once(
901         void                    *inode)
902 {
903         struct xfs_inode        *ip = inode;
904
905         memset(ip, 0, sizeof(struct xfs_inode));
906         atomic_set(&ip->i_iocount, 0);
907         atomic_set(&ip->i_pincount, 0);
908         spin_lock_init(&ip->i_flags_lock);
909         INIT_LIST_HEAD(&ip->i_reclaim);
910         init_waitqueue_head(&ip->i_ipin_wait);
911         /*
912          * Because we want to use a counting completion, complete
913          * the flush completion once to allow a single access to
914          * the flush completion without blocking.
915          */
916         init_completion(&ip->i_flush);
917         complete(&ip->i_flush);
918
919         mrlock_init(&ip->i_lock, MRLOCK_ALLOW_EQUAL_PRI|MRLOCK_BARRIER,
920                      "xfsino", ip->i_ino);
921         mrlock_init(&ip->i_iolock, MRLOCK_BARRIER, "xfsio", ip->i_ino);
922 }
923
924 /*
925  * Attempt to flush the inode, this will actually fail
926  * if the inode is pinned, but we dirty the inode again
927  * at the point when it is unpinned after a log write,
928  * since this is when the inode itself becomes flushable.
929  */
930 STATIC int
931 xfs_fs_write_inode(
932         struct inode            *inode,
933         int                     sync)
934 {
935         int                     error = 0;
936         int                     flags = 0;
937
938         xfs_itrace_entry(XFS_I(inode));
939         if (sync) {
940                 filemap_fdatawait(inode->i_mapping);
941                 flags |= FLUSH_SYNC;
942         }
943         error = xfs_inode_flush(XFS_I(inode), flags);
944         /*
945          * if we failed to write out the inode then mark
946          * it dirty again so we'll try again later.
947          */
948         if (error)
949                 mark_inode_dirty_sync(inode);
950
951         return -error;
952 }
953
954 STATIC void
955 xfs_fs_clear_inode(
956         struct inode            *inode)
957 {
958         xfs_inode_t             *ip = XFS_I(inode);
959
960         /*
961          * ip can be null when xfs_iget_core calls xfs_idestroy if we
962          * find an inode with di_mode == 0 but without IGET_CREATE set.
963          */
964         if (ip) {
965                 xfs_itrace_entry(ip);
966                 XFS_STATS_INC(vn_rele);
967                 XFS_STATS_INC(vn_remove);
968                 XFS_STATS_INC(vn_reclaim);
969                 XFS_STATS_DEC(vn_active);
970
971                 xfs_inactive(ip);
972                 xfs_iflags_clear(ip, XFS_IMODIFIED);
973                 if (xfs_reclaim(ip))
974                         panic("%s: cannot reclaim 0x%p\n", __func__, inode);
975         }
976
977         ASSERT(XFS_I(inode) == NULL);
978 }
979
980 /*
981  * Enqueue a work item to be picked up by the vfs xfssyncd thread.
982  * Doing this has two advantages:
983  * - It saves on stack space, which is tight in certain situations
984  * - It can be used (with care) as a mechanism to avoid deadlocks.
985  * Flushing while allocating in a full filesystem requires both.
986  */
987 STATIC void
988 xfs_syncd_queue_work(
989         struct xfs_mount *mp,
990         void            *data,
991         void            (*syncer)(struct xfs_mount *, void *))
992 {
993         struct bhv_vfs_sync_work *work;
994
995         work = kmem_alloc(sizeof(struct bhv_vfs_sync_work), KM_SLEEP);
996         INIT_LIST_HEAD(&work->w_list);
997         work->w_syncer = syncer;
998         work->w_data = data;
999         work->w_mount = mp;
1000         spin_lock(&mp->m_sync_lock);
1001         list_add_tail(&work->w_list, &mp->m_sync_list);
1002         spin_unlock(&mp->m_sync_lock);
1003         wake_up_process(mp->m_sync_task);
1004 }
1005
1006 /*
1007  * Flush delayed allocate data, attempting to free up reserved space
1008  * from existing allocations.  At this point a new allocation attempt
1009  * has failed with ENOSPC and we are in the process of scratching our
1010  * heads, looking about for more room...
1011  */
1012 STATIC void
1013 xfs_flush_inode_work(
1014         struct xfs_mount *mp,
1015         void            *arg)
1016 {
1017         struct inode    *inode = arg;
1018         filemap_flush(inode->i_mapping);
1019         iput(inode);
1020 }
1021
1022 void
1023 xfs_flush_inode(
1024         xfs_inode_t     *ip)
1025 {
1026         struct inode    *inode = VFS_I(ip);
1027
1028         igrab(inode);
1029         xfs_syncd_queue_work(ip->i_mount, inode, xfs_flush_inode_work);
1030         delay(msecs_to_jiffies(500));
1031 }
1032
1033 /*
1034  * This is the "bigger hammer" version of xfs_flush_inode_work...
1035  * (IOW, "If at first you don't succeed, use a Bigger Hammer").
1036  */
1037 STATIC void
1038 xfs_flush_device_work(
1039         struct xfs_mount *mp,
1040         void            *arg)
1041 {
1042         struct inode    *inode = arg;
1043         sync_blockdev(mp->m_super->s_bdev);
1044         iput(inode);
1045 }
1046
1047 void
1048 xfs_flush_device(
1049         xfs_inode_t     *ip)
1050 {
1051         struct inode    *inode = VFS_I(ip);
1052
1053         igrab(inode);
1054         xfs_syncd_queue_work(ip->i_mount, inode, xfs_flush_device_work);
1055         delay(msecs_to_jiffies(500));
1056         xfs_log_force(ip->i_mount, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE|XFS_LOG_SYNC);
1057 }
1058
1059 STATIC void
1060 xfs_sync_worker(
1061         struct xfs_mount *mp,
1062         void            *unused)
1063 {
1064         int             error;
1065
1066         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1067                 error = xfs_sync(mp, SYNC_FSDATA | SYNC_BDFLUSH | SYNC_ATTR);
1068         mp->m_sync_seq++;
1069         wake_up(&mp->m_wait_single_sync_task);
1070 }
1071
1072 STATIC int
1073 xfssyncd(
1074         void                    *arg)
1075 {
1076         struct xfs_mount        *mp = arg;
1077         long                    timeleft;
1078         bhv_vfs_sync_work_t     *work, *n;
1079         LIST_HEAD               (tmp);
1080
1081         set_freezable();
1082         timeleft = xfs_syncd_centisecs * msecs_to_jiffies(10);
1083         for (;;) {
1084                 timeleft = schedule_timeout_interruptible(timeleft);
1085                 /* swsusp */
1086                 try_to_freeze();
1087                 if (kthread_should_stop() && list_empty(&mp->m_sync_list))
1088                         break;
1089
1090                 spin_lock(&mp->m_sync_lock);
1091                 /*
1092                  * We can get woken by laptop mode, to do a sync -
1093                  * that's the (only!) case where the list would be
1094                  * empty with time remaining.
1095                  */
1096                 if (!timeleft || list_empty(&mp->m_sync_list)) {
1097                         if (!timeleft)
1098                                 timeleft = xfs_syncd_centisecs *
1099                                                         msecs_to_jiffies(10);
1100                         INIT_LIST_HEAD(&mp->m_sync_work.w_list);
1101                         list_add_tail(&mp->m_sync_work.w_list,
1102                                         &mp->m_sync_list);
1103                 }
1104                 list_for_each_entry_safe(work, n, &mp->m_sync_list, w_list)
1105                         list_move(&work->w_list, &tmp);
1106                 spin_unlock(&mp->m_sync_lock);
1107
1108                 list_for_each_entry_safe(work, n, &tmp, w_list) {
1109                         (*work->w_syncer)(mp, work->w_data);
1110                         list_del(&work->w_list);
1111                         if (work == &mp->m_sync_work)
1112                                 continue;
1113                         kmem_free(work);
1114                 }
1115         }
1116
1117         return 0;
1118 }
1119
1120 STATIC void
1121 xfs_free_fsname(
1122         struct xfs_mount        *mp)
1123 {
1124         kfree(mp->m_fsname);
1125         kfree(mp->m_rtname);
1126         kfree(mp->m_logname);
1127 }
1128
1129 STATIC void
1130 xfs_fs_put_super(
1131         struct super_block      *sb)
1132 {
1133         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1134         struct xfs_inode        *rip = mp->m_rootip;
1135         int                     unmount_event_flags = 0;
1136         int                     error;
1137
1138         kthread_stop(mp->m_sync_task);
1139
1140         xfs_sync(mp, SYNC_ATTR | SYNC_DELWRI);
1141
1142 #ifdef HAVE_DMAPI
1143         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DMAPI) {
1144                 unmount_event_flags =
1145                         (mp->m_dmevmask & (1 << DM_EVENT_UNMOUNT)) ?
1146                                 0 : DM_FLAGS_UNWANTED;
1147                 /*
1148                  * Ignore error from dmapi here, first unmount is not allowed
1149                  * to fail anyway, and second we wouldn't want to fail a
1150                  * unmount because of dmapi.
1151                  */
1152                 XFS_SEND_PREUNMOUNT(mp, rip, DM_RIGHT_NULL, rip, DM_RIGHT_NULL,
1153                                 NULL, NULL, 0, 0, unmount_event_flags);
1154         }
1155 #endif
1156
1157         /*
1158          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1159          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1160          * here.
1161          */
1162         xfs_filestream_unmount(mp);
1163
1164         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1165         error = xfs_unmount_flush(mp, 0);
1166         WARN_ON(error);
1167
1168         /*
1169          * If we're forcing a shutdown, typically because of a media error,
1170          * we want to make sure we invalidate dirty pages that belong to
1171          * referenced vnodes as well.
1172          */
1173         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1174                 error = xfs_sync(mp, SYNC_WAIT | SYNC_CLOSE);
1175                 ASSERT(error != EFSCORRUPTED);
1176         }
1177
1178         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DMAPI) {
1179                 XFS_SEND_UNMOUNT(mp, rip, DM_RIGHT_NULL, 0, 0,
1180                                 unmount_event_flags);
1181         }
1182
1183         xfs_unmountfs(mp);
1184         xfs_freesb(mp);
1185         xfs_icsb_destroy_counters(mp);
1186         xfs_close_devices(mp);
1187         xfs_qmops_put(mp);
1188         xfs_dmops_put(mp);
1189         xfs_free_fsname(mp);
1190         kfree(mp);
1191 }
1192
1193 STATIC void
1194 xfs_fs_write_super(
1195         struct super_block      *sb)
1196 {
1197         if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1198                 xfs_sync(XFS_M(sb), SYNC_FSDATA);
1199         sb->s_dirt = 0;
1200 }
1201
1202 STATIC int
1203 xfs_fs_sync_super(
1204         struct super_block      *sb,
1205         int                     wait)
1206 {
1207         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1208         int                     error;
1209         int                     flags;
1210
1211         /*
1212          * Treat a sync operation like a freeze.  This is to work
1213          * around a race in sync_inodes() which works in two phases
1214          * - an asynchronous flush, which can write out an inode
1215          * without waiting for file size updates to complete, and a
1216          * synchronous flush, which wont do anything because the
1217          * async flush removed the inode's dirty flag.  Also
1218          * sync_inodes() will not see any files that just have
1219          * outstanding transactions to be flushed because we don't
1220          * dirty the Linux inode until after the transaction I/O
1221          * completes.
1222          */
1223         if (wait || unlikely(sb->s_frozen == SB_FREEZE_WRITE)) {
1224                 /*
1225                  * First stage of freeze - no more writers will make progress
1226                  * now we are here, so we flush delwri and delalloc buffers
1227                  * here, then wait for all I/O to complete.  Data is frozen at
1228                  * that point. Metadata is not frozen, transactions can still
1229                  * occur here so don't bother flushing the buftarg (i.e
1230                  * SYNC_QUIESCE) because it'll just get dirty again.
1231                  */
1232                 flags = SYNC_DATA_QUIESCE;
1233         } else
1234                 flags = SYNC_FSDATA;
1235
1236         error = xfs_sync(mp, flags);
1237         sb->s_dirt = 0;
1238
1239         if (unlikely(laptop_mode)) {
1240                 int     prev_sync_seq = mp->m_sync_seq;
1241
1242                 /*
1243                  * The disk must be active because we're syncing.
1244                  * We schedule xfssyncd now (now that the disk is
1245                  * active) instead of later (when it might not be).
1246                  */
1247                 wake_up_process(mp->m_sync_task);
1248                 /*
1249                  * We have to wait for the sync iteration to complete.
1250                  * If we don't, the disk activity caused by the sync
1251                  * will come after the sync is completed, and that
1252                  * triggers another sync from laptop mode.
1253                  */
1254                 wait_event(mp->m_wait_single_sync_task,
1255                                 mp->m_sync_seq != prev_sync_seq);
1256         }
1257
1258         return -error;
1259 }
1260
1261 STATIC int
1262 xfs_fs_statfs(
1263         struct dentry           *dentry,
1264         struct kstatfs          *statp)
1265 {
1266         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(dentry->d_sb);
1267         xfs_sb_t                *sbp = &mp->m_sb;
1268         __uint64_t              fakeinos, id;
1269         xfs_extlen_t            lsize;
1270
1271         statp->f_type = XFS_SB_MAGIC;
1272         statp->f_namelen = MAXNAMELEN - 1;
1273
1274         id = huge_encode_dev(mp->m_ddev_targp->bt_dev);
1275         statp->f_fsid.val[0] = (u32)id;
1276         statp->f_fsid.val[1] = (u32)(id >> 32);
1277
1278         xfs_icsb_sync_counters(mp, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
1279
1280         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1281         statp->f_bsize = sbp->sb_blocksize;
1282         lsize = sbp->sb_logstart ? sbp->sb_logblocks : 0;
1283         statp->f_blocks = sbp->sb_dblocks - lsize;
1284         statp->f_bfree = statp->f_bavail =
1285                                 sbp->sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1286         fakeinos = statp->f_bfree << sbp->sb_inopblog;
1287 #if XFS_BIG_INUMS
1288         fakeinos += mp->m_inoadd;
1289 #endif
1290         statp->f_files =
1291             MIN(sbp->sb_icount + fakeinos, (__uint64_t)XFS_MAXINUMBER);
1292         if (mp->m_maxicount)
1293 #if XFS_BIG_INUMS
1294                 if (!mp->m_inoadd)
1295 #endif
1296                         statp->f_files = min_t(typeof(statp->f_files),
1297                                                 statp->f_files,
1298                                                 mp->m_maxicount);
1299         statp->f_ffree = statp->f_files - (sbp->sb_icount - sbp->sb_ifree);
1300         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1301
1302         XFS_QM_DQSTATVFS(XFS_I(dentry->d_inode), statp);
1303         return 0;
1304 }
1305
1306 STATIC int
1307 xfs_fs_remount(
1308         struct super_block      *sb,
1309         int                     *flags,
1310         char                    *options)
1311 {
1312         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1313         substring_t             args[MAX_OPT_ARGS];
1314         char                    *p;
1315
1316         while ((p = strsep(&options, ",")) != NULL) {
1317                 int token;
1318
1319                 if (!*p)
1320                         continue;
1321
1322                 token = match_token(p, tokens, args);
1323                 switch (token) {
1324                 case Opt_barrier:
1325                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
1326
1327                         /*
1328                          * Test if barriers are actually working if we can,
1329                          * else delay this check until the filesystem is
1330                          * marked writeable.
1331                          */
1332                         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1333                                 xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1334                         break;
1335                 case Opt_nobarrier:
1336                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
1337                         break;
1338                 default:
1339                         /*
1340                          * Logically we would return an error here to prevent
1341                          * users from believing they might have changed
1342                          * mount options using remount which can't be changed.
1343                          *
1344                          * But unfortunately mount(8) adds all options from
1345                          * mtab and fstab to the mount arguments in some cases
1346                          * so we can't blindly reject options, but have to
1347                          * check for each specified option if it actually
1348                          * differs from the currently set option and only
1349                          * reject it if that's the case.
1350                          *
1351                          * Until that is implemented we return success for
1352                          * every remount request, and silently ignore all
1353                          * options that we can't actually change.
1354                          */
1355 #if 0
1356                         printk(KERN_INFO
1357         "XFS: mount option \"%s\" not supported for remount\n", p);
1358                         return -EINVAL;
1359 #else
1360                         break;
1361 #endif
1362                 }
1363         }
1364
1365         /* rw/ro -> rw */
1366         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) && !(*flags & MS_RDONLY)) {
1367                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_RDONLY;
1368                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER)
1369                         xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1370         }
1371
1372         /* rw -> ro */
1373         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) && (*flags & MS_RDONLY)) {
1374                 xfs_filestream_flush(mp);
1375                 xfs_sync(mp, SYNC_DATA_QUIESCE);
1376                 xfs_attr_quiesce(mp);
1377                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
1378         }
1379
1380         return 0;
1381 }
1382
1383 /*
1384  * Second stage of a freeze. The data is already frozen so we only
1385  * need to take care of themetadata. Once that's done write a dummy
1386  * record to dirty the log in case of a crash while frozen.
1387  */
1388 STATIC void
1389 xfs_fs_lockfs(
1390         struct super_block      *sb)
1391 {
1392         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1393
1394         xfs_attr_quiesce(mp);
1395         xfs_fs_log_dummy(mp);
1396 }
1397
1398 STATIC int
1399 xfs_fs_show_options(
1400         struct seq_file         *m,
1401         struct vfsmount         *mnt)
1402 {
1403         return -xfs_showargs(XFS_M(mnt->mnt_sb), m);
1404 }
1405
1406 STATIC int
1407 xfs_fs_quotasync(
1408         struct super_block      *sb,
1409         int                     type)
1410 {
1411         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), Q_XQUOTASYNC, 0, NULL);
1412 }
1413
1414 STATIC int
1415 xfs_fs_getxstate(
1416         struct super_block      *sb,
1417         struct fs_quota_stat    *fqs)
1418 {
1419         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), Q_XGETQSTAT, 0, (caddr_t)fqs);
1420 }
1421
1422 STATIC int
1423 xfs_fs_setxstate(
1424         struct super_block      *sb,
1425         unsigned int            flags,
1426         int                     op)
1427 {
1428         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), op, 0, (caddr_t)&flags);
1429 }
1430
1431 STATIC int
1432 xfs_fs_getxquota(
1433         struct super_block      *sb,
1434         int                     type,
1435         qid_t                   id,
1436         struct fs_disk_quota    *fdq)
1437 {
1438         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb),
1439                                  (type == USRQUOTA) ? Q_XGETQUOTA :
1440                                   ((type == GRPQUOTA) ? Q_XGETGQUOTA :
1441                                    Q_XGETPQUOTA), id, (caddr_t)fdq);
1442 }
1443
1444 STATIC int
1445 xfs_fs_setxquota(
1446         struct super_block      *sb,
1447         int                     type,
1448         qid_t                   id,
1449         struct fs_disk_quota    *fdq)
1450 {
1451         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb),
1452                                  (type == USRQUOTA) ? Q_XSETQLIM :
1453                                   ((type == GRPQUOTA) ? Q_XSETGQLIM :
1454                                    Q_XSETPQLIM), id, (caddr_t)fdq);
1455 }
1456
1457 /*
1458  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
1459  * Note: the superblock has _not_ yet been read in.
1460  */
1461 STATIC int
1462 xfs_start_flags(
1463         struct xfs_mount_args   *ap,
1464         struct xfs_mount        *mp)
1465 {
1466         int                     error;
1467
1468         /* Values are in BBs */
1469         if ((ap->flags & XFSMNT_NOALIGN) != XFSMNT_NOALIGN) {
1470                 /*
1471                  * At this point the superblock has not been read
1472                  * in, therefore we do not know the block size.
1473                  * Before the mount call ends we will convert
1474                  * these to FSBs.
1475                  */
1476                 mp->m_dalign = ap->sunit;
1477                 mp->m_swidth = ap->swidth;
1478         }
1479
1480         if (ap->logbufs != -1 &&
1481             ap->logbufs != 0 &&
1482             (ap->logbufs < XLOG_MIN_ICLOGS ||
1483              ap->logbufs > XLOG_MAX_ICLOGS)) {
1484                 cmn_err(CE_WARN,
1485                         "XFS: invalid logbufs value: %d [not %d-%d]",
1486                         ap->logbufs, XLOG_MIN_ICLOGS, XLOG_MAX_ICLOGS);
1487                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1488         }
1489         mp->m_logbufs = ap->logbufs;
1490         if (ap->logbufsize != -1 &&
1491             ap->logbufsize !=  0 &&
1492             (ap->logbufsize < XLOG_MIN_RECORD_BSIZE ||
1493              ap->logbufsize > XLOG_MAX_RECORD_BSIZE ||
1494              !is_power_of_2(ap->logbufsize))) {
1495                 cmn_err(CE_WARN,
1496         "XFS: invalid logbufsize: %d [not 16k,32k,64k,128k or 256k]",
1497                         ap->logbufsize);
1498                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1499         }
1500
1501         error = ENOMEM;
1502
1503         mp->m_logbsize = ap->logbufsize;
1504         mp->m_fsname_len = strlen(ap->fsname) + 1;
1505
1506         mp->m_fsname = kstrdup(ap->fsname, GFP_KERNEL);
1507         if (!mp->m_fsname)
1508                 goto out;
1509
1510         if (ap->rtname[0]) {
1511                 mp->m_rtname = kstrdup(ap->rtname, GFP_KERNEL);
1512                 if (!mp->m_rtname)
1513                         goto out_free_fsname;
1514
1515         }
1516
1517         if (ap->logname[0]) {
1518                 mp->m_logname = kstrdup(ap->logname, GFP_KERNEL);
1519                 if (!mp->m_logname)
1520                         goto out_free_rtname;
1521         }
1522
1523         if (ap->flags & XFSMNT_WSYNC)
1524                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WSYNC;
1525 #if XFS_BIG_INUMS
1526         if (ap->flags & XFSMNT_INO64) {
1527                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_INO64;
1528                 mp->m_inoadd = XFS_INO64_OFFSET;
1529         }
1530 #endif
1531         if (ap->flags & XFSMNT_RETERR)
1532                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RETERR;
1533         if (ap->flags & XFSMNT_NOALIGN)
1534                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOALIGN;
1535         if (ap->flags & XFSMNT_SWALLOC)
1536                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SWALLOC;
1537         if (ap->flags & XFSMNT_OSYNCISOSYNC)
1538                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_OSYNCISOSYNC;
1539         if (ap->flags & XFSMNT_32BITINODES)
1540                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
1541
1542         if (ap->flags & XFSMNT_IOSIZE) {
1543                 if (ap->iosizelog > XFS_MAX_IO_LOG ||
1544                     ap->iosizelog < XFS_MIN_IO_LOG) {
1545                         cmn_err(CE_WARN,
1546                 "XFS: invalid log iosize: %d [not %d-%d]",
1547                                 ap->iosizelog, XFS_MIN_IO_LOG,
1548                                 XFS_MAX_IO_LOG);
1549                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1550                 }
1551
1552                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE;
1553                 mp->m_readio_log = mp->m_writeio_log = ap->iosizelog;
1554         }
1555
1556         if (ap->flags & XFSMNT_IKEEP)
1557                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_IKEEP;
1558         if (ap->flags & XFSMNT_DIRSYNC)
1559                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DIRSYNC;
1560         if (ap->flags & XFSMNT_ATTR2)
1561                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1562         if (ap->flags & XFSMNT_NOATTR2)
1563                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOATTR2;
1564
1565         if (ap->flags2 & XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE)
1566                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE;
1567
1568         /*
1569          * no recovery flag requires a read-only mount
1570          */
1571         if (ap->flags & XFSMNT_NORECOVERY) {
1572                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1573                         cmn_err(CE_WARN,
1574         "XFS: tried to mount a FS read-write without recovery!");
1575                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1576                 }
1577                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NORECOVERY;
1578         }
1579
1580         if (ap->flags & XFSMNT_NOUUID)
1581                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOUUID;
1582         if (ap->flags & XFSMNT_BARRIER)
1583                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
1584         else
1585                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
1586
1587         if (ap->flags2 & XFSMNT2_FILESTREAMS)
1588                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_FILESTREAMS;
1589
1590         if (ap->flags & XFSMNT_DMAPI)
1591                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DMAPI;
1592         return 0;
1593
1594
1595  out_free_rtname:
1596         kfree(mp->m_rtname);
1597  out_free_fsname:
1598         kfree(mp->m_fsname);
1599  out:
1600         return error;
1601 }
1602
1603 /*
1604  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
1605  * Note: the superblock _has_ now been read in.
1606  */
1607 STATIC int
1608 xfs_finish_flags(
1609         struct xfs_mount_args   *ap,
1610         struct xfs_mount        *mp)
1611 {
1612         int                     ronly = (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY);
1613
1614         /* Fail a mount where the logbuf is smaller then the log stripe */
1615         if (xfs_sb_version_haslogv2(&mp->m_sb)) {
1616                 if ((ap->logbufsize <= 0) &&
1617                     (mp->m_sb.sb_logsunit > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE)) {
1618                         mp->m_logbsize = mp->m_sb.sb_logsunit;
1619                 } else if (ap->logbufsize > 0 &&
1620                            ap->logbufsize < mp->m_sb.sb_logsunit) {
1621                         cmn_err(CE_WARN,
1622         "XFS: logbuf size must be greater than or equal to log stripe size");
1623                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1624                 }
1625         } else {
1626                 /* Fail a mount if the logbuf is larger than 32K */
1627                 if (ap->logbufsize > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE) {
1628                         cmn_err(CE_WARN,
1629         "XFS: logbuf size for version 1 logs must be 16K or 32K");
1630                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1631                 }
1632         }
1633
1634         /*
1635          * mkfs'ed attr2 will turn on attr2 mount unless explicitly
1636          * told by noattr2 to turn it off
1637          */
1638         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1639             !(ap->flags & XFSMNT_NOATTR2))
1640                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1641
1642         /*
1643          * prohibit r/w mounts of read-only filesystems
1644          */
1645         if ((mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) && !ronly) {
1646                 cmn_err(CE_WARN,
1647         "XFS: cannot mount a read-only filesystem as read-write");
1648                 return XFS_ERROR(EROFS);
1649         }
1650
1651         /*
1652          * check for shared mount.
1653          */
1654         if (ap->flags & XFSMNT_SHARED) {
1655                 if (!xfs_sb_version_hasshared(&mp->m_sb))
1656                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1657
1658                 /*
1659                  * For IRIX 6.5, shared mounts must have the shared
1660                  * version bit set, have the persistent readonly
1661                  * field set, must be version 0 and can only be mounted
1662                  * read-only.
1663                  */
1664                 if (!ronly || !(mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) ||
1665                      (mp->m_sb.sb_shared_vn != 0))
1666                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1667
1668                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SHARED;
1669
1670                 /*
1671                  * Shared XFS V0 can't deal with DMI.  Return EINVAL.
1672                  */
1673                 if (mp->m_sb.sb_shared_vn == 0 && (ap->flags & XFSMNT_DMAPI))
1674                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1675         }
1676
1677         if (ap->flags & XFSMNT_UQUOTA) {
1678                 mp->m_qflags |= (XFS_UQUOTA_ACCT | XFS_UQUOTA_ACTIVE);
1679                 if (ap->flags & XFSMNT_UQUOTAENF)
1680                         mp->m_qflags |= XFS_UQUOTA_ENFD;
1681         }
1682
1683         if (ap->flags & XFSMNT_GQUOTA) {
1684                 mp->m_qflags |= (XFS_GQUOTA_ACCT | XFS_GQUOTA_ACTIVE);
1685                 if (ap->flags & XFSMNT_GQUOTAENF)
1686                         mp->m_qflags |= XFS_OQUOTA_ENFD;
1687         } else if (ap->flags & XFSMNT_PQUOTA) {
1688                 mp->m_qflags |= (XFS_PQUOTA_ACCT | XFS_PQUOTA_ACTIVE);
1689                 if (ap->flags & XFSMNT_PQUOTAENF)
1690                         mp->m_qflags |= XFS_OQUOTA_ENFD;
1691         }
1692
1693         return 0;
1694 }
1695
1696 STATIC int
1697 xfs_fs_fill_super(
1698         struct super_block      *sb,
1699         void                    *data,
1700         int                     silent)
1701 {
1702         struct inode            *root;
1703         struct xfs_mount        *mp = NULL;
1704         struct xfs_mount_args   *args;
1705         int                     flags = 0, error = ENOMEM;
1706
1707         args = xfs_args_allocate(sb, silent);
1708         if (!args)
1709                 return -ENOMEM;
1710
1711         mp = kzalloc(sizeof(struct xfs_mount), GFP_KERNEL);
1712         if (!mp)
1713                 goto out_free_args;
1714
1715         spin_lock_init(&mp->m_sb_lock);
1716         mutex_init(&mp->m_ilock);
1717         mutex_init(&mp->m_growlock);
1718         atomic_set(&mp->m_active_trans, 0);
1719         INIT_LIST_HEAD(&mp->m_sync_list);
1720         spin_lock_init(&mp->m_sync_lock);
1721         init_waitqueue_head(&mp->m_wait_single_sync_task);
1722
1723         mp->m_super = sb;
1724         sb->s_fs_info = mp;
1725
1726         if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
1727                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
1728
1729         error = xfs_parseargs(mp, (char *)data, args, 0);
1730         if (error)
1731                 goto out_free_mp;
1732
1733         sb_min_blocksize(sb, BBSIZE);
1734         sb->s_xattr = xfs_xattr_handlers;
1735         sb->s_export_op = &xfs_export_operations;
1736         sb->s_qcop = &xfs_quotactl_operations;
1737         sb->s_op = &xfs_super_operations;
1738
1739         error = xfs_dmops_get(mp, args);
1740         if (error)
1741                 goto out_free_mp;
1742         error = xfs_qmops_get(mp, args);
1743         if (error)
1744                 goto out_put_dmops;
1745
1746         if (args->flags & XFSMNT_QUIET)
1747                 flags |= XFS_MFSI_QUIET;
1748
1749         error = xfs_open_devices(mp, args);
1750         if (error)
1751                 goto out_put_qmops;
1752
1753         if (xfs_icsb_init_counters(mp))
1754                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB;
1755
1756         /*
1757          * Setup flags based on mount(2) options and then the superblock
1758          */
1759         error = xfs_start_flags(args, mp);
1760         if (error)
1761                 goto out_free_fsname;
1762         error = xfs_readsb(mp, flags);
1763         if (error)
1764                 goto out_free_fsname;
1765         error = xfs_finish_flags(args, mp);
1766         if (error)
1767                 goto out_free_sb;
1768
1769         error = xfs_setup_devices(mp);
1770         if (error)
1771                 goto out_free_sb;
1772
1773         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER)
1774                 xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1775
1776         error = xfs_filestream_mount(mp);
1777         if (error)
1778                 goto out_free_sb;
1779
1780         error = xfs_mountfs(mp);
1781         if (error)
1782                 goto out_filestream_unmount;
1783
1784         XFS_SEND_MOUNT(mp, DM_RIGHT_NULL, args->mtpt, args->fsname);
1785
1786         sb->s_dirt = 1;
1787         sb->s_magic = XFS_SB_MAGIC;
1788         sb->s_blocksize = mp->m_sb.sb_blocksize;
1789         sb->s_blocksize_bits = ffs(sb->s_blocksize) - 1;
1790         sb->s_maxbytes = xfs_max_file_offset(sb->s_blocksize_bits);
1791         sb->s_time_gran = 1;
1792         set_posix_acl_flag(sb);
1793
1794         root = igrab(VFS_I(mp->m_rootip));
1795         if (!root) {
1796                 error = ENOENT;
1797                 goto fail_unmount;
1798         }
1799         if (is_bad_inode(root)) {
1800                 error = EINVAL;
1801                 goto fail_vnrele;
1802         }
1803         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1804         if (!sb->s_root) {
1805                 error = ENOMEM;
1806                 goto fail_vnrele;
1807         }
1808
1809         mp->m_sync_work.w_syncer = xfs_sync_worker;
1810         mp->m_sync_work.w_mount = mp;
1811         mp->m_sync_task = kthread_run(xfssyncd, mp, "xfssyncd");
1812         if (IS_ERR(mp->m_sync_task)) {
1813                 error = -PTR_ERR(mp->m_sync_task);
1814                 goto fail_vnrele;
1815         }
1816
1817         xfs_itrace_exit(XFS_I(sb->s_root->d_inode));
1818
1819         kfree(args);
1820         return 0;
1821
1822  out_filestream_unmount:
1823         xfs_filestream_unmount(mp);
1824  out_free_sb:
1825         xfs_freesb(mp);
1826  out_free_fsname:
1827         xfs_free_fsname(mp);
1828         xfs_icsb_destroy_counters(mp);
1829         xfs_close_devices(mp);
1830  out_put_qmops:
1831         xfs_qmops_put(mp);
1832  out_put_dmops:
1833         xfs_dmops_put(mp);
1834  out_free_mp:
1835         kfree(mp);
1836  out_free_args:
1837         kfree(args);
1838         return -error;
1839
1840  fail_vnrele:
1841         if (sb->s_root) {
1842                 dput(sb->s_root);
1843                 sb->s_root = NULL;
1844         } else {
1845                 iput(root);
1846         }
1847
1848  fail_unmount:
1849         /*
1850          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1851          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1852          * here.
1853          */
1854         xfs_filestream_unmount(mp);
1855
1856         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1857         error = xfs_unmount_flush(mp, 0);
1858         WARN_ON(error);
1859
1860         xfs_unmountfs(mp);
1861         goto out_free_sb;
1862 }
1863
1864 STATIC int
1865 xfs_fs_get_sb(
1866         struct file_system_type *fs_type,
1867         int                     flags,
1868         const char              *dev_name,
1869         void                    *data,
1870         struct vfsmount         *mnt)
1871 {
1872         return get_sb_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, xfs_fs_fill_super,
1873                            mnt);
1874 }
1875
1876 static struct super_operations xfs_super_operations = {
1877         .alloc_inode            = xfs_fs_alloc_inode,
1878         .destroy_inode          = xfs_fs_destroy_inode,
1879         .write_inode            = xfs_fs_write_inode,
1880         .clear_inode            = xfs_fs_clear_inode,
1881         .put_super              = xfs_fs_put_super,
1882         .write_super            = xfs_fs_write_super,
1883         .sync_fs                = xfs_fs_sync_super,
1884         .write_super_lockfs     = xfs_fs_lockfs,
1885         .statfs                 = xfs_fs_statfs,
1886         .remount_fs             = xfs_fs_remount,
1887         .show_options           = xfs_fs_show_options,
1888 };
1889
1890 static struct quotactl_ops xfs_quotactl_operations = {
1891         .quota_sync             = xfs_fs_quotasync,
1892         .get_xstate             = xfs_fs_getxstate,
1893         .set_xstate             = xfs_fs_setxstate,
1894         .get_xquota             = xfs_fs_getxquota,
1895         .set_xquota             = xfs_fs_setxquota,
1896 };
1897
1898 static struct file_system_type xfs_fs_type = {
1899         .owner                  = THIS_MODULE,
1900         .name                   = "xfs",
1901         .get_sb                 = xfs_fs_get_sb,
1902         .kill_sb                = kill_block_super,
1903         .fs_flags               = FS_REQUIRES_DEV,
1904 };
1905
1906 STATIC int __init
1907 xfs_alloc_trace_bufs(void)
1908 {
1909 #ifdef XFS_ALLOC_TRACE
1910         xfs_alloc_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_ALLOC_TRACE_SIZE, KM_MAYFAIL);
1911         if (!xfs_alloc_trace_buf)
1912                 goto out;
1913 #endif
1914 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
1915         xfs_bmap_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_BMAP_TRACE_SIZE, KM_MAYFAIL);
1916         if (!xfs_bmap_trace_buf)
1917                 goto out_free_alloc_trace;
1918 #endif
1919 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
1920         xfs_bmbt_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_BMBT_TRACE_SIZE, KM_MAYFAIL);
1921         if (!xfs_bmbt_trace_buf)
1922                 goto out_free_bmap_trace;
1923 #endif
1924 #ifdef XFS_ATTR_TRACE
1925         xfs_attr_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_ATTR_TRACE_SIZE, KM_MAYFAIL);
1926         if (!xfs_attr_trace_buf)
1927                 goto out_free_bmbt_trace;
1928 #endif
1929 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
1930         xfs_dir2_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_DIR2_GTRACE_SIZE, KM_MAYFAIL);
1931         if (!xfs_dir2_trace_buf)
1932                 goto out_free_attr_trace;
1933 #endif
1934
1935         return 0;
1936
1937 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
1938  out_free_attr_trace:
1939 #endif
1940 #ifdef XFS_ATTR_TRACE
1941         ktrace_free(xfs_attr_trace_buf);
1942  out_free_bmbt_trace:
1943 #endif
1944 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
1945         ktrace_free(xfs_bmbt_trace_buf);
1946  out_free_bmap_trace:
1947 #endif
1948 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
1949         ktrace_free(xfs_bmap_trace_buf);
1950  out_free_alloc_trace:
1951 #endif
1952 #ifdef XFS_ALLOC_TRACE
1953         ktrace_free(xfs_alloc_trace_buf);
1954  out:
1955 #endif
1956         return -ENOMEM;
1957 }
1958
1959 STATIC void
1960 xfs_free_trace_bufs(void)
1961 {
1962 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
1963         ktrace_free(xfs_dir2_trace_buf);
1964 #endif
1965 #ifdef XFS_ATTR_TRACE
1966         ktrace_free(xfs_attr_trace_buf);
1967 #endif
1968 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
1969         ktrace_free(xfs_bmbt_trace_buf);
1970 #endif
1971 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
1972         ktrace_free(xfs_bmap_trace_buf);
1973 #endif
1974 #ifdef XFS_ALLOC_TRACE
1975         ktrace_free(xfs_alloc_trace_buf);
1976 #endif
1977 }
1978
1979 STATIC int __init
1980 xfs_init_zones(void)
1981 {
1982         xfs_vnode_zone = kmem_zone_init_flags(sizeof(struct inode), "xfs_vnode",
1983                                         KM_ZONE_HWALIGN | KM_ZONE_RECLAIM |
1984                                         KM_ZONE_SPREAD,
1985                                         xfs_fs_inode_init_once);
1986         if (!xfs_vnode_zone)
1987                 goto out;
1988
1989         xfs_ioend_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ioend_t), "xfs_ioend");
1990         if (!xfs_ioend_zone)
1991                 goto out_destroy_vnode_zone;
1992
1993         xfs_ioend_pool = mempool_create_slab_pool(4 * MAX_BUF_PER_PAGE,
1994                                                   xfs_ioend_zone);
1995         if (!xfs_ioend_pool)
1996                 goto out_destroy_ioend_zone;
1997
1998         xfs_log_ticket_zone = kmem_zone_init(sizeof(xlog_ticket_t),
1999                                                 "xfs_log_ticket");
2000         if (!xfs_log_ticket_zone)
2001                 goto out_destroy_ioend_pool;
2002
2003         xfs_bmap_free_item_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_bmap_free_item_t),
2004                                                 "xfs_bmap_free_item");
2005         if (!xfs_bmap_free_item_zone)
2006                 goto out_destroy_log_ticket_zone;
2007         xfs_btree_cur_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_btree_cur_t),
2008                                                 "xfs_btree_cur");
2009         if (!xfs_btree_cur_zone)
2010                 goto out_destroy_bmap_free_item_zone;
2011
2012         xfs_da_state_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_da_state_t),
2013                                                 "xfs_da_state");
2014         if (!xfs_da_state_zone)
2015                 goto out_destroy_btree_cur_zone;
2016
2017         xfs_dabuf_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_dabuf_t), "xfs_dabuf");
2018         if (!xfs_dabuf_zone)
2019                 goto out_destroy_da_state_zone;
2020
2021         xfs_ifork_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ifork_t), "xfs_ifork");
2022         if (!xfs_ifork_zone)
2023                 goto out_destroy_dabuf_zone;
2024
2025         xfs_trans_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_trans_t), "xfs_trans");
2026         if (!xfs_trans_zone)
2027                 goto out_destroy_ifork_zone;
2028
2029         /*
2030          * The size of the zone allocated buf log item is the maximum
2031          * size possible under XFS.  This wastes a little bit of memory,
2032          * but it is much faster.
2033          */
2034         xfs_buf_item_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_buf_log_item_t) +
2035                                 (((XFS_MAX_BLOCKSIZE / XFS_BLI_CHUNK) /
2036                                   NBWORD) * sizeof(int))), "xfs_buf_item");
2037         if (!xfs_buf_item_zone)
2038                 goto out_destroy_trans_zone;
2039
2040         xfs_efd_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_efd_log_item_t) +
2041                         ((XFS_EFD_MAX_FAST_EXTENTS - 1) *
2042                                  sizeof(xfs_extent_t))), "xfs_efd_item");
2043         if (!xfs_efd_zone)
2044                 goto out_destroy_buf_item_zone;
2045
2046         xfs_efi_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_efi_log_item_t) +
2047                         ((XFS_EFI_MAX_FAST_EXTENTS - 1) *
2048                                 sizeof(xfs_extent_t))), "xfs_efi_item");
2049         if (!xfs_efi_zone)
2050                 goto out_destroy_efd_zone;
2051
2052         xfs_inode_zone =
2053                 kmem_zone_init_flags(sizeof(xfs_inode_t), "xfs_inode",
2054                                         KM_ZONE_HWALIGN | KM_ZONE_RECLAIM |
2055                                         KM_ZONE_SPREAD, xfs_inode_init_once);
2056         if (!xfs_inode_zone)
2057                 goto out_destroy_efi_zone;
2058
2059         xfs_ili_zone =
2060                 kmem_zone_init_flags(sizeof(xfs_inode_log_item_t), "xfs_ili",
2061                                         KM_ZONE_SPREAD, NULL);
2062         if (!xfs_ili_zone)
2063                 goto out_destroy_inode_zone;
2064
2065 #ifdef CONFIG_XFS_POSIX_ACL
2066         xfs_acl_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_acl_t), "xfs_acl");
2067         if (!xfs_acl_zone)
2068                 goto out_destroy_ili_zone;
2069 #endif
2070
2071         return 0;
2072
2073 #ifdef CONFIG_XFS_POSIX_ACL
2074  out_destroy_ili_zone:
2075 #endif
2076         kmem_zone_destroy(xfs_ili_zone);
2077  out_destroy_inode_zone:
2078         kmem_zone_destroy(xfs_inode_zone);
2079  out_destroy_efi_zone:
2080         kmem_zone_destroy(xfs_efi_zone);
2081  out_destroy_efd_zone:
2082         kmem_zone_destroy(xfs_efd_zone);
2083  out_destroy_buf_item_zone:
2084         kmem_zone_destroy(xfs_buf_item_zone);
2085  out_destroy_trans_zone:
2086         kmem_zone_destroy(xfs_trans_zone);
2087  out_destroy_ifork_zone:
2088         kmem_zone_destroy(xfs_ifork_zone);
2089  out_destroy_dabuf_zone:
2090         kmem_zone_destroy(xfs_dabuf_zone);
2091  out_destroy_da_state_zone:
2092         kmem_zone_destroy(xfs_da_state_zone);
2093  out_destroy_btree_cur_zone:
2094         kmem_zone_destroy(xfs_btree_cur_zone);
2095  out_destroy_bmap_free_item_zone:
2096         kmem_zone_destroy(xfs_bmap_free_item_zone);
2097  out_destroy_log_ticket_zone:
2098         kmem_zone_destroy(xfs_log_ticket_zone);
2099  out_destroy_ioend_pool:
2100         mempool_destroy(xfs_ioend_pool);
2101  out_destroy_ioend_zone:
2102         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
2103  out_destroy_vnode_zone:
2104         kmem_zone_destroy(xfs_vnode_zone);
2105  out:
2106         return -ENOMEM;
2107 }
2108
2109 STATIC void
2110 xfs_destroy_zones(void)
2111 {
2112 #ifdef CONFIG_XFS_POSIX_ACL
2113         kmem_zone_destroy(xfs_acl_zone);
2114 #endif
2115         kmem_zone_destroy(xfs_ili_zone);
2116         kmem_zone_destroy(xfs_inode_zone);
2117         kmem_zone_destroy(xfs_efi_zone);
2118         kmem_zone_destroy(xfs_efd_zone);
2119         kmem_zone_destroy(xfs_buf_item_zone);
2120         kmem_zone_destroy(xfs_trans_zone);
2121         kmem_zone_destroy(xfs_ifork_zone);
2122         kmem_zone_destroy(xfs_dabuf_zone);
2123         kmem_zone_destroy(xfs_da_state_zone);
2124         kmem_zone_destroy(xfs_btree_cur_zone);
2125         kmem_zone_destroy(xfs_bmap_free_item_zone);
2126         kmem_zone_destroy(xfs_log_ticket_zone);
2127         mempool_destroy(xfs_ioend_pool);
2128         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
2129         kmem_zone_destroy(xfs_vnode_zone);
2130
2131 }
2132
2133 STATIC int __init
2134 init_xfs_fs(void)
2135 {
2136         int                     error;
2137         static char             message[] __initdata = KERN_INFO \
2138                 XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled\n";
2139
2140         printk(message);
2141
2142         ktrace_init(64);
2143         vn_init();
2144         xfs_dir_startup();
2145
2146         error = xfs_init_zones();
2147         if (error)
2148                 goto out;
2149
2150         error = xfs_alloc_trace_bufs();
2151         if (error)
2152                 goto out_destroy_zones;
2153
2154         error = xfs_mru_cache_init();
2155         if (error)
2156                 goto out_free_trace_buffers;
2157
2158         error = xfs_filestream_init();
2159         if (error)
2160                 goto out_mru_cache_uninit;
2161
2162         error = xfs_buf_init();
2163         if (error)
2164                 goto out_filestream_uninit;
2165
2166         error = xfs_init_procfs();
2167         if (error)
2168                 goto out_buf_terminate;
2169
2170         error = xfs_sysctl_register();
2171         if (error)
2172                 goto out_cleanup_procfs;
2173
2174         vfs_initquota();
2175
2176         error = register_filesystem(&xfs_fs_type);
2177         if (error)
2178                 goto out_sysctl_unregister;
2179         return 0;
2180
2181  out_sysctl_unregister:
2182         xfs_sysctl_unregister();
2183  out_cleanup_procfs:
2184         xfs_cleanup_procfs();
2185  out_buf_terminate:
2186         xfs_buf_terminate();
2187  out_filestream_uninit:
2188         xfs_filestream_uninit();
2189  out_mru_cache_uninit:
2190         xfs_mru_cache_uninit();
2191  out_free_trace_buffers:
2192         xfs_free_trace_bufs();
2193  out_destroy_zones:
2194         xfs_destroy_zones();
2195  out:
2196         return error;
2197 }
2198
2199 STATIC void __exit
2200 exit_xfs_fs(void)
2201 {
2202         vfs_exitquota();
2203         unregister_filesystem(&xfs_fs_type);
2204         xfs_sysctl_unregister();
2205         xfs_cleanup_procfs();
2206         xfs_buf_terminate();
2207         xfs_filestream_uninit();
2208         xfs_mru_cache_uninit();
2209         xfs_free_trace_bufs();
2210         xfs_destroy_zones();
2211         ktrace_uninit();
2212 }
2213
2214 module_init(init_xfs_fs);
2215 module_exit(exit_xfs_fs);
2216
2217 MODULE_AUTHOR("Silicon Graphics, Inc.");
2218 MODULE_DESCRIPTION(XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled");
2219 MODULE_LICENSE("GPL");