0349e714dc309daf7f1ec43cd0814f2f5eca3750
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / xfs / xfs_inode.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_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_imap.h"
25 #include "xfs_trans.h"
26 #include "xfs_trans_priv.h"
27 #include "xfs_sb.h"
28 #include "xfs_ag.h"
29 #include "xfs_dir2.h"
30 #include "xfs_dmapi.h"
31 #include "xfs_mount.h"
32 #include "xfs_bmap_btree.h"
33 #include "xfs_alloc_btree.h"
34 #include "xfs_ialloc_btree.h"
35 #include "xfs_dir2_sf.h"
36 #include "xfs_attr_sf.h"
37 #include "xfs_dinode.h"
38 #include "xfs_inode.h"
39 #include "xfs_buf_item.h"
40 #include "xfs_inode_item.h"
41 #include "xfs_btree.h"
42 #include "xfs_alloc.h"
43 #include "xfs_ialloc.h"
44 #include "xfs_bmap.h"
45 #include "xfs_rw.h"
46 #include "xfs_error.h"
47 #include "xfs_utils.h"
48 #include "xfs_dir2_trace.h"
49 #include "xfs_quota.h"
50 #include "xfs_acl.h"
51 #include "xfs_filestream.h"
52 #include "xfs_vnodeops.h"
53
54 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
55 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
56 kmem_zone_t *xfs_icluster_zone;
57
58 /*
59  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
60  * freed from a file in a single transaction.
61  */
62 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
63
64 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
65 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
66 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
67 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
68
69 #ifdef DEBUG
70 /*
71  * Make sure that the extents in the given memory buffer
72  * are valid.
73  */
74 STATIC void
75 xfs_validate_extents(
76         xfs_ifork_t             *ifp,
77         int                     nrecs,
78         xfs_exntfmt_t           fmt)
79 {
80         xfs_bmbt_irec_t         irec;
81         xfs_bmbt_rec_host_t     rec;
82         int                     i;
83
84         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
85                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
86                 rec.l0 = get_unaligned(&ep->l0);
87                 rec.l1 = get_unaligned(&ep->l1);
88                 xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
89                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
90                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
91         }
92 }
93 #else /* DEBUG */
94 #define xfs_validate_extents(ifp, nrecs, fmt)
95 #endif /* DEBUG */
96
97 /*
98  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
99  * unlinked field of 0.
100  */
101 #if defined(DEBUG)
102 void
103 xfs_inobp_check(
104         xfs_mount_t     *mp,
105         xfs_buf_t       *bp)
106 {
107         int             i;
108         int             j;
109         xfs_dinode_t    *dip;
110
111         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
112
113         for (i = 0; i < j; i++) {
114                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
115                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
116                 if (!dip->di_next_unlinked)  {
117                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
118                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
119                                 bp);
120                         ASSERT(dip->di_next_unlinked);
121                 }
122         }
123 }
124 #endif
125
126 /*
127  * This routine is called to map an inode number within a file
128  * system to the buffer containing the on-disk version of the
129  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
130  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
131  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
132  *
133  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
134  * dipp are undefined.
135  *
136  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
137  * buffer to read from disk.
138  */
139 STATIC int
140 xfs_inotobp(
141         xfs_mount_t     *mp,
142         xfs_trans_t     *tp,
143         xfs_ino_t       ino,
144         xfs_dinode_t    **dipp,
145         xfs_buf_t       **bpp,
146         int             *offset)
147 {
148         int             di_ok;
149         xfs_imap_t      imap;
150         xfs_buf_t       *bp;
151         int             error;
152         xfs_dinode_t    *dip;
153
154         /*
155          * Call the space management code to find the location of the
156          * inode on disk.
157          */
158         imap.im_blkno = 0;
159         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
160         if (error != 0) {
161                 cmn_err(CE_WARN,
162         "xfs_inotobp: xfs_imap()  returned an "
163         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
164                 return error;
165         }
166
167         /*
168          * If the inode number maps to a block outside the bounds of the
169          * file system then return NULL rather than calling read_buf
170          * and panicing when we get an error from the driver.
171          */
172         if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
173             XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
174                 cmn_err(CE_WARN,
175         "xfs_inotobp: inode number (%llu + %d) maps to a block outside the bounds "
176         "of the file system %s.  Returning EINVAL.",
177                         (unsigned long long)imap.im_blkno,
178                         imap.im_len, mp->m_fsname);
179                 return XFS_ERROR(EINVAL);
180         }
181
182         /*
183          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
184          * default to just a read_buf() call.
185          */
186         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
187                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
188
189         if (error) {
190                 cmn_err(CE_WARN,
191         "xfs_inotobp: xfs_trans_read_buf()  returned an "
192         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
193                 return error;
194         }
195         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, 0);
196         di_ok =
197                 be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) == XFS_DINODE_MAGIC &&
198                 XFS_DINODE_GOOD_VERSION(dip->di_core.di_version);
199         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
200                         XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
201                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_inotobp", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dip);
202                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
203                 cmn_err(CE_WARN,
204         "xfs_inotobp: XFS_TEST_ERROR()  returned an "
205         "error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",  mp->m_fsname);
206                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
207         }
208
209         xfs_inobp_check(mp, bp);
210
211         /*
212          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
213          */
214         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
215         *bpp = bp;
216         *offset = imap.im_boffset;
217         return 0;
218 }
219
220
221 /*
222  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
223  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
224  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
225  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
226  * that buffer.
227  *
228  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
229  * dipp are undefined.
230  *
231  * If the inode is new and has not yet been initialized, use xfs_imap()
232  * to determine the size and location of the buffer to read from disk.
233  * If the inode has already been mapped to its buffer and read in once,
234  * then use the mapping information stored in the inode rather than
235  * calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead of looking
236  * at the inode btree for small block file systems (see xfs_dilocate()).
237  * We can tell whether the inode has been mapped in before by comparing
238  * its disk block address to 0.  Only uninitialized inodes will have
239  * 0 for the disk block address.
240  */
241 int
242 xfs_itobp(
243         xfs_mount_t     *mp,
244         xfs_trans_t     *tp,
245         xfs_inode_t     *ip,
246         xfs_dinode_t    **dipp,
247         xfs_buf_t       **bpp,
248         xfs_daddr_t     bno,
249         uint            imap_flags)
250 {
251         xfs_imap_t      imap;
252         xfs_buf_t       *bp;
253         int             error;
254         int             i;
255         int             ni;
256
257         if (ip->i_blkno == (xfs_daddr_t)0) {
258                 /*
259                  * Call the space management code to find the location of the
260                  * inode on disk.
261                  */
262                 imap.im_blkno = bno;
263                 if ((error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &imap,
264                                         XFS_IMAP_LOOKUP | imap_flags)))
265                         return error;
266
267                 /*
268                  * If the inode number maps to a block outside the bounds
269                  * of the file system then return NULL rather than calling
270                  * read_buf and panicing when we get an error from the
271                  * driver.
272                  */
273                 if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
274                     XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
275 #ifdef DEBUG
276                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
277                                         "(imap.im_blkno (0x%llx) "
278                                         "+ imap.im_len (0x%llx)) > "
279                                         " XFS_FSB_TO_BB(mp, "
280                                         "mp->m_sb.sb_dblocks) (0x%llx)",
281                                         (unsigned long long) imap.im_blkno,
282                                         (unsigned long long) imap.im_len,
283                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks));
284 #endif /* DEBUG */
285                         return XFS_ERROR(EINVAL);
286                 }
287
288                 /*
289                  * Fill in the fields in the inode that will be used to
290                  * map the inode to its buffer from now on.
291                  */
292                 ip->i_blkno = imap.im_blkno;
293                 ip->i_len = imap.im_len;
294                 ip->i_boffset = imap.im_boffset;
295         } else {
296                 /*
297                  * We've already mapped the inode once, so just use the
298                  * mapping that we saved the first time.
299                  */
300                 imap.im_blkno = ip->i_blkno;
301                 imap.im_len = ip->i_len;
302                 imap.im_boffset = ip->i_boffset;
303         }
304         ASSERT(bno == 0 || bno == imap.im_blkno);
305
306         /*
307          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
308          * default to just a read_buf() call.
309          */
310         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
311                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
312         if (error) {
313 #ifdef DEBUG
314                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
315                                 "xfs_trans_read_buf() returned error %d, "
316                                 "imap.im_blkno 0x%llx, imap.im_len 0x%llx",
317                                 error, (unsigned long long) imap.im_blkno,
318                                 (unsigned long long) imap.im_len);
319 #endif /* DEBUG */
320                 return error;
321         }
322
323         /*
324          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
325          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
326          * No validation is done here in userspace (xfs_repair).
327          */
328 #if !defined(__KERNEL__)
329         ni = 0;
330 #elif defined(DEBUG)
331         ni = BBTOB(imap.im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
332 #else   /* usual case */
333         ni = 1;
334 #endif
335
336         for (i = 0; i < ni; i++) {
337                 int             di_ok;
338                 xfs_dinode_t    *dip;
339
340                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
341                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
342                 di_ok = be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) == XFS_DINODE_MAGIC &&
343                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(dip->di_core.di_version);
344                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp,
345                                                 XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
346                                                 XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
347                         if (imap_flags & XFS_IMAP_BULKSTAT) {
348                                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
349                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
350                         }
351 #ifdef DEBUG
352                         cmn_err(CE_ALERT,
353                                         "Device %s - bad inode magic/vsn "
354                                         "daddr %lld #%d (magic=%x)",
355                                 XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
356                                 (unsigned long long)imap.im_blkno, i,
357                                 be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic));
358 #endif
359                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_itobp", XFS_ERRLEVEL_HIGH,
360                                              mp, dip);
361                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
362                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
363                 }
364         }
365
366         xfs_inobp_check(mp, bp);
367
368         /*
369          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
370          */
371         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
372
373         /*
374          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
375          */
376         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
377         *bpp = bp;
378         return 0;
379 }
380
381 /*
382  * Move inode type and inode format specific information from the
383  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
384  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
385  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
386  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
387  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
388  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
389  */
390 STATIC int
391 xfs_iformat(
392         xfs_inode_t             *ip,
393         xfs_dinode_t            *dip)
394 {
395         xfs_attr_shortform_t    *atp;
396         int                     size;
397         int                     error;
398         xfs_fsize_t             di_size;
399         ip->i_df.if_ext_max =
400                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
401         error = 0;
402
403         if (unlikely(be32_to_cpu(dip->di_core.di_nextents) +
404                      be16_to_cpu(dip->di_core.di_anextents) >
405                      be64_to_cpu(dip->di_core.di_nblocks))) {
406                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
407                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu.",
408                         (unsigned long long)ip->i_ino,
409                         (int)(be32_to_cpu(dip->di_core.di_nextents) +
410                               be16_to_cpu(dip->di_core.di_anextents)),
411                         (unsigned long long)
412                                 be64_to_cpu(dip->di_core.di_nblocks));
413                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
414                                      ip->i_mount, dip);
415                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
416         }
417
418         if (unlikely(dip->di_core.di_forkoff > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
419                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
420                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x.",
421                         (unsigned long long)ip->i_ino,
422                         dip->di_core.di_forkoff);
423                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
424                                      ip->i_mount, dip);
425                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
426         }
427
428         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
429         case S_IFIFO:
430         case S_IFCHR:
431         case S_IFBLK:
432         case S_IFSOCK:
433                 if (unlikely(dip->di_core.di_format != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
434                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
435                                               ip->i_mount, dip);
436                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
437                 }
438                 ip->i_d.di_size = 0;
439                 ip->i_size = 0;
440                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = be32_to_cpu(dip->di_u.di_dev);
441                 break;
442
443         case S_IFREG:
444         case S_IFLNK:
445         case S_IFDIR:
446                 switch (dip->di_core.di_format) {
447                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
448                         /*
449                          * no local regular files yet
450                          */
451                         if (unlikely((be16_to_cpu(dip->di_core.di_mode) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
452                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
453                                         "corrupt inode %Lu "
454                                         "(local format for regular file).",
455                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
456                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
457                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
458                                                      ip->i_mount, dip);
459                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
460                         }
461
462                         di_size = be64_to_cpu(dip->di_core.di_size);
463                         if (unlikely(di_size > XFS_DFORK_DSIZE(dip, ip->i_mount))) {
464                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
465                                         "corrupt inode %Lu "
466                                         "(bad size %Ld for local inode).",
467                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
468                                         (long long) di_size);
469                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
470                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
471                                                      ip->i_mount, dip);
472                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
473                         }
474
475                         size = (int)di_size;
476                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
477                         break;
478                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
479                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
480                         break;
481                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
482                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
483                         break;
484                 default:
485                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
486                                          ip->i_mount);
487                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
488                 }
489                 break;
490
491         default:
492                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
493                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
494         }
495         if (error) {
496                 return error;
497         }
498         if (!XFS_DFORK_Q(dip))
499                 return 0;
500         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
501         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP);
502         ip->i_afp->if_ext_max =
503                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
504         switch (dip->di_core.di_aformat) {
505         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
506                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR(dip);
507                 size = be16_to_cpu(atp->hdr.totsize);
508                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
509                 break;
510         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
511                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
512                 break;
513         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
514                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
515                 break;
516         default:
517                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
518                 break;
519         }
520         if (error) {
521                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
522                 ip->i_afp = NULL;
523                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
524         }
525         return error;
526 }
527
528 /*
529  * The file is in-lined in the on-disk inode.
530  * If it fits into if_inline_data, then copy
531  * it there, otherwise allocate a buffer for it
532  * and copy the data there.  Either way, set
533  * if_data to point at the data.
534  * If we allocate a buffer for the data, make
535  * sure that its size is a multiple of 4 and
536  * record the real size in i_real_bytes.
537  */
538 STATIC int
539 xfs_iformat_local(
540         xfs_inode_t     *ip,
541         xfs_dinode_t    *dip,
542         int             whichfork,
543         int             size)
544 {
545         xfs_ifork_t     *ifp;
546         int             real_size;
547
548         /*
549          * If the size is unreasonable, then something
550          * is wrong and we just bail out rather than crash in
551          * kmem_alloc() or memcpy() below.
552          */
553         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
554                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
555                         "corrupt inode %Lu "
556                         "(bad size %d for local fork, size = %d).",
557                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
558                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork));
559                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
560                                      ip->i_mount, dip);
561                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
562         }
563         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
564         real_size = 0;
565         if (size == 0)
566                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
567         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
568                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
569         else {
570                 real_size = roundup(size, 4);
571                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
572         }
573         ifp->if_bytes = size;
574         ifp->if_real_bytes = real_size;
575         if (size)
576                 memcpy(ifp->if_u1.if_data, XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork), size);
577         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
578         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
579         return 0;
580 }
581
582 /*
583  * The file consists of a set of extents all
584  * of which fit into the on-disk inode.
585  * If there are few enough extents to fit into
586  * the if_inline_ext, then copy them there.
587  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
588  * them into it.  Either way, set if_extents
589  * to point at the extents.
590  */
591 STATIC int
592 xfs_iformat_extents(
593         xfs_inode_t     *ip,
594         xfs_dinode_t    *dip,
595         int             whichfork)
596 {
597         xfs_bmbt_rec_t  *dp;
598         xfs_ifork_t     *ifp;
599         int             nex;
600         int             size;
601         int             i;
602
603         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
604         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS(dip, whichfork);
605         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
606
607         /*
608          * If the number of extents is unreasonable, then something
609          * is wrong and we just bail out rather than crash in
610          * kmem_alloc() or memcpy() below.
611          */
612         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
613                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
614                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).",
615                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
616                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
617                                      ip->i_mount, dip);
618                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
619         }
620
621         ifp->if_real_bytes = 0;
622         if (nex == 0)
623                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
624         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
625                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
626         else
627                 xfs_iext_add(ifp, 0, nex);
628
629         ifp->if_bytes = size;
630         if (size) {
631                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *) XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
632                 xfs_validate_extents(ifp, nex, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
633                 for (i = 0; i < nex; i++, dp++) {
634                         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
635                         ep->l0 = be64_to_cpu(get_unaligned(&dp->l0));
636                         ep->l1 = be64_to_cpu(get_unaligned(&dp->l1));
637                 }
638                 XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nex, whichfork);
639                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
640                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
641                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
642                                     ifp, 0, nex))) {
643                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
644                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
645                                                          ip->i_mount);
646                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
647                                 }
648         }
649         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
650         return 0;
651 }
652
653 /*
654  * The file has too many extents to fit into
655  * the inode, so they are in B-tree format.
656  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
657  * and copy the root into it.  The i_extents
658  * field will remain NULL until all of the
659  * extents are read in (when they are needed).
660  */
661 STATIC int
662 xfs_iformat_btree(
663         xfs_inode_t             *ip,
664         xfs_dinode_t            *dip,
665         int                     whichfork)
666 {
667         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
668         xfs_ifork_t             *ifp;
669         /* REFERENCED */
670         int                     nrecs;
671         int                     size;
672
673         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
674         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
675         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
676         nrecs = XFS_BMAP_BROOT_NUMRECS(dfp);
677
678         /*
679          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
680          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
681          * block has more records than can fit into the fork,
682          * or the number of extents is greater than the number of
683          * blocks.
684          */
685         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
686             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
687                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork)
688             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
689                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
690                         "corrupt inode %Lu (btree).",
691                         (unsigned long long) ip->i_ino);
692                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
693                                  ip->i_mount);
694                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
695         }
696
697         ifp->if_broot_bytes = size;
698         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
699         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
700         /*
701          * Copy and convert from the on-disk structure
702          * to the in-memory structure.
703          */
704         xfs_bmdr_to_bmbt(dfp, XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork),
705                 ifp->if_broot, size);
706         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
707         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
708
709         return 0;
710 }
711
712 void
713 xfs_dinode_from_disk(
714         xfs_icdinode_t          *to,
715         xfs_dinode_core_t       *from)
716 {
717         to->di_magic = be16_to_cpu(from->di_magic);
718         to->di_mode = be16_to_cpu(from->di_mode);
719         to->di_version = from ->di_version;
720         to->di_format = from->di_format;
721         to->di_onlink = be16_to_cpu(from->di_onlink);
722         to->di_uid = be32_to_cpu(from->di_uid);
723         to->di_gid = be32_to_cpu(from->di_gid);
724         to->di_nlink = be32_to_cpu(from->di_nlink);
725         to->di_projid = be16_to_cpu(from->di_projid);
726         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
727         to->di_flushiter = be16_to_cpu(from->di_flushiter);
728         to->di_atime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_sec);
729         to->di_atime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_nsec);
730         to->di_mtime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_sec);
731         to->di_mtime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_nsec);
732         to->di_ctime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_sec);
733         to->di_ctime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_nsec);
734         to->di_size = be64_to_cpu(from->di_size);
735         to->di_nblocks = be64_to_cpu(from->di_nblocks);
736         to->di_extsize = be32_to_cpu(from->di_extsize);
737         to->di_nextents = be32_to_cpu(from->di_nextents);
738         to->di_anextents = be16_to_cpu(from->di_anextents);
739         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
740         to->di_aformat  = from->di_aformat;
741         to->di_dmevmask = be32_to_cpu(from->di_dmevmask);
742         to->di_dmstate  = be16_to_cpu(from->di_dmstate);
743         to->di_flags    = be16_to_cpu(from->di_flags);
744         to->di_gen      = be32_to_cpu(from->di_gen);
745 }
746
747 void
748 xfs_dinode_to_disk(
749         xfs_dinode_core_t       *to,
750         xfs_icdinode_t          *from)
751 {
752         to->di_magic = cpu_to_be16(from->di_magic);
753         to->di_mode = cpu_to_be16(from->di_mode);
754         to->di_version = from ->di_version;
755         to->di_format = from->di_format;
756         to->di_onlink = cpu_to_be16(from->di_onlink);
757         to->di_uid = cpu_to_be32(from->di_uid);
758         to->di_gid = cpu_to_be32(from->di_gid);
759         to->di_nlink = cpu_to_be32(from->di_nlink);
760         to->di_projid = cpu_to_be16(from->di_projid);
761         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
762         to->di_flushiter = cpu_to_be16(from->di_flushiter);
763         to->di_atime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_sec);
764         to->di_atime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_nsec);
765         to->di_mtime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_sec);
766         to->di_mtime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_nsec);
767         to->di_ctime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_sec);
768         to->di_ctime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_nsec);
769         to->di_size = cpu_to_be64(from->di_size);
770         to->di_nblocks = cpu_to_be64(from->di_nblocks);
771         to->di_extsize = cpu_to_be32(from->di_extsize);
772         to->di_nextents = cpu_to_be32(from->di_nextents);
773         to->di_anextents = cpu_to_be16(from->di_anextents);
774         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
775         to->di_aformat = from->di_aformat;
776         to->di_dmevmask = cpu_to_be32(from->di_dmevmask);
777         to->di_dmstate = cpu_to_be16(from->di_dmstate);
778         to->di_flags = cpu_to_be16(from->di_flags);
779         to->di_gen = cpu_to_be32(from->di_gen);
780 }
781
782 STATIC uint
783 _xfs_dic2xflags(
784         __uint16_t              di_flags)
785 {
786         uint                    flags = 0;
787
788         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
789                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
790                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
791                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
792                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
793                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
794                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
795                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
796                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
797                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
798                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
799                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
800                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
801                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
802                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
803                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
804                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
805                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
806                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
807                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
808                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
809                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
810                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
811                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
812                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
813                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
814                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
815                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
816                         flags |= XFS_XFLAG_FILESTREAM;
817         }
818
819         return flags;
820 }
821
822 uint
823 xfs_ip2xflags(
824         xfs_inode_t             *ip)
825 {
826         xfs_icdinode_t          *dic = &ip->i_d;
827
828         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
829                                 (XFS_CFORK_Q(dic) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
830 }
831
832 uint
833 xfs_dic2xflags(
834         xfs_dinode_core_t       *dic)
835 {
836         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dic->di_flags)) |
837                                 (XFS_CFORK_Q_DISK(dic) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
838 }
839
840 /*
841  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
842  * to a newly allocated in-core inode corresponding to the given
843  * inode number.
844  *
845  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
846  * already has them (it will not if the inode has no links).
847  */
848 int
849 xfs_iread(
850         xfs_mount_t     *mp,
851         xfs_trans_t     *tp,
852         xfs_ino_t       ino,
853         xfs_inode_t     **ipp,
854         xfs_daddr_t     bno,
855         uint            imap_flags)
856 {
857         xfs_buf_t       *bp;
858         xfs_dinode_t    *dip;
859         xfs_inode_t     *ip;
860         int             error;
861
862         ASSERT(xfs_inode_zone != NULL);
863
864         ip = kmem_zone_zalloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
865         ip->i_ino = ino;
866         ip->i_mount = mp;
867         atomic_set(&ip->i_iocount, 0);
868         spin_lock_init(&ip->i_flags_lock);
869
870         /*
871          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
872          * If the inode number refers to a block outside the file system
873          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
874          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
875          * know that this is a new incore inode.
876          */
877         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno, imap_flags);
878         if (error) {
879                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
880                 return error;
881         }
882
883         /*
884          * Initialize inode's trace buffers.
885          * Do this before xfs_iformat in case it adds entries.
886          */
887 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
888         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
889 #endif
890 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
891         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
892 #endif
893 #ifdef XFS_RW_TRACE
894         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
895 #endif
896 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
897         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
898 #endif
899 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
900         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
901 #endif
902
903         /*
904          * If we got something that isn't an inode it means someone
905          * (nfs or dmi) has a stale handle.
906          */
907         if (be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC) {
908                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
909                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
910 #ifdef DEBUG
911                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
912                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
913                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
914                                 be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic),
915                                 XFS_DINODE_MAGIC);
916 #endif /* DEBUG */
917                 return XFS_ERROR(EINVAL);
918         }
919
920         /*
921          * If the on-disk inode is already linked to a directory
922          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
923          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
924          * specific information.
925          * Otherwise, just get the truly permanent information.
926          */
927         if (dip->di_core.di_mode) {
928                 xfs_dinode_from_disk(&ip->i_d, &dip->di_core);
929                 error = xfs_iformat(ip, dip);
930                 if (error)  {
931                         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
932                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
933 #ifdef DEBUG
934                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
935                                         "xfs_iformat() returned error %d",
936                                         error);
937 #endif /* DEBUG */
938                         return error;
939                 }
940         } else {
941                 ip->i_d.di_magic = be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic);
942                 ip->i_d.di_version = dip->di_core.di_version;
943                 ip->i_d.di_gen = be32_to_cpu(dip->di_core.di_gen);
944                 ip->i_d.di_flushiter = be16_to_cpu(dip->di_core.di_flushiter);
945                 /*
946                  * Make sure to pull in the mode here as well in
947                  * case the inode is released without being used.
948                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
949                  * the inode is already free and not try to mess
950                  * with the uninitialized part of it.
951                  */
952                 ip->i_d.di_mode = 0;
953                 /*
954                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
955                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
956                  */
957                 ip->i_df.if_ext_max =
958                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
959         }
960
961         INIT_LIST_HEAD(&ip->i_reclaim);
962
963         /*
964          * The inode format changed when we moved the link count and
965          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
966          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
967          * flushed to disk we will convert back before flushing or
968          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
969          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
970          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
971          * the new format. We don't change the version number so that we
972          * can distinguish this from a real new format inode.
973          */
974         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
975                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
976                 ip->i_d.di_onlink = 0;
977                 ip->i_d.di_projid = 0;
978         }
979
980         ip->i_delayed_blks = 0;
981         ip->i_size = ip->i_d.di_size;
982
983         /*
984          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
985          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
986          * meta-data in-core longer.
987          */
988          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
989
990         /*
991          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
992          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
993          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
994          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
995          * will only release the buffer if it is not dirty within the
996          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
997          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
998          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
999          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
1000          * to worry about the inode being changed just because we released
1001          * the buffer.
1002          */
1003         xfs_trans_brelse(tp, bp);
1004         *ipp = ip;
1005         return 0;
1006 }
1007
1008 /*
1009  * Read in extents from a btree-format inode.
1010  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
1011  */
1012 int
1013 xfs_iread_extents(
1014         xfs_trans_t     *tp,
1015         xfs_inode_t     *ip,
1016         int             whichfork)
1017 {
1018         int             error;
1019         xfs_ifork_t     *ifp;
1020         xfs_extnum_t    nextents;
1021         size_t          size;
1022
1023         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
1024                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1025                                  ip->i_mount);
1026                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1027         }
1028         nextents = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork);
1029         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1030         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
1031
1032         /*
1033          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
1034          */
1035         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
1036         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
1037         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
1038         xfs_iext_add(ifp, 0, nextents);
1039         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
1040         if (error) {
1041                 xfs_iext_destroy(ifp);
1042                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
1043                 return error;
1044         }
1045         xfs_validate_extents(ifp, nextents, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
1046         return 0;
1047 }
1048
1049 /*
1050  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1051  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1052  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1053  * set according to the contents of the given cred structure.
1054  *
1055  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1056  * has a free inode available, call xfs_iget()
1057  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1058  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1059  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1060  *
1061  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1062  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1063  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1064  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1065  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1066  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1067  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1068  *
1069  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1070  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1071  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1072  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1073  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1074  *
1075  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
1076  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
1077  * are not linked into the directory structure - they are attached
1078  * directly to the superblock - and so have no parent.
1079  */
1080 int
1081 xfs_ialloc(
1082         xfs_trans_t     *tp,
1083         xfs_inode_t     *pip,
1084         mode_t          mode,
1085         xfs_nlink_t     nlink,
1086         xfs_dev_t       rdev,
1087         cred_t          *cr,
1088         xfs_prid_t      prid,
1089         int             okalloc,
1090         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1091         boolean_t       *call_again,
1092         xfs_inode_t     **ipp)
1093 {
1094         xfs_ino_t       ino;
1095         xfs_inode_t     *ip;
1096         bhv_vnode_t     *vp;
1097         uint            flags;
1098         int             error;
1099
1100         /*
1101          * Call the space management code to pick
1102          * the on-disk inode to be allocated.
1103          */
1104         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
1105                             ialloc_context, call_again, &ino);
1106         if (error != 0) {
1107                 return error;
1108         }
1109         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1110                 *ipp = NULL;
1111                 return 0;
1112         }
1113         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1114
1115         /*
1116          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1117          * This is because we're setting fields here we need
1118          * to prevent others from looking at until we're done.
1119          */
1120         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino,
1121                                 XFS_IGET_CREATE, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1122         if (error != 0) {
1123                 return error;
1124         }
1125         ASSERT(ip != NULL);
1126
1127         vp = XFS_ITOV(ip);
1128         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1129         ip->i_d.di_onlink = 0;
1130         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1131         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1132         ip->i_d.di_uid = current_fsuid(cr);
1133         ip->i_d.di_gid = current_fsgid(cr);
1134         ip->i_d.di_projid = prid;
1135         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1136
1137         /*
1138          * If the superblock version is up to where we support new format
1139          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1140          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1141          * here rather than here and in the flush/logging code.
1142          */
1143         if (XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1144             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1145                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1146                 /*
1147                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1148                  * and the pad field.
1149                  */
1150         }
1151
1152         /*
1153          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1154          */
1155         if ((prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1156                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1157
1158         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip, XFS_MTOVFS(pip->i_mount))) {
1159                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1160                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1161                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1162                 }
1163         }
1164
1165         /*
1166          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1167          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1168          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1169          */
1170         if ((irix_sgid_inherit) &&
1171             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1172             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1173                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1174         }
1175
1176         ip->i_d.di_size = 0;
1177         ip->i_size = 0;
1178         ip->i_d.di_nextents = 0;
1179         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1180         xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG|XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD);
1181         /*
1182          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1183          */
1184         ip->i_d.di_extsize = 0;
1185         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1186         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1187         ip->i_d.di_flags = 0;
1188         flags = XFS_ILOG_CORE;
1189         switch (mode & S_IFMT) {
1190         case S_IFIFO:
1191         case S_IFCHR:
1192         case S_IFBLK:
1193         case S_IFSOCK:
1194                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1195                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1196                 ip->i_df.if_flags = 0;
1197                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1198                 break;
1199         case S_IFREG:
1200                 if (pip && xfs_inode_is_filestream(pip)) {
1201                         error = xfs_filestream_associate(pip, ip);
1202                         if (error < 0)
1203                                 return -error;
1204                         if (!error)
1205                                 xfs_iflags_set(ip, XFS_IFILESTREAM);
1206                 }
1207                 /* fall through */
1208         case S_IFDIR:
1209                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1210                         uint    di_flags = 0;
1211
1212                         if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1213                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1214                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1215                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1216                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
1217                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1218                                 }
1219                         } else if ((mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
1220                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT) {
1221                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1222                                         ip->i_iocore.io_flags |= XFS_IOCORE_RT;
1223                                 }
1224                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1225                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
1226                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1227                                 }
1228                         }
1229                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1230                             xfs_inherit_noatime)
1231                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1232                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1233                             xfs_inherit_nodump)
1234                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1235                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1236                             xfs_inherit_sync)
1237                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1238                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1239                             xfs_inherit_nosymlinks)
1240                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1241                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1242                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
1243                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
1244                             xfs_inherit_nodefrag)
1245                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
1246                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
1247                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
1248                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
1249                 }
1250                 /* FALLTHROUGH */
1251         case S_IFLNK:
1252                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1253                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1254                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1255                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1256                 break;
1257         default:
1258                 ASSERT(0);
1259         }
1260         /*
1261          * Attribute fork settings for new inode.
1262          */
1263         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1264         ip->i_d.di_anextents = 0;
1265
1266         /*
1267          * Log the new values stuffed into the inode.
1268          */
1269         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1270
1271         /* now that we have an i_mode we can setup inode ops and unlock */
1272         bhv_vfs_init_vnode(XFS_MTOVFS(tp->t_mountp), vp, ip, 1);
1273
1274         *ipp = ip;
1275         return 0;
1276 }
1277
1278 /*
1279  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1280  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1281  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1282  * at least do it for regular files.
1283  */
1284 #ifdef DEBUG
1285 void
1286 xfs_isize_check(
1287         xfs_mount_t     *mp,
1288         xfs_inode_t     *ip,
1289         xfs_fsize_t     isize)
1290 {
1291         xfs_fileoff_t   map_first;
1292         int             nimaps;
1293         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1294
1295         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1296                 return;
1297
1298         if (ip->i_d.di_flags & (XFS_DIFLAG_REALTIME | XFS_DIFLAG_EXTSIZE))
1299                 return;
1300
1301         nimaps = 2;
1302         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1303         /*
1304          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1305          * an error.
1306          */
1307         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1308                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1309                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1310                           map_first),
1311                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1312                          NULL, NULL))
1313             return;
1314         ASSERT(nimaps == 1);
1315         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1316 }
1317 #endif  /* DEBUG */
1318
1319 /*
1320  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1321  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1322  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1323  * which can happen for sizes near the limit.
1324  *
1325  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1326  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1327  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1328  * will never have been updated.
1329  */
1330 xfs_fsize_t
1331 xfs_file_last_byte(
1332         xfs_inode_t     *ip)
1333 {
1334         xfs_mount_t     *mp;
1335         xfs_fsize_t     last_byte;
1336         xfs_fileoff_t   last_block;
1337         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1338         int             error;
1339
1340         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE | MR_ACCESS));
1341
1342         mp = ip->i_mount;
1343         /*
1344          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1345          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1346          * and it also saves us from looking when it really isn't
1347          * necessary.
1348          */
1349         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1350                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1351                         XFS_DATA_FORK);
1352                 if (error) {
1353                         last_block = 0;
1354                 }
1355         } else {
1356                 last_block = 0;
1357         }
1358         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_size);
1359         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1360
1361         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1362         if (last_byte < 0) {
1363                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1364         }
1365         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1366         if (last_byte < 0) {
1367                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1368         }
1369         return last_byte;
1370 }
1371
1372 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1373 STATIC void
1374 xfs_itrunc_trace(
1375         int             tag,
1376         xfs_inode_t     *ip,
1377         int             flag,
1378         xfs_fsize_t     new_size,
1379         xfs_off_t       toss_start,
1380         xfs_off_t       toss_finish)
1381 {
1382         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1383                 return;
1384         }
1385
1386         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1387                      (void*)((long)tag),
1388                      (void*)ip,
1389                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1390                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1391                      (void*)((long)flag),
1392                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1393                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1394                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1395                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1396                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1397                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1398                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1399                      (void*)(unsigned long)current_pid(),
1400                      (void*)NULL,
1401                      (void*)NULL,
1402                      (void*)NULL);
1403 }
1404 #else
1405 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1406 #endif
1407
1408 /*
1409  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1410  * must be smaller than the current size.  This routine will
1411  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1412  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1413  * disk blocks.
1414  *
1415  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1416  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1417  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1418  * inode lock when we do so.
1419  *
1420  * We need to wait for any direct I/Os in flight to complete before we
1421  * proceed with the truncate. This is needed to prevent the extents
1422  * being read or written by the direct I/Os from being removed while the
1423  * I/O is in flight as there is no other method of synchronising
1424  * direct I/O with the truncate operation.  Also, because we hold
1425  * the IOLOCK in exclusive mode, we prevent new direct I/Os from being
1426  * started until the truncate completes and drops the lock. Essentially,
1427  * the vn_iowait() call forms an I/O barrier that provides strict ordering
1428  * between direct I/Os and the truncate operation.
1429  *
1430  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1431  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1432  * in the case that the caller is locking things out of order and
1433  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1434  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1435  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1436  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1437  * call.
1438  */
1439 int
1440 xfs_itruncate_start(
1441         xfs_inode_t     *ip,
1442         uint            flags,
1443         xfs_fsize_t     new_size)
1444 {
1445         xfs_fsize_t     last_byte;
1446         xfs_off_t       toss_start;
1447         xfs_mount_t     *mp;
1448         bhv_vnode_t     *vp;
1449         int             error = 0;
1450
1451         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1452         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1453         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1454                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1455
1456         mp = ip->i_mount;
1457         vp = XFS_ITOV(ip);
1458
1459         vn_iowait(ip);  /* wait for the completion of any pending DIOs */
1460         
1461         /*
1462          * Call toss_pages or flushinval_pages to get rid of pages
1463          * overlapping the region being removed.  We have to use
1464          * the less efficient flushinval_pages in the case that the
1465          * caller may not be able to finish the truncate without
1466          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1467          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1468          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1469          * block size. We round new_size up to a block boundary
1470          * so that we don't toss things on the same block as
1471          * new_size but before it.
1472          *
1473          * Before calling toss_page or flushinval_pages, make sure to
1474          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1475          * This frees up mapped file references to the pages in the
1476          * given range and for the flushinval_pages case it ensures
1477          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1478          */
1479         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1480         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1481         if (toss_start < 0) {
1482                 /*
1483                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1484                  * file size, so there is no way that the data extended
1485                  * out there.
1486                  */
1487                 return 0;
1488         }
1489         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1490         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1491                          last_byte);
1492         if (last_byte > toss_start) {
1493                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1494                         xfs_tosspages(ip, toss_start,
1495                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1496                 } else {
1497                         error = xfs_flushinval_pages(ip, toss_start,
1498                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1499                 }
1500         }
1501
1502 #ifdef DEBUG
1503         if (new_size == 0) {
1504                 ASSERT(VN_CACHED(vp) == 0);
1505         }
1506 #endif
1507         return error;
1508 }
1509
1510 /*
1511  * Shrink the file to the given new_size.  The new
1512  * size must be smaller than the current size.
1513  * This will free up the underlying blocks
1514  * in the removed range after a call to xfs_itruncate_start()
1515  * or xfs_atruncate_start().
1516  *
1517  * The transaction passed to this routine must have made
1518  * a permanent log reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.
1519  * This routine may commit the given transaction and
1520  * start new ones, so make sure everything involved in
1521  * the transaction is tidy before calling here.
1522  * Some transaction will be returned to the caller to be
1523  * committed.  The incoming transaction must already include
1524  * the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1525  * The inode must also be "held" within the transaction.  On
1526  * return the inode will be "held" within the returned transaction.
1527  * This routine does NOT require any disk space to be reserved
1528  * for it within the transaction.
1529  *
1530  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork,
1531  * and it indicates the fork which is to be truncated.  For the
1532  * attribute fork we only support truncation to size 0.
1533  *
1534  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first
1535  * transaction we perform might have to be synchronous.  For the attr fork,
1536  * it needs to be so if the unlink of the inode is not yet known to be
1537  * permanent in the log.  This keeps us from freeing and reusing the
1538  * blocks of the attribute fork before the unlink of the inode becomes
1539  * permanent.
1540  *
1541  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're
1542  * being called out of the inactive path or we're being called
1543  * out of the create path where we're truncating an existing file.
1544  * Either way, the truncate needs to be sync so blocks don't reappear
1545  * in the file with altered data in case of a crash.  wsync filesystems
1546  * can run the first case async because anything that shrinks the inode
1547  * has to run sync so by the time we're called here from inactive, the
1548  * inode size is permanently set to 0.
1549  *
1550  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're
1551  * in a wsync filesystem and the file has already been unlinked.
1552  *
1553  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.
1554  * It gets too hard for us to guess here which path we're being called
1555  * out of just based on inode state.
1556  */
1557 int
1558 xfs_itruncate_finish(
1559         xfs_trans_t     **tp,
1560         xfs_inode_t     *ip,
1561         xfs_fsize_t     new_size,
1562         int             fork,
1563         int             sync)
1564 {
1565         xfs_fsblock_t   first_block;
1566         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1567         xfs_fileoff_t   last_block;
1568         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1569         xfs_mount_t     *mp;
1570         xfs_trans_t     *ntp;
1571         int             done;
1572         int             committed;
1573         xfs_bmap_free_t free_list;
1574         int             error;
1575
1576         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1577         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE) != 0);
1578         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1579         ASSERT(*tp != NULL);
1580         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1581         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1582         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1583         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1584
1585
1586         ntp = *tp;
1587         mp = (ntp)->t_mountp;
1588         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1589
1590         /*
1591          * We only support truncating the entire attribute fork.
1592          */
1593         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1594                 new_size = 0LL;
1595         }
1596         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1597         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1598         /*
1599          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1600          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1601          * being able to look at the data being freed even in the face
1602          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1603          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1604          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1605          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1606          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1607          * As long as we make the new_size permanent before actually
1608          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1609          *
1610          * The callers must signal into us whether or not the size
1611          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1612          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1613          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1614          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1615          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1616          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1617          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1618          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1619          * that are being truncated so the truncate can run async.
1620          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1621          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1622          * and that won't get fixed until the next time the file
1623          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1624          * be too many blocks.
1625          *
1626          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1627          * because there's one call out of the create path that needs
1628          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1629          * 0 whose size is > 0.
1630          *
1631          * It's probably possible to come up with a test in this
1632          * routine that would correctly distinguish all the above
1633          * cases from the values of the function parameters and the
1634          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1635          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1636          * out in the layer above exactly under what conditions we
1637          * can run async and I think it's easier for others read and
1638          * follow the logic in case something has to be changed.
1639          * cscope is your friend -- rcc.
1640          *
1641          * The attribute fork is much simpler.
1642          *
1643          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1644          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1645          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1646          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1647          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1648          * the blocks.
1649          */
1650         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1651                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1652                         /*
1653                          * If we are not changing the file size then do
1654                          * not update the on-disk file size - we may be
1655                          * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1656                          * update the on-disk file size and then the system
1657                          * crashes before the contents of the file are
1658                          * flushed to disk then the files may be full of
1659                          * holes (ie NULL files bug).
1660                          */
1661                         if (ip->i_size != new_size) {
1662                                 ip->i_d.di_size = new_size;
1663                                 ip->i_size = new_size;
1664                                 xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1665                         }
1666                 }
1667         } else if (sync) {
1668                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1669                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1670                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1671         }
1672         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1673                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1674                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1675                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1676
1677         /*
1678          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1679          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1680          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1681          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1682          * possible file size.  If the first block to be removed is
1683          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1684          * then there is nothing to do.
1685          */
1686         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1687         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1688         done = 0;
1689         if (last_block == first_unmap_block) {
1690                 done = 1;
1691         } else {
1692                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1693         }
1694         while (!done) {
1695                 /*
1696                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1697                  * will tell us whether it freed the entire range or
1698                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1699                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1700                  * transactions asynchronous since the unlink
1701                  * transaction that made this inode inactive has
1702                  * already hit the disk.  There's no danger of
1703                  * the freed blocks being reused, there being a
1704                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1705                  * in this file with garbage in them once recovery
1706                  * runs.
1707                  */
1708                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1709                 error = XFS_BUNMAPI(mp, ntp, &ip->i_iocore,
1710                                     first_unmap_block, unmap_len,
1711                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1712                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1713                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1714                                     &first_block, &free_list,
1715                                     NULL, &done);
1716                 if (error) {
1717                         /*
1718                          * If the bunmapi call encounters an error,
1719                          * return to the caller where the transaction
1720                          * can be properly aborted.  We just need to
1721                          * make sure we're not holding any resources
1722                          * that we were not when we came in.
1723                          */
1724                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1725                         return error;
1726                 }
1727
1728                 /*
1729                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1730                  * reservation and commit the old transaction.
1731                  */
1732                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, &committed);
1733                 ntp = *tp;
1734                 if (error) {
1735                         /*
1736                          * If the bmap finish call encounters an error,
1737                          * return to the caller where the transaction
1738                          * can be properly aborted.  We just need to
1739                          * make sure we're not holding any resources
1740                          * that we were not when we came in.
1741                          *
1742                          * Aborting from this point might lose some
1743                          * blocks in the file system, but oh well.
1744                          */
1745                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1746                         if (committed) {
1747                                 /*
1748                                  * If the passed in transaction committed
1749                                  * in xfs_bmap_finish(), then we want to
1750                                  * add the inode to this one before returning.
1751                                  * This keeps things simple for the higher
1752                                  * level code, because it always knows that
1753                                  * the inode is locked and held in the
1754                                  * transaction that returns to it whether
1755                                  * errors occur or not.  We don't mark the
1756                                  * inode dirty so that this transaction can
1757                                  * be easily aborted if possible.
1758                                  */
1759                                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1760                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1761                                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1762                         }
1763                         return error;
1764                 }
1765
1766                 if (committed) {
1767                         /*
1768                          * The first xact was committed,
1769                          * so add the inode to the new one.
1770                          * Mark it dirty so it will be logged
1771                          * and moved forward in the log as
1772                          * part of every commit.
1773                          */
1774                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1775                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1776                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1777                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1778                 }
1779                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1780                 (void) xfs_trans_commit(*tp, 0);
1781                 *tp = ntp;
1782                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1783                                           XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1784                                           XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1785                 /*
1786                  * Add the inode being truncated to the next chained
1787                  * transaction.
1788                  */
1789                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1790                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1791                 if (error)
1792                         return (error);
1793         }
1794         /*
1795          * Only update the size in the case of the data fork, but
1796          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1797          * can keep on rolling it forward in the log.
1798          */
1799         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1800                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1801                 /*
1802                  * If we are not changing the file size then do
1803                  * not update the on-disk file size - we may be
1804                  * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1805                  * update the on-disk file size and then the system
1806                  * crashes before the contents of the file are
1807                  * flushed to disk then the files may be full of
1808                  * holes (ie NULL files bug).
1809                  */
1810                 if (ip->i_size != new_size) {
1811                         ip->i_d.di_size = new_size;
1812                         ip->i_size = new_size;
1813                 }
1814         }
1815         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1816         ASSERT((new_size != 0) ||
1817                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1818                (ip->i_delayed_blks == 0));
1819         ASSERT((new_size != 0) ||
1820                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1821                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1822         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1823         return 0;
1824 }
1825
1826
1827 /*
1828  * xfs_igrow_start
1829  *
1830  * Do the first part of growing a file: zero any data in the last
1831  * block that is beyond the old EOF.  We need to do this before
1832  * the inode is joined to the transaction to modify the i_size.
1833  * That way we can drop the inode lock and call into the buffer
1834  * cache to get the buffer mapping the EOF.
1835  */
1836 int
1837 xfs_igrow_start(
1838         xfs_inode_t     *ip,
1839         xfs_fsize_t     new_size,
1840         cred_t          *credp)
1841 {
1842         int             error;
1843
1844         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1845         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1846         ASSERT(new_size > ip->i_size);
1847
1848         /*
1849          * Zero any pages that may have been created by
1850          * xfs_write_file() beyond the end of the file
1851          * and any blocks between the old and new file sizes.
1852          */
1853         error = xfs_zero_eof(XFS_ITOV(ip), &ip->i_iocore, new_size,
1854                              ip->i_size);
1855         return error;
1856 }
1857
1858 /*
1859  * xfs_igrow_finish
1860  *
1861  * This routine is called to extend the size of a file.
1862  * The inode must have both the iolock and the ilock locked
1863  * for update and it must be a part of the current transaction.
1864  * The xfs_igrow_start() function must have been called previously.
1865  * If the change_flag is not zero, the inode change timestamp will
1866  * be updated.
1867  */
1868 void
1869 xfs_igrow_finish(
1870         xfs_trans_t     *tp,
1871         xfs_inode_t     *ip,
1872         xfs_fsize_t     new_size,
1873         int             change_flag)
1874 {
1875         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1876         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1877         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1878         ASSERT(new_size > ip->i_size);
1879
1880         /*
1881          * Update the file size.  Update the inode change timestamp
1882          * if change_flag set.
1883          */
1884         ip->i_d.di_size = new_size;
1885         ip->i_size = new_size;
1886         if (change_flag)
1887                 xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1888         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1889
1890 }
1891
1892
1893 /*
1894  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1895  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1896  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1897  */
1898 int
1899 xfs_iunlink(
1900         xfs_trans_t     *tp,
1901         xfs_inode_t     *ip)
1902 {
1903         xfs_mount_t     *mp;
1904         xfs_agi_t       *agi;
1905         xfs_dinode_t    *dip;
1906         xfs_buf_t       *agibp;
1907         xfs_buf_t       *ibp;
1908         xfs_agnumber_t  agno;
1909         xfs_daddr_t     agdaddr;
1910         xfs_agino_t     agino;
1911         short           bucket_index;
1912         int             offset;
1913         int             error;
1914         int             agi_ok;
1915
1916         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1917         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1918         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1919
1920         mp = tp->t_mountp;
1921
1922         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1923         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1924
1925         /*
1926          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1927          * on the list.
1928          */
1929         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1930                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1931         if (error) {
1932                 return error;
1933         }
1934         /*
1935          * Validate the magic number of the agi block.
1936          */
1937         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1938         agi_ok =
1939                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
1940                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
1941         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1942                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1943                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1944                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1945                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1946         }
1947         /*
1948          * Get the index into the agi hash table for the
1949          * list this inode will go on.
1950          */
1951         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1952         ASSERT(agino != 0);
1953         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1954         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1955         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1956
1957         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO) {
1958                 /*
1959                  * There is already another inode in the bucket we need
1960                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1961                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1962                  * and then we fall through to point the head at us.
1963                  */
1964                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
1965                 if (error) {
1966                         return error;
1967                 }
1968                 ASSERT(be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked) == NULLAGINO);
1969                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1970                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1971                 offset = ip->i_boffset +
1972                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1973                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1974                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1975                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1976                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1977         }
1978
1979         /*
1980          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1981          */
1982         ASSERT(agino != 0);
1983         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1984         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1985                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1986         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1987                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1988         return 0;
1989 }
1990
1991 /*
1992  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1993  */
1994 STATIC int
1995 xfs_iunlink_remove(
1996         xfs_trans_t     *tp,
1997         xfs_inode_t     *ip)
1998 {
1999         xfs_ino_t       next_ino;
2000         xfs_mount_t     *mp;
2001         xfs_agi_t       *agi;
2002         xfs_dinode_t    *dip;
2003         xfs_buf_t       *agibp;
2004         xfs_buf_t       *ibp;
2005         xfs_agnumber_t  agno;
2006         xfs_daddr_t     agdaddr;
2007         xfs_agino_t     agino;
2008         xfs_agino_t     next_agino;
2009         xfs_buf_t       *last_ibp;
2010         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
2011         short           bucket_index;
2012         int             offset, last_offset = 0;
2013         int             error;
2014         int             agi_ok;
2015
2016         /*
2017          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2018          */
2019         mp = tp->t_mountp;
2020
2021         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2022         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
2023
2024         /*
2025          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2026          * on the list.
2027          */
2028         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
2029                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
2030         if (error) {
2031                 cmn_err(CE_WARN,
2032                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2033                         error, mp->m_fsname);
2034                 return error;
2035         }
2036         /*
2037          * Validate the magic number of the agi block.
2038          */
2039         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2040         agi_ok =
2041                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
2042                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
2043         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
2044                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
2045                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
2046                                      mp, agi);
2047                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
2048                 cmn_err(CE_WARN,
2049                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
2050                          mp->m_fsname);
2051                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2052         }
2053         /*
2054          * Get the index into the agi hash table for the
2055          * list this inode will go on.
2056          */
2057         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2058         ASSERT(agino != 0);
2059         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2060         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO);
2061         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2062
2063         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2064                 /*
2065                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
2066                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
2067                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
2068                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
2069                  * of dealing with the buffer when there is no need to
2070                  * change it.
2071                  */
2072                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
2073                 if (error) {
2074                         cmn_err(CE_WARN,
2075                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2076                                 error, mp->m_fsname);
2077                         return error;
2078                 }
2079                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2080                 ASSERT(next_agino != 0);
2081                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2082                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2083                         offset = ip->i_boffset +
2084                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2085                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2086                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2087                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2088                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2089                 } else {
2090                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2091                 }
2092                 /*
2093                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2094                  */
2095                 ASSERT(next_agino != 0);
2096                 ASSERT(next_agino != agino);
2097                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2098                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2099                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2100                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2101                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2102         } else {
2103                 /*
2104                  * We need to search the list for the inode being freed.
2105                  */
2106                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2107                 last_ibp = NULL;
2108                 while (next_agino != agino) {
2109                         /*
2110                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2111                          * us, then release its buffer since we're not
2112                          * going to do anything with it.
2113                          */
2114                         if (last_ibp != NULL) {
2115                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2116                         }
2117                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2118                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2119                                             &last_ibp, &last_offset);
2120                         if (error) {
2121                                 cmn_err(CE_WARN,
2122                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2123                                         error, mp->m_fsname);
2124                                 return error;
2125                         }
2126                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2127                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2128                         ASSERT(next_agino != 0);
2129                 }
2130                 /*
2131                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2132                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2133                  */
2134                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
2135                 if (error) {
2136                         cmn_err(CE_WARN,
2137                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2138                                 error, mp->m_fsname);
2139                         return error;
2140                 }
2141                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2142                 ASSERT(next_agino != 0);
2143                 ASSERT(next_agino != agino);
2144                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2145                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2146                         offset = ip->i_boffset +
2147                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2148                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2149                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2150                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2151                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2152                 } else {
2153                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2154                 }
2155                 /*
2156                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2157                  */
2158                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2159                 ASSERT(next_agino != 0);
2160                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2161                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2162                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2163                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2164                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2165         }
2166         return 0;
2167 }
2168
2169 STATIC_INLINE int xfs_inode_clean(xfs_inode_t *ip)
2170 {
2171         return (((ip->i_itemp == NULL) ||
2172                 !(ip->i_itemp->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
2173                 (ip->i_update_core == 0));
2174 }
2175
2176 STATIC void
2177 xfs_ifree_cluster(
2178         xfs_inode_t     *free_ip,
2179         xfs_trans_t     *tp,
2180         xfs_ino_t       inum)
2181 {
2182         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2183         int                     blks_per_cluster;
2184         int                     nbufs;
2185         int                     ninodes;
2186         int                     i, j, found, pre_flushed;
2187         xfs_daddr_t             blkno;
2188         xfs_buf_t               *bp;
2189         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2190         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2191         xfs_log_item_t          *lip;
2192         xfs_perag_t             *pag = xfs_get_perag(mp, inum);
2193         SPLDECL(s);
2194
2195         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2196                 blks_per_cluster = 1;
2197                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2198                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2199         } else {
2200                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2201                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2202                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2203                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2204         }
2205
2206         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2207
2208         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2209                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2210                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2211
2212
2213                 /*
2214                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2215                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2216                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2217                  * inode items to process later.
2218                  *
2219                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2220                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2221                  * case they will go looking for the inode buffer
2222                  * and fail, we need some other form of interlock
2223                  * here.
2224                  */
2225                 found = 0;
2226                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2227                         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
2228                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2229                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2230
2231                         /* Inode not in memory or we found it already,
2232                          * nothing to do
2233                          */
2234                         if (!ip || xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2235                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2236                                 continue;
2237                         }
2238
2239                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2240                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2241                                 continue;
2242                         }
2243
2244                         /* If we can get the locks then add it to the
2245                          * list, otherwise by the time we get the bp lock
2246                          * below it will already be attached to the
2247                          * inode buffer.
2248                          */
2249
2250                         /* This inode will already be locked - by us, lets
2251                          * keep it that way.
2252                          */
2253
2254                         if (ip == free_ip) {
2255                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2256                                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2257                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2258                                                 xfs_ifunlock(ip);
2259                                         } else {
2260                                                 ip_found[found++] = ip;
2261                                         }
2262                                 }
2263                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2264                                 continue;
2265                         }
2266
2267                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2268                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2269                                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2270
2271                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2272                                                 xfs_ifunlock(ip);
2273                                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2274                                         } else {
2275                                                 ip_found[found++] = ip;
2276                                         }
2277                                 } else {
2278                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2279                                 }
2280                         }
2281                         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2282                 }
2283
2284                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2285                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2286                                         XFS_BUF_LOCK);
2287
2288                 pre_flushed = 0;
2289                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2290                 while (lip) {
2291                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2292                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2293                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2294                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2295                                 AIL_LOCK(mp,s);
2296                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2297                                 AIL_UNLOCK(mp, s);
2298                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2299                                 pre_flushed++;
2300                         }
2301                         lip = lip->li_bio_list;
2302                 }
2303
2304                 for (i = 0; i < found; i++) {
2305                         ip = ip_found[i];
2306                         iip = ip->i_itemp;
2307
2308                         if (!iip) {
2309                                 ip->i_update_core = 0;
2310                                 xfs_ifunlock(ip);
2311                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2312                                 continue;
2313                         }
2314
2315                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2316                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2317                         iip->ili_logged = 1;
2318                         AIL_LOCK(mp,s);
2319                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2320                         AIL_UNLOCK(mp, s);
2321
2322                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2323                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2324                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2325                         if (ip != free_ip) {
2326                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2327                         }
2328                 }
2329
2330                 if (found || pre_flushed)
2331                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2332                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2333         }
2334
2335         kmem_free(ip_found, ninodes * sizeof(xfs_inode_t *));
2336         xfs_put_perag(mp, pag);
2337 }
2338
2339 /*
2340  * This is called to return an inode to the inode free list.
2341  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2342  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2343  * the inode is already a part of the transaction.
2344  *
2345  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2346  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2347  * that list atomically with respect to freeing it here.
2348  */
2349 int
2350 xfs_ifree(
2351         xfs_trans_t     *tp,
2352         xfs_inode_t     *ip,
2353         xfs_bmap_free_t *flist)
2354 {
2355         int                     error;
2356         int                     delete;
2357         xfs_ino_t               first_ino;
2358
2359         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2360         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2361         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2362         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2363         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2364         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0 && ip->i_size == 0) ||
2365                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2366         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2367
2368         /*
2369          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2370          */
2371         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2372         if (error != 0) {
2373                 return error;
2374         }
2375
2376         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2377         if (error != 0) {
2378                 return error;
2379         }
2380         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2381         ip->i_d.di_flags = 0;
2382         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2383         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2384         ip->i_df.if_ext_max =
2385                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2386         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2387         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2388         /*
2389          * Bump the generation count so no one will be confused
2390          * by reincarnations of this inode.
2391          */
2392         ip->i_d.di_gen++;
2393         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2394
2395         if (delete) {
2396                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2397         }
2398
2399         return 0;
2400 }
2401
2402 /*
2403  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2404  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2405  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2406  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2407  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2408  * by the caller.
2409  *
2410  * The caller must not request to add more records than would fit in
2411  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2412  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2413  * not request that the number of records go below zero, although
2414  * it can go to zero.
2415  *
2416  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2417  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2418  *       requested for the if_broot array.
2419  */
2420 void
2421 xfs_iroot_realloc(
2422         xfs_inode_t             *ip,
2423         int                     rec_diff,
2424         int                     whichfork)
2425 {
2426         int                     cur_max;
2427         xfs_ifork_t             *ifp;
2428         xfs_bmbt_block_t        *new_broot;
2429         int                     new_max;
2430         size_t                  new_size;
2431         char                    *np;
2432         char                    *op;
2433
2434         /*
2435          * Handle the degenerate case quietly.
2436          */
2437         if (rec_diff == 0) {
2438                 return;
2439         }
2440
2441         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2442         if (rec_diff > 0) {
2443                 /*
2444                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2445                  * allocate it now and get out.
2446                  */
2447                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2448                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2449                         ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t*)kmem_alloc(new_size,
2450                                                                      KM_SLEEP);
2451                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2452                         return;
2453                 }
2454
2455                 /*
2456                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2457                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2458                  * location.  The records don't change location because
2459                  * they are kept butted up against the btree block header.
2460                  */
2461                 cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2462                 new_max = cur_max + rec_diff;
2463                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2464                 ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t *)
2465                   kmem_realloc(ifp->if_broot,
2466                                 new_size,
2467                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2468                                 KM_SLEEP);
2469                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2470                                                       ifp->if_broot_bytes);
2471                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2472                                                       (int)new_size);
2473                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2474                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2475                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2476                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2477                 return;
2478         }
2479
2480         /*
2481          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2482          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2483          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2484          */
2485         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2486         cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2487         new_max = cur_max + rec_diff;
2488         ASSERT(new_max >= 0);
2489         if (new_max > 0)
2490                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2491         else
2492                 new_size = 0;
2493         if (new_size > 0) {
2494                 new_broot = (xfs_bmbt_block_t *)kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
2495                 /*
2496                  * First copy over the btree block header.
2497                  */
2498                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, sizeof(xfs_bmbt_block_t));
2499         } else {
2500                 new_broot = NULL;
2501                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2502         }
2503
2504         /*
2505          * Only copy the records and pointers if there are any.
2506          */
2507         if (new_max > 0) {
2508                 /*
2509                  * First copy the records.
2510                  */
2511                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2512                                                      ifp->if_broot_bytes);
2513                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(new_broot, 1,
2514                                                      (int)new_size);
2515                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2516
2517                 /*
2518                  * Then copy the pointers.
2519                  */
2520                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2521                                                      ifp->if_broot_bytes);
2522                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(new_broot, 1,
2523                                                      (int)new_size);
2524                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2525         }
2526         kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2527         ifp->if_broot = new_broot;
2528         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2529         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2530                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2531         return;
2532 }
2533
2534
2535 /*
2536  * This is called when the amount of space needed for if_data
2537  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2538  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2539  * byte_diff parameter.
2540  *
2541  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2542  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2543  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2544  * to what is needed.
2545  *
2546  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2547  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2548  *       requested for the if_data array.
2549  */
2550 void
2551 xfs_idata_realloc(
2552         xfs_inode_t     *ip,
2553         int             byte_diff,
2554         int             whichfork)
2555 {
2556         xfs_ifork_t     *ifp;
2557         int             new_size;
2558         int             real_size;
2559
2560         if (byte_diff == 0) {
2561                 return;
2562         }
2563
2564         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2565         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2566         ASSERT(new_size >= 0);
2567
2568         if (new_size == 0) {
2569                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2570                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2571                 }
2572                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2573                 real_size = 0;
2574         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2575                 /*
2576                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2577                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2578                  */
2579                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2580                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2581                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2582                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2583                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2584                               new_size);
2585                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2586                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2587                 }
2588                 real_size = 0;
2589         } else {
2590                 /*
2591                  * Stuck with malloc/realloc.
2592                  * For inline data, the underlying buffer must be
2593                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2594                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2595                  * that here.
2596                  */
2597                 real_size = roundup(new_size, 4);
2598                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2599                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2600                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2601                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2602                         /*
2603                          * Only do the realloc if the underlying size
2604                          * is really changing.
2605                          */
2606                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2607                                 ifp->if_u1.if_data =
2608                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2609                                                         real_size,
2610                                                         ifp->if_real_bytes,
2611                                                         KM_SLEEP);
2612                         }
2613                 } else {
2614                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2615                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2616                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2617                                 ifp->if_bytes);
2618                 }
2619         }
2620         ifp->if_real_bytes = real_size;
2621         ifp->if_bytes = new_size;
2622         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2623 }
2624
2625
2626
2627
2628 /*
2629  * Map inode to disk block and offset.
2630  *
2631  * mp -- the mount point structure for the current file system
2632  * tp -- the current transaction
2633  * ino -- the inode number of the inode to be located
2634  * imap -- this structure is filled in with the information necessary
2635  *       to retrieve the given inode from disk
2636  * flags -- flags to pass to xfs_dilocate indicating whether or not
2637  *       lookups in the inode btree were OK or not
2638  */
2639 int
2640 xfs_imap(
2641         xfs_mount_t     *mp,
2642         xfs_trans_t     *tp,
2643         xfs_ino_t       ino,
2644         xfs_imap_t      *imap,
2645         uint            flags)
2646 {
2647         xfs_fsblock_t   fsbno;
2648         int             len;
2649         int             off;
2650         int             error;
2651
2652         fsbno = imap->im_blkno ?
2653                 XFS_DADDR_TO_FSB(mp, imap->im_blkno) : NULLFSBLOCK;
2654         error = xfs_dilocate(mp, tp, ino, &fsbno, &len, &off, flags);
2655         if (error != 0) {
2656                 return error;
2657         }
2658         imap->im_blkno = XFS_FSB_TO_DADDR(mp, fsbno);
2659         imap->im_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, len);
2660         imap->im_agblkno = XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, fsbno);
2661         imap->im_ioffset = (ushort)off;
2662         imap->im_boffset = (ushort)(off << mp->m_sb.sb_inodelog);
2663         return 0;
2664 }
2665
2666 void
2667 xfs_idestroy_fork(
2668         xfs_inode_t     *ip,
2669         int             whichfork)
2670 {
2671         xfs_ifork_t     *ifp;
2672
2673         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2674         if (ifp->if_broot != NULL) {
2675                 kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2676                 ifp->if_broot = NULL;
2677         }
2678
2679         /*
2680          * If the format is local, then we can't have an extents
2681          * array so just look for an inline data array.  If we're
2682          * not local then we may or may not have an extents list,
2683          * so check and free it up if we do.
2684          */
2685         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2686                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2687                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2688                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2689                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2690                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2691                         ifp->if_real_bytes = 0;
2692                 }
2693         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2694                    ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
2695                     ((ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2696                      (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)))) {
2697                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2698                 xfs_iext_destroy(ifp);
2699         }
2700         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2701                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2702         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2703         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2704                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2705                 ip->i_afp = NULL;
2706         }
2707 }
2708
2709 /*
2710  * This is called free all the memory associated with an inode.
2711  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
2712  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
2713  * associated with the inode.
2714  */
2715 void
2716 xfs_idestroy(
2717         xfs_inode_t     *ip)
2718 {
2719
2720         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
2721         case S_IFREG:
2722         case S_IFDIR:
2723         case S_IFLNK:
2724                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
2725                 break;
2726         }
2727         if (ip->i_afp)
2728                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
2729         mrfree(&ip->i_lock);
2730         mrfree(&ip->i_iolock);
2731         freesema(&ip->i_flock);
2732 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2733         ktrace_free(ip->i_xtrace);
2734 #endif
2735 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2736         ktrace_free(ip->i_btrace);
2737 #endif
2738 #ifdef XFS_RW_TRACE
2739         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
2740 #endif
2741 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
2742         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
2743 #endif
2744 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2745         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
2746 #endif
2747         if (ip->i_itemp) {
2748                 /*
2749                  * Only if we are shutting down the fs will we see an
2750                  * inode still in the AIL. If it is there, we should remove
2751                  * it to prevent a use-after-free from occurring.
2752                  */
2753                 xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
2754                 xfs_log_item_t  *lip = &ip->i_itemp->ili_item;
2755                 int             s;
2756
2757                 ASSERT(((lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
2758                                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
2759                 if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) {
2760                         AIL_LOCK(mp, s);
2761                         if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)
2762                                 xfs_trans_delete_ail(mp, lip, s);
2763                         else
2764                                 AIL_UNLOCK(mp, s);
2765                 }
2766                 xfs_inode_item_destroy(ip);
2767         }
2768         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
2769 }
2770
2771
2772 /*
2773  * Increment the pin count of the given buffer.
2774  * This value is protected by ipinlock spinlock in the mount structure.
2775  */
2776 void
2777 xfs_ipin(
2778         xfs_inode_t     *ip)
2779 {
2780         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2781
2782         atomic_inc(&ip->i_pincount);
2783 }
2784
2785 /*
2786  * Decrement the pin count of the given inode, and wake up
2787  * anyone in xfs_iwait_unpin() if the count goes to 0.  The
2788  * inode must have been previously pinned with a call to xfs_ipin().
2789  */
2790 void
2791 xfs_iunpin(
2792         xfs_inode_t     *ip)
2793 {
2794         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
2795
2796         if (atomic_dec_and_lock(&ip->i_pincount, &ip->i_flags_lock)) {
2797
2798                 /*
2799                  * If the inode is currently being reclaimed, the link between
2800                  * the bhv_vnode and the xfs_inode will be broken after the
2801                  * XFS_IRECLAIM* flag is set. Hence, if these flags are not
2802                  * set, then we can move forward and mark the linux inode dirty
2803                  * knowing that it is still valid as it won't freed until after
2804                  * the bhv_vnode<->xfs_inode link is broken in xfs_reclaim. The
2805                  * i_flags_lock is used to synchronise the setting of the
2806                  * XFS_IRECLAIM* flags and the breaking of the link, and so we
2807                  * can execute atomically w.r.t to reclaim by holding this lock
2808                  * here.
2809                  *
2810                  * However, we still need to issue the unpin wakeup call as the
2811                  * inode reclaim may be blocked waiting for the inode to become
2812                  * unpinned.
2813                  */
2814
2815                 if (!__xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIM|XFS_IRECLAIMABLE)) {
2816                         bhv_vnode_t     *vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
2817                         struct inode *inode = NULL;
2818
2819                         BUG_ON(vp == NULL);
2820                         inode = vn_to_inode(vp);
2821                         BUG_ON(inode->i_state & I_CLEAR);
2822
2823                         /* make sync come back and flush this inode */
2824                         if (!(inode->i_state & (I_NEW|I_FREEING)))
2825                                 mark_inode_dirty_sync(inode);
2826                 }
2827                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2828                 wake_up(&ip->i_ipin_wait);
2829         }
2830 }
2831
2832 /*
2833  * This is called to wait for the given inode to be unpinned.
2834  * It will sleep until this happens.  The caller must have the
2835  * inode locked in at least shared mode so that the buffer cannot
2836  * be subsequently pinned once someone is waiting for it to be
2837  * unpinned.
2838  */
2839 STATIC void
2840 xfs_iunpin_wait(
2841         xfs_inode_t     *ip)
2842 {
2843         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2844         xfs_lsn_t       lsn;
2845
2846         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE | MR_ACCESS));
2847
2848         if (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0) {
2849                 return;
2850         }
2851
2852         iip = ip->i_itemp;
2853         if (iip && iip->ili_last_lsn) {
2854                 lsn = iip->ili_last_lsn;
2855         } else {
2856                 lsn = (xfs_lsn_t)0;
2857         }
2858
2859         /*
2860          * Give the log a push so we don't wait here too long.
2861          */
2862         xfs_log_force(ip->i_mount, lsn, XFS_LOG_FORCE);
2863
2864         wait_event(ip->i_ipin_wait, (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0));
2865 }
2866
2867
2868 /*
2869  * xfs_iextents_copy()
2870  *
2871  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2872  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2873  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2874  *
2875  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2876  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2877  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2878  */
2879 int
2880 xfs_iextents_copy(
2881         xfs_inode_t             *ip,
2882         xfs_bmbt_rec_t          *dp,
2883         int                     whichfork)
2884 {
2885         int                     copied;
2886         int                     i;
2887         xfs_ifork_t             *ifp;
2888         int                     nrecs;
2889         xfs_fsblock_t           start_block;
2890
2891         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2892         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
2893         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2894
2895         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2896         XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nrecs, whichfork);
2897         ASSERT(nrecs > 0);
2898
2899         /*
2900          * There are some delayed allocation extents in the
2901          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2902          * the delayed ones.  There must be at least one
2903          * non-delayed extent.
2904          */
2905         copied = 0;
2906         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2907                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
2908                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2909                 if (ISNULLSTARTBLOCK(start_block)) {
2910                         /*
2911                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2912                          */
2913                         continue;
2914                 }
2915
2916                 /* Translate to on disk format */
2917                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l0), &dp->l0);
2918                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l1), &dp->l1);
2919                 dp++;
2920                 copied++;
2921         }
2922         ASSERT(copied != 0);
2923         xfs_validate_extents(ifp, copied, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2924
2925         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2926 }
2927
2928 /*
2929  * Each of the following cases stores data into the same region
2930  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2931  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2932  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2933  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2934  * changed formats after being modified but before being flushed.
2935  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2936  * format indicates the current state of the fork.
2937  */
2938 /*ARGSUSED*/
2939 STATIC int
2940 xfs_iflush_fork(
2941         xfs_inode_t             *ip,
2942         xfs_dinode_t            *dip,
2943         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2944         int                     whichfork,
2945         xfs_buf_t               *bp)
2946 {
2947         char                    *cp;
2948         xfs_ifork_t             *ifp;
2949         xfs_mount_t             *mp;
2950 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2951         int                     first;
2952 #endif
2953         static const short      brootflag[2] =
2954                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2955         static const short      dataflag[2] =
2956                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2957         static const short      extflag[2] =
2958                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2959
2960         if (iip == NULL)
2961                 return 0;
2962         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2963         /*
2964          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2965          * for the attribute fork.
2966          */
2967         if (ifp == NULL) {
2968                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2969                 return 0;
2970         }
2971         cp = XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
2972         mp = ip->i_mount;
2973         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
2974         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
2975                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
2976                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2977                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
2978                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2979                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
2980                 }
2981                 break;
2982
2983         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
2984                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
2985                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
2986                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) != NULL) ||
2987                         (ifp->if_bytes == 0));
2988                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) == NULL) ||
2989                         (ifp->if_bytes > 0));
2990                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
2991                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2992                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
2993                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
2994                                 whichfork);
2995                 }
2996                 break;
2997
2998         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
2999                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
3000                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
3001                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
3002                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
3003                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
3004                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
3005                         xfs_bmbt_to_bmdr(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
3006                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
3007                                 XFS_DFORK_SIZE(dip, mp, whichfork));
3008                 }
3009                 break;
3010
3011         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
3012                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
3013                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3014                         dip->di_u.di_dev = cpu_to_be32(ip->i_df.if_u2.if_rdev);
3015                 }
3016                 break;
3017
3018         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
3019                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
3020                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3021                         memcpy(&dip->di_u.di_muuid, &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
3022                                 sizeof(uuid_t));
3023                 }
3024                 break;
3025
3026         default:
3027                 ASSERT(0);
3028                 break;
3029         }
3030
3031         return 0;
3032 }
3033
3034 /*
3035  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
3036  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
3037  * in at least shared mode and the inode flush semaphore must be
3038  * held as well.  The inode lock will still be held upon return from
3039  * the call and the caller is free to unlock it.
3040  * The inode flush lock will be unlocked when the inode reaches the disk.
3041  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
3042  */
3043 int
3044 xfs_iflush(
3045         xfs_inode_t             *ip,
3046         uint                    flags)
3047 {
3048         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3049         xfs_buf_t               *bp;
3050         xfs_dinode_t            *dip;
3051         xfs_mount_t             *mp;
3052         int                     error;
3053         /* REFERENCED */
3054         xfs_inode_t             *iq;
3055         int                     clcount;        /* count of inodes clustered */
3056         int                     bufwasdelwri;
3057         struct hlist_node       *entry;
3058         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3059
3060         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3061
3062         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3063         ASSERT(issemalocked(&(ip->i_flock)));
3064         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3065                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3066
3067         iip = ip->i_itemp;
3068         mp = ip->i_mount;
3069
3070         /*
3071          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3072          * flush lock and do nothing.
3073          */
3074         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3075             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3076                 ASSERT((iip != NULL) ?
3077                          !(iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) : 1);
3078                 xfs_ifunlock(ip);
3079                 return 0;
3080         }
3081
3082         /*
3083          * We can't flush the inode until it is unpinned, so
3084          * wait for it.  We know noone new can pin it, because
3085          * we are holding the inode lock shared and you need
3086          * to hold it exclusively to pin the inode.
3087          */
3088         xfs_iunpin_wait(ip);
3089
3090         /*
3091          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3092          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3093          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3094          */
3095         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3096                 ip->i_update_core = 0;
3097                 if (iip)
3098                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3099                 xfs_ifunlock(ip);
3100                 return XFS_ERROR(EIO);
3101         }
3102
3103         /*
3104          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3105          */
3106         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0, 0);
3107         if (error) {
3108                 xfs_ifunlock(ip);
3109                 return error;
3110         }
3111
3112         /*
3113          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3114          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3115          */
3116         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3117                 /*
3118                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3119                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3120                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3121                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3122                  */
3123                 switch (flags) {
3124                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3125                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3126                         flags = 0;
3127                         break;
3128                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3129                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3130                         flags = INT_ASYNC;
3131                         break;
3132                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3133                         flags = INT_DELWRI;
3134                         break;
3135                 default:
3136                         ASSERT(0);
3137                         flags = 0;
3138                         break;
3139                 }
3140         } else {
3141                 switch (flags) {
3142                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3143                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3144                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3145                         flags = INT_DELWRI;
3146                         break;
3147                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3148                         flags = INT_ASYNC;
3149                         break;
3150                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3151                         flags = 0;
3152                         break;
3153                 default:
3154                         ASSERT(0);
3155                         flags = 0;
3156                         break;
3157                 }
3158         }
3159
3160         /*
3161          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3162          */
3163         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3164         if (error) {
3165                 goto corrupt_out;
3166         }
3167
3168         /*
3169          * inode clustering:
3170          * see if other inodes can be gathered into this write
3171          */
3172         spin_lock(&ip->i_cluster->icl_lock);
3173         ip->i_cluster->icl_buf = bp;
3174
3175         clcount = 0;
3176         hlist_for_each_entry(iq, entry, &ip->i_cluster->icl_inodes, i_cnode) {
3177                 if (iq == ip)
3178                         continue;
3179
3180                 /*
3181                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3182                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3183                  * later after the appropriate locks are acquired.
3184                  */
3185                 iip = iq->i_itemp;
3186                 if ((iq->i_update_core == 0) &&
3187                     ((iip == NULL) ||
3188                      !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
3189                       xfs_ipincount(iq) == 0) {
3190                         continue;
3191                 }
3192
3193                 /*
3194                  * Try to get locks.  If any are unavailable,
3195                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3196                  */
3197
3198                 /* get inode locks (just i_lock) */
3199                 if (xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED)) {
3200                         /* get inode flush lock */
3201                         if (xfs_iflock_nowait(iq)) {
3202                                 /* check if pinned */
3203                                 if (xfs_ipincount(iq) == 0) {
3204                                         /* arriving here means that
3205                                          * this inode can be flushed.
3206                                          * first re-check that it's
3207                                          * dirty
3208                                          */
3209                                         iip = iq->i_itemp;
3210                                         if ((iq->i_update_core != 0)||
3211                                             ((iip != NULL) &&
3212                                              (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3213                                                 clcount++;
3214                                                 error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3215                                                 if (error) {
3216                                                         xfs_iunlock(iq,
3217                                                                     XFS_ILOCK_SHARED);
3218                                                         goto cluster_corrupt_out;
3219                                                 }
3220                                         } else {
3221                                                 xfs_ifunlock(iq);
3222                                         }
3223                                 } else {
3224                                         xfs_ifunlock(iq);
3225                                 }
3226                         }
3227                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3228                 }
3229         }
3230         spin_unlock(&ip->i_cluster->icl_lock);
3231
3232         if (clcount) {
3233                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3234                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3235         }
3236
3237         /*
3238          * If the buffer is pinned then push on the log so we won't
3239          * get stuck waiting in the write for too long.
3240          */
3241         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp)){
3242                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3243         }
3244
3245         if (flags & INT_DELWRI) {
3246                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3247         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3248                 xfs_bawrite(mp, bp);
3249         } else {
3250                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3251         }
3252         return error;
3253
3254 corrupt_out:
3255         xfs_buf_relse(bp);
3256         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3257         xfs_iflush_abort(ip);
3258         /*
3259          * Unlocks the flush lock
3260          */
3261         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3262
3263 cluster_corrupt_out:
3264         /* Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3265          * inode buffer and shut down the filesystem.
3266          */
3267         spin_unlock(&ip->i_cluster->icl_lock);
3268
3269         /*
3270          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3271          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3272          * filesystem before releasing the buffer.
3273          */
3274         if ((bufwasdelwri= XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp))) {
3275                 xfs_buf_relse(bp);
3276         }
3277
3278         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3279
3280         if(!bufwasdelwri)  {
3281                 /*
3282                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3283                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3284                  * mark it as stale and brelse.
3285                  */
3286                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3287                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3288                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3289                         XFS_BUF_STALE(bp);
3290                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3291                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3292                         xfs_biodone(bp);
3293                 } else {
3294                         XFS_BUF_STALE(bp);
3295                         xfs_buf_relse(bp);
3296                 }
3297         }
3298
3299         xfs_iflush_abort(iq);
3300         /*
3301          * Unlocks the flush lock
3302          */
3303         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3304 }
3305
3306
3307 STATIC int
3308 xfs_iflush_int(
3309         xfs_inode_t             *ip,
3310         xfs_buf_t               *bp)
3311 {
3312         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3313         xfs_dinode_t            *dip;
3314         xfs_mount_t             *mp;
3315 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3316         int                     first;
3317 #endif
3318         SPLDECL(s);
3319
3320         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3321         ASSERT(issemalocked(&(ip->i_flock)));
3322         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3323                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3324
3325         iip = ip->i_itemp;
3326         mp = ip->i_mount;
3327
3328
3329         /*
3330          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3331          * flush lock and do nothing.
3332          */
3333         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3334             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3335                 xfs_ifunlock(ip);
3336                 return 0;
3337         }
3338
3339         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3340         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3341
3342         /*
3343          * Clear i_update_core before copying out the data.
3344          * This is for coordination with our timestamp updates
3345          * that don't hold the inode lock. They will always
3346          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3347          * so if we clear i_update_core after they set it we
3348          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3349          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3350          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3351          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3352          * the i_update_core access below the data copy below.
3353          */
3354         ip->i_update_core = 0;
3355         SYNCHRONIZE();
3356
3357         /*
3358          * Make sure to get the latest atime from the Linux inode.
3359          */
3360         xfs_synchronize_atime(ip);
3361
3362         if (XFS_TEST_ERROR(be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC,
3363                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3364                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3365                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3366                         ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic), dip);
3367                 goto corrupt_out;
3368         }
3369         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3370                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3371                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3372                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3373                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3374                 goto corrupt_out;
3375         }
3376         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3377                 if (XFS_TEST_ERROR(
3378                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3379                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3380                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3381                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3382                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3383                                 ip->i_ino, ip);
3384                         goto corrupt_out;
3385                 }
3386         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3387                 if (XFS_TEST_ERROR(
3388                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3389                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3390                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3391                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3392                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3393                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3394                                 ip->i_ino, ip);
3395                         goto corrupt_out;
3396                 }
3397         }
3398         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3399                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3400                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3401                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3402                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3403                         ip->i_ino,
3404                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3405                         ip->i_d.di_nblocks,
3406                         ip);
3407                 goto corrupt_out;
3408         }
3409         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3410                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3411                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3412                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3413                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3414                 goto corrupt_out;
3415         }
3416         /*
3417          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3418          * postdate a log record during recovery.
3419          */
3420
3421         ip->i_d.di_flushiter++;
3422
3423         /*
3424          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3425          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3426          * because if the inode is dirty at all the core must
3427          * be.
3428          */
3429         xfs_dinode_to_disk(&dip->di_core, &ip->i_d);
3430
3431         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3432         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3433                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3434
3435         /*
3436          * If this is really an old format inode and the superblock version
3437          * has not been updated to support only new format inodes, then
3438          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3439          * has been updated, then make the conversion permanent.
3440          */
3441         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3442                XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb));
3443         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3444                 if (!XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb)) {
3445                         /*
3446                          * Convert it back.
3447                          */
3448                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3449                         dip->di_core.di_onlink = cpu_to_be16(ip->i_d.di_nlink);
3450                 } else {
3451                         /*
3452                          * The superblock version has already been bumped,
3453                          * so just make the conversion to the new inode
3454                          * format permanent.
3455                          */
3456                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3457                         dip->di_core.di_version =  XFS_DINODE_VERSION_2;
3458                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3459                         dip->di_core.di_onlink = 0;
3460                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3461                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3462                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3463                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3464                 }
3465         }
3466
3467         if (xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp) == EFSCORRUPTED) {
3468                 goto corrupt_out;
3469         }
3470
3471         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
3472                 /*
3473                  * The only error from xfs_iflush_fork is on the data fork.
3474                  */
3475                 (void) xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3476         }
3477         xfs_inobp_check(mp, bp);
3478
3479         /*
3480          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3481          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3482          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3483          * logging all this information until the data we've copied
3484          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3485          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3486          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3487          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3488          *
3489          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3490          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3491          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3492          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3493          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3494          * the flush completes before the inode is logged again, then
3495          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3496          *
3497          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3498          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3499          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3500          * Set ili_logged so the flush done
3501          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3502          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3503          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3504          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3505          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3506          */
3507         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3508                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3509                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3510                 iip->ili_logged = 1;
3511
3512                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3513                 AIL_LOCK(mp,s);
3514                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3515                 AIL_UNLOCK(mp, s);
3516
3517                 /*
3518                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3519                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3520                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3521                  * completely written to disk.
3522                  */
3523                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3524                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3525
3526                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3527                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3528         } else {
3529                 /*
3530                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3531                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3532                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3533                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3534                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3535                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3536                  * you really need both.
3537                  */
3538                 if (iip != NULL) {
3539                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3540                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3541                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3542                 }
3543                 xfs_ifunlock(ip);
3544         }
3545
3546         return 0;
3547
3548 corrupt_out:
3549         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3550 }
3551
3552
3553 /*
3554  * Flush all inactive inodes in mp.
3555  */
3556 void
3557 xfs_iflush_all(
3558         xfs_mount_t     *mp)
3559 {
3560         xfs_inode_t     *ip;
3561         bhv_vnode_t     *vp;
3562
3563  again:
3564         XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
3565         ip = mp->m_inodes;
3566         if (ip == NULL)
3567                 goto out;
3568
3569         do {
3570                 /* Make sure we skip markers inserted by sync */
3571                 if (ip->i_mount == NULL) {
3572                         ip = ip->i_mnext;
3573                         continue;
3574                 }
3575
3576                 vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
3577                 if (!vp) {
3578                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3579                         xfs_finish_reclaim(ip, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
3580                         goto again;
3581                 }
3582
3583                 ASSERT(vn_count(vp) == 0);
3584
3585                 ip = ip->i_mnext;
3586         } while (ip != mp->m_inodes);
3587  out:
3588         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3589 }
3590
3591 /*
3592  * xfs_iaccess: check accessibility of inode for mode.
3593  */
3594 int
3595 xfs_iaccess(
3596         xfs_inode_t     *ip,
3597         mode_t          mode,
3598         cred_t          *cr)
3599 {
3600         int             error;
3601         mode_t          orgmode = mode;
3602         struct inode    *inode = vn_to_inode(XFS_ITOV(ip));
3603
3604         if (mode & S_IWUSR) {
3605                 umode_t         imode = inode->i_mode;
3606
3607                 if (IS_RDONLY(inode) &&
3608                     (S_ISREG(imode) || S_ISDIR(imode) || S_ISLNK(imode)))
3609                         return XFS_ERROR(EROFS);
3610
3611                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
3612                         return XFS_ERROR(EACCES);
3613         }
3614
3615         /*
3616          * If there's an Access Control List it's used instead of
3617          * the mode bits.
3618          */
3619         if ((error = _ACL_XFS_IACCESS(ip, mode, cr)) != -1)
3620                 return error ? XFS_ERROR(error) : 0;
3621
3622         if (current_fsuid(cr) != ip->i_d.di_uid) {
3623                 mode >>= 3;
3624                 if (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))
3625                         mode >>= 3;
3626         }
3627
3628         /*
3629          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
3630          */
3631         if ((ip->i_d.di_mode & mode) == mode)
3632                 return 0;
3633         /*
3634          * Read/write DACs are always overridable.
3635          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
3636          */
3637         if (!(orgmode & S_IXUSR) ||
3638             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
3639                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_OVERRIDE))
3640                         return 0;
3641
3642         if ((orgmode == S_IRUSR) ||
3643             (S_ISDIR(inode->i_mode) && (!(orgmode & S_IWUSR)))) {
3644                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_READ_SEARCH))
3645                         return 0;
3646 #ifdef  NOISE
3647                 cmn_err(CE_NOTE, "Ick: mode=%o, orgmode=%o", mode, orgmode);
3648 #endif  /* NOISE */
3649                 return XFS_ERROR(EACCES);
3650         }
3651         return XFS_ERROR(EACCES);
3652 }
3653
3654 /*
3655  * xfs_iroundup: round up argument to next power of two
3656  */
3657 uint
3658 xfs_iroundup(
3659         uint    v)
3660 {
3661         int i;
3662         uint m;
3663
3664         if ((v & (v - 1)) == 0)
3665                 return v;
3666         ASSERT((v & 0x80000000) == 0);
3667         if ((v & (v + 1)) == 0)
3668                 return v + 1;
3669         for (i = 0, m = 1; i < 31; i++, m <<= 1) {
3670                 if (v & m)
3671                         continue;
3672                 v |= m;
3673                 if ((v & (v + 1)) == 0)
3674                         return v + 1;
3675         }
3676         ASSERT(0);
3677         return( 0 );
3678 }
3679
3680 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3681 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3682
3683 void
3684 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3685 {
3686         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3687                      (void *)ip,
3688                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3689                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3690                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3691                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3692                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3693                      NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
3694 }
3695 #endif
3696
3697 /*
3698  * Return a pointer to the extent record at file index idx.
3699  */
3700 xfs_bmbt_rec_host_t *
3701 xfs_iext_get_ext(
3702         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3703         xfs_extnum_t    idx)            /* index of target extent */
3704 {
3705         ASSERT(idx >= 0);
3706         if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) && (idx == 0)) {
3707                 return ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3708         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3709                 xfs_ext_irec_t  *erp;           /* irec pointer */
3710                 int             erp_idx = 0;    /* irec index */
3711                 xfs_extnum_t    page_idx = idx; /* ext index in target list */
3712
3713                 erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 0);
3714                 return &erp->er_extbuf[page_idx];
3715         } else if (ifp->if_bytes) {
3716                 return &ifp->if_u1.if_extents[idx];
3717         } else {
3718                 return NULL;
3719         }
3720 }
3721
3722 /*
3723  * Insert new item(s) into the extent records for incore inode
3724  * fork 'ifp'.  'count' new items are inserted at index 'idx'.
3725  */
3726 void
3727 xfs_iext_insert(
3728         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3729         xfs_extnum_t    idx,            /* starting index of new items */
3730         xfs_extnum_t    count,          /* number of inserted items */
3731         xfs_bmbt_irec_t *new)           /* items to insert */
3732 {
3733         xfs_extnum_t    i;              /* extent record index */
3734
3735         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3736         xfs_iext_add(ifp, idx, count);
3737         for (i = idx; i < idx + count; i++, new++)
3738                 xfs_bmbt_set_all(xfs_iext_get_ext(ifp, i), new);
3739 }
3740
3741 /*
3742  * This is called when the amount of space required for incore file
3743  * extents needs to be increased. The ext_diff parameter stores the
3744  * number of new extents being added and the idx parameter contains
3745  * the extent index where the new extents will be added. If the new
3746  * extents are being appended, then we just need to (re)allocate and
3747  * initialize the space. Otherwise, if the new extents are being
3748  * inserted into the middle of the existing entries, a bit more work
3749  * is required to make room for the new extents to be inserted. The
3750  * caller is responsible for filling in the new extent entries upon
3751  * return.
3752  */
3753 void
3754 xfs_iext_add(
3755         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3756         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin adding exts */
3757         int             ext_diff)       /* number of extents to add */
3758 {
3759         int             byte_diff;      /* new bytes being added */
3760         int             new_size;       /* size of extents after adding */
3761         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3762
3763         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3764         ASSERT((idx >= 0) && (idx <= nextents));
3765         byte_diff = ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3766         new_size = ifp->if_bytes + byte_diff;
3767         /*
3768          * If the new number of extents (nextents + ext_diff)
3769          * fits inside the inode, then continue to use the inline
3770          * extent buffer.
3771          */
3772         if (nextents + ext_diff <= XFS_INLINE_EXTS) {
3773                 if (idx < nextents) {
3774                         memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3775                                 &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3776                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3777                         memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0, byte_diff);
3778                 }
3779                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3780                 ifp->if_real_bytes = 0;
3781                 ifp->if_lastex = nextents + ext_diff;
3782         }
3783         /*
3784          * Otherwise use a linear (direct) extent list.
3785          * If the extents are currently inside the inode,
3786          * xfs_iext_realloc_direct will switch us from
3787          * inline to direct extent allocation mode.
3788          */
3789         else if (nextents + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3790                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3791                 if (idx < nextents) {
3792                         memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3793                                 &ifp->if_u1.if_extents[idx],
3794                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3795                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[idx], 0, byte_diff);
3796                 }
3797         }
3798         /* Indirection array */
3799         else {
3800                 xfs_ext_irec_t  *erp;
3801                 int             erp_idx = 0;
3802                 int             page_idx = idx;
3803
3804                 ASSERT(nextents + ext_diff > XFS_LINEAR_EXTS);
3805                 if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3806                         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 1);
3807                 } else {
3808                         xfs_iext_irec_init(ifp);
3809                         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3810                         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3811                 }
3812                 /* Extents fit in target extent page */
3813                 if (erp && erp->er_extcount + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3814                         if (page_idx < erp->er_extcount) {
3815                                 memmove(&erp->er_extbuf[page_idx + ext_diff],
3816                                         &erp->er_extbuf[page_idx],
3817                                         (erp->er_extcount - page_idx) *
3818                                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3819                                 memset(&erp->er_extbuf[page_idx], 0, byte_diff);
3820                         }
3821                         erp->er_extcount += ext_diff;
3822                         xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3823                 }
3824                 /* Insert a new extent page */
3825                 else if (erp) {
3826                         xfs_iext_add_indirect_multi(ifp,
3827                                 erp_idx, page_idx, ext_diff);
3828                 }
3829                 /*
3830                  * If extent(s) are being appended to the last page in
3831                  * the indirection array and the new extent(s) don't fit
3832                  * in the page, then erp is NULL and erp_idx is set to
3833                  * the next index needed in the indirection array.
3834                  */
3835                 else {
3836                         int     count = ext_diff;
3837
3838                         while (count) {
3839                                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3840                                 erp->er_extcount = count;
3841                                 count -= MIN(count, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3842                                 if (count) {
3843                                         erp_idx++;
3844                                 }
3845                         }
3846                 }
3847         }
3848         ifp->if_bytes = new_size;
3849 }
3850
3851 /*
3852  * This is called when incore extents are being added to the indirection
3853  * array and the new extents do not fit in the target extent list. The
3854  * erp_idx parameter contains the irec index for the target extent list
3855  * in the indirection array, and the idx parameter contains the extent
3856  * index within the list. The number of extents being added is stored
3857  * in the count parameter.
3858  *
3859  *    |-------|   |-------|
3860  *    |       |   |       |    idx - number of extents before idx
3861  *    |  idx  |   | count |
3862  *    |       |   |       |    count - number of extents being inserted at idx
3863  *    |-------|   |-------|
3864  *    | count |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3865  *    |-------|   |-------|
3866  */
3867 void
3868 xfs_iext_add_indirect_multi(
3869         xfs_ifork_t     *ifp,                   /* inode fork pointer */
3870         int             erp_idx,                /* target extent irec index */
3871         xfs_extnum_t    idx,                    /* index within target list */
3872         int             count)                  /* new extents being added */
3873 {
3874         int             byte_diff;              /* new bytes being added */
3875         xfs_ext_irec_t  *erp;                   /* pointer to irec entry */
3876         xfs_extnum_t    ext_diff;               /* number of extents to add */
3877         xfs_extnum_t    ext_cnt;                /* new extents still needed */
3878         xfs_extnum_t    nex2;                   /* extents after idx + count */
3879         xfs_bmbt_rec_t  *nex2_ep = NULL;        /* temp list for nex2 extents */
3880         int             nlists;                 /* number of irec's (lists) */
3881
3882         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3883         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3884         nex2 = erp->er_extcount - idx;
3885         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3886
3887         /*
3888          * Save second part of target extent list
3889          * (all extents past */
3890         if (nex2) {
3891                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3892                 nex2_ep = (xfs_bmbt_rec_t *) kmem_alloc(byte_diff, KM_SLEEP);
3893                 memmove(nex2_ep, &erp->er_extbuf[idx], byte_diff);
3894                 erp->er_extcount -= nex2;
3895                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -nex2);
3896                 memset(&erp->er_extbuf[idx], 0, byte_diff);
3897         }
3898
3899         /*
3900          * Add the new extents to the end of the target
3901          * list, then allocate new irec record(s) and
3902          * extent buffer(s) as needed to store the rest
3903          * of the new extents.
3904          */
3905         ext_cnt = count;
3906         ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount);
3907         if (ext_diff) {
3908                 erp->er_extcount += ext_diff;
3909                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3910                 ext_cnt -= ext_diff;
3911         }
3912         while (ext_cnt) {
3913                 erp_idx++;
3914                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3915                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3916                 erp->er_extcount = ext_diff;
3917                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3918                 ext_cnt -= ext_diff;
3919         }
3920
3921         /* Add nex2 extents back to indirection array */
3922         if (nex2) {
3923                 xfs_extnum_t    ext_avail;
3924                 int             i;
3925
3926                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3927                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
3928                 i = 0;
3929                 /*
3930                  * If nex2 extents fit in the current page, append
3931                  * nex2_ep after the new extents.
3932                  */
3933                 if (nex2 <= ext_avail) {
3934                         i = erp->er_extcount;
3935                 }
3936                 /*
3937                  * Otherwise, check if space is available in the
3938                  * next page.
3939                  */
3940                 else if ((erp_idx < nlists - 1) &&
3941                          (nex2 <= (ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS -
3942                           ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx+1].er_extcount))) {
3943                         erp_idx++;
3944                         erp++;
3945                         /* Create a hole for nex2 extents */
3946                         memmove(&erp->er_extbuf[nex2], erp->er_extbuf,
3947                                 erp->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3948                 }
3949                 /*
3950                  * Final choice, create a new extent page for
3951                  * nex2 extents.
3952                  */
3953                 else {
3954                         erp_idx++;
3955                         erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3956                 }
3957                 memmove(&erp->er_extbuf[i], nex2_ep, byte_diff);
3958                 kmem_free(nex2_ep, byte_diff);
3959                 erp->er_extcount += nex2;
3960                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, nex2);
3961         }
3962 }
3963
3964 /*
3965  * This is called when the amount of space required for incore file
3966  * extents needs to be decreased. The ext_diff parameter stores the
3967  * number of extents to be removed and the idx parameter contains
3968  * the extent index where the extents will be removed from.
3969  *
3970  * If the amount of space needed has decreased below the linear
3971  * limit, XFS_IEXT_BUFSZ, then switch to using the contiguous
3972  * extent array.  Otherwise, use kmem_realloc() to adjust the
3973  * size to what is needed.
3974  */
3975 void
3976 xfs_iext_remove(
3977         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3978         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3979         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3980 {
3981         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3982         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3983
3984         ASSERT(ext_diff > 0);
3985         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3986         new_size = (nextents - ext_diff) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3987
3988         if (new_size == 0) {
3989                 xfs_iext_destroy(ifp);
3990         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3991                 xfs_iext_remove_indirect(ifp, idx, ext_diff);
3992         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3993                 xfs_iext_remove_direct(ifp, idx, ext_diff);
3994         } else {
3995                 xfs_iext_remove_inline(ifp, idx, ext_diff);
3996         }
3997         ifp->if_bytes = new_size;
3998 }
3999
4000 /*
4001  * This removes ext_diff extents from the inline buffer, beginning
4002  * at extent index idx.
4003  */
4004 void
4005 xfs_iext_remove_inline(
4006         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4007         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
4008         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
4009 {
4010         int             nextents;       /* number of extents in file */
4011
4012         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4013         ASSERT(idx < XFS_INLINE_EXTS);
4014         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4015         ASSERT(((nextents - ext_diff) > 0) &&
4016                 (nextents - ext_diff) < XFS_INLINE_EXTS);
4017
4018         if (idx + ext_diff < nextents) {
4019                 memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
4020                         &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
4021                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
4022                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4023                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[nextents - ext_diff],
4024                         0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4025         } else {
4026                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0,
4027                         ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4028         }
4029 }
4030
4031 /*
4032  * This removes ext_diff extents from a linear (direct) extent list,
4033  * beginning at extent index idx. If the extents are being removed
4034  * from the end of the list (ie. truncate) then we just need to re-
4035  * allocate the list to remove the extra space. Otherwise, if the
4036  * extents are being removed from the middle of the existing extent
4037  * entries, then we first need to move the extent records beginning
4038  * at idx + ext_diff up in the list to overwrite the records being
4039  * removed, then remove the extra space via kmem_realloc.
4040  */
4041 void
4042 xfs_iext_remove_direct(
4043         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4044         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
4045         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
4046 {
4047         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4048         int             new_size;       /* size of extents after removal */
4049
4050         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4051         new_size = ifp->if_bytes -
4052                 (ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4053         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4054
4055         if (new_size == 0) {
4056                 xfs_iext_destroy(ifp);
4057                 return;
4058         }
4059         /* Move extents up in the list (if needed) */
4060         if (idx + ext_diff < nextents) {
4061                 memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx],
4062                         &ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
4063                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
4064                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4065         }
4066         memset(&ifp->if_u1.if_extents[nextents - ext_diff],
4067                 0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4068         /*
4069          * Reallocate the direct extent list. If the extents
4070          * will fit inside the inode then xfs_iext_realloc_direct
4071          * will switch from direct to inline extent allocation
4072          * mode for us.
4073          */
4074         xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
4075         ifp->if_bytes = new_size;
4076 }
4077
4078 /*
4079  * This is called when incore extents are being removed from the
4080  * indirection array and the extents being removed span multiple extent
4081  * buffers. The idx parameter contains the file extent index where we
4082  * want to begin removing extents, and the count parameter contains
4083  * how many extents need to be removed.
4084  *
4085  *    |-------|   |-------|
4086  *    | nex1  |   |       |    nex1 - number of extents before idx
4087  *    |-------|   | count |
4088  *    |       |   |       |    count - number of extents being removed at idx
4089  *    | count |   |-------|
4090  *    |       |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
4091  *    |-------|   |-------|
4092  */
4093 void
4094 xfs_iext_remove_indirect(
4095         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4096         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing extents */
4097         int             count)          /* number of extents to remove */
4098 {
4099         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4100         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4101         xfs_extnum_t    ext_cnt;        /* extents left to remove */
4102         xfs_extnum_t    ext_diff;       /* extents to remove in current list */
4103         xfs_extnum_t    nex1;           /* number of extents before idx */
4104         xfs_extnum_t    nex2;           /* extents after idx + count */
4105         int             nlists;         /* entries in indirection array */
4106         int             page_idx = idx; /* index in target extent list */
4107
4108         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4109         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp,  &page_idx, &erp_idx, 0);
4110         ASSERT(erp != NULL);
4111         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4112         nex1 = page_idx;
4113         ext_cnt = count;
4114         while (ext_cnt) {
4115                 nex2 = MAX((erp->er_extcount - (nex1 + ext_cnt)), 0);
4116                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (erp->er_extcount - nex1));
4117                 /*
4118                  * Check for deletion of entire list;
4119                  * xfs_iext_irec_remove() updates extent offsets.
4120                  */
4121                 if (ext_diff == erp->er_extcount) {
4122                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4123                         ext_cnt -= ext_diff;
4124                         nex1 = 0;
4125                         if (ext_cnt) {
4126                                 ASSERT(erp_idx < ifp->if_real_bytes /
4127                                         XFS_IEXT_BUFSZ);
4128                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4129                                 nex1 = 0;
4130                                 continue;
4131                         } else {
4132                                 break;
4133                         }
4134                 }
4135                 /* Move extents up (if needed) */
4136                 if (nex2) {
4137                         memmove(&erp->er_extbuf[nex1],
4138                                 &erp->er_extbuf[nex1 + ext_diff],
4139                                 nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4140                 }
4141                 /* Zero out rest of page */
4142                 memset(&erp->er_extbuf[nex1 + nex2], 0, (XFS_IEXT_BUFSZ -
4143                         ((nex1 + nex2) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t))));
4144                 /* Update remaining counters */
4145                 erp->er_extcount -= ext_diff;
4146                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -ext_diff);
4147                 ext_cnt -= ext_diff;
4148                 nex1 = 0;
4149                 erp_idx++;
4150                 erp++;
4151         }
4152         ifp->if_bytes -= count * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4153         xfs_iext_irec_compact(ifp);
4154 }
4155
4156 /*
4157  * Create, destroy, or resize a linear (direct) block of extents.
4158  */
4159 void
4160 xfs_iext_realloc_direct(
4161         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4162         int             new_size)       /* new size of extents */
4163 {
4164         int             rnew_size;      /* real new size of extents */
4165
4166         rnew_size = new_size;
4167
4168         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
4169                 ((new_size >= 0) && (new_size <= XFS_IEXT_BUFSZ) &&
4170                  (new_size != ifp->if_real_bytes)));
4171
4172         /* Free extent records */
4173         if (new_size == 0) {
4174                 xfs_iext_destroy(ifp);
4175         }
4176         /* Resize direct extent list and zero any new bytes */
4177         else if (ifp->if_real_bytes) {
4178                 /* Check if extents will fit inside the inode */
4179                 if (new_size <= XFS_INLINE_EXTS * sizeof(xfs_bmbt_rec_t)) {
4180                         xfs_iext_direct_to_inline(ifp, new_size /
4181                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4182                         ifp->if_bytes = new_size;
4183                         return;
4184                 }
4185                 if (!is_power_of_2(new_size)){
4186                         rnew_size = xfs_iroundup(new_size);
4187                 }
4188                 if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
4189                         ifp->if_u1.if_extents =
4190                                 kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
4191                                                 rnew_size,
4192                                                 ifp->if_real_bytes,
4193                                                 KM_SLEEP);
4194                 }
4195                 if (rnew_size > ifp->if_real_bytes) {
4196                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[ifp->if_bytes /
4197                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t)], 0,
4198                                 rnew_size - ifp->if_real_bytes);
4199                 }
4200         }
4201         /*
4202          * Switch from the inline extent buffer to a direct
4203          * extent list. Be sure to include the inline extent
4204          * bytes in new_size.
4205          */
4206         else {
4207                 new_size += ifp->if_bytes;
4208                 if (!is_power_of_2(new_size)) {
4209                         rnew_size = xfs_iroundup(new_size);
4210                 }
4211                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, rnew_size);
4212         }
4213         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
4214         ifp->if_bytes = new_size;
4215 }
4216
4217 /*
4218  * Switch from linear (direct) extent records to inline buffer.
4219  */
4220 void
4221 xfs_iext_direct_to_inline(
4222         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4223         xfs_extnum_t    nextents)       /* number of extents in file */
4224 {
4225         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
4226         ASSERT(nextents <= XFS_INLINE_EXTS);
4227         /*
4228          * The inline buffer was zeroed when we switched
4229          * from inline to direct extent allocation mode,
4230          * so we don't need to clear it here.
4231          */
4232         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext, ifp->if_u1.if_extents,
4233                 nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4234         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
4235         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
4236         ifp->if_real_bytes = 0;
4237 }
4238
4239 /*
4240  * Switch from inline buffer to linear (direct) extent records.
4241  * new_size should already be rounded up to the next power of 2
4242  * by the caller (when appropriate), so use new_size as it is.
4243  * However, since new_size may be rounded up, we can't update
4244  * if_bytes here. It is the caller's responsibility to update
4245  * if_bytes upon return.
4246  */
4247 void
4248 xfs_iext_inline_to_direct(
4249         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4250         int             new_size)       /* number of extents in file */
4251 {
4252         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
4253         memset(ifp->if_u1.if_extents, 0, new_size);
4254         if (ifp->if_bytes) {
4255                 memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
4256                         ifp->if_bytes);
4257                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4258                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4259         }
4260         ifp->if_real_bytes = new_size;
4261 }
4262
4263 /*
4264  * Resize an extent indirection array to new_size bytes.
4265  */
4266 void
4267 xfs_iext_realloc_indirect(
4268         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4269         int             new_size)       /* new indirection array size */
4270 {
4271         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4272         int             size;           /* current indirection array size */
4273
4274         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4275         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4276         size = nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t);
4277         ASSERT(ifp->if_real_bytes);
4278         ASSERT((new_size >= 0) && (new_size != size));
4279         if (new_size == 0) {
4280                 xfs_iext_destroy(ifp);
4281         } else {
4282                 ifp->if_u1.if_ext_irec = (xfs_ext_irec_t *)
4283                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4284                                 new_size, size, KM_SLEEP);
4285         }
4286 }
4287
4288 /*
4289  * Switch from indirection array to linear (direct) extent allocations.
4290  */
4291 void
4292 xfs_iext_indirect_to_direct(
4293          xfs_ifork_t    *ifp)           /* inode fork pointer */
4294 {
4295         xfs_bmbt_rec_host_t *ep;        /* extent record pointer */
4296         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4297         int             size;           /* size of file extents */
4298
4299         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4300         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4301         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4302         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4303
4304         xfs_iext_irec_compact_full(ifp);
4305         ASSERT(ifp->if_real_bytes == XFS_IEXT_BUFSZ);
4306
4307         ep = ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
4308         kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec, sizeof(xfs_ext_irec_t));
4309         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4310         ifp->if_u1.if_extents = ep;
4311         ifp->if_bytes = size;
4312         if (nextents < XFS_LINEAR_EXTS) {
4313                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, size);
4314         }
4315 }
4316
4317 /*
4318  * Free incore file extents.
4319  */
4320 void
4321 xfs_iext_destroy(
4322         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4323 {
4324         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4325                 int     erp_idx;
4326                 int     nlists;
4327
4328                 nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4329                 for (erp_idx = nlists - 1; erp_idx >= 0 ; erp_idx--) {
4330                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4331                 }
4332                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4333         } else if (ifp->if_real_bytes) {
4334                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
4335         } else if (ifp->if_bytes) {
4336                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4337                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4338         }
4339         ifp->if_u1.if_extents = NULL;
4340         ifp->if_real_bytes = 0;
4341         ifp->if_bytes = 0;
4342 }
4343
4344 /*
4345  * Return a pointer to the extent record for file system block bno.
4346  */
4347 xfs_bmbt_rec_host_t *                   /* pointer to found extent record */
4348 xfs_iext_bno_to_ext(
4349         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4350         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4351         xfs_extnum_t    *idxp)          /* index of target extent */
4352 {
4353         xfs_bmbt_rec_host_t *base;      /* pointer to first extent */
4354         xfs_filblks_t   blockcount = 0; /* number of blocks in extent */
4355         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = NULL; /* pointer to target extent */
4356         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4357         int             high;           /* upper boundary in search */
4358         xfs_extnum_t    idx = 0;        /* index of target extent */
4359         int             low;            /* lower boundary in search */
4360         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of file extents */
4361         xfs_fileoff_t   startoff = 0;   /* start offset of extent */
4362
4363         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4364         if (nextents == 0) {
4365                 *idxp = 0;
4366                 return NULL;
4367         }
4368         low = 0;
4369         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4370                 /* Find target extent list */
4371                 int     erp_idx = 0;
4372                 erp = xfs_iext_bno_to_irec(ifp, bno, &erp_idx);
4373                 base = erp->er_extbuf;
4374                 high = erp->er_extcount - 1;
4375         } else {
4376                 base = ifp->if_u1.if_extents;
4377                 high = nextents - 1;
4378         }
4379         /* Binary search extent records */
4380         while (low <= high) {
4381                 idx = (low + high) >> 1;
4382                 ep = base + idx;
4383                 startoff = xfs_bmbt_get_startoff(ep);
4384                 blockcount = xfs_bmbt_get_blockcount(ep);
4385                 if (bno < startoff) {
4386                         high = idx - 1;
4387                 } else if (bno >= startoff + blockcount) {
4388                         low = idx + 1;
4389                 } else {
4390                         /* Convert back to file-based extent index */
4391                         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4392                                 idx += erp->er_extoff;
4393                         }
4394                         *idxp = idx;
4395                         return ep;
4396                 }
4397         }
4398         /* Convert back to file-based extent index */
4399         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4400                 idx += erp->er_extoff;
4401         }
4402         if (bno >= startoff + blockcount) {
4403                 if (++idx == nextents) {
4404                         ep = NULL;
4405                 } else {
4406                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
4407                 }
4408         }
4409         *idxp = idx;
4410         return ep;
4411 }
4412
4413 /*
4414  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4415  * extent record for filesystem block bno. Store the index of the
4416  * target irec in *erp_idxp.
4417  */
4418 xfs_ext_irec_t *                        /* pointer to found extent record */
4419 xfs_iext_bno_to_irec(
4420         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4421         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4422         int             *erp_idxp)      /* irec index of target ext list */
4423 {
4424         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4425         xfs_ext_irec_t  *erp_next;      /* next indirection array entry */
4426         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4427         int             nlists;         /* number of extent irec's (lists) */
4428         int             high;           /* binary search upper limit */
4429         int             low;            /* binary search lower limit */
4430
4431         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4432         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4433         erp_idx = 0;
4434         low = 0;
4435         high = nlists - 1;
4436         while (low <= high) {
4437                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4438                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4439                 erp_next = erp_idx < nlists - 1 ? erp + 1 : NULL;
4440                 if (bno < xfs_bmbt_get_startoff(erp->er_extbuf)) {
4441                         high = erp_idx - 1;
4442                 } else if (erp_next && bno >=
4443                            xfs_bmbt_get_startoff(erp_next->er_extbuf)) {
4444                         low = erp_idx + 1;
4445                 } else {
4446                         break;
4447                 }
4448         }
4449         *erp_idxp = erp_idx;
4450         return erp;
4451 }
4452
4453 /*
4454  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4455  * extent record at file extent index *idxp. Store the index of the
4456  * target irec in *erp_idxp and store the page index of the target
4457  * extent record in *idxp.
4458  */
4459 xfs_ext_irec_t *
4460 xfs_iext_idx_to_irec(
4461         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4462         xfs_extnum_t    *idxp,          /* extent index (file -> page) */
4463         int             *erp_idxp,      /* pointer to target irec */
4464         int             realloc)        /* new bytes were just added */
4465 {
4466         xfs_ext_irec_t  *prev;          /* pointer to previous irec */
4467         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* pointer to current irec */
4468         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4469         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4470         int             high;           /* binary search upper limit */
4471         int             low;            /* binary search lower limit */
4472         xfs_extnum_t    page_idx = *idxp; /* extent index in target list */
4473
4474         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4475         ASSERT(page_idx >= 0 && page_idx <=
4476                 ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4477         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4478         erp_idx = 0;
4479         low = 0;
4480         high = nlists - 1;
4481
4482         /* Binary search extent irec's */
4483         while (low <= high) {
4484                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4485                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4486                 prev = erp_idx > 0 ? erp - 1 : NULL;
4487                 if (page_idx < erp->er_extoff || (page_idx == erp->er_extoff &&
4488                      realloc && prev && prev->er_extcount < XFS_LINEAR_EXTS)) {
4489                         high = erp_idx - 1;
4490                 } else if (page_idx > erp->er_extoff + erp->er_extcount ||
4491                            (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4492                             !realloc)) {
4493                         low = erp_idx + 1;
4494                 } else if (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4495                            erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4496                         ASSERT(realloc);
4497                         page_idx = 0;
4498                         erp_idx++;
4499                         erp = erp_idx < nlists ? erp + 1 : NULL;
4500                         break;
4501                 } else {
4502                         page_idx -= erp->er_extoff;
4503                         break;
4504                 }
4505         }
4506         *idxp = page_idx;
4507         *erp_idxp = erp_idx;
4508         return(erp);
4509 }
4510
4511 /*
4512  * Allocate and initialize an indirection array once the space needed
4513  * for incore extents increases above XFS_IEXT_BUFSZ.
4514  */
4515 void
4516 xfs_iext_irec_init(
4517         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4518 {
4519         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4520         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4521
4522         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4523         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4524         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4525
4526         erp = (xfs_ext_irec_t *)
4527                 kmem_alloc(sizeof(xfs_ext_irec_t), KM_SLEEP);
4528
4529         if (nextents == 0) {
4530                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_SLEEP);
4531         } else if (!ifp->if_real_bytes) {
4532                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4533         } else if (ifp->if_real_bytes < XFS_IEXT_BUFSZ) {
4534                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4535         }
4536         erp->er_extbuf = ifp->if_u1.if_extents;
4537         erp->er_extcount = nextents;
4538         erp->er_extoff = 0;
4539
4540         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTIREC;
4541         ifp->if_real_bytes = XFS_IEXT_BUFSZ;
4542         ifp->if_bytes = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4543         ifp->if_u1.if_ext_irec = erp;
4544
4545         return;
4546 }
4547
4548 /*
4549  * Allocate and initialize a new entry in the indirection array.
4550  */
4551 xfs_ext_irec_t *
4552 xfs_iext_irec_new(
4553         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4554         int             erp_idx)        /* index for new irec */
4555 {
4556         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4557         int             i;              /* loop counter */
4558         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4559
4560         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4561         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4562
4563         /* Resize indirection array */
4564         xfs_iext_realloc_indirect(ifp, ++nlists *
4565                                   sizeof(xfs_ext_irec_t));
4566         /*
4567          * Move records down in the array so the
4568          * new page can use erp_idx.
4569          */
4570         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4571         for (i = nlists - 1; i > erp_idx; i--) {
4572                 memmove(&erp[i], &erp[i-1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4573         }
4574         ASSERT(i == erp_idx);
4575
4576         /* Initialize new extent record */
4577         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4578         erp[erp_idx].er_extbuf = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_SLEEP);
4579         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4580         memset(erp[erp_idx].er_extbuf, 0, XFS_IEXT_BUFSZ);
4581         erp[erp_idx].er_extcount = 0;
4582         erp[erp_idx].er_extoff = erp_idx > 0 ?
4583                 erp[erp_idx-1].er_extoff + erp[erp_idx-1].er_extcount : 0;
4584         return (&erp[erp_idx]);
4585 }
4586
4587 /*
4588  * Remove a record from the indirection array.
4589  */
4590 void
4591 xfs_iext_irec_remove(
4592         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4593         int             erp_idx)        /* irec index to remove */
4594 {
4595         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4596         int             i;              /* loop counter */
4597         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4598
4599         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4600         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4601         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4602         if (erp->er_extbuf) {
4603                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1,
4604                         -erp->er_extcount);
4605                 kmem_free(erp->er_extbuf, XFS_IEXT_BUFSZ);
4606         }
4607         /* Compact extent records */
4608         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4609         for (i = erp_idx; i < nlists - 1; i++) {
4610                 memmove(&erp[i], &erp[i+1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4611         }
4612         /*
4613          * Manually free the last extent record from the indirection
4614          * array.  A call to xfs_iext_realloc_indirect() with a size
4615          * of zero would result in a call to xfs_iext_destroy() which
4616          * would in turn call this function again, creating a nasty
4617          * infinite loop.
4618          */
4619         if (--nlists) {
4620                 xfs_iext_realloc_indirect(ifp,
4621                         nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t));
4622         } else {
4623                 kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4624                         sizeof(xfs_ext_irec_t));
4625         }
4626         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4627 }
4628
4629 /*
4630  * This is called to clean up large amounts of unused memory allocated
4631  * by the indirection array.  Before compacting anything though, verify
4632  * that the indirection array is still needed and switch back to the
4633  * linear extent list (or even the inline buffer) if possible.  The
4634  * compaction policy is as follows:
4635  *
4636  *    Full Compaction: Extents fit into a single page (or inline buffer)
4637  *    Full Compaction: Extents occupy less than 10% of allocated space
4638  * Partial Compaction: Extents occupy > 10% and < 50% of allocated space
4639  *      No Compaction: Extents occupy at least 50% of allocated space
4640  */
4641 void
4642 xfs_iext_irec_compact(
4643         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4644 {
4645         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4646         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4647
4648         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4649         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4650         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4651
4652         if (nextents == 0) {
4653                 xfs_iext_destroy(ifp);
4654         } else if (nextents <= XFS_INLINE_EXTS) {
4655                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4656                 xfs_iext_direct_to_inline(ifp, nextents);
4657         } else if (nextents <= XFS_LINEAR_EXTS) {
4658                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4659         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 3) {
4660                 xfs_iext_irec_compact_full(ifp);
4661         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 1) {
4662                 xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4663         }
4664 }
4665
4666 /*
4667  * Combine extents from neighboring extent pages.
4668  */
4669 void
4670 xfs_iext_irec_compact_pages(
4671         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4672 {
4673         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;/* pointers to irec entries */
4674         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4675         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4676
4677         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4678         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4679         while (erp_idx < nlists - 1) {
4680                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4681                 erp_next = erp + 1;
4682                 if (erp_next->er_extcount <=
4683                     (XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount)) {
4684                         memmove(&erp->er_extbuf[erp->er_extcount],
4685                                 erp_next->er_extbuf, erp_next->er_extcount *
4686                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4687                         erp->er_extcount += erp_next->er_extcount;
4688                         /*
4689                          * Free page before removing extent record
4690                          * so er_extoffs don't get modified in
4691                          * xfs_iext_irec_remove.
4692                          */
4693                         kmem_free(erp_next->er_extbuf, XFS_IEXT_BUFSZ);
4694                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4695                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4696                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4697                 } else {
4698                         erp_idx++;
4699                 }
4700         }
4701 }
4702
4703 /*
4704  * Fully compact the extent records managed by the indirection array.
4705  */
4706 void
4707 xfs_iext_irec_compact_full(
4708         xfs_ifork_t     *ifp)                   /* inode fork pointer */
4709 {
4710         xfs_bmbt_rec_host_t *ep, *ep_next;      /* extent record pointers */
4711         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;        /* extent irec pointers */
4712         int             erp_idx = 0;            /* extent irec index */
4713         int             ext_avail;              /* empty entries in ex list */
4714         int             ext_diff;               /* number of exts to add */
4715         int             nlists;                 /* number of irec's (ex lists) */
4716
4717         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4718         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4719         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4720         ep = &erp->er_extbuf[erp->er_extcount];
4721         erp_next = erp + 1;
4722         ep_next = erp_next->er_extbuf;
4723         while (erp_idx < nlists - 1) {
4724                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
4725                 ext_diff = MIN(ext_avail, erp_next->er_extcount);
4726                 memcpy(ep, ep_next, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4727                 erp->er_extcount += ext_diff;
4728                 erp_next->er_extcount -= ext_diff;
4729                 /* Remove next page */
4730                 if (erp_next->er_extcount == 0) {
4731                         /*
4732                          * Free page before removing extent record
4733                          * so er_extoffs don't get modified in
4734                          * xfs_iext_irec_remove.
4735                          */
4736                         kmem_free(erp_next->er_extbuf,
4737                                 erp_next->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4738                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4739                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4740                         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4741                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4742                 /* Update next page */
4743                 } else {
4744                         /* Move rest of page up to become next new page */
4745                         memmove(erp_next->er_extbuf, ep_next,
4746                                 erp_next->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4747                         ep_next = erp_next->er_extbuf;
4748                         memset(&ep_next[erp_next->er_extcount], 0,
4749                                 (XFS_LINEAR_EXTS - erp_next->er_extcount) *
4750                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4751                 }
4752                 if (erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4753                         erp_idx++;
4754                         if (erp_idx < nlists)
4755                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4756                         else
4757                                 break;
4758                 }
4759                 ep = &erp->er_extbuf[erp->er_extcount];
4760                 erp_next = erp + 1;
4761                 ep_next = erp_next->er_extbuf;
4762         }
4763 }
4764
4765 /*
4766  * This is called to update the er_extoff field in the indirection
4767  * array when extents have been added or removed from one of the
4768  * extent lists. erp_idx contains the irec index to begin updating
4769  * at and ext_diff contains the number of extents that were added
4770  * or removed.
4771  */
4772 void
4773 xfs_iext_irec_update_extoffs(
4774         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4775         int             erp_idx,        /* irec index to update */
4776         int             ext_diff)       /* number of new extents */
4777 {
4778         int             i;              /* loop counter */
4779         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists */
4780
4781         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4782         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4783         for (i = erp_idx; i < nlists; i++) {
4784                 ifp->if_u1.if_ext_irec[i].er_extoff += ext_diff;
4785         }
4786 }