[XFS] endianess annotations for xfs_bmbt_rec_t
[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
53 #include <linux/log2.h>
54
55 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
56 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
57 kmem_zone_t *xfs_chashlist_zone;
58
59 /*
60  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
61  * freed from a file in a single transaction.
62  */
63 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
64
65 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
66 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
67 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
68 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
69
70 #ifdef DEBUG
71 /*
72  * Make sure that the extents in the given memory buffer
73  * are valid.
74  */
75 STATIC void
76 xfs_validate_extents(
77         xfs_ifork_t             *ifp,
78         int                     nrecs,
79         xfs_exntfmt_t           fmt)
80 {
81         xfs_bmbt_irec_t         irec;
82         xfs_bmbt_rec_host_t     rec;
83         int                     i;
84
85         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
86                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
87                 rec.l0 = get_unaligned(&ep->l0);
88                 rec.l1 = get_unaligned(&ep->l1);
89                 xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
90                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
91                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
92         }
93 }
94 #else /* DEBUG */
95 #define xfs_validate_extents(ifp, nrecs, fmt)
96 #endif /* DEBUG */
97
98 /*
99  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
100  * unlinked field of 0.
101  */
102 #if defined(DEBUG)
103 void
104 xfs_inobp_check(
105         xfs_mount_t     *mp,
106         xfs_buf_t       *bp)
107 {
108         int             i;
109         int             j;
110         xfs_dinode_t    *dip;
111
112         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
113
114         for (i = 0; i < j; i++) {
115                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
116                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
117                 if (!dip->di_next_unlinked)  {
118                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
119                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
120                                 bp);
121                         ASSERT(dip->di_next_unlinked);
122                 }
123         }
124 }
125 #endif
126
127 /*
128  * This routine is called to map an inode number within a file
129  * system to the buffer containing the on-disk version of the
130  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
131  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
132  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
133  *
134  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
135  * dipp are undefined.
136  *
137  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
138  * buffer to read from disk.
139  */
140 STATIC int
141 xfs_inotobp(
142         xfs_mount_t     *mp,
143         xfs_trans_t     *tp,
144         xfs_ino_t       ino,
145         xfs_dinode_t    **dipp,
146         xfs_buf_t       **bpp,
147         int             *offset)
148 {
149         int             di_ok;
150         xfs_imap_t      imap;
151         xfs_buf_t       *bp;
152         int             error;
153         xfs_dinode_t    *dip;
154
155         /*
156          * Call the space management code to find the location of the
157          * inode on disk.
158          */
159         imap.im_blkno = 0;
160         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
161         if (error != 0) {
162                 cmn_err(CE_WARN,
163         "xfs_inotobp: xfs_imap()  returned an "
164         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
165                 return error;
166         }
167
168         /*
169          * If the inode number maps to a block outside the bounds of the
170          * file system then return NULL rather than calling read_buf
171          * and panicing when we get an error from the driver.
172          */
173         if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
174             XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
175                 cmn_err(CE_WARN,
176         "xfs_inotobp: inode number (%llu + %d) maps to a block outside the bounds "
177         "of the file system %s.  Returning EINVAL.",
178                         (unsigned long long)imap.im_blkno,
179                         imap.im_len, mp->m_fsname);
180                 return XFS_ERROR(EINVAL);
181         }
182
183         /*
184          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
185          * default to just a read_buf() call.
186          */
187         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
188                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
189
190         if (error) {
191                 cmn_err(CE_WARN,
192         "xfs_inotobp: xfs_trans_read_buf()  returned an "
193         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
194                 return error;
195         }
196         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, 0);
197         di_ok =
198                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
199                 XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
200         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
201                         XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
202                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_inotobp", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dip);
203                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
204                 cmn_err(CE_WARN,
205         "xfs_inotobp: XFS_TEST_ERROR()  returned an "
206         "error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",  mp->m_fsname);
207                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
208         }
209
210         xfs_inobp_check(mp, bp);
211
212         /*
213          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
214          */
215         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
216         *bpp = bp;
217         *offset = imap.im_boffset;
218         return 0;
219 }
220
221
222 /*
223  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
224  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
225  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
226  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
227  * that buffer.
228  *
229  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
230  * dipp are undefined.
231  *
232  * If the inode is new and has not yet been initialized, use xfs_imap()
233  * to determine the size and location of the buffer to read from disk.
234  * If the inode has already been mapped to its buffer and read in once,
235  * then use the mapping information stored in the inode rather than
236  * calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead of looking
237  * at the inode btree for small block file systems (see xfs_dilocate()).
238  * We can tell whether the inode has been mapped in before by comparing
239  * its disk block address to 0.  Only uninitialized inodes will have
240  * 0 for the disk block address.
241  */
242 int
243 xfs_itobp(
244         xfs_mount_t     *mp,
245         xfs_trans_t     *tp,
246         xfs_inode_t     *ip,
247         xfs_dinode_t    **dipp,
248         xfs_buf_t       **bpp,
249         xfs_daddr_t     bno,
250         uint            imap_flags)
251 {
252         xfs_imap_t      imap;
253         xfs_buf_t       *bp;
254         int             error;
255         int             i;
256         int             ni;
257
258         if (ip->i_blkno == (xfs_daddr_t)0) {
259                 /*
260                  * Call the space management code to find the location of the
261                  * inode on disk.
262                  */
263                 imap.im_blkno = bno;
264                 if ((error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &imap,
265                                         XFS_IMAP_LOOKUP | imap_flags)))
266                         return error;
267
268                 /*
269                  * If the inode number maps to a block outside the bounds
270                  * of the file system then return NULL rather than calling
271                  * read_buf and panicing when we get an error from the
272                  * driver.
273                  */
274                 if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
275                     XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
276 #ifdef DEBUG
277                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
278                                         "(imap.im_blkno (0x%llx) "
279                                         "+ imap.im_len (0x%llx)) > "
280                                         " XFS_FSB_TO_BB(mp, "
281                                         "mp->m_sb.sb_dblocks) (0x%llx)",
282                                         (unsigned long long) imap.im_blkno,
283                                         (unsigned long long) imap.im_len,
284                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks));
285 #endif /* DEBUG */
286                         return XFS_ERROR(EINVAL);
287                 }
288
289                 /*
290                  * Fill in the fields in the inode that will be used to
291                  * map the inode to its buffer from now on.
292                  */
293                 ip->i_blkno = imap.im_blkno;
294                 ip->i_len = imap.im_len;
295                 ip->i_boffset = imap.im_boffset;
296         } else {
297                 /*
298                  * We've already mapped the inode once, so just use the
299                  * mapping that we saved the first time.
300                  */
301                 imap.im_blkno = ip->i_blkno;
302                 imap.im_len = ip->i_len;
303                 imap.im_boffset = ip->i_boffset;
304         }
305         ASSERT(bno == 0 || bno == imap.im_blkno);
306
307         /*
308          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
309          * default to just a read_buf() call.
310          */
311         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
312                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
313         if (error) {
314 #ifdef DEBUG
315                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
316                                 "xfs_trans_read_buf() returned error %d, "
317                                 "imap.im_blkno 0x%llx, imap.im_len 0x%llx",
318                                 error, (unsigned long long) imap.im_blkno,
319                                 (unsigned long long) imap.im_len);
320 #endif /* DEBUG */
321                 return error;
322         }
323
324         /*
325          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
326          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
327          * No validation is done here in userspace (xfs_repair).
328          */
329 #if !defined(__KERNEL__)
330         ni = 0;
331 #elif defined(DEBUG)
332         ni = BBTOB(imap.im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
333 #else   /* usual case */
334         ni = 1;
335 #endif
336
337         for (i = 0; i < ni; i++) {
338                 int             di_ok;
339                 xfs_dinode_t    *dip;
340
341                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
342                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
343                 di_ok = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
344                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
345                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp,
346                                                 XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
347                                                 XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
348                         if (imap_flags & XFS_IMAP_BULKSTAT) {
349                                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
350                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
351                         }
352 #ifdef DEBUG
353                         cmn_err(CE_ALERT,
354                                         "Device %s - bad inode magic/vsn "
355                                         "daddr %lld #%d (magic=%x)",
356                                 XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
357                                 (unsigned long long)imap.im_blkno, i,
358                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT));
359 #endif
360                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_itobp", XFS_ERRLEVEL_HIGH,
361                                              mp, dip);
362                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
363                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
364                 }
365         }
366
367         xfs_inobp_check(mp, bp);
368
369         /*
370          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
371          */
372         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
373
374         /*
375          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
376          */
377         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
378         *bpp = bp;
379         return 0;
380 }
381
382 /*
383  * Move inode type and inode format specific information from the
384  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
385  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
386  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
387  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
388  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
389  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
390  */
391 STATIC int
392 xfs_iformat(
393         xfs_inode_t             *ip,
394         xfs_dinode_t            *dip)
395 {
396         xfs_attr_shortform_t    *atp;
397         int                     size;
398         int                     error;
399         xfs_fsize_t             di_size;
400         ip->i_df.if_ext_max =
401                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
402         error = 0;
403
404         if (unlikely(
405             INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT) +
406                 INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT) >
407             INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT))) {
408                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
409                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu.",
410                         (unsigned long long)ip->i_ino,
411                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT)
412                             + INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT)),
413                         (unsigned long long)
414                         INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT));
415                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
416                                      ip->i_mount, dip);
417                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
418         }
419
420         if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT) > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
421                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
422                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x.",
423                         (unsigned long long)ip->i_ino,
424                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT)));
425                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
426                                      ip->i_mount, dip);
427                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
428         }
429
430         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
431         case S_IFIFO:
432         case S_IFCHR:
433         case S_IFBLK:
434         case S_IFSOCK:
435                 if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
436                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
437                                               ip->i_mount, dip);
438                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
439                 }
440                 ip->i_d.di_size = 0;
441                 ip->i_size = 0;
442                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = INT_GET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT);
443                 break;
444
445         case S_IFREG:
446         case S_IFLNK:
447         case S_IFDIR:
448                 switch (INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT)) {
449                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
450                         /*
451                          * no local regular files yet
452                          */
453                         if (unlikely((INT_GET(dip->di_core.di_mode, ARCH_CONVERT) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
454                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
455                                         "corrupt inode %Lu "
456                                         "(local format for regular file).",
457                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
458                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
459                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
460                                                      ip->i_mount, dip);
461                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
462                         }
463
464                         di_size = INT_GET(dip->di_core.di_size, ARCH_CONVERT);
465                         if (unlikely(di_size > XFS_DFORK_DSIZE(dip, ip->i_mount))) {
466                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
467                                         "corrupt inode %Lu "
468                                         "(bad size %Ld for local inode).",
469                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
470                                         (long long) di_size);
471                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
472                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
473                                                      ip->i_mount, dip);
474                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
475                         }
476
477                         size = (int)di_size;
478                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
479                         break;
480                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
481                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
482                         break;
483                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
484                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
485                         break;
486                 default:
487                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
488                                          ip->i_mount);
489                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
490                 }
491                 break;
492
493         default:
494                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
495                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
496         }
497         if (error) {
498                 return error;
499         }
500         if (!XFS_DFORK_Q(dip))
501                 return 0;
502         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
503         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP);
504         ip->i_afp->if_ext_max =
505                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
506         switch (INT_GET(dip->di_core.di_aformat, ARCH_CONVERT)) {
507         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
508                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR(dip);
509                 size = be16_to_cpu(atp->hdr.totsize);
510                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
511                 break;
512         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
513                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
514                 break;
515         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
516                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
517                 break;
518         default:
519                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
520                 break;
521         }
522         if (error) {
523                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
524                 ip->i_afp = NULL;
525                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
526         }
527         return error;
528 }
529
530 /*
531  * The file is in-lined in the on-disk inode.
532  * If it fits into if_inline_data, then copy
533  * it there, otherwise allocate a buffer for it
534  * and copy the data there.  Either way, set
535  * if_data to point at the data.
536  * If we allocate a buffer for the data, make
537  * sure that its size is a multiple of 4 and
538  * record the real size in i_real_bytes.
539  */
540 STATIC int
541 xfs_iformat_local(
542         xfs_inode_t     *ip,
543         xfs_dinode_t    *dip,
544         int             whichfork,
545         int             size)
546 {
547         xfs_ifork_t     *ifp;
548         int             real_size;
549
550         /*
551          * If the size is unreasonable, then something
552          * is wrong and we just bail out rather than crash in
553          * kmem_alloc() or memcpy() below.
554          */
555         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
556                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
557                         "corrupt inode %Lu "
558                         "(bad size %d for local fork, size = %d).",
559                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
560                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork));
561                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
562                                      ip->i_mount, dip);
563                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
564         }
565         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
566         real_size = 0;
567         if (size == 0)
568                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
569         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
570                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
571         else {
572                 real_size = roundup(size, 4);
573                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
574         }
575         ifp->if_bytes = size;
576         ifp->if_real_bytes = real_size;
577         if (size)
578                 memcpy(ifp->if_u1.if_data, XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork), size);
579         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
580         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
581         return 0;
582 }
583
584 /*
585  * The file consists of a set of extents all
586  * of which fit into the on-disk inode.
587  * If there are few enough extents to fit into
588  * the if_inline_ext, then copy them there.
589  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
590  * them into it.  Either way, set if_extents
591  * to point at the extents.
592  */
593 STATIC int
594 xfs_iformat_extents(
595         xfs_inode_t     *ip,
596         xfs_dinode_t    *dip,
597         int             whichfork)
598 {
599         xfs_bmbt_rec_t  *dp;
600         xfs_ifork_t     *ifp;
601         int             nex;
602         int             size;
603         int             i;
604
605         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
606         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS(dip, whichfork);
607         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
608
609         /*
610          * If the number of extents is unreasonable, then something
611          * is wrong and we just bail out rather than crash in
612          * kmem_alloc() or memcpy() below.
613          */
614         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
615                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
616                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).",
617                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
618                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
619                                      ip->i_mount, dip);
620                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
621         }
622
623         ifp->if_real_bytes = 0;
624         if (nex == 0)
625                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
626         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
627                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
628         else
629                 xfs_iext_add(ifp, 0, nex);
630
631         ifp->if_bytes = size;
632         if (size) {
633                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *) XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
634                 xfs_validate_extents(ifp, nex, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
635                 for (i = 0; i < nex; i++, dp++) {
636                         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
637                         ep->l0 = be64_to_cpu(get_unaligned(&dp->l0));
638                         ep->l1 = be64_to_cpu(get_unaligned(&dp->l1));
639                 }
640                 XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nex, whichfork);
641                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
642                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
643                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
644                                     ifp, 0, nex))) {
645                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
646                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
647                                                          ip->i_mount);
648                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
649                                 }
650         }
651         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
652         return 0;
653 }
654
655 /*
656  * The file has too many extents to fit into
657  * the inode, so they are in B-tree format.
658  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
659  * and copy the root into it.  The i_extents
660  * field will remain NULL until all of the
661  * extents are read in (when they are needed).
662  */
663 STATIC int
664 xfs_iformat_btree(
665         xfs_inode_t             *ip,
666         xfs_dinode_t            *dip,
667         int                     whichfork)
668 {
669         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
670         xfs_ifork_t             *ifp;
671         /* REFERENCED */
672         int                     nrecs;
673         int                     size;
674
675         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
676         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
677         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
678         nrecs = XFS_BMAP_BROOT_NUMRECS(dfp);
679
680         /*
681          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
682          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
683          * block has more records than can fit into the fork,
684          * or the number of extents is greater than the number of
685          * blocks.
686          */
687         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
688             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
689                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork)
690             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
691                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
692                         "corrupt inode %Lu (btree).",
693                         (unsigned long long) ip->i_ino);
694                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
695                                  ip->i_mount);
696                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
697         }
698
699         ifp->if_broot_bytes = size;
700         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
701         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
702         /*
703          * Copy and convert from the on-disk structure
704          * to the in-memory structure.
705          */
706         xfs_bmdr_to_bmbt(dfp, XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork),
707                 ifp->if_broot, size);
708         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
709         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
710
711         return 0;
712 }
713
714 /*
715  * xfs_xlate_dinode_core - translate an xfs_inode_core_t between ondisk
716  * and native format
717  *
718  * buf  = on-disk representation
719  * dip  = native representation
720  * dir  = direction - +ve -> disk to native
721  *                    -ve -> native to disk
722  */
723 void
724 xfs_xlate_dinode_core(
725         xfs_caddr_t             buf,
726         xfs_dinode_core_t       *dip,
727         int                     dir)
728 {
729         xfs_dinode_core_t       *buf_core = (xfs_dinode_core_t *)buf;
730         xfs_dinode_core_t       *mem_core = (xfs_dinode_core_t *)dip;
731         xfs_arch_t              arch = ARCH_CONVERT;
732
733         ASSERT(dir);
734
735         INT_XLATE(buf_core->di_magic, mem_core->di_magic, dir, arch);
736         INT_XLATE(buf_core->di_mode, mem_core->di_mode, dir, arch);
737         INT_XLATE(buf_core->di_version, mem_core->di_version, dir, arch);
738         INT_XLATE(buf_core->di_format, mem_core->di_format, dir, arch);
739         INT_XLATE(buf_core->di_onlink, mem_core->di_onlink, dir, arch);
740         INT_XLATE(buf_core->di_uid, mem_core->di_uid, dir, arch);
741         INT_XLATE(buf_core->di_gid, mem_core->di_gid, dir, arch);
742         INT_XLATE(buf_core->di_nlink, mem_core->di_nlink, dir, arch);
743         INT_XLATE(buf_core->di_projid, mem_core->di_projid, dir, arch);
744
745         if (dir > 0) {
746                 memcpy(mem_core->di_pad, buf_core->di_pad,
747                         sizeof(buf_core->di_pad));
748         } else {
749                 memcpy(buf_core->di_pad, mem_core->di_pad,
750                         sizeof(buf_core->di_pad));
751         }
752
753         INT_XLATE(buf_core->di_flushiter, mem_core->di_flushiter, dir, arch);
754
755         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_sec, mem_core->di_atime.t_sec,
756                         dir, arch);
757         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_nsec, mem_core->di_atime.t_nsec,
758                         dir, arch);
759         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_sec, mem_core->di_mtime.t_sec,
760                         dir, arch);
761         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_nsec, mem_core->di_mtime.t_nsec,
762                         dir, arch);
763         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_sec, mem_core->di_ctime.t_sec,
764                         dir, arch);
765         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_nsec, mem_core->di_ctime.t_nsec,
766                         dir, arch);
767         INT_XLATE(buf_core->di_size, mem_core->di_size, dir, arch);
768         INT_XLATE(buf_core->di_nblocks, mem_core->di_nblocks, dir, arch);
769         INT_XLATE(buf_core->di_extsize, mem_core->di_extsize, dir, arch);
770         INT_XLATE(buf_core->di_nextents, mem_core->di_nextents, dir, arch);
771         INT_XLATE(buf_core->di_anextents, mem_core->di_anextents, dir, arch);
772         INT_XLATE(buf_core->di_forkoff, mem_core->di_forkoff, dir, arch);
773         INT_XLATE(buf_core->di_aformat, mem_core->di_aformat, dir, arch);
774         INT_XLATE(buf_core->di_dmevmask, mem_core->di_dmevmask, dir, arch);
775         INT_XLATE(buf_core->di_dmstate, mem_core->di_dmstate, dir, arch);
776         INT_XLATE(buf_core->di_flags, mem_core->di_flags, dir, arch);
777         INT_XLATE(buf_core->di_gen, mem_core->di_gen, dir, arch);
778 }
779
780 STATIC uint
781 _xfs_dic2xflags(
782         __uint16_t              di_flags)
783 {
784         uint                    flags = 0;
785
786         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
787                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
788                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
789                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
790                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
791                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
792                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
793                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
794                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
795                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
796                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
797                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
798                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
799                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
800                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
801                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
802                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
803                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
804                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
805                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
806                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
807                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
808                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
809                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
810                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
811                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
812                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
813                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
814                         flags |= XFS_XFLAG_FILESTREAM;
815         }
816
817         return flags;
818 }
819
820 uint
821 xfs_ip2xflags(
822         xfs_inode_t             *ip)
823 {
824         xfs_dinode_core_t       *dic = &ip->i_d;
825
826         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
827                                 (XFS_CFORK_Q(dic) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
828 }
829
830 uint
831 xfs_dic2xflags(
832         xfs_dinode_core_t       *dic)
833 {
834         return _xfs_dic2xflags(INT_GET(dic->di_flags, ARCH_CONVERT)) |
835                                 (XFS_CFORK_Q_DISK(dic) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
836 }
837
838 /*
839  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
840  * to a newly allocated in-core inode corresponding to the given
841  * inode number.
842  *
843  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
844  * already has them (it will not if the inode has no links).
845  */
846 int
847 xfs_iread(
848         xfs_mount_t     *mp,
849         xfs_trans_t     *tp,
850         xfs_ino_t       ino,
851         xfs_inode_t     **ipp,
852         xfs_daddr_t     bno,
853         uint            imap_flags)
854 {
855         xfs_buf_t       *bp;
856         xfs_dinode_t    *dip;
857         xfs_inode_t     *ip;
858         int             error;
859
860         ASSERT(xfs_inode_zone != NULL);
861
862         ip = kmem_zone_zalloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
863         ip->i_ino = ino;
864         ip->i_mount = mp;
865         spin_lock_init(&ip->i_flags_lock);
866
867         /*
868          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
869          * If the inode number refers to a block outside the file system
870          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
871          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
872          * know that this is a new incore inode.
873          */
874         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno, imap_flags);
875         if (error) {
876                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
877                 return error;
878         }
879
880         /*
881          * Initialize inode's trace buffers.
882          * Do this before xfs_iformat in case it adds entries.
883          */
884 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
885         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
886 #endif
887 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
888         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
889 #endif
890 #ifdef XFS_RW_TRACE
891         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
892 #endif
893 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
894         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
895 #endif
896 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
897         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
898 #endif
899
900         /*
901          * If we got something that isn't an inode it means someone
902          * (nfs or dmi) has a stale handle.
903          */
904         if (INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC) {
905                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
906                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
907 #ifdef DEBUG
908                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
909                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
910                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
911                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT),
912                                 XFS_DINODE_MAGIC);
913 #endif /* DEBUG */
914                 return XFS_ERROR(EINVAL);
915         }
916
917         /*
918          * If the on-disk inode is already linked to a directory
919          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
920          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
921          * specific information.
922          * Otherwise, just get the truly permanent information.
923          */
924         if (dip->di_core.di_mode) {
925                 xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&dip->di_core,
926                      &(ip->i_d), 1);
927                 error = xfs_iformat(ip, dip);
928                 if (error)  {
929                         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
930                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
931 #ifdef DEBUG
932                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
933                                         "xfs_iformat() returned error %d",
934                                         error);
935 #endif /* DEBUG */
936                         return error;
937                 }
938         } else {
939                 ip->i_d.di_magic = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT);
940                 ip->i_d.di_version = INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT);
941                 ip->i_d.di_gen = INT_GET(dip->di_core.di_gen, ARCH_CONVERT);
942                 ip->i_d.di_flushiter = INT_GET(dip->di_core.di_flushiter, ARCH_CONVERT);
943                 /*
944                  * Make sure to pull in the mode here as well in
945                  * case the inode is released without being used.
946                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
947                  * the inode is already free and not try to mess
948                  * with the uninitialized part of it.
949                  */
950                 ip->i_d.di_mode = 0;
951                 /*
952                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
953                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
954                  */
955                 ip->i_df.if_ext_max =
956                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
957         }
958
959         INIT_LIST_HEAD(&ip->i_reclaim);
960
961         /*
962          * The inode format changed when we moved the link count and
963          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
964          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
965          * flushed to disk we will convert back before flushing or
966          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
967          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
968          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
969          * the new format. We don't change the version number so that we
970          * can distinguish this from a real new format inode.
971          */
972         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
973                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
974                 ip->i_d.di_onlink = 0;
975                 ip->i_d.di_projid = 0;
976         }
977
978         ip->i_delayed_blks = 0;
979         ip->i_size = ip->i_d.di_size;
980
981         /*
982          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
983          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
984          * meta-data in-core longer.
985          */
986          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
987
988         /*
989          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
990          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
991          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
992          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
993          * will only release the buffer if it is not dirty within the
994          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
995          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
996          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
997          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
998          * to worry about the inode being changed just because we released
999          * the buffer.
1000          */
1001         xfs_trans_brelse(tp, bp);
1002         *ipp = ip;
1003         return 0;
1004 }
1005
1006 /*
1007  * Read in extents from a btree-format inode.
1008  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
1009  */
1010 int
1011 xfs_iread_extents(
1012         xfs_trans_t     *tp,
1013         xfs_inode_t     *ip,
1014         int             whichfork)
1015 {
1016         int             error;
1017         xfs_ifork_t     *ifp;
1018         xfs_extnum_t    nextents;
1019         size_t          size;
1020
1021         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
1022                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1023                                  ip->i_mount);
1024                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1025         }
1026         nextents = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork);
1027         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1028         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
1029
1030         /*
1031          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
1032          */
1033         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
1034         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
1035         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
1036         xfs_iext_add(ifp, 0, nextents);
1037         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
1038         if (error) {
1039                 xfs_iext_destroy(ifp);
1040                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
1041                 return error;
1042         }
1043         xfs_validate_extents(ifp, nextents, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
1044         return 0;
1045 }
1046
1047 /*
1048  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1049  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1050  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1051  * set according to the contents of the given cred structure.
1052  *
1053  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1054  * has a free inode available, call xfs_iget()
1055  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1056  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1057  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1058  *
1059  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1060  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1061  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1062  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1063  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1064  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1065  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1066  *
1067  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1068  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1069  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1070  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1071  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1072  *
1073  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
1074  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
1075  * are not linked into the directory structure - they are attached
1076  * directly to the superblock - and so have no parent.
1077  */
1078 int
1079 xfs_ialloc(
1080         xfs_trans_t     *tp,
1081         xfs_inode_t     *pip,
1082         mode_t          mode,
1083         xfs_nlink_t     nlink,
1084         xfs_dev_t       rdev,
1085         cred_t          *cr,
1086         xfs_prid_t      prid,
1087         int             okalloc,
1088         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1089         boolean_t       *call_again,
1090         xfs_inode_t     **ipp)
1091 {
1092         xfs_ino_t       ino;
1093         xfs_inode_t     *ip;
1094         bhv_vnode_t     *vp;
1095         uint            flags;
1096         int             error;
1097
1098         /*
1099          * Call the space management code to pick
1100          * the on-disk inode to be allocated.
1101          */
1102         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
1103                             ialloc_context, call_again, &ino);
1104         if (error != 0) {
1105                 return error;
1106         }
1107         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1108                 *ipp = NULL;
1109                 return 0;
1110         }
1111         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1112
1113         /*
1114          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1115          * This is because we're setting fields here we need
1116          * to prevent others from looking at until we're done.
1117          */
1118         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino,
1119                                 XFS_IGET_CREATE, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1120         if (error != 0) {
1121                 return error;
1122         }
1123         ASSERT(ip != NULL);
1124
1125         vp = XFS_ITOV(ip);
1126         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1127         ip->i_d.di_onlink = 0;
1128         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1129         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1130         ip->i_d.di_uid = current_fsuid(cr);
1131         ip->i_d.di_gid = current_fsgid(cr);
1132         ip->i_d.di_projid = prid;
1133         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1134
1135         /*
1136          * If the superblock version is up to where we support new format
1137          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1138          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1139          * here rather than here and in the flush/logging code.
1140          */
1141         if (XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1142             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1143                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1144                 /*
1145                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1146                  * and the pad field.
1147                  */
1148         }
1149
1150         /*
1151          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1152          */
1153         if ((prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1154                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1155
1156         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip, vp->v_vfsp)) {
1157                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1158                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1159                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1160                 }
1161         }
1162
1163         /*
1164          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1165          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1166          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1167          */
1168         if ((irix_sgid_inherit) &&
1169             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1170             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1171                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1172         }
1173
1174         ip->i_d.di_size = 0;
1175         ip->i_size = 0;
1176         ip->i_d.di_nextents = 0;
1177         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1178         xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG|XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD);
1179         /*
1180          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1181          */
1182         ip->i_d.di_extsize = 0;
1183         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1184         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1185         ip->i_d.di_flags = 0;
1186         flags = XFS_ILOG_CORE;
1187         switch (mode & S_IFMT) {
1188         case S_IFIFO:
1189         case S_IFCHR:
1190         case S_IFBLK:
1191         case S_IFSOCK:
1192                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1193                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1194                 ip->i_df.if_flags = 0;
1195                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1196                 break;
1197         case S_IFREG:
1198                 if (pip && xfs_inode_is_filestream(pip)) {
1199                         error = xfs_filestream_associate(pip, ip);
1200                         if (error < 0)
1201                                 return -error;
1202                         if (!error)
1203                                 xfs_iflags_set(ip, XFS_IFILESTREAM);
1204                 }
1205                 /* fall through */
1206         case S_IFDIR:
1207                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1208                         uint    di_flags = 0;
1209
1210                         if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1211                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1212                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1213                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1214                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
1215                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1216                                 }
1217                         } else if ((mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
1218                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT) {
1219                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1220                                         ip->i_iocore.io_flags |= XFS_IOCORE_RT;
1221                                 }
1222                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1223                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
1224                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1225                                 }
1226                         }
1227                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1228                             xfs_inherit_noatime)
1229                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1230                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1231                             xfs_inherit_nodump)
1232                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1233                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1234                             xfs_inherit_sync)
1235                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1236                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1237                             xfs_inherit_nosymlinks)
1238                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1239                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1240                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
1241                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
1242                             xfs_inherit_nodefrag)
1243                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
1244                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
1245                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
1246                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
1247                 }
1248                 /* FALLTHROUGH */
1249         case S_IFLNK:
1250                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1251                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1252                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1253                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1254                 break;
1255         default:
1256                 ASSERT(0);
1257         }
1258         /*
1259          * Attribute fork settings for new inode.
1260          */
1261         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1262         ip->i_d.di_anextents = 0;
1263
1264         /*
1265          * Log the new values stuffed into the inode.
1266          */
1267         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1268
1269         /* now that we have an i_mode we can setup inode ops and unlock */
1270         bhv_vfs_init_vnode(XFS_MTOVFS(tp->t_mountp), vp, XFS_ITOBHV(ip), 1);
1271
1272         *ipp = ip;
1273         return 0;
1274 }
1275
1276 /*
1277  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1278  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1279  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1280  * at least do it for regular files.
1281  */
1282 #ifdef DEBUG
1283 void
1284 xfs_isize_check(
1285         xfs_mount_t     *mp,
1286         xfs_inode_t     *ip,
1287         xfs_fsize_t     isize)
1288 {
1289         xfs_fileoff_t   map_first;
1290         int             nimaps;
1291         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1292
1293         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1294                 return;
1295
1296         if (ip->i_d.di_flags & (XFS_DIFLAG_REALTIME | XFS_DIFLAG_EXTSIZE))
1297                 return;
1298
1299         nimaps = 2;
1300         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1301         /*
1302          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1303          * an error.
1304          */
1305         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1306                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1307                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1308                           map_first),
1309                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1310                          NULL, NULL))
1311             return;
1312         ASSERT(nimaps == 1);
1313         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1314 }
1315 #endif  /* DEBUG */
1316
1317 /*
1318  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1319  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1320  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1321  * which can happen for sizes near the limit.
1322  *
1323  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1324  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1325  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1326  * will never have been updated.
1327  */
1328 xfs_fsize_t
1329 xfs_file_last_byte(
1330         xfs_inode_t     *ip)
1331 {
1332         xfs_mount_t     *mp;
1333         xfs_fsize_t     last_byte;
1334         xfs_fileoff_t   last_block;
1335         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1336         int             error;
1337
1338         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE | MR_ACCESS));
1339
1340         mp = ip->i_mount;
1341         /*
1342          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1343          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1344          * and it also saves us from looking when it really isn't
1345          * necessary.
1346          */
1347         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1348                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1349                         XFS_DATA_FORK);
1350                 if (error) {
1351                         last_block = 0;
1352                 }
1353         } else {
1354                 last_block = 0;
1355         }
1356         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_size);
1357         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1358
1359         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1360         if (last_byte < 0) {
1361                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1362         }
1363         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1364         if (last_byte < 0) {
1365                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1366         }
1367         return last_byte;
1368 }
1369
1370 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1371 STATIC void
1372 xfs_itrunc_trace(
1373         int             tag,
1374         xfs_inode_t     *ip,
1375         int             flag,
1376         xfs_fsize_t     new_size,
1377         xfs_off_t       toss_start,
1378         xfs_off_t       toss_finish)
1379 {
1380         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1381                 return;
1382         }
1383
1384         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1385                      (void*)((long)tag),
1386                      (void*)ip,
1387                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1388                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1389                      (void*)((long)flag),
1390                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1391                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1392                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1393                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1394                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1395                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1396                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1397                      (void*)(unsigned long)current_pid(),
1398                      (void*)NULL,
1399                      (void*)NULL,
1400                      (void*)NULL);
1401 }
1402 #else
1403 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1404 #endif
1405
1406 /*
1407  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1408  * must be smaller than the current size.  This routine will
1409  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1410  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1411  * disk blocks.
1412  *
1413  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1414  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1415  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1416  * inode lock when we do so.
1417  *
1418  * We need to wait for any direct I/Os in flight to complete before we
1419  * proceed with the truncate. This is needed to prevent the extents
1420  * being read or written by the direct I/Os from being removed while the
1421  * I/O is in flight as there is no other method of synchronising
1422  * direct I/O with the truncate operation.  Also, because we hold
1423  * the IOLOCK in exclusive mode, we prevent new direct I/Os from being
1424  * started until the truncate completes and drops the lock. Essentially,
1425  * the vn_iowait() call forms an I/O barrier that provides strict ordering
1426  * between direct I/Os and the truncate operation.
1427  *
1428  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1429  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1430  * in the case that the caller is locking things out of order and
1431  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1432  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1433  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1434  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1435  * call.
1436  */
1437 int
1438 xfs_itruncate_start(
1439         xfs_inode_t     *ip,
1440         uint            flags,
1441         xfs_fsize_t     new_size)
1442 {
1443         xfs_fsize_t     last_byte;
1444         xfs_off_t       toss_start;
1445         xfs_mount_t     *mp;
1446         bhv_vnode_t     *vp;
1447         int             error = 0;
1448
1449         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1450         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1451         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1452                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1453
1454         mp = ip->i_mount;
1455         vp = XFS_ITOV(ip);
1456
1457         vn_iowait(vp);  /* wait for the completion of any pending DIOs */
1458         
1459         /*
1460          * Call toss_pages or flushinval_pages to get rid of pages
1461          * overlapping the region being removed.  We have to use
1462          * the less efficient flushinval_pages in the case that the
1463          * caller may not be able to finish the truncate without
1464          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1465          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1466          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1467          * block size. We round new_size up to a block boundary
1468          * so that we don't toss things on the same block as
1469          * new_size but before it.
1470          *
1471          * Before calling toss_page or flushinval_pages, make sure to
1472          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1473          * This frees up mapped file references to the pages in the
1474          * given range and for the flushinval_pages case it ensures
1475          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1476          */
1477         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1478         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1479         if (toss_start < 0) {
1480                 /*
1481                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1482                  * file size, so there is no way that the data extended
1483                  * out there.
1484                  */
1485                 return 0;
1486         }
1487         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1488         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1489                          last_byte);
1490         if (last_byte > toss_start) {
1491                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1492                         bhv_vop_toss_pages(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1493                 } else {
1494                         error = bhv_vop_flushinval_pages(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1495                 }
1496         }
1497
1498 #ifdef DEBUG
1499         if (new_size == 0) {
1500                 ASSERT(VN_CACHED(vp) == 0);
1501         }
1502 #endif
1503         return error;
1504 }
1505
1506 /*
1507  * Shrink the file to the given new_size.  The new
1508  * size must be smaller than the current size.
1509  * This will free up the underlying blocks
1510  * in the removed range after a call to xfs_itruncate_start()
1511  * or xfs_atruncate_start().
1512  *
1513  * The transaction passed to this routine must have made
1514  * a permanent log reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.
1515  * This routine may commit the given transaction and
1516  * start new ones, so make sure everything involved in
1517  * the transaction is tidy before calling here.
1518  * Some transaction will be returned to the caller to be
1519  * committed.  The incoming transaction must already include
1520  * the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1521  * The inode must also be "held" within the transaction.  On
1522  * return the inode will be "held" within the returned transaction.
1523  * This routine does NOT require any disk space to be reserved
1524  * for it within the transaction.
1525  *
1526  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork,
1527  * and it indicates the fork which is to be truncated.  For the
1528  * attribute fork we only support truncation to size 0.
1529  *
1530  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first
1531  * transaction we perform might have to be synchronous.  For the attr fork,
1532  * it needs to be so if the unlink of the inode is not yet known to be
1533  * permanent in the log.  This keeps us from freeing and reusing the
1534  * blocks of the attribute fork before the unlink of the inode becomes
1535  * permanent.
1536  *
1537  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're
1538  * being called out of the inactive path or we're being called
1539  * out of the create path where we're truncating an existing file.
1540  * Either way, the truncate needs to be sync so blocks don't reappear
1541  * in the file with altered data in case of a crash.  wsync filesystems
1542  * can run the first case async because anything that shrinks the inode
1543  * has to run sync so by the time we're called here from inactive, the
1544  * inode size is permanently set to 0.
1545  *
1546  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're
1547  * in a wsync filesystem and the file has already been unlinked.
1548  *
1549  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.
1550  * It gets too hard for us to guess here which path we're being called
1551  * out of just based on inode state.
1552  */
1553 int
1554 xfs_itruncate_finish(
1555         xfs_trans_t     **tp,
1556         xfs_inode_t     *ip,
1557         xfs_fsize_t     new_size,
1558         int             fork,
1559         int             sync)
1560 {
1561         xfs_fsblock_t   first_block;
1562         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1563         xfs_fileoff_t   last_block;
1564         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1565         xfs_mount_t     *mp;
1566         xfs_trans_t     *ntp;
1567         int             done;
1568         int             committed;
1569         xfs_bmap_free_t free_list;
1570         int             error;
1571
1572         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1573         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE) != 0);
1574         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1575         ASSERT(*tp != NULL);
1576         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1577         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1578         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1579         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1580
1581
1582         ntp = *tp;
1583         mp = (ntp)->t_mountp;
1584         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1585
1586         /*
1587          * We only support truncating the entire attribute fork.
1588          */
1589         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1590                 new_size = 0LL;
1591         }
1592         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1593         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1594         /*
1595          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1596          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1597          * being able to look at the data being freed even in the face
1598          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1599          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1600          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1601          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1602          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1603          * As long as we make the new_size permanent before actually
1604          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1605          *
1606          * The callers must signal into us whether or not the size
1607          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1608          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1609          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1610          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1611          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1612          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1613          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1614          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1615          * that are being truncated so the truncate can run async.
1616          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1617          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1618          * and that won't get fixed until the next time the file
1619          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1620          * be too many blocks.
1621          *
1622          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1623          * because there's one call out of the create path that needs
1624          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1625          * 0 whose size is > 0.
1626          *
1627          * It's probably possible to come up with a test in this
1628          * routine that would correctly distinguish all the above
1629          * cases from the values of the function parameters and the
1630          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1631          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1632          * out in the layer above exactly under what conditions we
1633          * can run async and I think it's easier for others read and
1634          * follow the logic in case something has to be changed.
1635          * cscope is your friend -- rcc.
1636          *
1637          * The attribute fork is much simpler.
1638          *
1639          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1640          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1641          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1642          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1643          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1644          * the blocks.
1645          */
1646         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1647                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1648                         /*
1649                          * If we are not changing the file size then do
1650                          * not update the on-disk file size - we may be
1651                          * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1652                          * update the on-disk file size and then the system
1653                          * crashes before the contents of the file are
1654                          * flushed to disk then the files may be full of
1655                          * holes (ie NULL files bug).
1656                          */
1657                         if (ip->i_size != new_size) {
1658                                 ip->i_d.di_size = new_size;
1659                                 ip->i_size = new_size;
1660                                 xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1661                         }
1662                 }
1663         } else if (sync) {
1664                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1665                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1666                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1667         }
1668         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1669                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1670                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1671                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1672
1673         /*
1674          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1675          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1676          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1677          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1678          * possible file size.  If the first block to be removed is
1679          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1680          * then there is nothing to do.
1681          */
1682         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1683         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1684         done = 0;
1685         if (last_block == first_unmap_block) {
1686                 done = 1;
1687         } else {
1688                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1689         }
1690         while (!done) {
1691                 /*
1692                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1693                  * will tell us whether it freed the entire range or
1694                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1695                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1696                  * transactions asynchronous since the unlink
1697                  * transaction that made this inode inactive has
1698                  * already hit the disk.  There's no danger of
1699                  * the freed blocks being reused, there being a
1700                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1701                  * in this file with garbage in them once recovery
1702                  * runs.
1703                  */
1704                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1705                 error = XFS_BUNMAPI(mp, ntp, &ip->i_iocore,
1706                                     first_unmap_block, unmap_len,
1707                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1708                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1709                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1710                                     &first_block, &free_list,
1711                                     NULL, &done);
1712                 if (error) {
1713                         /*
1714                          * If the bunmapi call encounters an error,
1715                          * return to the caller where the transaction
1716                          * can be properly aborted.  We just need to
1717                          * make sure we're not holding any resources
1718                          * that we were not when we came in.
1719                          */
1720                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1721                         return error;
1722                 }
1723
1724                 /*
1725                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1726                  * reservation and commit the old transaction.
1727                  */
1728                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, &committed);
1729                 ntp = *tp;
1730                 if (error) {
1731                         /*
1732                          * If the bmap finish call encounters an error,
1733                          * return to the caller where the transaction
1734                          * can be properly aborted.  We just need to
1735                          * make sure we're not holding any resources
1736                          * that we were not when we came in.
1737                          *
1738                          * Aborting from this point might lose some
1739                          * blocks in the file system, but oh well.
1740                          */
1741                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1742                         if (committed) {
1743                                 /*
1744                                  * If the passed in transaction committed
1745                                  * in xfs_bmap_finish(), then we want to
1746                                  * add the inode to this one before returning.
1747                                  * This keeps things simple for the higher
1748                                  * level code, because it always knows that
1749                                  * the inode is locked and held in the
1750                                  * transaction that returns to it whether
1751                                  * errors occur or not.  We don't mark the
1752                                  * inode dirty so that this transaction can
1753                                  * be easily aborted if possible.
1754                                  */
1755                                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1756                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1757                                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1758                         }
1759                         return error;
1760                 }
1761
1762                 if (committed) {
1763                         /*
1764                          * The first xact was committed,
1765                          * so add the inode to the new one.
1766                          * Mark it dirty so it will be logged
1767                          * and moved forward in the log as
1768                          * part of every commit.
1769                          */
1770                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1771                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1772                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1773                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1774                 }
1775                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1776                 (void) xfs_trans_commit(*tp, 0);
1777                 *tp = ntp;
1778                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1779                                           XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1780                                           XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1781                 /*
1782                  * Add the inode being truncated to the next chained
1783                  * transaction.
1784                  */
1785                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1786                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1787                 if (error)
1788                         return (error);
1789         }
1790         /*
1791          * Only update the size in the case of the data fork, but
1792          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1793          * can keep on rolling it forward in the log.
1794          */
1795         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1796                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1797                 /*
1798                  * If we are not changing the file size then do
1799                  * not update the on-disk file size - we may be
1800                  * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1801                  * update the on-disk file size and then the system
1802                  * crashes before the contents of the file are
1803                  * flushed to disk then the files may be full of
1804                  * holes (ie NULL files bug).
1805                  */
1806                 if (ip->i_size != new_size) {
1807                         ip->i_d.di_size = new_size;
1808                         ip->i_size = new_size;
1809                 }
1810         }
1811         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1812         ASSERT((new_size != 0) ||
1813                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1814                (ip->i_delayed_blks == 0));
1815         ASSERT((new_size != 0) ||
1816                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1817                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1818         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1819         return 0;
1820 }
1821
1822
1823 /*
1824  * xfs_igrow_start
1825  *
1826  * Do the first part of growing a file: zero any data in the last
1827  * block that is beyond the old EOF.  We need to do this before
1828  * the inode is joined to the transaction to modify the i_size.
1829  * That way we can drop the inode lock and call into the buffer
1830  * cache to get the buffer mapping the EOF.
1831  */
1832 int
1833 xfs_igrow_start(
1834         xfs_inode_t     *ip,
1835         xfs_fsize_t     new_size,
1836         cred_t          *credp)
1837 {
1838         int             error;
1839
1840         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1841         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1842         ASSERT(new_size > ip->i_size);
1843
1844         /*
1845          * Zero any pages that may have been created by
1846          * xfs_write_file() beyond the end of the file
1847          * and any blocks between the old and new file sizes.
1848          */
1849         error = xfs_zero_eof(XFS_ITOV(ip), &ip->i_iocore, new_size,
1850                              ip->i_size);
1851         return error;
1852 }
1853
1854 /*
1855  * xfs_igrow_finish
1856  *
1857  * This routine is called to extend the size of a file.
1858  * The inode must have both the iolock and the ilock locked
1859  * for update and it must be a part of the current transaction.
1860  * The xfs_igrow_start() function must have been called previously.
1861  * If the change_flag is not zero, the inode change timestamp will
1862  * be updated.
1863  */
1864 void
1865 xfs_igrow_finish(
1866         xfs_trans_t     *tp,
1867         xfs_inode_t     *ip,
1868         xfs_fsize_t     new_size,
1869         int             change_flag)
1870 {
1871         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1872         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1873         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1874         ASSERT(new_size > ip->i_size);
1875
1876         /*
1877          * Update the file size.  Update the inode change timestamp
1878          * if change_flag set.
1879          */
1880         ip->i_d.di_size = new_size;
1881         ip->i_size = new_size;
1882         if (change_flag)
1883                 xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1884         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1885
1886 }
1887
1888
1889 /*
1890  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1891  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1892  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1893  */
1894 int
1895 xfs_iunlink(
1896         xfs_trans_t     *tp,
1897         xfs_inode_t     *ip)
1898 {
1899         xfs_mount_t     *mp;
1900         xfs_agi_t       *agi;
1901         xfs_dinode_t    *dip;
1902         xfs_buf_t       *agibp;
1903         xfs_buf_t       *ibp;
1904         xfs_agnumber_t  agno;
1905         xfs_daddr_t     agdaddr;
1906         xfs_agino_t     agino;
1907         short           bucket_index;
1908         int             offset;
1909         int             error;
1910         int             agi_ok;
1911
1912         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1913         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1914         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1915
1916         mp = tp->t_mountp;
1917
1918         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1919         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1920
1921         /*
1922          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1923          * on the list.
1924          */
1925         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1926                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1927         if (error) {
1928                 return error;
1929         }
1930         /*
1931          * Validate the magic number of the agi block.
1932          */
1933         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1934         agi_ok =
1935                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
1936                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
1937         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1938                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1939                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1940                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1941                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1942         }
1943         /*
1944          * Get the index into the agi hash table for the
1945          * list this inode will go on.
1946          */
1947         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1948         ASSERT(agino != 0);
1949         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1950         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1951         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1952
1953         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO) {
1954                 /*
1955                  * There is already another inode in the bucket we need
1956                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1957                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1958                  * and then we fall through to point the head at us.
1959                  */
1960                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
1961                 if (error) {
1962                         return error;
1963                 }
1964                 ASSERT(INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT) == NULLAGINO);
1965                 ASSERT(dip->di_next_unlinked);
1966                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1967                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1968                 offset = ip->i_boffset +
1969                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1970                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1971                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1972                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1973                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1974         }
1975
1976         /*
1977          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1978          */
1979         ASSERT(agino != 0);
1980         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1981         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1982                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1983         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1984                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1985         return 0;
1986 }
1987
1988 /*
1989  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1990  */
1991 STATIC int
1992 xfs_iunlink_remove(
1993         xfs_trans_t     *tp,
1994         xfs_inode_t     *ip)
1995 {
1996         xfs_ino_t       next_ino;
1997         xfs_mount_t     *mp;
1998         xfs_agi_t       *agi;
1999         xfs_dinode_t    *dip;
2000         xfs_buf_t       *agibp;
2001         xfs_buf_t       *ibp;
2002         xfs_agnumber_t  agno;
2003         xfs_daddr_t     agdaddr;
2004         xfs_agino_t     agino;
2005         xfs_agino_t     next_agino;
2006         xfs_buf_t       *last_ibp;
2007         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
2008         short           bucket_index;
2009         int             offset, last_offset = 0;
2010         int             error;
2011         int             agi_ok;
2012
2013         /*
2014          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2015          */
2016         mp = tp->t_mountp;
2017
2018         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2019         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
2020
2021         /*
2022          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2023          * on the list.
2024          */
2025         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
2026                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
2027         if (error) {
2028                 cmn_err(CE_WARN,
2029                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2030                         error, mp->m_fsname);
2031                 return error;
2032         }
2033         /*
2034          * Validate the magic number of the agi block.
2035          */
2036         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2037         agi_ok =
2038                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
2039                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
2040         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
2041                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
2042                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
2043                                      mp, agi);
2044                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
2045                 cmn_err(CE_WARN,
2046                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
2047                          mp->m_fsname);
2048                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2049         }
2050         /*
2051          * Get the index into the agi hash table for the
2052          * list this inode will go on.
2053          */
2054         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2055         ASSERT(agino != 0);
2056         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2057         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO);
2058         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2059
2060         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2061                 /*
2062                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
2063                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
2064                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
2065                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
2066                  * of dealing with the buffer when there is no need to
2067                  * change it.
2068                  */
2069                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
2070                 if (error) {
2071                         cmn_err(CE_WARN,
2072                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2073                                 error, mp->m_fsname);
2074                         return error;
2075                 }
2076                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2077                 ASSERT(next_agino != 0);
2078                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2079                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2080                         offset = ip->i_boffset +
2081                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2082                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2083                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2084                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2085                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2086                 } else {
2087                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2088                 }
2089                 /*
2090                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2091                  */
2092                 ASSERT(next_agino != 0);
2093                 ASSERT(next_agino != agino);
2094                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2095                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2096                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2097                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2098                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2099         } else {
2100                 /*
2101                  * We need to search the list for the inode being freed.
2102                  */
2103                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2104                 last_ibp = NULL;
2105                 while (next_agino != agino) {
2106                         /*
2107                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2108                          * us, then release its buffer since we're not
2109                          * going to do anything with it.
2110                          */
2111                         if (last_ibp != NULL) {
2112                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2113                         }
2114                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2115                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2116                                             &last_ibp, &last_offset);
2117                         if (error) {
2118                                 cmn_err(CE_WARN,
2119                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2120                                         error, mp->m_fsname);
2121                                 return error;
2122                         }
2123                         next_agino = INT_GET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2124                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2125                         ASSERT(next_agino != 0);
2126                 }
2127                 /*
2128                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2129                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2130                  */
2131                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
2132                 if (error) {
2133                         cmn_err(CE_WARN,
2134                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2135                                 error, mp->m_fsname);
2136                         return error;
2137                 }
2138                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2139                 ASSERT(next_agino != 0);
2140                 ASSERT(next_agino != agino);
2141                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2142                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2143                         offset = ip->i_boffset +
2144                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2145                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2146                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2147                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2148                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2149                 } else {
2150                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2151                 }
2152                 /*
2153                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2154                  */
2155                 INT_SET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, next_agino);
2156                 ASSERT(next_agino != 0);
2157                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2158                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2159                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2160                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2161                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2162         }
2163         return 0;
2164 }
2165
2166 STATIC_INLINE int xfs_inode_clean(xfs_inode_t *ip)
2167 {
2168         return (((ip->i_itemp == NULL) ||
2169                 !(ip->i_itemp->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
2170                 (ip->i_update_core == 0));
2171 }
2172
2173 STATIC void
2174 xfs_ifree_cluster(
2175         xfs_inode_t     *free_ip,
2176         xfs_trans_t     *tp,
2177         xfs_ino_t       inum)
2178 {
2179         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2180         int                     blks_per_cluster;
2181         int                     nbufs;
2182         int                     ninodes;
2183         int                     i, j, found, pre_flushed;
2184         xfs_daddr_t             blkno;
2185         xfs_buf_t               *bp;
2186         xfs_ihash_t             *ih;
2187         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2188         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2189         xfs_log_item_t          *lip;
2190         SPLDECL(s);
2191
2192         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2193                 blks_per_cluster = 1;
2194                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2195                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2196         } else {
2197                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2198                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2199                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2200                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2201         }
2202
2203         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2204
2205         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2206                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2207                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2208
2209
2210                 /*
2211                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2212                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2213                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2214                  * inode items to process later.
2215                  *
2216                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2217                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2218                  * case they will go looking for the inode buffer
2219                  * and fail, we need some other form of interlock
2220                  * here.
2221                  */
2222                 found = 0;
2223                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2224                         ih = XFS_IHASH(mp, inum + i);
2225                         read_lock(&ih->ih_lock);
2226                         for (ip = ih->ih_next; ip != NULL; ip = ip->i_next) {
2227                                 if (ip->i_ino == inum + i)
2228                                         break;
2229                         }
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(&ih->ih_lock);
2236                                 continue;
2237                         }
2238
2239                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2240                                 read_unlock(&ih->ih_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(&ih->ih_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
2282                         read_unlock(&ih->ih_lock);
2283                 }
2284
2285                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2286                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2287                                         XFS_BUF_LOCK);
2288
2289                 pre_flushed = 0;
2290                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2291                 while (lip) {
2292                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2293                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2294                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2295                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2296                                 AIL_LOCK(mp,s);
2297                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2298                                 AIL_UNLOCK(mp, s);
2299                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2300                                 pre_flushed++;
2301                         }
2302                         lip = lip->li_bio_list;
2303                 }
2304
2305                 for (i = 0; i < found; i++) {
2306                         ip = ip_found[i];
2307                         iip = ip->i_itemp;
2308
2309                         if (!iip) {
2310                                 ip->i_update_core = 0;
2311                                 xfs_ifunlock(ip);
2312                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2313                                 continue;
2314                         }
2315
2316                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2317                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2318                         iip->ili_logged = 1;
2319                         AIL_LOCK(mp,s);
2320                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2321                         AIL_UNLOCK(mp, s);
2322
2323                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2324                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2325                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2326                         if (ip != free_ip) {
2327                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2328                         }
2329                 }
2330
2331                 if (found || pre_flushed)
2332                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2333                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2334         }
2335
2336         kmem_free(ip_found, ninodes * sizeof(xfs_inode_t *));
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                         INT_SET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT, 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_chash_t             *ch;
3055         xfs_inode_t             *iq;
3056         int                     clcount;        /* count of inodes clustered */
3057         int                     bufwasdelwri;
3058         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3059         SPLDECL(s);
3060
3061         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3062
3063         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3064         ASSERT(issemalocked(&(ip->i_flock)));
3065         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3066                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3067
3068         iip = ip->i_itemp;
3069         mp = ip->i_mount;
3070
3071         /*
3072          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3073          * flush lock and do nothing.
3074          */
3075         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3076             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3077                 ASSERT((iip != NULL) ?
3078                          !(iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) : 1);
3079                 xfs_ifunlock(ip);
3080                 return 0;
3081         }
3082
3083         /*
3084          * We can't flush the inode until it is unpinned, so
3085          * wait for it.  We know noone new can pin it, because
3086          * we are holding the inode lock shared and you need
3087          * to hold it exclusively to pin the inode.
3088          */
3089         xfs_iunpin_wait(ip);
3090
3091         /*
3092          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3093          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3094          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3095          */
3096         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3097                 ip->i_update_core = 0;
3098                 if (iip)
3099                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3100                 xfs_ifunlock(ip);
3101                 return XFS_ERROR(EIO);
3102         }
3103
3104         /*
3105          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3106          */
3107         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0, 0);
3108         if (error) {
3109                 xfs_ifunlock(ip);
3110                 return error;
3111         }
3112
3113         /*
3114          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3115          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3116          */
3117         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3118                 /*
3119                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3120                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3121                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3122                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3123                  */
3124                 switch (flags) {
3125                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3126                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3127                         flags = 0;
3128                         break;
3129                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3130                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3131                         flags = INT_ASYNC;
3132                         break;
3133                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3134                         flags = INT_DELWRI;
3135                         break;
3136                 default:
3137                         ASSERT(0);
3138                         flags = 0;
3139                         break;
3140                 }
3141         } else {
3142                 switch (flags) {
3143                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3144                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3145                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3146                         flags = INT_DELWRI;
3147                         break;
3148                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3149                         flags = INT_ASYNC;
3150                         break;
3151                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3152                         flags = 0;
3153                         break;
3154                 default:
3155                         ASSERT(0);
3156                         flags = 0;
3157                         break;
3158                 }
3159         }
3160
3161         /*
3162          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3163          */
3164         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3165         if (error) {
3166                 goto corrupt_out;
3167         }
3168
3169         /*
3170          * inode clustering:
3171          * see if other inodes can be gathered into this write
3172          */
3173
3174         ip->i_chash->chl_buf = bp;
3175
3176         ch = XFS_CHASH(mp, ip->i_blkno);
3177         s = mutex_spinlock(&ch->ch_lock);
3178
3179         clcount = 0;
3180         for (iq = ip->i_cnext; iq != ip; iq = iq->i_cnext) {
3181                 /*
3182                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3183                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3184                  * later after the appropriate locks are acquired.
3185                  */
3186                 iip = iq->i_itemp;
3187                 if ((iq->i_update_core == 0) &&
3188                     ((iip == NULL) ||
3189                      !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
3190                       xfs_ipincount(iq) == 0) {
3191                         continue;
3192                 }
3193
3194                 /*
3195                  * Try to get locks.  If any are unavailable,
3196                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3197                  */
3198
3199                 /* get inode locks (just i_lock) */
3200                 if (xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED)) {
3201                         /* get inode flush lock */
3202                         if (xfs_iflock_nowait(iq)) {
3203                                 /* check if pinned */
3204                                 if (xfs_ipincount(iq) == 0) {
3205                                         /* arriving here means that
3206                                          * this inode can be flushed.
3207                                          * first re-check that it's
3208                                          * dirty
3209                                          */
3210                                         iip = iq->i_itemp;
3211                                         if ((iq->i_update_core != 0)||
3212                                             ((iip != NULL) &&
3213                                              (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3214                                                 clcount++;
3215                                                 error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3216                                                 if (error) {
3217                                                         xfs_iunlock(iq,
3218                                                                     XFS_ILOCK_SHARED);
3219                                                         goto cluster_corrupt_out;
3220                                                 }
3221                                         } else {
3222                                                 xfs_ifunlock(iq);
3223                                         }
3224                                 } else {
3225                                         xfs_ifunlock(iq);
3226                                 }
3227                         }
3228                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3229                 }
3230         }
3231         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3232
3233         if (clcount) {
3234                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3235                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3236         }
3237
3238         /*
3239          * If the buffer is pinned then push on the log so we won't
3240          * get stuck waiting in the write for too long.
3241          */
3242         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp)){
3243                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3244         }
3245
3246         if (flags & INT_DELWRI) {
3247                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3248         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3249                 xfs_bawrite(mp, bp);
3250         } else {
3251                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3252         }
3253         return error;
3254
3255 corrupt_out:
3256         xfs_buf_relse(bp);
3257         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3258         xfs_iflush_abort(ip);
3259         /*
3260          * Unlocks the flush lock
3261          */
3262         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3263
3264 cluster_corrupt_out:
3265         /* Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3266          * inode buffer and shut down the filesystem.
3267          */
3268         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3269
3270         /*
3271          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3272          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3273          * filesystem before releasing the buffer.
3274          */
3275         if ((bufwasdelwri= XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp))) {
3276                 xfs_buf_relse(bp);
3277         }
3278
3279         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3280
3281         if(!bufwasdelwri)  {
3282                 /*
3283                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3284                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3285                  * mark it as stale and brelse.
3286                  */
3287                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3288                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3289                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3290                         XFS_BUF_STALE(bp);
3291                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3292                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3293                         xfs_biodone(bp);
3294                 } else {
3295                         XFS_BUF_STALE(bp);
3296                         xfs_buf_relse(bp);
3297                 }
3298         }
3299
3300         xfs_iflush_abort(iq);
3301         /*
3302          * Unlocks the flush lock
3303          */
3304         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3305 }
3306
3307
3308 STATIC int
3309 xfs_iflush_int(
3310         xfs_inode_t             *ip,
3311         xfs_buf_t               *bp)
3312 {
3313         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3314         xfs_dinode_t            *dip;
3315         xfs_mount_t             *mp;
3316 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3317         int                     first;
3318 #endif
3319         SPLDECL(s);
3320
3321         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3322         ASSERT(issemalocked(&(ip->i_flock)));
3323         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3324                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3325
3326         iip = ip->i_itemp;
3327         mp = ip->i_mount;
3328
3329
3330         /*
3331          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3332          * flush lock and do nothing.
3333          */
3334         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3335             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3336                 xfs_ifunlock(ip);
3337                 return 0;
3338         }
3339
3340         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3341         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3342
3343         /*
3344          * Clear i_update_core before copying out the data.
3345          * This is for coordination with our timestamp updates
3346          * that don't hold the inode lock. They will always
3347          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3348          * so if we clear i_update_core after they set it we
3349          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3350          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3351          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3352          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3353          * the i_update_core access below the data copy below.
3354          */
3355         ip->i_update_core = 0;
3356         SYNCHRONIZE();
3357
3358         /*
3359          * Make sure to get the latest atime from the Linux inode.
3360          */
3361         xfs_synchronize_atime(ip);
3362
3363         if (XFS_TEST_ERROR(INT_GET(dip->di_core.di_magic,ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC,
3364                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3365                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3366                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3367                         ip->i_ino, (int) INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT), dip);
3368                 goto corrupt_out;
3369         }
3370         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3371                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3372                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3373                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3374                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3375                 goto corrupt_out;
3376         }
3377         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3378                 if (XFS_TEST_ERROR(
3379                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3380                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3381                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3382                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3383                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3384                                 ip->i_ino, ip);
3385                         goto corrupt_out;
3386                 }
3387         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3388                 if (XFS_TEST_ERROR(
3389                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3390                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3391                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3392                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3393                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3394                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3395                                 ip->i_ino, ip);
3396                         goto corrupt_out;
3397                 }
3398         }
3399         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3400                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3401                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3402                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3403                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3404                         ip->i_ino,
3405                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3406                         ip->i_d.di_nblocks,
3407                         ip);
3408                 goto corrupt_out;
3409         }
3410         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3411                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3412                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3413                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3414                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3415                 goto corrupt_out;
3416         }
3417         /*
3418          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3419          * postdate a log record during recovery.
3420          */
3421
3422         ip->i_d.di_flushiter++;
3423
3424         /*
3425          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3426          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3427          * because if the inode is dirty at all the core must
3428          * be.
3429          */
3430         xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&(dip->di_core), &(ip->i_d), -1);
3431
3432         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3433         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3434                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3435
3436         /*
3437          * If this is really an old format inode and the superblock version
3438          * has not been updated to support only new format inodes, then
3439          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3440          * has been updated, then make the conversion permanent.
3441          */
3442         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3443                XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb));
3444         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3445                 if (!XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb)) {
3446                         /*
3447                          * Convert it back.
3448                          */
3449                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3450                         INT_SET(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT, ip->i_d.di_nlink);
3451                 } else {
3452                         /*
3453                          * The superblock version has already been bumped,
3454                          * so just make the conversion to the new inode
3455                          * format permanent.
3456                          */
3457                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3458                         INT_SET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT, XFS_DINODE_VERSION_2);
3459                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3460                         dip->di_core.di_onlink = 0;
3461                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3462                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3463                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3464                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3465                 }
3466         }
3467
3468         if (xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp) == EFSCORRUPTED) {
3469                 goto corrupt_out;
3470         }
3471
3472         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
3473                 /*
3474                  * The only error from xfs_iflush_fork is on the data fork.
3475                  */
3476                 (void) xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3477         }
3478         xfs_inobp_check(mp, bp);
3479
3480         /*
3481          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3482          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3483          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3484          * logging all this information until the data we've copied
3485          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3486          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3487          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3488          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3489          *
3490          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3491          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3492          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3493          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3494          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3495          * the flush completes before the inode is logged again, then
3496          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3497          *
3498          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3499          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3500          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3501          * Set ili_logged so the flush done
3502          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3503          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3504          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3505          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3506          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3507          */
3508         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3509                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3510                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3511                 iip->ili_logged = 1;
3512
3513                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3514                 AIL_LOCK(mp,s);
3515                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3516                 AIL_UNLOCK(mp, s);
3517
3518                 /*
3519                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3520                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3521                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3522                  * completely written to disk.
3523                  */
3524                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3525                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3526
3527                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3528                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3529         } else {
3530                 /*
3531                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3532                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3533                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3534                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3535                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3536                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3537                  * you really need both.
3538                  */
3539                 if (iip != NULL) {
3540                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3541                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3542                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3543                 }
3544                 xfs_ifunlock(ip);
3545         }
3546
3547         return 0;
3548
3549 corrupt_out:
3550         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3551 }
3552
3553
3554 /*
3555  * Flush all inactive inodes in mp.
3556  */
3557 void
3558 xfs_iflush_all(
3559         xfs_mount_t     *mp)
3560 {
3561         xfs_inode_t     *ip;
3562         bhv_vnode_t     *vp;
3563
3564  again:
3565         XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
3566         ip = mp->m_inodes;
3567         if (ip == NULL)
3568                 goto out;
3569
3570         do {
3571                 /* Make sure we skip markers inserted by sync */
3572                 if (ip->i_mount == NULL) {
3573                         ip = ip->i_mnext;
3574                         continue;
3575                 }
3576
3577                 vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
3578                 if (!vp) {
3579                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3580                         xfs_finish_reclaim(ip, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
3581                         goto again;
3582                 }
3583
3584                 ASSERT(vn_count(vp) == 0);
3585
3586                 ip = ip->i_mnext;
3587         } while (ip != mp->m_inodes);
3588  out:
3589         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3590 }
3591
3592 /*
3593  * xfs_iaccess: check accessibility of inode for mode.
3594  */
3595 int
3596 xfs_iaccess(
3597         xfs_inode_t     *ip,
3598         mode_t          mode,
3599         cred_t          *cr)
3600 {
3601         int             error;
3602         mode_t          orgmode = mode;
3603         struct inode    *inode = vn_to_inode(XFS_ITOV(ip));
3604
3605         if (mode & S_IWUSR) {
3606                 umode_t         imode = inode->i_mode;
3607
3608                 if (IS_RDONLY(inode) &&
3609                     (S_ISREG(imode) || S_ISDIR(imode) || S_ISLNK(imode)))
3610                         return XFS_ERROR(EROFS);
3611
3612                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
3613                         return XFS_ERROR(EACCES);
3614         }
3615
3616         /*
3617          * If there's an Access Control List it's used instead of
3618          * the mode bits.
3619          */
3620         if ((error = _ACL_XFS_IACCESS(ip, mode, cr)) != -1)
3621                 return error ? XFS_ERROR(error) : 0;
3622
3623         if (current_fsuid(cr) != ip->i_d.di_uid) {
3624                 mode >>= 3;
3625                 if (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))
3626                         mode >>= 3;
3627         }
3628
3629         /*
3630          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
3631          */
3632         if ((ip->i_d.di_mode & mode) == mode)
3633                 return 0;
3634         /*
3635          * Read/write DACs are always overridable.
3636          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
3637          */
3638         if (!(orgmode & S_IXUSR) ||
3639             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
3640                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_OVERRIDE))
3641                         return 0;
3642
3643         if ((orgmode == S_IRUSR) ||
3644             (S_ISDIR(inode->i_mode) && (!(orgmode & S_IWUSR)))) {
3645                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_READ_SEARCH))
3646                         return 0;
3647 #ifdef  NOISE
3648                 cmn_err(CE_NOTE, "Ick: mode=%o, orgmode=%o", mode, orgmode);
3649 #endif  /* NOISE */
3650                 return XFS_ERROR(EACCES);
3651         }
3652         return XFS_ERROR(EACCES);
3653 }
3654
3655 /*
3656  * xfs_iroundup: round up argument to next power of two
3657  */
3658 uint
3659 xfs_iroundup(
3660         uint    v)
3661 {
3662         int i;
3663         uint m;
3664
3665         if ((v & (v - 1)) == 0)
3666                 return v;
3667         ASSERT((v & 0x80000000) == 0);
3668         if ((v & (v + 1)) == 0)
3669                 return v + 1;
3670         for (i = 0, m = 1; i < 31; i++, m <<= 1) {
3671                 if (v & m)
3672                         continue;
3673                 v |= m;
3674                 if ((v & (v + 1)) == 0)
3675                         return v + 1;
3676         }
3677         ASSERT(0);
3678         return( 0 );
3679 }
3680
3681 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3682 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3683
3684 void
3685 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3686 {
3687         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3688                      (void *)ip,
3689                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3690                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3691                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3692                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3693                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3694                      NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
3695 }
3696 #endif
3697
3698 /*
3699  * Return a pointer to the extent record at file index idx.
3700  */
3701 xfs_bmbt_rec_host_t *
3702 xfs_iext_get_ext(
3703         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3704         xfs_extnum_t    idx)            /* index of target extent */
3705 {
3706         ASSERT(idx >= 0);
3707         if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) && (idx == 0)) {
3708                 return ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3709         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3710                 xfs_ext_irec_t  *erp;           /* irec pointer */
3711                 int             erp_idx = 0;    /* irec index */
3712                 xfs_extnum_t    page_idx = idx; /* ext index in target list */
3713
3714                 erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 0);
3715                 return &erp->er_extbuf[page_idx];
3716         } else if (ifp->if_bytes) {
3717                 return &ifp->if_u1.if_extents[idx];
3718         } else {
3719                 return NULL;
3720         }
3721 }
3722
3723 /*
3724  * Insert new item(s) into the extent records for incore inode
3725  * fork 'ifp'.  'count' new items are inserted at index 'idx'.
3726  */
3727 void
3728 xfs_iext_insert(
3729         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3730         xfs_extnum_t    idx,            /* starting index of new items */
3731         xfs_extnum_t    count,          /* number of inserted items */
3732         xfs_bmbt_irec_t *new)           /* items to insert */
3733 {
3734         xfs_extnum_t    i;              /* extent record index */
3735
3736         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3737         xfs_iext_add(ifp, idx, count);
3738         for (i = idx; i < idx + count; i++, new++)
3739                 xfs_bmbt_set_all(xfs_iext_get_ext(ifp, i), new);
3740 }
3741
3742 /*
3743  * This is called when the amount of space required for incore file
3744  * extents needs to be increased. The ext_diff parameter stores the
3745  * number of new extents being added and the idx parameter contains
3746  * the extent index where the new extents will be added. If the new
3747  * extents are being appended, then we just need to (re)allocate and
3748  * initialize the space. Otherwise, if the new extents are being
3749  * inserted into the middle of the existing entries, a bit more work
3750  * is required to make room for the new extents to be inserted. The
3751  * caller is responsible for filling in the new extent entries upon
3752  * return.
3753  */
3754 void
3755 xfs_iext_add(
3756         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3757         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin adding exts */
3758         int             ext_diff)       /* number of extents to add */
3759 {
3760         int             byte_diff;      /* new bytes being added */
3761         int             new_size;       /* size of extents after adding */
3762         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3763
3764         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3765         ASSERT((idx >= 0) && (idx <= nextents));
3766         byte_diff = ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3767         new_size = ifp->if_bytes + byte_diff;
3768         /*
3769          * If the new number of extents (nextents + ext_diff)
3770          * fits inside the inode, then continue to use the inline
3771          * extent buffer.
3772          */
3773         if (nextents + ext_diff <= XFS_INLINE_EXTS) {
3774                 if (idx < nextents) {
3775                         memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3776                                 &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3777                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3778                         memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0, byte_diff);
3779                 }
3780                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3781                 ifp->if_real_bytes = 0;
3782                 ifp->if_lastex = nextents + ext_diff;
3783         }
3784         /*
3785          * Otherwise use a linear (direct) extent list.
3786          * If the extents are currently inside the inode,
3787          * xfs_iext_realloc_direct will switch us from
3788          * inline to direct extent allocation mode.
3789          */
3790         else if (nextents + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3791                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3792                 if (idx < nextents) {
3793                         memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3794                                 &ifp->if_u1.if_extents[idx],
3795                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3796                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[idx], 0, byte_diff);
3797                 }
3798         }
3799         /* Indirection array */
3800         else {
3801                 xfs_ext_irec_t  *erp;
3802                 int             erp_idx = 0;
3803                 int             page_idx = idx;
3804
3805                 ASSERT(nextents + ext_diff > XFS_LINEAR_EXTS);
3806                 if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3807                         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 1);
3808                 } else {
3809                         xfs_iext_irec_init(ifp);
3810                         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3811                         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3812                 }
3813                 /* Extents fit in target extent page */
3814                 if (erp && erp->er_extcount + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3815                         if (page_idx < erp->er_extcount) {
3816                                 memmove(&erp->er_extbuf[page_idx + ext_diff],
3817                                         &erp->er_extbuf[page_idx],
3818                                         (erp->er_extcount - page_idx) *
3819                                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3820                                 memset(&erp->er_extbuf[page_idx], 0, byte_diff);
3821                         }
3822                         erp->er_extcount += ext_diff;
3823                         xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3824                 }
3825                 /* Insert a new extent page */
3826                 else if (erp) {
3827                         xfs_iext_add_indirect_multi(ifp,
3828                                 erp_idx, page_idx, ext_diff);
3829                 }
3830                 /*
3831                  * If extent(s) are being appended to the last page in
3832                  * the indirection array and the new extent(s) don't fit
3833                  * in the page, then erp is NULL and erp_idx is set to
3834                  * the next index needed in the indirection array.
3835                  */
3836                 else {
3837                         int     count = ext_diff;
3838
3839                         while (count) {
3840                                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3841                                 erp->er_extcount = count;
3842                                 count -= MIN(count, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3843                                 if (count) {
3844                                         erp_idx++;
3845                                 }
3846                         }
3847                 }
3848         }
3849         ifp->if_bytes = new_size;
3850 }
3851
3852 /*
3853  * This is called when incore extents are being added to the indirection
3854  * array and the new extents do not fit in the target extent list. The
3855  * erp_idx parameter contains the irec index for the target extent list
3856  * in the indirection array, and the idx parameter contains the extent
3857  * index within the list. The number of extents being added is stored
3858  * in the count parameter.
3859  *
3860  *    |-------|   |-------|
3861  *    |       |   |       |    idx - number of extents before idx
3862  *    |  idx  |   | count |
3863  *    |       |   |       |    count - number of extents being inserted at idx
3864  *    |-------|   |-------|
3865  *    | count |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3866  *    |-------|   |-------|
3867  */
3868 void
3869 xfs_iext_add_indirect_multi(
3870         xfs_ifork_t     *ifp,                   /* inode fork pointer */
3871         int             erp_idx,                /* target extent irec index */
3872         xfs_extnum_t    idx,                    /* index within target list */
3873         int             count)                  /* new extents being added */
3874 {
3875         int             byte_diff;              /* new bytes being added */
3876         xfs_ext_irec_t  *erp;                   /* pointer to irec entry */
3877         xfs_extnum_t    ext_diff;               /* number of extents to add */
3878         xfs_extnum_t    ext_cnt;                /* new extents still needed */
3879         xfs_extnum_t    nex2;                   /* extents after idx + count */
3880         xfs_bmbt_rec_t  *nex2_ep = NULL;        /* temp list for nex2 extents */
3881         int             nlists;                 /* number of irec's (lists) */
3882
3883         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3884         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3885         nex2 = erp->er_extcount - idx;
3886         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3887
3888         /*
3889          * Save second part of target extent list
3890          * (all extents past */
3891         if (nex2) {
3892                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3893                 nex2_ep = (xfs_bmbt_rec_t *) kmem_alloc(byte_diff, KM_SLEEP);
3894                 memmove(nex2_ep, &erp->er_extbuf[idx], byte_diff);
3895                 erp->er_extcount -= nex2;
3896                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -nex2);
3897                 memset(&erp->er_extbuf[idx], 0, byte_diff);
3898         }
3899
3900         /*
3901          * Add the new extents to the end of the target
3902          * list, then allocate new irec record(s) and
3903          * extent buffer(s) as needed to store the rest
3904          * of the new extents.
3905          */
3906         ext_cnt = count;
3907         ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount);
3908         if (ext_diff) {
3909                 erp->er_extcount += ext_diff;
3910                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3911                 ext_cnt -= ext_diff;
3912         }
3913         while (ext_cnt) {
3914                 erp_idx++;
3915                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3916                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3917                 erp->er_extcount = ext_diff;
3918                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3919                 ext_cnt -= ext_diff;
3920         }
3921
3922         /* Add nex2 extents back to indirection array */
3923         if (nex2) {
3924                 xfs_extnum_t    ext_avail;
3925                 int             i;
3926
3927                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3928                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
3929                 i = 0;
3930                 /*
3931                  * If nex2 extents fit in the current page, append
3932                  * nex2_ep after the new extents.
3933                  */
3934                 if (nex2 <= ext_avail) {
3935                         i = erp->er_extcount;
3936                 }
3937                 /*
3938                  * Otherwise, check if space is available in the
3939                  * next page.
3940                  */
3941                 else if ((erp_idx < nlists - 1) &&
3942                          (nex2 <= (ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS -
3943                           ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx+1].er_extcount))) {
3944                         erp_idx++;
3945                         erp++;
3946                         /* Create a hole for nex2 extents */
3947                         memmove(&erp->er_extbuf[nex2], erp->er_extbuf,
3948                                 erp->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3949                 }
3950                 /*
3951                  * Final choice, create a new extent page for
3952                  * nex2 extents.
3953                  */
3954                 else {
3955                         erp_idx++;
3956                         erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3957                 }
3958                 memmove(&erp->er_extbuf[i], nex2_ep, byte_diff);
3959                 kmem_free(nex2_ep, byte_diff);
3960                 erp->er_extcount += nex2;
3961                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, nex2);
3962         }
3963 }
3964
3965 /*
3966  * This is called when the amount of space required for incore file
3967  * extents needs to be decreased. The ext_diff parameter stores the
3968  * number of extents to be removed and the idx parameter contains
3969  * the extent index where the extents will be removed from.
3970  *
3971  * If the amount of space needed has decreased below the linear
3972  * limit, XFS_IEXT_BUFSZ, then switch to using the contiguous
3973  * extent array.  Otherwise, use kmem_realloc() to adjust the
3974  * size to what is needed.
3975  */
3976 void
3977 xfs_iext_remove(
3978         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3979         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3980         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3981 {
3982         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3983         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3984
3985         ASSERT(ext_diff > 0);
3986         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3987         new_size = (nextents - ext_diff) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3988
3989         if (new_size == 0) {
3990                 xfs_iext_destroy(ifp);
3991         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3992                 xfs_iext_remove_indirect(ifp, idx, ext_diff);
3993         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3994                 xfs_iext_remove_direct(ifp, idx, ext_diff);
3995         } else {
3996                 xfs_iext_remove_inline(ifp, idx, ext_diff);
3997         }
3998         ifp->if_bytes = new_size;
3999 }
4000
4001 /*
4002  * This removes ext_diff extents from the inline buffer, beginning
4003  * at extent index idx.
4004  */
4005 void
4006 xfs_iext_remove_inline(
4007         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4008         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
4009         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
4010 {
4011         int             nextents;       /* number of extents in file */
4012
4013         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4014         ASSERT(idx < XFS_INLINE_EXTS);
4015         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4016         ASSERT(((nextents - ext_diff) > 0) &&
4017                 (nextents - ext_diff) < XFS_INLINE_EXTS);
4018
4019         if (idx + ext_diff < nextents) {
4020                 memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
4021                         &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
4022                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
4023                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4024                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[nextents - ext_diff],
4025                         0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4026         } else {
4027                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0,
4028                         ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4029         }
4030 }
4031
4032 /*
4033  * This removes ext_diff extents from a linear (direct) extent list,
4034  * beginning at extent index idx. If the extents are being removed
4035  * from the end of the list (ie. truncate) then we just need to re-
4036  * allocate the list to remove the extra space. Otherwise, if the
4037  * extents are being removed from the middle of the existing extent
4038  * entries, then we first need to move the extent records beginning
4039  * at idx + ext_diff up in the list to overwrite the records being
4040  * removed, then remove the extra space via kmem_realloc.
4041  */
4042 void
4043 xfs_iext_remove_direct(
4044         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4045         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
4046         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
4047 {
4048         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4049         int             new_size;       /* size of extents after removal */
4050
4051         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4052         new_size = ifp->if_bytes -
4053                 (ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4054         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4055
4056         if (new_size == 0) {
4057                 xfs_iext_destroy(ifp);
4058                 return;
4059         }
4060         /* Move extents up in the list (if needed) */
4061         if (idx + ext_diff < nextents) {
4062                 memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx],
4063                         &ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
4064                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
4065                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4066         }
4067         memset(&ifp->if_u1.if_extents[nextents - ext_diff],
4068                 0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4069         /*
4070          * Reallocate the direct extent list. If the extents
4071          * will fit inside the inode then xfs_iext_realloc_direct
4072          * will switch from direct to inline extent allocation
4073          * mode for us.
4074          */
4075         xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
4076         ifp->if_bytes = new_size;
4077 }
4078
4079 /*
4080  * This is called when incore extents are being removed from the
4081  * indirection array and the extents being removed span multiple extent
4082  * buffers. The idx parameter contains the file extent index where we
4083  * want to begin removing extents, and the count parameter contains
4084  * how many extents need to be removed.
4085  *
4086  *    |-------|   |-------|
4087  *    | nex1  |   |       |    nex1 - number of extents before idx
4088  *    |-------|   | count |
4089  *    |       |   |       |    count - number of extents being removed at idx
4090  *    | count |   |-------|
4091  *    |       |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
4092  *    |-------|   |-------|
4093  */
4094 void
4095 xfs_iext_remove_indirect(
4096         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4097         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing extents */
4098         int             count)          /* number of extents to remove */
4099 {
4100         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4101         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4102         xfs_extnum_t    ext_cnt;        /* extents left to remove */
4103         xfs_extnum_t    ext_diff;       /* extents to remove in current list */
4104         xfs_extnum_t    nex1;           /* number of extents before idx */
4105         xfs_extnum_t    nex2;           /* extents after idx + count */
4106         int             nlists;         /* entries in indirection array */
4107         int             page_idx = idx; /* index in target extent list */
4108
4109         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4110         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp,  &page_idx, &erp_idx, 0);
4111         ASSERT(erp != NULL);
4112         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4113         nex1 = page_idx;
4114         ext_cnt = count;
4115         while (ext_cnt) {
4116                 nex2 = MAX((erp->er_extcount - (nex1 + ext_cnt)), 0);
4117                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (erp->er_extcount - nex1));
4118                 /*
4119                  * Check for deletion of entire list;
4120                  * xfs_iext_irec_remove() updates extent offsets.
4121                  */
4122                 if (ext_diff == erp->er_extcount) {
4123                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4124                         ext_cnt -= ext_diff;
4125                         nex1 = 0;
4126                         if (ext_cnt) {
4127                                 ASSERT(erp_idx < ifp->if_real_bytes /
4128                                         XFS_IEXT_BUFSZ);
4129                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4130                                 nex1 = 0;
4131                                 continue;
4132                         } else {
4133                                 break;
4134                         }
4135                 }
4136                 /* Move extents up (if needed) */
4137                 if (nex2) {
4138                         memmove(&erp->er_extbuf[nex1],
4139                                 &erp->er_extbuf[nex1 + ext_diff],
4140                                 nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4141                 }
4142                 /* Zero out rest of page */
4143                 memset(&erp->er_extbuf[nex1 + nex2], 0, (XFS_IEXT_BUFSZ -
4144                         ((nex1 + nex2) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t))));
4145                 /* Update remaining counters */
4146                 erp->er_extcount -= ext_diff;
4147                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -ext_diff);
4148                 ext_cnt -= ext_diff;
4149                 nex1 = 0;
4150                 erp_idx++;
4151                 erp++;
4152         }
4153         ifp->if_bytes -= count * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4154         xfs_iext_irec_compact(ifp);
4155 }
4156
4157 /*
4158  * Create, destroy, or resize a linear (direct) block of extents.
4159  */
4160 void
4161 xfs_iext_realloc_direct(
4162         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4163         int             new_size)       /* new size of extents */
4164 {
4165         int             rnew_size;      /* real new size of extents */
4166
4167         rnew_size = new_size;
4168
4169         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
4170                 ((new_size >= 0) && (new_size <= XFS_IEXT_BUFSZ) &&
4171                  (new_size != ifp->if_real_bytes)));
4172
4173         /* Free extent records */
4174         if (new_size == 0) {
4175                 xfs_iext_destroy(ifp);
4176         }
4177         /* Resize direct extent list and zero any new bytes */
4178         else if (ifp->if_real_bytes) {
4179                 /* Check if extents will fit inside the inode */
4180                 if (new_size <= XFS_INLINE_EXTS * sizeof(xfs_bmbt_rec_t)) {
4181                         xfs_iext_direct_to_inline(ifp, new_size /
4182                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4183                         ifp->if_bytes = new_size;
4184                         return;
4185                 }
4186                 if (!is_power_of_2(new_size)){
4187                         rnew_size = xfs_iroundup(new_size);
4188                 }
4189                 if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
4190                         ifp->if_u1.if_extents =
4191                                 kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
4192                                                 rnew_size,
4193                                                 ifp->if_real_bytes,
4194                                                 KM_SLEEP);
4195                 }
4196                 if (rnew_size > ifp->if_real_bytes) {
4197                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[ifp->if_bytes /
4198                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t)], 0,
4199                                 rnew_size - ifp->if_real_bytes);
4200                 }
4201         }
4202         /*
4203          * Switch from the inline extent buffer to a direct
4204          * extent list. Be sure to include the inline extent
4205          * bytes in new_size.
4206          */
4207         else {
4208                 new_size += ifp->if_bytes;
4209                 if (!is_power_of_2(new_size)) {
4210                         rnew_size = xfs_iroundup(new_size);
4211                 }
4212                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, rnew_size);
4213         }
4214         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
4215         ifp->if_bytes = new_size;
4216 }
4217
4218 /*
4219  * Switch from linear (direct) extent records to inline buffer.
4220  */
4221 void
4222 xfs_iext_direct_to_inline(
4223         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4224         xfs_extnum_t    nextents)       /* number of extents in file */
4225 {
4226         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
4227         ASSERT(nextents <= XFS_INLINE_EXTS);
4228         /*
4229          * The inline buffer was zeroed when we switched
4230          * from inline to direct extent allocation mode,
4231          * so we don't need to clear it here.
4232          */
4233         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext, ifp->if_u1.if_extents,
4234                 nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4235         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
4236         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
4237         ifp->if_real_bytes = 0;
4238 }
4239
4240 /*
4241  * Switch from inline buffer to linear (direct) extent records.
4242  * new_size should already be rounded up to the next power of 2
4243  * by the caller (when appropriate), so use new_size as it is.
4244  * However, since new_size may be rounded up, we can't update
4245  * if_bytes here. It is the caller's responsibility to update
4246  * if_bytes upon return.
4247  */
4248 void
4249 xfs_iext_inline_to_direct(
4250         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4251         int             new_size)       /* number of extents in file */
4252 {
4253         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
4254         memset(ifp->if_u1.if_extents, 0, new_size);
4255         if (ifp->if_bytes) {
4256                 memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
4257                         ifp->if_bytes);
4258                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4259                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4260         }
4261         ifp->if_real_bytes = new_size;
4262 }
4263
4264 /*
4265  * Resize an extent indirection array to new_size bytes.
4266  */
4267 void
4268 xfs_iext_realloc_indirect(
4269         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4270         int             new_size)       /* new indirection array size */
4271 {
4272         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4273         int             size;           /* current indirection array size */
4274
4275         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4276         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4277         size = nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t);
4278         ASSERT(ifp->if_real_bytes);
4279         ASSERT((new_size >= 0) && (new_size != size));
4280         if (new_size == 0) {
4281                 xfs_iext_destroy(ifp);
4282         } else {
4283                 ifp->if_u1.if_ext_irec = (xfs_ext_irec_t *)
4284                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4285                                 new_size, size, KM_SLEEP);
4286         }
4287 }
4288
4289 /*
4290  * Switch from indirection array to linear (direct) extent allocations.
4291  */
4292 void
4293 xfs_iext_indirect_to_direct(
4294          xfs_ifork_t    *ifp)           /* inode fork pointer */
4295 {
4296         xfs_bmbt_rec_host_t *ep;        /* extent record pointer */
4297         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4298         int             size;           /* size of file extents */
4299
4300         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4301         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4302         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4303         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4304
4305         xfs_iext_irec_compact_full(ifp);
4306         ASSERT(ifp->if_real_bytes == XFS_IEXT_BUFSZ);
4307
4308         ep = ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
4309         kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec, sizeof(xfs_ext_irec_t));
4310         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4311         ifp->if_u1.if_extents = ep;
4312         ifp->if_bytes = size;
4313         if (nextents < XFS_LINEAR_EXTS) {
4314                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, size);
4315         }
4316 }
4317
4318 /*
4319  * Free incore file extents.
4320  */
4321 void
4322 xfs_iext_destroy(
4323         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4324 {
4325         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4326                 int     erp_idx;
4327                 int     nlists;
4328
4329                 nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4330                 for (erp_idx = nlists - 1; erp_idx >= 0 ; erp_idx--) {
4331                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4332                 }
4333                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4334         } else if (ifp->if_real_bytes) {
4335                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
4336         } else if (ifp->if_bytes) {
4337                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4338                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4339         }
4340         ifp->if_u1.if_extents = NULL;
4341         ifp->if_real_bytes = 0;
4342         ifp->if_bytes = 0;
4343 }
4344
4345 /*
4346  * Return a pointer to the extent record for file system block bno.
4347  */
4348 xfs_bmbt_rec_host_t *                   /* pointer to found extent record */
4349 xfs_iext_bno_to_ext(
4350         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4351         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4352         xfs_extnum_t    *idxp)          /* index of target extent */
4353 {
4354         xfs_bmbt_rec_host_t *base;      /* pointer to first extent */
4355         xfs_filblks_t   blockcount = 0; /* number of blocks in extent */
4356         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = NULL; /* pointer to target extent */
4357         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4358         int             high;           /* upper boundary in search */
4359         xfs_extnum_t    idx = 0;        /* index of target extent */
4360         int             low;            /* lower boundary in search */
4361         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of file extents */
4362         xfs_fileoff_t   startoff = 0;   /* start offset of extent */
4363
4364         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4365         if (nextents == 0) {
4366                 *idxp = 0;
4367                 return NULL;
4368         }
4369         low = 0;
4370         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4371                 /* Find target extent list */
4372                 int     erp_idx = 0;
4373                 erp = xfs_iext_bno_to_irec(ifp, bno, &erp_idx);
4374                 base = erp->er_extbuf;
4375                 high = erp->er_extcount - 1;
4376         } else {
4377                 base = ifp->if_u1.if_extents;
4378                 high = nextents - 1;
4379         }
4380         /* Binary search extent records */
4381         while (low <= high) {
4382                 idx = (low + high) >> 1;
4383                 ep = base + idx;
4384                 startoff = xfs_bmbt_get_startoff(ep);
4385                 blockcount = xfs_bmbt_get_blockcount(ep);
4386                 if (bno < startoff) {
4387                         high = idx - 1;
4388                 } else if (bno >= startoff + blockcount) {
4389                         low = idx + 1;
4390                 } else {
4391                         /* Convert back to file-based extent index */
4392                         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4393                                 idx += erp->er_extoff;
4394                         }
4395                         *idxp = idx;
4396                         return ep;
4397                 }
4398         }
4399         /* Convert back to file-based extent index */
4400         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4401                 idx += erp->er_extoff;
4402         }
4403         if (bno >= startoff + blockcount) {
4404                 if (++idx == nextents) {
4405                         ep = NULL;
4406                 } else {
4407                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
4408                 }
4409         }
4410         *idxp = idx;
4411         return ep;
4412 }
4413
4414 /*
4415  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4416  * extent record for filesystem block bno. Store the index of the
4417  * target irec in *erp_idxp.
4418  */
4419 xfs_ext_irec_t *                        /* pointer to found extent record */
4420 xfs_iext_bno_to_irec(
4421         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4422         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4423         int             *erp_idxp)      /* irec index of target ext list */
4424 {
4425         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4426         xfs_ext_irec_t  *erp_next;      /* next indirection array entry */
4427         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4428         int             nlists;         /* number of extent irec's (lists) */
4429         int             high;           /* binary search upper limit */
4430         int             low;            /* binary search lower limit */
4431
4432         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4433         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4434         erp_idx = 0;
4435         low = 0;
4436         high = nlists - 1;
4437         while (low <= high) {
4438                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4439                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4440                 erp_next = erp_idx < nlists - 1 ? erp + 1 : NULL;
4441                 if (bno < xfs_bmbt_get_startoff(erp->er_extbuf)) {
4442                         high = erp_idx - 1;
4443                 } else if (erp_next && bno >=
4444                            xfs_bmbt_get_startoff(erp_next->er_extbuf)) {
4445                         low = erp_idx + 1;
4446                 } else {
4447                         break;
4448                 }
4449         }
4450         *erp_idxp = erp_idx;
4451         return erp;
4452 }
4453
4454 /*
4455  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4456  * extent record at file extent index *idxp. Store the index of the
4457  * target irec in *erp_idxp and store the page index of the target
4458  * extent record in *idxp.
4459  */
4460 xfs_ext_irec_t *
4461 xfs_iext_idx_to_irec(
4462         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4463         xfs_extnum_t    *idxp,          /* extent index (file -> page) */
4464         int             *erp_idxp,      /* pointer to target irec */
4465         int             realloc)        /* new bytes were just added */
4466 {
4467         xfs_ext_irec_t  *prev;          /* pointer to previous irec */
4468         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* pointer to current irec */
4469         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4470         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4471         int             high;           /* binary search upper limit */
4472         int             low;            /* binary search lower limit */
4473         xfs_extnum_t    page_idx = *idxp; /* extent index in target list */
4474
4475         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4476         ASSERT(page_idx >= 0 && page_idx <=
4477                 ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4478         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4479         erp_idx = 0;
4480         low = 0;
4481         high = nlists - 1;
4482
4483         /* Binary search extent irec's */
4484         while (low <= high) {
4485                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4486                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4487                 prev = erp_idx > 0 ? erp - 1 : NULL;
4488                 if (page_idx < erp->er_extoff || (page_idx == erp->er_extoff &&
4489                      realloc && prev && prev->er_extcount < XFS_LINEAR_EXTS)) {
4490                         high = erp_idx - 1;
4491                 } else if (page_idx > erp->er_extoff + erp->er_extcount ||
4492                            (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4493                             !realloc)) {
4494                         low = erp_idx + 1;
4495                 } else if (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4496                            erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4497                         ASSERT(realloc);
4498                         page_idx = 0;
4499                         erp_idx++;
4500                         erp = erp_idx < nlists ? erp + 1 : NULL;
4501                         break;
4502                 } else {
4503                         page_idx -= erp->er_extoff;
4504                         break;
4505                 }
4506         }
4507         *idxp = page_idx;
4508         *erp_idxp = erp_idx;
4509         return(erp);
4510 }
4511
4512 /*
4513  * Allocate and initialize an indirection array once the space needed
4514  * for incore extents increases above XFS_IEXT_BUFSZ.
4515  */
4516 void
4517 xfs_iext_irec_init(
4518         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4519 {
4520         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4521         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4522
4523         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4524         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4525         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4526
4527         erp = (xfs_ext_irec_t *)
4528                 kmem_alloc(sizeof(xfs_ext_irec_t), KM_SLEEP);
4529
4530         if (nextents == 0) {
4531                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_SLEEP);
4532         } else if (!ifp->if_real_bytes) {
4533                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4534         } else if (ifp->if_real_bytes < XFS_IEXT_BUFSZ) {
4535                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4536         }
4537         erp->er_extbuf = ifp->if_u1.if_extents;
4538         erp->er_extcount = nextents;
4539         erp->er_extoff = 0;
4540
4541         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTIREC;
4542         ifp->if_real_bytes = XFS_IEXT_BUFSZ;
4543         ifp->if_bytes = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4544         ifp->if_u1.if_ext_irec = erp;
4545
4546         return;
4547 }
4548
4549 /*
4550  * Allocate and initialize a new entry in the indirection array.
4551  */
4552 xfs_ext_irec_t *
4553 xfs_iext_irec_new(
4554         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4555         int             erp_idx)        /* index for new irec */
4556 {
4557         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4558         int             i;              /* loop counter */
4559         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4560
4561         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4562         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4563
4564         /* Resize indirection array */
4565         xfs_iext_realloc_indirect(ifp, ++nlists *
4566                                   sizeof(xfs_ext_irec_t));
4567         /*
4568          * Move records down in the array so the
4569          * new page can use erp_idx.
4570          */
4571         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4572         for (i = nlists - 1; i > erp_idx; i--) {
4573                 memmove(&erp[i], &erp[i-1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4574         }
4575         ASSERT(i == erp_idx);
4576
4577         /* Initialize new extent record */
4578         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4579         erp[erp_idx].er_extbuf = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_SLEEP);
4580         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4581         memset(erp[erp_idx].er_extbuf, 0, XFS_IEXT_BUFSZ);
4582         erp[erp_idx].er_extcount = 0;
4583         erp[erp_idx].er_extoff = erp_idx > 0 ?
4584                 erp[erp_idx-1].er_extoff + erp[erp_idx-1].er_extcount : 0;
4585         return (&erp[erp_idx]);
4586 }
4587
4588 /*
4589  * Remove a record from the indirection array.
4590  */
4591 void
4592 xfs_iext_irec_remove(
4593         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4594         int             erp_idx)        /* irec index to remove */
4595 {
4596         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4597         int             i;              /* loop counter */
4598         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4599
4600         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4601         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4602         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4603         if (erp->er_extbuf) {
4604                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1,
4605                         -erp->er_extcount);
4606                 kmem_free(erp->er_extbuf, XFS_IEXT_BUFSZ);
4607         }
4608         /* Compact extent records */
4609         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4610         for (i = erp_idx; i < nlists - 1; i++) {
4611                 memmove(&erp[i], &erp[i+1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4612         }
4613         /*
4614          * Manually free the last extent record from the indirection
4615          * array.  A call to xfs_iext_realloc_indirect() with a size
4616          * of zero would result in a call to xfs_iext_destroy() which
4617          * would in turn call this function again, creating a nasty
4618          * infinite loop.
4619          */
4620         if (--nlists) {
4621                 xfs_iext_realloc_indirect(ifp,
4622                         nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t));
4623         } else {
4624                 kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4625                         sizeof(xfs_ext_irec_t));
4626         }
4627         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4628 }
4629
4630 /*
4631  * This is called to clean up large amounts of unused memory allocated
4632  * by the indirection array.  Before compacting anything though, verify
4633  * that the indirection array is still needed and switch back to the
4634  * linear extent list (or even the inline buffer) if possible.  The
4635  * compaction policy is as follows:
4636  *
4637  *    Full Compaction: Extents fit into a single page (or inline buffer)
4638  *    Full Compaction: Extents occupy less than 10% of allocated space
4639  * Partial Compaction: Extents occupy > 10% and < 50% of allocated space
4640  *      No Compaction: Extents occupy at least 50% of allocated space
4641  */
4642 void
4643 xfs_iext_irec_compact(
4644         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4645 {
4646         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4647         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4648
4649         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4650         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4651         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4652
4653         if (nextents == 0) {
4654                 xfs_iext_destroy(ifp);
4655         } else if (nextents <= XFS_INLINE_EXTS) {
4656                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4657                 xfs_iext_direct_to_inline(ifp, nextents);
4658         } else if (nextents <= XFS_LINEAR_EXTS) {
4659                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4660         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 3) {
4661                 xfs_iext_irec_compact_full(ifp);
4662         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 1) {
4663                 xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4664         }
4665 }
4666
4667 /*
4668  * Combine extents from neighboring extent pages.
4669  */
4670 void
4671 xfs_iext_irec_compact_pages(
4672         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4673 {
4674         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;/* pointers to irec entries */
4675         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4676         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4677
4678         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4679         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4680         while (erp_idx < nlists - 1) {
4681                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4682                 erp_next = erp + 1;
4683                 if (erp_next->er_extcount <=
4684                     (XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount)) {
4685                         memmove(&erp->er_extbuf[erp->er_extcount],
4686                                 erp_next->er_extbuf, erp_next->er_extcount *
4687                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4688                         erp->er_extcount += erp_next->er_extcount;
4689                         /*
4690                          * Free page before removing extent record
4691                          * so er_extoffs don't get modified in
4692                          * xfs_iext_irec_remove.
4693                          */
4694                         kmem_free(erp_next->er_extbuf, XFS_IEXT_BUFSZ);
4695                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4696                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4697                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4698                 } else {
4699                         erp_idx++;
4700                 }
4701         }
4702 }
4703
4704 /*
4705  * Fully compact the extent records managed by the indirection array.
4706  */
4707 void
4708 xfs_iext_irec_compact_full(
4709         xfs_ifork_t     *ifp)                   /* inode fork pointer */
4710 {
4711         xfs_bmbt_rec_host_t *ep, *ep_next;      /* extent record pointers */
4712         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;        /* extent irec pointers */
4713         int             erp_idx = 0;            /* extent irec index */
4714         int             ext_avail;              /* empty entries in ex list */
4715         int             ext_diff;               /* number of exts to add */
4716         int             nlists;                 /* number of irec's (ex lists) */
4717
4718         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4719         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4720         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4721         ep = &erp->er_extbuf[erp->er_extcount];
4722         erp_next = erp + 1;
4723         ep_next = erp_next->er_extbuf;
4724         while (erp_idx < nlists - 1) {
4725                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
4726                 ext_diff = MIN(ext_avail, erp_next->er_extcount);
4727                 memcpy(ep, ep_next, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4728                 erp->er_extcount += ext_diff;
4729                 erp_next->er_extcount -= ext_diff;
4730                 /* Remove next page */
4731                 if (erp_next->er_extcount == 0) {
4732                         /*
4733                          * Free page before removing extent record
4734                          * so er_extoffs don't get modified in
4735                          * xfs_iext_irec_remove.
4736                          */
4737                         kmem_free(erp_next->er_extbuf,
4738                                 erp_next->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4739                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4740                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4741                         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4742                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4743                 /* Update next page */
4744                 } else {
4745                         /* Move rest of page up to become next new page */
4746                         memmove(erp_next->er_extbuf, ep_next,
4747                                 erp_next->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4748                         ep_next = erp_next->er_extbuf;
4749                         memset(&ep_next[erp_next->er_extcount], 0,
4750                                 (XFS_LINEAR_EXTS - erp_next->er_extcount) *
4751                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4752                 }
4753                 if (erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4754                         erp_idx++;
4755                         if (erp_idx < nlists)
4756                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4757                         else
4758                                 break;
4759                 }
4760                 ep = &erp->er_extbuf[erp->er_extcount];
4761                 erp_next = erp + 1;
4762                 ep_next = erp_next->er_extbuf;
4763         }
4764 }
4765
4766 /*
4767  * This is called to update the er_extoff field in the indirection
4768  * array when extents have been added or removed from one of the
4769  * extent lists. erp_idx contains the irec index to begin updating
4770  * at and ext_diff contains the number of extents that were added
4771  * or removed.
4772  */
4773 void
4774 xfs_iext_irec_update_extoffs(
4775         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4776         int             erp_idx,        /* irec index to update */
4777         int             ext_diff)       /* number of new extents */
4778 {
4779         int             i;              /* loop counter */
4780         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists */
4781
4782         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4783         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4784         for (i = erp_idx; i < nlists; i++) {
4785                 ifp->if_u1.if_ext_irec[i].er_extoff += ext_diff;
4786         }
4787 }