[XFS] Propagate errors from xfs_trans_commit().
[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 <linux/log2.h>
19
20 #include "xfs.h"
21 #include "xfs_fs.h"
22 #include "xfs_types.h"
23 #include "xfs_bit.h"
24 #include "xfs_log.h"
25 #include "xfs_inum.h"
26 #include "xfs_imap.h"
27 #include "xfs_trans.h"
28 #include "xfs_trans_priv.h"
29 #include "xfs_sb.h"
30 #include "xfs_ag.h"
31 #include "xfs_dir2.h"
32 #include "xfs_dmapi.h"
33 #include "xfs_mount.h"
34 #include "xfs_bmap_btree.h"
35 #include "xfs_alloc_btree.h"
36 #include "xfs_ialloc_btree.h"
37 #include "xfs_dir2_sf.h"
38 #include "xfs_attr_sf.h"
39 #include "xfs_dinode.h"
40 #include "xfs_inode.h"
41 #include "xfs_buf_item.h"
42 #include "xfs_inode_item.h"
43 #include "xfs_btree.h"
44 #include "xfs_alloc.h"
45 #include "xfs_ialloc.h"
46 #include "xfs_bmap.h"
47 #include "xfs_rw.h"
48 #include "xfs_error.h"
49 #include "xfs_utils.h"
50 #include "xfs_dir2_trace.h"
51 #include "xfs_quota.h"
52 #include "xfs_acl.h"
53 #include "xfs_filestream.h"
54 #include "xfs_vnodeops.h"
55
56 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
57 kmem_zone_t *xfs_inode_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  * Find the buffer associated with the given inode map
129  * We do basic validation checks on the buffer once it has been
130  * retrieved from disk.
131  */
132 STATIC int
133 xfs_imap_to_bp(
134         xfs_mount_t     *mp,
135         xfs_trans_t     *tp,
136         xfs_imap_t      *imap,
137         xfs_buf_t       **bpp,
138         uint            buf_flags,
139         uint            imap_flags)
140 {
141         int             error;
142         int             i;
143         int             ni;
144         xfs_buf_t       *bp;
145
146         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap->im_blkno,
147                                    (int)imap->im_len, buf_flags, &bp);
148         if (error) {
149                 if (error != EAGAIN) {
150                         cmn_err(CE_WARN,
151                                 "xfs_imap_to_bp: xfs_trans_read_buf()returned "
152                                 "an error %d on %s.  Returning error.",
153                                 error, mp->m_fsname);
154                 } else {
155                         ASSERT(buf_flags & XFS_BUF_TRYLOCK);
156                 }
157                 return error;
158         }
159
160         /*
161          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
162          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
163          */
164 #ifdef DEBUG
165         ni = BBTOB(imap->im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
166 #else   /* usual case */
167         ni = 1;
168 #endif
169
170         for (i = 0; i < ni; i++) {
171                 int             di_ok;
172                 xfs_dinode_t    *dip;
173
174                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
175                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
176                 di_ok = be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) == XFS_DINODE_MAGIC &&
177                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(dip->di_core.di_version);
178                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp,
179                                                 XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
180                                                 XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
181                         if (imap_flags & XFS_IMAP_BULKSTAT) {
182                                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
183                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
184                         }
185                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_imap_to_bp",
186                                                 XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp, dip);
187 #ifdef DEBUG
188                         cmn_err(CE_PANIC,
189                                         "Device %s - bad inode magic/vsn "
190                                         "daddr %lld #%d (magic=%x)",
191                                 XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
192                                 (unsigned long long)imap->im_blkno, i,
193                                 be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic));
194 #endif
195                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
196                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
197                 }
198         }
199
200         xfs_inobp_check(mp, bp);
201
202         /*
203          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
204          */
205         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
206
207         *bpp = bp;
208         return 0;
209 }
210
211 /*
212  * This routine is called to map an inode number within a file
213  * system to the buffer containing the on-disk version of the
214  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
215  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
216  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
217  *
218  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
219  * dipp are undefined.
220  *
221  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
222  * buffer to read from disk.
223  */
224 STATIC int
225 xfs_inotobp(
226         xfs_mount_t     *mp,
227         xfs_trans_t     *tp,
228         xfs_ino_t       ino,
229         xfs_dinode_t    **dipp,
230         xfs_buf_t       **bpp,
231         int             *offset)
232 {
233         xfs_imap_t      imap;
234         xfs_buf_t       *bp;
235         int             error;
236
237         imap.im_blkno = 0;
238         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
239         if (error)
240                 return error;
241
242         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &bp, XFS_BUF_LOCK, 0);
243         if (error)
244                 return error;
245
246         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
247         *bpp = bp;
248         *offset = imap.im_boffset;
249         return 0;
250 }
251
252
253 /*
254  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
255  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
256  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
257  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
258  * that buffer.
259  *
260  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
261  * dipp are undefined.
262  *
263  * If the inode is new and has not yet been initialized, use xfs_imap()
264  * to determine the size and location of the buffer to read from disk.
265  * If the inode has already been mapped to its buffer and read in once,
266  * then use the mapping information stored in the inode rather than
267  * calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead of looking
268  * at the inode btree for small block file systems (see xfs_dilocate()).
269  * We can tell whether the inode has been mapped in before by comparing
270  * its disk block address to 0.  Only uninitialized inodes will have
271  * 0 for the disk block address.
272  */
273 int
274 xfs_itobp(
275         xfs_mount_t     *mp,
276         xfs_trans_t     *tp,
277         xfs_inode_t     *ip,
278         xfs_dinode_t    **dipp,
279         xfs_buf_t       **bpp,
280         xfs_daddr_t     bno,
281         uint            imap_flags,
282         uint            buf_flags)
283 {
284         xfs_imap_t      imap;
285         xfs_buf_t       *bp;
286         int             error;
287
288         if (ip->i_blkno == (xfs_daddr_t)0) {
289                 imap.im_blkno = bno;
290                 error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &imap,
291                                         XFS_IMAP_LOOKUP | imap_flags);
292                 if (error)
293                         return error;
294
295                 /*
296                  * Fill in the fields in the inode that will be used to
297                  * map the inode to its buffer from now on.
298                  */
299                 ip->i_blkno = imap.im_blkno;
300                 ip->i_len = imap.im_len;
301                 ip->i_boffset = imap.im_boffset;
302         } else {
303                 /*
304                  * We've already mapped the inode once, so just use the
305                  * mapping that we saved the first time.
306                  */
307                 imap.im_blkno = ip->i_blkno;
308                 imap.im_len = ip->i_len;
309                 imap.im_boffset = ip->i_boffset;
310         }
311         ASSERT(bno == 0 || bno == imap.im_blkno);
312
313         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &bp, buf_flags, imap_flags);
314         if (error)
315                 return error;
316
317         if (!bp) {
318                 ASSERT(buf_flags & XFS_BUF_TRYLOCK);
319                 ASSERT(tp == NULL);
320                 *bpp = NULL;
321                 return EAGAIN;
322         }
323
324         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
325         *bpp = bp;
326         return 0;
327 }
328
329 /*
330  * Move inode type and inode format specific information from the
331  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
332  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
333  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
334  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
335  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
336  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
337  */
338 STATIC int
339 xfs_iformat(
340         xfs_inode_t             *ip,
341         xfs_dinode_t            *dip)
342 {
343         xfs_attr_shortform_t    *atp;
344         int                     size;
345         int                     error;
346         xfs_fsize_t             di_size;
347         ip->i_df.if_ext_max =
348                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
349         error = 0;
350
351         if (unlikely(be32_to_cpu(dip->di_core.di_nextents) +
352                      be16_to_cpu(dip->di_core.di_anextents) >
353                      be64_to_cpu(dip->di_core.di_nblocks))) {
354                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
355                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu.",
356                         (unsigned long long)ip->i_ino,
357                         (int)(be32_to_cpu(dip->di_core.di_nextents) +
358                               be16_to_cpu(dip->di_core.di_anextents)),
359                         (unsigned long long)
360                                 be64_to_cpu(dip->di_core.di_nblocks));
361                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
362                                      ip->i_mount, dip);
363                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
364         }
365
366         if (unlikely(dip->di_core.di_forkoff > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
367                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
368                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x.",
369                         (unsigned long long)ip->i_ino,
370                         dip->di_core.di_forkoff);
371                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
372                                      ip->i_mount, dip);
373                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
374         }
375
376         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
377         case S_IFIFO:
378         case S_IFCHR:
379         case S_IFBLK:
380         case S_IFSOCK:
381                 if (unlikely(dip->di_core.di_format != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
382                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
383                                               ip->i_mount, dip);
384                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
385                 }
386                 ip->i_d.di_size = 0;
387                 ip->i_size = 0;
388                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = be32_to_cpu(dip->di_u.di_dev);
389                 break;
390
391         case S_IFREG:
392         case S_IFLNK:
393         case S_IFDIR:
394                 switch (dip->di_core.di_format) {
395                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
396                         /*
397                          * no local regular files yet
398                          */
399                         if (unlikely((be16_to_cpu(dip->di_core.di_mode) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
400                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
401                                         "corrupt inode %Lu "
402                                         "(local format for regular file).",
403                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
404                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
405                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
406                                                      ip->i_mount, dip);
407                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
408                         }
409
410                         di_size = be64_to_cpu(dip->di_core.di_size);
411                         if (unlikely(di_size > XFS_DFORK_DSIZE(dip, ip->i_mount))) {
412                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
413                                         "corrupt inode %Lu "
414                                         "(bad size %Ld for local inode).",
415                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
416                                         (long long) di_size);
417                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
418                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
419                                                      ip->i_mount, dip);
420                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
421                         }
422
423                         size = (int)di_size;
424                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
425                         break;
426                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
427                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
428                         break;
429                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
430                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
431                         break;
432                 default:
433                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
434                                          ip->i_mount);
435                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
436                 }
437                 break;
438
439         default:
440                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
441                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
442         }
443         if (error) {
444                 return error;
445         }
446         if (!XFS_DFORK_Q(dip))
447                 return 0;
448         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
449         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP);
450         ip->i_afp->if_ext_max =
451                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
452         switch (dip->di_core.di_aformat) {
453         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
454                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR(dip);
455                 size = be16_to_cpu(atp->hdr.totsize);
456                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
457                 break;
458         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
459                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
460                 break;
461         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
462                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
463                 break;
464         default:
465                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
466                 break;
467         }
468         if (error) {
469                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
470                 ip->i_afp = NULL;
471                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
472         }
473         return error;
474 }
475
476 /*
477  * The file is in-lined in the on-disk inode.
478  * If it fits into if_inline_data, then copy
479  * it there, otherwise allocate a buffer for it
480  * and copy the data there.  Either way, set
481  * if_data to point at the data.
482  * If we allocate a buffer for the data, make
483  * sure that its size is a multiple of 4 and
484  * record the real size in i_real_bytes.
485  */
486 STATIC int
487 xfs_iformat_local(
488         xfs_inode_t     *ip,
489         xfs_dinode_t    *dip,
490         int             whichfork,
491         int             size)
492 {
493         xfs_ifork_t     *ifp;
494         int             real_size;
495
496         /*
497          * If the size is unreasonable, then something
498          * is wrong and we just bail out rather than crash in
499          * kmem_alloc() or memcpy() below.
500          */
501         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
502                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
503                         "corrupt inode %Lu "
504                         "(bad size %d for local fork, size = %d).",
505                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
506                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork));
507                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
508                                      ip->i_mount, dip);
509                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
510         }
511         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
512         real_size = 0;
513         if (size == 0)
514                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
515         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
516                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
517         else {
518                 real_size = roundup(size, 4);
519                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
520         }
521         ifp->if_bytes = size;
522         ifp->if_real_bytes = real_size;
523         if (size)
524                 memcpy(ifp->if_u1.if_data, XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork), size);
525         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
526         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
527         return 0;
528 }
529
530 /*
531  * The file consists of a set of extents all
532  * of which fit into the on-disk inode.
533  * If there are few enough extents to fit into
534  * the if_inline_ext, then copy them there.
535  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
536  * them into it.  Either way, set if_extents
537  * to point at the extents.
538  */
539 STATIC int
540 xfs_iformat_extents(
541         xfs_inode_t     *ip,
542         xfs_dinode_t    *dip,
543         int             whichfork)
544 {
545         xfs_bmbt_rec_t  *dp;
546         xfs_ifork_t     *ifp;
547         int             nex;
548         int             size;
549         int             i;
550
551         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
552         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS(dip, whichfork);
553         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
554
555         /*
556          * If the number of extents is unreasonable, then something
557          * is wrong and we just bail out rather than crash in
558          * kmem_alloc() or memcpy() below.
559          */
560         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
561                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
562                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).",
563                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
564                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
565                                      ip->i_mount, dip);
566                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
567         }
568
569         ifp->if_real_bytes = 0;
570         if (nex == 0)
571                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
572         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
573                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
574         else
575                 xfs_iext_add(ifp, 0, nex);
576
577         ifp->if_bytes = size;
578         if (size) {
579                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *) XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
580                 xfs_validate_extents(ifp, nex, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
581                 for (i = 0; i < nex; i++, dp++) {
582                         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
583                         ep->l0 = be64_to_cpu(get_unaligned(&dp->l0));
584                         ep->l1 = be64_to_cpu(get_unaligned(&dp->l1));
585                 }
586                 XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nex, whichfork);
587                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
588                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
589                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
590                                     ifp, 0, nex))) {
591                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
592                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
593                                                          ip->i_mount);
594                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
595                                 }
596         }
597         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
598         return 0;
599 }
600
601 /*
602  * The file has too many extents to fit into
603  * the inode, so they are in B-tree format.
604  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
605  * and copy the root into it.  The i_extents
606  * field will remain NULL until all of the
607  * extents are read in (when they are needed).
608  */
609 STATIC int
610 xfs_iformat_btree(
611         xfs_inode_t             *ip,
612         xfs_dinode_t            *dip,
613         int                     whichfork)
614 {
615         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
616         xfs_ifork_t             *ifp;
617         /* REFERENCED */
618         int                     nrecs;
619         int                     size;
620
621         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
622         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
623         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
624         nrecs = XFS_BMAP_BROOT_NUMRECS(dfp);
625
626         /*
627          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
628          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
629          * block has more records than can fit into the fork,
630          * or the number of extents is greater than the number of
631          * blocks.
632          */
633         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
634             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
635                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork)
636             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
637                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
638                         "corrupt inode %Lu (btree).",
639                         (unsigned long long) ip->i_ino);
640                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
641                                  ip->i_mount);
642                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
643         }
644
645         ifp->if_broot_bytes = size;
646         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
647         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
648         /*
649          * Copy and convert from the on-disk structure
650          * to the in-memory structure.
651          */
652         xfs_bmdr_to_bmbt(dfp, XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork),
653                 ifp->if_broot, size);
654         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
655         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
656
657         return 0;
658 }
659
660 void
661 xfs_dinode_from_disk(
662         xfs_icdinode_t          *to,
663         xfs_dinode_core_t       *from)
664 {
665         to->di_magic = be16_to_cpu(from->di_magic);
666         to->di_mode = be16_to_cpu(from->di_mode);
667         to->di_version = from ->di_version;
668         to->di_format = from->di_format;
669         to->di_onlink = be16_to_cpu(from->di_onlink);
670         to->di_uid = be32_to_cpu(from->di_uid);
671         to->di_gid = be32_to_cpu(from->di_gid);
672         to->di_nlink = be32_to_cpu(from->di_nlink);
673         to->di_projid = be16_to_cpu(from->di_projid);
674         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
675         to->di_flushiter = be16_to_cpu(from->di_flushiter);
676         to->di_atime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_sec);
677         to->di_atime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_nsec);
678         to->di_mtime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_sec);
679         to->di_mtime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_nsec);
680         to->di_ctime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_sec);
681         to->di_ctime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_nsec);
682         to->di_size = be64_to_cpu(from->di_size);
683         to->di_nblocks = be64_to_cpu(from->di_nblocks);
684         to->di_extsize = be32_to_cpu(from->di_extsize);
685         to->di_nextents = be32_to_cpu(from->di_nextents);
686         to->di_anextents = be16_to_cpu(from->di_anextents);
687         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
688         to->di_aformat  = from->di_aformat;
689         to->di_dmevmask = be32_to_cpu(from->di_dmevmask);
690         to->di_dmstate  = be16_to_cpu(from->di_dmstate);
691         to->di_flags    = be16_to_cpu(from->di_flags);
692         to->di_gen      = be32_to_cpu(from->di_gen);
693 }
694
695 void
696 xfs_dinode_to_disk(
697         xfs_dinode_core_t       *to,
698         xfs_icdinode_t          *from)
699 {
700         to->di_magic = cpu_to_be16(from->di_magic);
701         to->di_mode = cpu_to_be16(from->di_mode);
702         to->di_version = from ->di_version;
703         to->di_format = from->di_format;
704         to->di_onlink = cpu_to_be16(from->di_onlink);
705         to->di_uid = cpu_to_be32(from->di_uid);
706         to->di_gid = cpu_to_be32(from->di_gid);
707         to->di_nlink = cpu_to_be32(from->di_nlink);
708         to->di_projid = cpu_to_be16(from->di_projid);
709         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
710         to->di_flushiter = cpu_to_be16(from->di_flushiter);
711         to->di_atime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_sec);
712         to->di_atime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_nsec);
713         to->di_mtime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_sec);
714         to->di_mtime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_nsec);
715         to->di_ctime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_sec);
716         to->di_ctime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_nsec);
717         to->di_size = cpu_to_be64(from->di_size);
718         to->di_nblocks = cpu_to_be64(from->di_nblocks);
719         to->di_extsize = cpu_to_be32(from->di_extsize);
720         to->di_nextents = cpu_to_be32(from->di_nextents);
721         to->di_anextents = cpu_to_be16(from->di_anextents);
722         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
723         to->di_aformat = from->di_aformat;
724         to->di_dmevmask = cpu_to_be32(from->di_dmevmask);
725         to->di_dmstate = cpu_to_be16(from->di_dmstate);
726         to->di_flags = cpu_to_be16(from->di_flags);
727         to->di_gen = cpu_to_be32(from->di_gen);
728 }
729
730 STATIC uint
731 _xfs_dic2xflags(
732         __uint16_t              di_flags)
733 {
734         uint                    flags = 0;
735
736         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
737                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
738                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
739                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
740                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
741                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
742                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
743                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
744                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
745                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
746                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
747                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
748                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
749                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
750                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
751                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
752                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
753                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
754                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
755                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
756                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
757                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
758                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
759                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
760                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
761                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
762                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
763                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
764                         flags |= XFS_XFLAG_FILESTREAM;
765         }
766
767         return flags;
768 }
769
770 uint
771 xfs_ip2xflags(
772         xfs_inode_t             *ip)
773 {
774         xfs_icdinode_t          *dic = &ip->i_d;
775
776         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
777                                 (XFS_IFORK_Q(ip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
778 }
779
780 uint
781 xfs_dic2xflags(
782         xfs_dinode_t            *dip)
783 {
784         xfs_dinode_core_t       *dic = &dip->di_core;
785
786         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dic->di_flags)) |
787                                 (XFS_DFORK_Q(dip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
788 }
789
790 /*
791  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
792  * to a newly allocated in-core inode corresponding to the given
793  * inode number.
794  *
795  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
796  * already has them (it will not if the inode has no links).
797  */
798 int
799 xfs_iread(
800         xfs_mount_t     *mp,
801         xfs_trans_t     *tp,
802         xfs_ino_t       ino,
803         xfs_inode_t     **ipp,
804         xfs_daddr_t     bno,
805         uint            imap_flags)
806 {
807         xfs_buf_t       *bp;
808         xfs_dinode_t    *dip;
809         xfs_inode_t     *ip;
810         int             error;
811
812         ASSERT(xfs_inode_zone != NULL);
813
814         ip = kmem_zone_zalloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
815         ip->i_ino = ino;
816         ip->i_mount = mp;
817         atomic_set(&ip->i_iocount, 0);
818         spin_lock_init(&ip->i_flags_lock);
819
820         /*
821          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
822          * If the inode number refers to a block outside the file system
823          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
824          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
825          * know that this is a new incore inode.
826          */
827         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno, imap_flags, XFS_BUF_LOCK);
828         if (error) {
829                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
830                 return error;
831         }
832
833         /*
834          * Initialize inode's trace buffers.
835          * Do this before xfs_iformat in case it adds entries.
836          */
837 #ifdef  XFS_INODE_TRACE
838         ip->i_trace = ktrace_alloc(INODE_TRACE_SIZE, KM_SLEEP);
839 #endif
840 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
841         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
842 #endif
843 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
844         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
845 #endif
846 #ifdef XFS_RW_TRACE
847         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
848 #endif
849 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
850         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
851 #endif
852 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
853         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
854 #endif
855
856         /*
857          * If we got something that isn't an inode it means someone
858          * (nfs or dmi) has a stale handle.
859          */
860         if (be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC) {
861                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
862                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
863 #ifdef DEBUG
864                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
865                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
866                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
867                                 be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic),
868                                 XFS_DINODE_MAGIC);
869 #endif /* DEBUG */
870                 return XFS_ERROR(EINVAL);
871         }
872
873         /*
874          * If the on-disk inode is already linked to a directory
875          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
876          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
877          * specific information.
878          * Otherwise, just get the truly permanent information.
879          */
880         if (dip->di_core.di_mode) {
881                 xfs_dinode_from_disk(&ip->i_d, &dip->di_core);
882                 error = xfs_iformat(ip, dip);
883                 if (error)  {
884                         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
885                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
886 #ifdef DEBUG
887                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
888                                         "xfs_iformat() returned error %d",
889                                         error);
890 #endif /* DEBUG */
891                         return error;
892                 }
893         } else {
894                 ip->i_d.di_magic = be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic);
895                 ip->i_d.di_version = dip->di_core.di_version;
896                 ip->i_d.di_gen = be32_to_cpu(dip->di_core.di_gen);
897                 ip->i_d.di_flushiter = be16_to_cpu(dip->di_core.di_flushiter);
898                 /*
899                  * Make sure to pull in the mode here as well in
900                  * case the inode is released without being used.
901                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
902                  * the inode is already free and not try to mess
903                  * with the uninitialized part of it.
904                  */
905                 ip->i_d.di_mode = 0;
906                 /*
907                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
908                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
909                  */
910                 ip->i_df.if_ext_max =
911                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
912         }
913
914         INIT_LIST_HEAD(&ip->i_reclaim);
915
916         /*
917          * The inode format changed when we moved the link count and
918          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
919          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
920          * flushed to disk we will convert back before flushing or
921          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
922          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
923          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
924          * the new format. We don't change the version number so that we
925          * can distinguish this from a real new format inode.
926          */
927         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
928                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
929                 ip->i_d.di_onlink = 0;
930                 ip->i_d.di_projid = 0;
931         }
932
933         ip->i_delayed_blks = 0;
934         ip->i_size = ip->i_d.di_size;
935
936         /*
937          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
938          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
939          * meta-data in-core longer.
940          */
941          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
942
943         /*
944          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
945          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
946          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
947          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
948          * will only release the buffer if it is not dirty within the
949          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
950          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
951          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
952          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
953          * to worry about the inode being changed just because we released
954          * the buffer.
955          */
956         xfs_trans_brelse(tp, bp);
957         *ipp = ip;
958         return 0;
959 }
960
961 /*
962  * Read in extents from a btree-format inode.
963  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
964  */
965 int
966 xfs_iread_extents(
967         xfs_trans_t     *tp,
968         xfs_inode_t     *ip,
969         int             whichfork)
970 {
971         int             error;
972         xfs_ifork_t     *ifp;
973         xfs_extnum_t    nextents;
974         size_t          size;
975
976         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
977                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
978                                  ip->i_mount);
979                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
980         }
981         nextents = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork);
982         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
983         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
984
985         /*
986          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
987          */
988         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
989         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
990         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
991         xfs_iext_add(ifp, 0, nextents);
992         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
993         if (error) {
994                 xfs_iext_destroy(ifp);
995                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
996                 return error;
997         }
998         xfs_validate_extents(ifp, nextents, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
999         return 0;
1000 }
1001
1002 /*
1003  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1004  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1005  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1006  * set according to the contents of the given cred structure.
1007  *
1008  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1009  * has a free inode available, call xfs_iget()
1010  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1011  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1012  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1013  *
1014  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1015  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1016  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1017  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1018  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1019  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1020  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1021  *
1022  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1023  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1024  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1025  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1026  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1027  *
1028  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
1029  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
1030  * are not linked into the directory structure - they are attached
1031  * directly to the superblock - and so have no parent.
1032  */
1033 int
1034 xfs_ialloc(
1035         xfs_trans_t     *tp,
1036         xfs_inode_t     *pip,
1037         mode_t          mode,
1038         xfs_nlink_t     nlink,
1039         xfs_dev_t       rdev,
1040         cred_t          *cr,
1041         xfs_prid_t      prid,
1042         int             okalloc,
1043         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1044         boolean_t       *call_again,
1045         xfs_inode_t     **ipp)
1046 {
1047         xfs_ino_t       ino;
1048         xfs_inode_t     *ip;
1049         bhv_vnode_t     *vp;
1050         uint            flags;
1051         int             error;
1052
1053         /*
1054          * Call the space management code to pick
1055          * the on-disk inode to be allocated.
1056          */
1057         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
1058                             ialloc_context, call_again, &ino);
1059         if (error != 0) {
1060                 return error;
1061         }
1062         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1063                 *ipp = NULL;
1064                 return 0;
1065         }
1066         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1067
1068         /*
1069          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1070          * This is because we're setting fields here we need
1071          * to prevent others from looking at until we're done.
1072          */
1073         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino,
1074                                 XFS_IGET_CREATE, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1075         if (error != 0) {
1076                 return error;
1077         }
1078         ASSERT(ip != NULL);
1079
1080         vp = XFS_ITOV(ip);
1081         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1082         ip->i_d.di_onlink = 0;
1083         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1084         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1085         ip->i_d.di_uid = current_fsuid(cr);
1086         ip->i_d.di_gid = current_fsgid(cr);
1087         ip->i_d.di_projid = prid;
1088         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1089
1090         /*
1091          * If the superblock version is up to where we support new format
1092          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1093          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1094          * here rather than here and in the flush/logging code.
1095          */
1096         if (xfs_sb_version_hasnlink(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1097             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1098                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1099                 /*
1100                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1101                  * and the pad field.
1102                  */
1103         }
1104
1105         /*
1106          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1107          */
1108         if ((prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1109                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1110
1111         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
1112                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1113                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1114                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1115                 }
1116         }
1117
1118         /*
1119          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1120          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1121          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1122          */
1123         if ((irix_sgid_inherit) &&
1124             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1125             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1126                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1127         }
1128
1129         ip->i_d.di_size = 0;
1130         ip->i_size = 0;
1131         ip->i_d.di_nextents = 0;
1132         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1133         xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG|XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD);
1134         /*
1135          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1136          */
1137         ip->i_d.di_extsize = 0;
1138         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1139         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1140         ip->i_d.di_flags = 0;
1141         flags = XFS_ILOG_CORE;
1142         switch (mode & S_IFMT) {
1143         case S_IFIFO:
1144         case S_IFCHR:
1145         case S_IFBLK:
1146         case S_IFSOCK:
1147                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1148                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1149                 ip->i_df.if_flags = 0;
1150                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1151                 break;
1152         case S_IFREG:
1153                 if (pip && xfs_inode_is_filestream(pip)) {
1154                         error = xfs_filestream_associate(pip, ip);
1155                         if (error < 0)
1156                                 return -error;
1157                         if (!error)
1158                                 xfs_iflags_set(ip, XFS_IFILESTREAM);
1159                 }
1160                 /* fall through */
1161         case S_IFDIR:
1162                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1163                         uint    di_flags = 0;
1164
1165                         if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1166                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1167                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1168                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1169                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
1170                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1171                                 }
1172                         } else if ((mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
1173                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1174                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1175                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1176                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
1177                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1178                                 }
1179                         }
1180                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1181                             xfs_inherit_noatime)
1182                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1183                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1184                             xfs_inherit_nodump)
1185                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1186                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1187                             xfs_inherit_sync)
1188                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1189                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1190                             xfs_inherit_nosymlinks)
1191                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1192                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1193                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
1194                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
1195                             xfs_inherit_nodefrag)
1196                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
1197                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
1198                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
1199                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
1200                 }
1201                 /* FALLTHROUGH */
1202         case S_IFLNK:
1203                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1204                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1205                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1206                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1207                 break;
1208         default:
1209                 ASSERT(0);
1210         }
1211         /*
1212          * Attribute fork settings for new inode.
1213          */
1214         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1215         ip->i_d.di_anextents = 0;
1216
1217         /*
1218          * Log the new values stuffed into the inode.
1219          */
1220         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1221
1222         /* now that we have an i_mode we can setup inode ops and unlock */
1223         xfs_initialize_vnode(tp->t_mountp, vp, ip);
1224
1225         *ipp = ip;
1226         return 0;
1227 }
1228
1229 /*
1230  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1231  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1232  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1233  * at least do it for regular files.
1234  */
1235 #ifdef DEBUG
1236 void
1237 xfs_isize_check(
1238         xfs_mount_t     *mp,
1239         xfs_inode_t     *ip,
1240         xfs_fsize_t     isize)
1241 {
1242         xfs_fileoff_t   map_first;
1243         int             nimaps;
1244         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1245
1246         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1247                 return;
1248
1249         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
1250                 return;
1251
1252         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
1253                 return;
1254
1255         nimaps = 2;
1256         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1257         /*
1258          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1259          * an error.
1260          */
1261         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1262                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1263                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1264                           map_first),
1265                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1266                          NULL, NULL))
1267             return;
1268         ASSERT(nimaps == 1);
1269         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1270 }
1271 #endif  /* DEBUG */
1272
1273 /*
1274  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1275  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1276  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1277  * which can happen for sizes near the limit.
1278  *
1279  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1280  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1281  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1282  * will never have been updated.
1283  */
1284 xfs_fsize_t
1285 xfs_file_last_byte(
1286         xfs_inode_t     *ip)
1287 {
1288         xfs_mount_t     *mp;
1289         xfs_fsize_t     last_byte;
1290         xfs_fileoff_t   last_block;
1291         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1292         int             error;
1293
1294         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE | MR_ACCESS));
1295
1296         mp = ip->i_mount;
1297         /*
1298          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1299          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1300          * and it also saves us from looking when it really isn't
1301          * necessary.
1302          */
1303         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1304                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1305                         XFS_DATA_FORK);
1306                 if (error) {
1307                         last_block = 0;
1308                 }
1309         } else {
1310                 last_block = 0;
1311         }
1312         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_size);
1313         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1314
1315         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1316         if (last_byte < 0) {
1317                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1318         }
1319         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1320         if (last_byte < 0) {
1321                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1322         }
1323         return last_byte;
1324 }
1325
1326 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1327 STATIC void
1328 xfs_itrunc_trace(
1329         int             tag,
1330         xfs_inode_t     *ip,
1331         int             flag,
1332         xfs_fsize_t     new_size,
1333         xfs_off_t       toss_start,
1334         xfs_off_t       toss_finish)
1335 {
1336         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1337                 return;
1338         }
1339
1340         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1341                      (void*)((long)tag),
1342                      (void*)ip,
1343                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1344                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1345                      (void*)((long)flag),
1346                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1347                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1348                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1349                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1350                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1351                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1352                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1353                      (void*)(unsigned long)current_pid(),
1354                      (void*)NULL,
1355                      (void*)NULL,
1356                      (void*)NULL);
1357 }
1358 #else
1359 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1360 #endif
1361
1362 /*
1363  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1364  * must be smaller than the current size.  This routine will
1365  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1366  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1367  * disk blocks.
1368  *
1369  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1370  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1371  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1372  * inode lock when we do so.
1373  *
1374  * We need to wait for any direct I/Os in flight to complete before we
1375  * proceed with the truncate. This is needed to prevent the extents
1376  * being read or written by the direct I/Os from being removed while the
1377  * I/O is in flight as there is no other method of synchronising
1378  * direct I/O with the truncate operation.  Also, because we hold
1379  * the IOLOCK in exclusive mode, we prevent new direct I/Os from being
1380  * started until the truncate completes and drops the lock. Essentially,
1381  * the vn_iowait() call forms an I/O barrier that provides strict ordering
1382  * between direct I/Os and the truncate operation.
1383  *
1384  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1385  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1386  * in the case that the caller is locking things out of order and
1387  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1388  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1389  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1390  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1391  * call.
1392  */
1393 int
1394 xfs_itruncate_start(
1395         xfs_inode_t     *ip,
1396         uint            flags,
1397         xfs_fsize_t     new_size)
1398 {
1399         xfs_fsize_t     last_byte;
1400         xfs_off_t       toss_start;
1401         xfs_mount_t     *mp;
1402         bhv_vnode_t     *vp;
1403         int             error = 0;
1404
1405         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1406         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1407         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1408                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1409
1410         mp = ip->i_mount;
1411         vp = XFS_ITOV(ip);
1412
1413         /* wait for the completion of any pending DIOs */
1414         if (new_size < ip->i_size)
1415                 vn_iowait(ip);
1416
1417         /*
1418          * Call toss_pages or flushinval_pages to get rid of pages
1419          * overlapping the region being removed.  We have to use
1420          * the less efficient flushinval_pages in the case that the
1421          * caller may not be able to finish the truncate without
1422          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1423          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1424          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1425          * block size. We round new_size up to a block boundary
1426          * so that we don't toss things on the same block as
1427          * new_size but before it.
1428          *
1429          * Before calling toss_page or flushinval_pages, make sure to
1430          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1431          * This frees up mapped file references to the pages in the
1432          * given range and for the flushinval_pages case it ensures
1433          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1434          */
1435         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1436         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1437         if (toss_start < 0) {
1438                 /*
1439                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1440                  * file size, so there is no way that the data extended
1441                  * out there.
1442                  */
1443                 return 0;
1444         }
1445         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1446         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1447                          last_byte);
1448         if (last_byte > toss_start) {
1449                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1450                         xfs_tosspages(ip, toss_start,
1451                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1452                 } else {
1453                         error = xfs_flushinval_pages(ip, toss_start,
1454                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1455                 }
1456         }
1457
1458 #ifdef DEBUG
1459         if (new_size == 0) {
1460                 ASSERT(VN_CACHED(vp) == 0);
1461         }
1462 #endif
1463         return error;
1464 }
1465
1466 /*
1467  * Shrink the file to the given new_size.  The new
1468  * size must be smaller than the current size.
1469  * This will free up the underlying blocks
1470  * in the removed range after a call to xfs_itruncate_start()
1471  * or xfs_atruncate_start().
1472  *
1473  * The transaction passed to this routine must have made
1474  * a permanent log reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.
1475  * This routine may commit the given transaction and
1476  * start new ones, so make sure everything involved in
1477  * the transaction is tidy before calling here.
1478  * Some transaction will be returned to the caller to be
1479  * committed.  The incoming transaction must already include
1480  * the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1481  * The inode must also be "held" within the transaction.  On
1482  * return the inode will be "held" within the returned transaction.
1483  * This routine does NOT require any disk space to be reserved
1484  * for it within the transaction.
1485  *
1486  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork,
1487  * and it indicates the fork which is to be truncated.  For the
1488  * attribute fork we only support truncation to size 0.
1489  *
1490  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first
1491  * transaction we perform might have to be synchronous.  For the attr fork,
1492  * it needs to be so if the unlink of the inode is not yet known to be
1493  * permanent in the log.  This keeps us from freeing and reusing the
1494  * blocks of the attribute fork before the unlink of the inode becomes
1495  * permanent.
1496  *
1497  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're
1498  * being called out of the inactive path or we're being called
1499  * out of the create path where we're truncating an existing file.
1500  * Either way, the truncate needs to be sync so blocks don't reappear
1501  * in the file with altered data in case of a crash.  wsync filesystems
1502  * can run the first case async because anything that shrinks the inode
1503  * has to run sync so by the time we're called here from inactive, the
1504  * inode size is permanently set to 0.
1505  *
1506  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're
1507  * in a wsync filesystem and the file has already been unlinked.
1508  *
1509  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.
1510  * It gets too hard for us to guess here which path we're being called
1511  * out of just based on inode state.
1512  */
1513 int
1514 xfs_itruncate_finish(
1515         xfs_trans_t     **tp,
1516         xfs_inode_t     *ip,
1517         xfs_fsize_t     new_size,
1518         int             fork,
1519         int             sync)
1520 {
1521         xfs_fsblock_t   first_block;
1522         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1523         xfs_fileoff_t   last_block;
1524         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1525         xfs_mount_t     *mp;
1526         xfs_trans_t     *ntp;
1527         int             done;
1528         int             committed;
1529         xfs_bmap_free_t free_list;
1530         int             error;
1531
1532         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1533         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE) != 0);
1534         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1535         ASSERT(*tp != NULL);
1536         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1537         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1538         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1539         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1540
1541
1542         ntp = *tp;
1543         mp = (ntp)->t_mountp;
1544         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1545
1546         /*
1547          * We only support truncating the entire attribute fork.
1548          */
1549         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1550                 new_size = 0LL;
1551         }
1552         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1553         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1554         /*
1555          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1556          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1557          * being able to look at the data being freed even in the face
1558          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1559          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1560          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1561          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1562          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1563          * As long as we make the new_size permanent before actually
1564          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1565          *
1566          * The callers must signal into us whether or not the size
1567          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1568          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1569          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1570          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1571          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1572          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1573          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1574          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1575          * that are being truncated so the truncate can run async.
1576          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1577          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1578          * and that won't get fixed until the next time the file
1579          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1580          * be too many blocks.
1581          *
1582          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1583          * because there's one call out of the create path that needs
1584          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1585          * 0 whose size is > 0.
1586          *
1587          * It's probably possible to come up with a test in this
1588          * routine that would correctly distinguish all the above
1589          * cases from the values of the function parameters and the
1590          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1591          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1592          * out in the layer above exactly under what conditions we
1593          * can run async and I think it's easier for others read and
1594          * follow the logic in case something has to be changed.
1595          * cscope is your friend -- rcc.
1596          *
1597          * The attribute fork is much simpler.
1598          *
1599          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1600          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1601          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1602          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1603          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1604          * the blocks.
1605          */
1606         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1607                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1608                         /*
1609                          * If we are not changing the file size then do
1610                          * not update the on-disk file size - we may be
1611                          * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1612                          * update the on-disk file size and then the system
1613                          * crashes before the contents of the file are
1614                          * flushed to disk then the files may be full of
1615                          * holes (ie NULL files bug).
1616                          */
1617                         if (ip->i_size != new_size) {
1618                                 ip->i_d.di_size = new_size;
1619                                 ip->i_size = new_size;
1620                                 xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1621                         }
1622                 }
1623         } else if (sync) {
1624                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1625                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1626                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1627         }
1628         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1629                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1630                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1631                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1632
1633         /*
1634          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1635          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1636          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1637          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1638          * possible file size.  If the first block to be removed is
1639          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1640          * then there is nothing to do.
1641          */
1642         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1643         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1644         done = 0;
1645         if (last_block == first_unmap_block) {
1646                 done = 1;
1647         } else {
1648                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1649         }
1650         while (!done) {
1651                 /*
1652                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1653                  * will tell us whether it freed the entire range or
1654                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1655                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1656                  * transactions asynchronous since the unlink
1657                  * transaction that made this inode inactive has
1658                  * already hit the disk.  There's no danger of
1659                  * the freed blocks being reused, there being a
1660                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1661                  * in this file with garbage in them once recovery
1662                  * runs.
1663                  */
1664                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1665                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip,
1666                                     first_unmap_block, unmap_len,
1667                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1668                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1669                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1670                                     &first_block, &free_list,
1671                                     NULL, &done);
1672                 if (error) {
1673                         /*
1674                          * If the bunmapi call encounters an error,
1675                          * return to the caller where the transaction
1676                          * can be properly aborted.  We just need to
1677                          * make sure we're not holding any resources
1678                          * that we were not when we came in.
1679                          */
1680                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1681                         return error;
1682                 }
1683
1684                 /*
1685                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1686                  * reservation and commit the old transaction.
1687                  */
1688                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, &committed);
1689                 ntp = *tp;
1690                 if (error) {
1691                         /*
1692                          * If the bmap finish call encounters an error,
1693                          * return to the caller where the transaction
1694                          * can be properly aborted.  We just need to
1695                          * make sure we're not holding any resources
1696                          * that we were not when we came in.
1697                          *
1698                          * Aborting from this point might lose some
1699                          * blocks in the file system, but oh well.
1700                          */
1701                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1702                         if (committed)
1703                                 goto error_join;
1704                         return error;
1705                 }
1706
1707                 if (committed) {
1708                         /*
1709                          * The first xact was committed, so add the inode to
1710                          * the new one.  Mark it dirty so it will be logged and
1711                          * moved forward in the log as part of every commit.
1712                          */
1713                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1714                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1715                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1716                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1717                 }
1718                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1719                 error = xfs_trans_commit(*tp, 0);
1720                 *tp = ntp;
1721                 if (error)
1722                         goto error_join;
1723                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1724                                           XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1725                                           XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1726                 if (error)
1727                         goto error_join;
1728
1729         }
1730         /*
1731          * Only update the size in the case of the data fork, but
1732          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1733          * can keep on rolling it forward in the log.
1734          */
1735         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1736                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1737                 /*
1738                  * If we are not changing the file size then do
1739                  * not update the on-disk file size - we may be
1740                  * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1741                  * update the on-disk file size and then the system
1742                  * crashes before the contents of the file are
1743                  * flushed to disk then the files may be full of
1744                  * holes (ie NULL files bug).
1745                  */
1746                 if (ip->i_size != new_size) {
1747                         ip->i_d.di_size = new_size;
1748                         ip->i_size = new_size;
1749                 }
1750         }
1751         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1752         ASSERT((new_size != 0) ||
1753                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1754                (ip->i_delayed_blks == 0));
1755         ASSERT((new_size != 0) ||
1756                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1757                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1758         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1759         return 0;
1760
1761 error_join:
1762         /*
1763          * Add the inode being truncated to the next chained transaction.  This
1764          * keeps things simple for the higher level code, because it always
1765          * knows that the inode is locked and held in the transaction that
1766          * returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1767          * dirty so that this transaction can be easily aborted if possible.
1768          */
1769         xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1770         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1771         return error;
1772 }
1773
1774
1775 /*
1776  * xfs_igrow_start
1777  *
1778  * Do the first part of growing a file: zero any data in the last
1779  * block that is beyond the old EOF.  We need to do this before
1780  * the inode is joined to the transaction to modify the i_size.
1781  * That way we can drop the inode lock and call into the buffer
1782  * cache to get the buffer mapping the EOF.
1783  */
1784 int
1785 xfs_igrow_start(
1786         xfs_inode_t     *ip,
1787         xfs_fsize_t     new_size,
1788         cred_t          *credp)
1789 {
1790         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1791         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1792         ASSERT(new_size > ip->i_size);
1793
1794         /*
1795          * Zero any pages that may have been created by
1796          * xfs_write_file() beyond the end of the file
1797          * and any blocks between the old and new file sizes.
1798          */
1799         return xfs_zero_eof(ip, new_size, ip->i_size);
1800 }
1801
1802 /*
1803  * xfs_igrow_finish
1804  *
1805  * This routine is called to extend the size of a file.
1806  * The inode must have both the iolock and the ilock locked
1807  * for update and it must be a part of the current transaction.
1808  * The xfs_igrow_start() function must have been called previously.
1809  * If the change_flag is not zero, the inode change timestamp will
1810  * be updated.
1811  */
1812 void
1813 xfs_igrow_finish(
1814         xfs_trans_t     *tp,
1815         xfs_inode_t     *ip,
1816         xfs_fsize_t     new_size,
1817         int             change_flag)
1818 {
1819         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1820         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1821         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1822         ASSERT(new_size > ip->i_size);
1823
1824         /*
1825          * Update the file size.  Update the inode change timestamp
1826          * if change_flag set.
1827          */
1828         ip->i_d.di_size = new_size;
1829         ip->i_size = new_size;
1830         if (change_flag)
1831                 xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1832         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1833
1834 }
1835
1836
1837 /*
1838  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1839  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1840  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1841  */
1842 int
1843 xfs_iunlink(
1844         xfs_trans_t     *tp,
1845         xfs_inode_t     *ip)
1846 {
1847         xfs_mount_t     *mp;
1848         xfs_agi_t       *agi;
1849         xfs_dinode_t    *dip;
1850         xfs_buf_t       *agibp;
1851         xfs_buf_t       *ibp;
1852         xfs_agnumber_t  agno;
1853         xfs_daddr_t     agdaddr;
1854         xfs_agino_t     agino;
1855         short           bucket_index;
1856         int             offset;
1857         int             error;
1858         int             agi_ok;
1859
1860         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1861         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1862         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1863
1864         mp = tp->t_mountp;
1865
1866         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1867         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1868
1869         /*
1870          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1871          * on the list.
1872          */
1873         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1874                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1875         if (error)
1876                 return error;
1877
1878         /*
1879          * Validate the magic number of the agi block.
1880          */
1881         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1882         agi_ok =
1883                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
1884                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
1885         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1886                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1887                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1888                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1889                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1890         }
1891         /*
1892          * Get the index into the agi hash table for the
1893          * list this inode will go on.
1894          */
1895         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1896         ASSERT(agino != 0);
1897         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1898         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1899         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1900
1901         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO) {
1902                 /*
1903                  * There is already another inode in the bucket we need
1904                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1905                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1906                  * and then we fall through to point the head at us.
1907                  */
1908                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
1909                 if (error)
1910                         return error;
1911
1912                 ASSERT(be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked) == NULLAGINO);
1913                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1914                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1915                 offset = ip->i_boffset +
1916                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1917                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1918                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1919                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1920                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1921         }
1922
1923         /*
1924          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1925          */
1926         ASSERT(agino != 0);
1927         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1928         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1929                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1930         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1931                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1932         return 0;
1933 }
1934
1935 /*
1936  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1937  */
1938 STATIC int
1939 xfs_iunlink_remove(
1940         xfs_trans_t     *tp,
1941         xfs_inode_t     *ip)
1942 {
1943         xfs_ino_t       next_ino;
1944         xfs_mount_t     *mp;
1945         xfs_agi_t       *agi;
1946         xfs_dinode_t    *dip;
1947         xfs_buf_t       *agibp;
1948         xfs_buf_t       *ibp;
1949         xfs_agnumber_t  agno;
1950         xfs_daddr_t     agdaddr;
1951         xfs_agino_t     agino;
1952         xfs_agino_t     next_agino;
1953         xfs_buf_t       *last_ibp;
1954         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
1955         short           bucket_index;
1956         int             offset, last_offset = 0;
1957         int             error;
1958         int             agi_ok;
1959
1960         /*
1961          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1962          */
1963         mp = tp->t_mountp;
1964
1965         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1966         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1967
1968         /*
1969          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1970          * on the list.
1971          */
1972         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1973                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1974         if (error) {
1975                 cmn_err(CE_WARN,
1976                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1977                         error, mp->m_fsname);
1978                 return error;
1979         }
1980         /*
1981          * Validate the magic number of the agi block.
1982          */
1983         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1984         agi_ok =
1985                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
1986                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
1987         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
1988                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
1989                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1990                                      mp, agi);
1991                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1992                 cmn_err(CE_WARN,
1993                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
1994                          mp->m_fsname);
1995                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1996         }
1997         /*
1998          * Get the index into the agi hash table for the
1999          * list this inode will go on.
2000          */
2001         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2002         ASSERT(agino != 0);
2003         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2004         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO);
2005         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2006
2007         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2008                 /*
2009                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
2010                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
2011                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
2012                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
2013                  * of dealing with the buffer when there is no need to
2014                  * change it.
2015                  */
2016                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
2017                 if (error) {
2018                         cmn_err(CE_WARN,
2019                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2020                                 error, mp->m_fsname);
2021                         return error;
2022                 }
2023                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2024                 ASSERT(next_agino != 0);
2025                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2026                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2027                         offset = ip->i_boffset +
2028                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2029                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2030                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2031                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2032                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2033                 } else {
2034                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2035                 }
2036                 /*
2037                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2038                  */
2039                 ASSERT(next_agino != 0);
2040                 ASSERT(next_agino != agino);
2041                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2042                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2043                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2044                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2045                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2046         } else {
2047                 /*
2048                  * We need to search the list for the inode being freed.
2049                  */
2050                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2051                 last_ibp = NULL;
2052                 while (next_agino != agino) {
2053                         /*
2054                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2055                          * us, then release its buffer since we're not
2056                          * going to do anything with it.
2057                          */
2058                         if (last_ibp != NULL) {
2059                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2060                         }
2061                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2062                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2063                                             &last_ibp, &last_offset);
2064                         if (error) {
2065                                 cmn_err(CE_WARN,
2066                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2067                                         error, mp->m_fsname);
2068                                 return error;
2069                         }
2070                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2071                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2072                         ASSERT(next_agino != 0);
2073                 }
2074                 /*
2075                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2076                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2077                  */
2078                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
2079                 if (error) {
2080                         cmn_err(CE_WARN,
2081                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2082                                 error, mp->m_fsname);
2083                         return error;
2084                 }
2085                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2086                 ASSERT(next_agino != 0);
2087                 ASSERT(next_agino != agino);
2088                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2089                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2090                         offset = ip->i_boffset +
2091                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2092                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2093                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2094                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2095                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2096                 } else {
2097                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2098                 }
2099                 /*
2100                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2101                  */
2102                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2103                 ASSERT(next_agino != 0);
2104                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2105                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2106                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2107                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2108                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2109         }
2110         return 0;
2111 }
2112
2113 STATIC void
2114 xfs_ifree_cluster(
2115         xfs_inode_t     *free_ip,
2116         xfs_trans_t     *tp,
2117         xfs_ino_t       inum)
2118 {
2119         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2120         int                     blks_per_cluster;
2121         int                     nbufs;
2122         int                     ninodes;
2123         int                     i, j, found, pre_flushed;
2124         xfs_daddr_t             blkno;
2125         xfs_buf_t               *bp;
2126         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2127         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2128         xfs_log_item_t          *lip;
2129         xfs_perag_t             *pag = xfs_get_perag(mp, inum);
2130
2131         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2132                 blks_per_cluster = 1;
2133                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2134                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2135         } else {
2136                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2137                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2138                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2139                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2140         }
2141
2142         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2143
2144         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2145                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2146                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2147
2148
2149                 /*
2150                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2151                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2152                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2153                  * inode items to process later.
2154                  *
2155                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2156                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2157                  * case they will go looking for the inode buffer
2158                  * and fail, we need some other form of interlock
2159                  * here.
2160                  */
2161                 found = 0;
2162                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2163                         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
2164                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2165                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2166
2167                         /* Inode not in memory or we found it already,
2168                          * nothing to do
2169                          */
2170                         if (!ip || xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2171                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2172                                 continue;
2173                         }
2174
2175                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2176                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2177                                 continue;
2178                         }
2179
2180                         /* If we can get the locks then add it to the
2181                          * list, otherwise by the time we get the bp lock
2182                          * below it will already be attached to the
2183                          * inode buffer.
2184                          */
2185
2186                         /* This inode will already be locked - by us, lets
2187                          * keep it that way.
2188                          */
2189
2190                         if (ip == free_ip) {
2191                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2192                                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2193                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2194                                                 xfs_ifunlock(ip);
2195                                         } else {
2196                                                 ip_found[found++] = ip;
2197                                         }
2198                                 }
2199                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2200                                 continue;
2201                         }
2202
2203                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2204                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2205                                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2206
2207                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2208                                                 xfs_ifunlock(ip);
2209                                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2210                                         } else {
2211                                                 ip_found[found++] = ip;
2212                                         }
2213                                 } else {
2214                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2215                                 }
2216                         }
2217                         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2218                 }
2219
2220                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2221                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2222                                         XFS_BUF_LOCK);
2223
2224                 pre_flushed = 0;
2225                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2226                 while (lip) {
2227                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2228                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2229                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2230                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2231                                 spin_lock(&mp->m_ail_lock);
2232                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2233                                 spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
2234                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2235                                 pre_flushed++;
2236                         }
2237                         lip = lip->li_bio_list;
2238                 }
2239
2240                 for (i = 0; i < found; i++) {
2241                         ip = ip_found[i];
2242                         iip = ip->i_itemp;
2243
2244                         if (!iip) {
2245                                 ip->i_update_core = 0;
2246                                 xfs_ifunlock(ip);
2247                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2248                                 continue;
2249                         }
2250
2251                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2252                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2253                         iip->ili_logged = 1;
2254                         spin_lock(&mp->m_ail_lock);
2255                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2256                         spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
2257
2258                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2259                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2260                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2261                         if (ip != free_ip) {
2262                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2263                         }
2264                 }
2265
2266                 if (found || pre_flushed)
2267                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2268                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2269         }
2270
2271         kmem_free(ip_found, ninodes * sizeof(xfs_inode_t *));
2272         xfs_put_perag(mp, pag);
2273 }
2274
2275 /*
2276  * This is called to return an inode to the inode free list.
2277  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2278  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2279  * the inode is already a part of the transaction.
2280  *
2281  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2282  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2283  * that list atomically with respect to freeing it here.
2284  */
2285 int
2286 xfs_ifree(
2287         xfs_trans_t     *tp,
2288         xfs_inode_t     *ip,
2289         xfs_bmap_free_t *flist)
2290 {
2291         int                     error;
2292         int                     delete;
2293         xfs_ino_t               first_ino;
2294         xfs_dinode_t            *dip;
2295         xfs_buf_t               *ibp;
2296
2297         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2298         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2299         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2300         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2301         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2302         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0 && ip->i_size == 0) ||
2303                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2304         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2305
2306         /*
2307          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2308          */
2309         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2310         if (error != 0) {
2311                 return error;
2312         }
2313
2314         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2315         if (error != 0) {
2316                 return error;
2317         }
2318         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2319         ip->i_d.di_flags = 0;
2320         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2321         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2322         ip->i_df.if_ext_max =
2323                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2324         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2325         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2326         /*
2327          * Bump the generation count so no one will be confused
2328          * by reincarnations of this inode.
2329          */
2330         ip->i_d.di_gen++;
2331
2332         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2333
2334         error = xfs_itobp(ip->i_mount, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
2335         if (error)
2336                 return error;
2337
2338         /*
2339         * Clear the on-disk di_mode. This is to prevent xfs_bulkstat
2340         * from picking up this inode when it is reclaimed (its incore state
2341         * initialzed but not flushed to disk yet). The in-core di_mode is
2342         * already cleared  and a corresponding transaction logged.
2343         * The hack here just synchronizes the in-core to on-disk
2344         * di_mode value in advance before the actual inode sync to disk.
2345         * This is OK because the inode is already unlinked and would never
2346         * change its di_mode again for this inode generation.
2347         * This is a temporary hack that would require a proper fix
2348         * in the future.
2349         */
2350         dip->di_core.di_mode = 0;
2351
2352         if (delete) {
2353                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2354         }
2355
2356         return 0;
2357 }
2358
2359 /*
2360  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2361  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2362  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2363  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2364  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2365  * by the caller.
2366  *
2367  * The caller must not request to add more records than would fit in
2368  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2369  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2370  * not request that the number of records go below zero, although
2371  * it can go to zero.
2372  *
2373  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2374  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2375  *       requested for the if_broot array.
2376  */
2377 void
2378 xfs_iroot_realloc(
2379         xfs_inode_t             *ip,
2380         int                     rec_diff,
2381         int                     whichfork)
2382 {
2383         int                     cur_max;
2384         xfs_ifork_t             *ifp;
2385         xfs_bmbt_block_t        *new_broot;
2386         int                     new_max;
2387         size_t                  new_size;
2388         char                    *np;
2389         char                    *op;
2390
2391         /*
2392          * Handle the degenerate case quietly.
2393          */
2394         if (rec_diff == 0) {
2395                 return;
2396         }
2397
2398         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2399         if (rec_diff > 0) {
2400                 /*
2401                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2402                  * allocate it now and get out.
2403                  */
2404                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2405                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2406                         ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t*)kmem_alloc(new_size,
2407                                                                      KM_SLEEP);
2408                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2409                         return;
2410                 }
2411
2412                 /*
2413                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2414                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2415                  * location.  The records don't change location because
2416                  * they are kept butted up against the btree block header.
2417                  */
2418                 cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2419                 new_max = cur_max + rec_diff;
2420                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2421                 ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t *)
2422                   kmem_realloc(ifp->if_broot,
2423                                 new_size,
2424                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2425                                 KM_SLEEP);
2426                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2427                                                       ifp->if_broot_bytes);
2428                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2429                                                       (int)new_size);
2430                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2431                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2432                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2433                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2434                 return;
2435         }
2436
2437         /*
2438          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2439          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2440          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2441          */
2442         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2443         cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2444         new_max = cur_max + rec_diff;
2445         ASSERT(new_max >= 0);
2446         if (new_max > 0)
2447                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2448         else
2449                 new_size = 0;
2450         if (new_size > 0) {
2451                 new_broot = (xfs_bmbt_block_t *)kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
2452                 /*
2453                  * First copy over the btree block header.
2454                  */
2455                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, sizeof(xfs_bmbt_block_t));
2456         } else {
2457                 new_broot = NULL;
2458                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2459         }
2460
2461         /*
2462          * Only copy the records and pointers if there are any.
2463          */
2464         if (new_max > 0) {
2465                 /*
2466                  * First copy the records.
2467                  */
2468                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2469                                                      ifp->if_broot_bytes);
2470                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(new_broot, 1,
2471                                                      (int)new_size);
2472                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2473
2474                 /*
2475                  * Then copy the pointers.
2476                  */
2477                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2478                                                      ifp->if_broot_bytes);
2479                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(new_broot, 1,
2480                                                      (int)new_size);
2481                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2482         }
2483         kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2484         ifp->if_broot = new_broot;
2485         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2486         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2487                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2488         return;
2489 }
2490
2491
2492 /*
2493  * This is called when the amount of space needed for if_data
2494  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2495  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2496  * byte_diff parameter.
2497  *
2498  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2499  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2500  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2501  * to what is needed.
2502  *
2503  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2504  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2505  *       requested for the if_data array.
2506  */
2507 void
2508 xfs_idata_realloc(
2509         xfs_inode_t     *ip,
2510         int             byte_diff,
2511         int             whichfork)
2512 {
2513         xfs_ifork_t     *ifp;
2514         int             new_size;
2515         int             real_size;
2516
2517         if (byte_diff == 0) {
2518                 return;
2519         }
2520
2521         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2522         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2523         ASSERT(new_size >= 0);
2524
2525         if (new_size == 0) {
2526                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2527                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2528                 }
2529                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2530                 real_size = 0;
2531         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2532                 /*
2533                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2534                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2535                  */
2536                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2537                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2538                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2539                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2540                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2541                               new_size);
2542                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2543                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2544                 }
2545                 real_size = 0;
2546         } else {
2547                 /*
2548                  * Stuck with malloc/realloc.
2549                  * For inline data, the underlying buffer must be
2550                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2551                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2552                  * that here.
2553                  */
2554                 real_size = roundup(new_size, 4);
2555                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2556                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2557                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2558                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2559                         /*
2560                          * Only do the realloc if the underlying size
2561                          * is really changing.
2562                          */
2563                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2564                                 ifp->if_u1.if_data =
2565                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2566                                                         real_size,
2567                                                         ifp->if_real_bytes,
2568                                                         KM_SLEEP);
2569                         }
2570                 } else {
2571                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2572                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2573                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2574                                 ifp->if_bytes);
2575                 }
2576         }
2577         ifp->if_real_bytes = real_size;
2578         ifp->if_bytes = new_size;
2579         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2580 }
2581
2582
2583
2584
2585 /*
2586  * Map inode to disk block and offset.
2587  *
2588  * mp -- the mount point structure for the current file system
2589  * tp -- the current transaction
2590  * ino -- the inode number of the inode to be located
2591  * imap -- this structure is filled in with the information necessary
2592  *       to retrieve the given inode from disk
2593  * flags -- flags to pass to xfs_dilocate indicating whether or not
2594  *       lookups in the inode btree were OK or not
2595  */
2596 int
2597 xfs_imap(
2598         xfs_mount_t     *mp,
2599         xfs_trans_t     *tp,
2600         xfs_ino_t       ino,
2601         xfs_imap_t      *imap,
2602         uint            flags)
2603 {
2604         xfs_fsblock_t   fsbno;
2605         int             len;
2606         int             off;
2607         int             error;
2608
2609         fsbno = imap->im_blkno ?
2610                 XFS_DADDR_TO_FSB(mp, imap->im_blkno) : NULLFSBLOCK;
2611         error = xfs_dilocate(mp, tp, ino, &fsbno, &len, &off, flags);
2612         if (error)
2613                 return error;
2614
2615         imap->im_blkno = XFS_FSB_TO_DADDR(mp, fsbno);
2616         imap->im_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, len);
2617         imap->im_agblkno = XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, fsbno);
2618         imap->im_ioffset = (ushort)off;
2619         imap->im_boffset = (ushort)(off << mp->m_sb.sb_inodelog);
2620
2621         /*
2622          * If the inode number maps to a block outside the bounds
2623          * of the file system then return NULL rather than calling
2624          * read_buf and panicing when we get an error from the
2625          * driver.
2626          */
2627         if ((imap->im_blkno + imap->im_len) >
2628             XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
2629                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_imap: "
2630                         "(imap->im_blkno (0x%llx) + imap->im_len (0x%llx)) > "
2631                         " XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks) (0x%llx)",
2632                         (unsigned long long) imap->im_blkno,
2633                         (unsigned long long) imap->im_len,
2634                         XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks));
2635                 return EINVAL;
2636         }
2637         return 0;
2638 }
2639
2640 void
2641 xfs_idestroy_fork(
2642         xfs_inode_t     *ip,
2643         int             whichfork)
2644 {
2645         xfs_ifork_t     *ifp;
2646
2647         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2648         if (ifp->if_broot != NULL) {
2649                 kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2650                 ifp->if_broot = NULL;
2651         }
2652
2653         /*
2654          * If the format is local, then we can't have an extents
2655          * array so just look for an inline data array.  If we're
2656          * not local then we may or may not have an extents list,
2657          * so check and free it up if we do.
2658          */
2659         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2660                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2661                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2662                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2663                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2664                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2665                         ifp->if_real_bytes = 0;
2666                 }
2667         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2668                    ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
2669                     ((ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2670                      (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)))) {
2671                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2672                 xfs_iext_destroy(ifp);
2673         }
2674         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2675                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2676         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2677         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2678                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2679                 ip->i_afp = NULL;
2680         }
2681 }
2682
2683 /*
2684  * This is called free all the memory associated with an inode.
2685  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
2686  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
2687  * associated with the inode.
2688  */
2689 void
2690 xfs_idestroy(
2691         xfs_inode_t     *ip)
2692 {
2693         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
2694         case S_IFREG:
2695         case S_IFDIR:
2696         case S_IFLNK:
2697                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
2698                 break;
2699         }
2700         if (ip->i_afp)
2701                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
2702         mrfree(&ip->i_lock);
2703         mrfree(&ip->i_iolock);
2704         freesema(&ip->i_flock);
2705
2706 #ifdef XFS_INODE_TRACE
2707         ktrace_free(ip->i_trace);
2708 #endif
2709 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2710         ktrace_free(ip->i_xtrace);
2711 #endif
2712 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2713         ktrace_free(ip->i_btrace);
2714 #endif
2715 #ifdef XFS_RW_TRACE
2716         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
2717 #endif
2718 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
2719         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
2720 #endif
2721 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2722         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
2723 #endif
2724         if (ip->i_itemp) {
2725                 /*
2726                  * Only if we are shutting down the fs will we see an
2727                  * inode still in the AIL. If it is there, we should remove
2728                  * it to prevent a use-after-free from occurring.
2729                  */
2730                 xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
2731                 xfs_log_item_t  *lip = &ip->i_itemp->ili_item;
2732
2733                 ASSERT(((lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
2734                                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
2735                 if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) {
2736                         spin_lock(&mp->m_ail_lock);
2737                         if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)
2738                                 xfs_trans_delete_ail(mp, lip);
2739                         else
2740                                 spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
2741                 }
2742                 xfs_inode_item_destroy(ip);
2743         }
2744         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
2745 }
2746
2747
2748 /*
2749  * Increment the pin count of the given buffer.
2750  * This value is protected by ipinlock spinlock in the mount structure.
2751  */
2752 void
2753 xfs_ipin(
2754         xfs_inode_t     *ip)
2755 {
2756         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2757
2758         atomic_inc(&ip->i_pincount);
2759 }
2760
2761 /*
2762  * Decrement the pin count of the given inode, and wake up
2763  * anyone in xfs_iwait_unpin() if the count goes to 0.  The
2764  * inode must have been previously pinned with a call to xfs_ipin().
2765  */
2766 void
2767 xfs_iunpin(
2768         xfs_inode_t     *ip)
2769 {
2770         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
2771
2772         if (atomic_dec_and_test(&ip->i_pincount))
2773                 wake_up(&ip->i_ipin_wait);
2774 }
2775
2776 /*
2777  * This is called to unpin an inode. It can be directed to wait or to return
2778  * immediately without waiting for the inode to be unpinned.  The caller must
2779  * have the inode locked in at least shared mode so that the buffer cannot be
2780  * subsequently pinned once someone is waiting for it to be unpinned.
2781  */
2782 STATIC void
2783 __xfs_iunpin_wait(
2784         xfs_inode_t     *ip,
2785         int             wait)
2786 {
2787         xfs_inode_log_item_t    *iip = ip->i_itemp;
2788
2789         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE | MR_ACCESS));
2790         if (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0)
2791                 return;
2792
2793         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2794         xfs_log_force(ip->i_mount, (iip && iip->ili_last_lsn) ?
2795                                 iip->ili_last_lsn : 0, XFS_LOG_FORCE);
2796         if (wait)
2797                 wait_event(ip->i_ipin_wait, (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0));
2798 }
2799
2800 static inline void
2801 xfs_iunpin_wait(
2802         xfs_inode_t     *ip)
2803 {
2804         __xfs_iunpin_wait(ip, 1);
2805 }
2806
2807 static inline void
2808 xfs_iunpin_nowait(
2809         xfs_inode_t     *ip)
2810 {
2811         __xfs_iunpin_wait(ip, 0);
2812 }
2813
2814
2815 /*
2816  * xfs_iextents_copy()
2817  *
2818  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2819  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2820  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2821  *
2822  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2823  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2824  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2825  */
2826 int
2827 xfs_iextents_copy(
2828         xfs_inode_t             *ip,
2829         xfs_bmbt_rec_t          *dp,
2830         int                     whichfork)
2831 {
2832         int                     copied;
2833         int                     i;
2834         xfs_ifork_t             *ifp;
2835         int                     nrecs;
2836         xfs_fsblock_t           start_block;
2837
2838         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2839         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
2840         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2841
2842         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2843         XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nrecs, whichfork);
2844         ASSERT(nrecs > 0);
2845
2846         /*
2847          * There are some delayed allocation extents in the
2848          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2849          * the delayed ones.  There must be at least one
2850          * non-delayed extent.
2851          */
2852         copied = 0;
2853         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2854                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
2855                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2856                 if (ISNULLSTARTBLOCK(start_block)) {
2857                         /*
2858                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2859                          */
2860                         continue;
2861                 }
2862
2863                 /* Translate to on disk format */
2864                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l0), &dp->l0);
2865                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l1), &dp->l1);
2866                 dp++;
2867                 copied++;
2868         }
2869         ASSERT(copied != 0);
2870         xfs_validate_extents(ifp, copied, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2871
2872         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2873 }
2874
2875 /*
2876  * Each of the following cases stores data into the same region
2877  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2878  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2879  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2880  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2881  * changed formats after being modified but before being flushed.
2882  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2883  * format indicates the current state of the fork.
2884  */
2885 /*ARGSUSED*/
2886 STATIC int
2887 xfs_iflush_fork(
2888         xfs_inode_t             *ip,
2889         xfs_dinode_t            *dip,
2890         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2891         int                     whichfork,
2892         xfs_buf_t               *bp)
2893 {
2894         char                    *cp;
2895         xfs_ifork_t             *ifp;
2896         xfs_mount_t             *mp;
2897 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2898         int                     first;
2899 #endif
2900         static const short      brootflag[2] =
2901                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2902         static const short      dataflag[2] =
2903                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2904         static const short      extflag[2] =
2905                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2906
2907         if (iip == NULL)
2908                 return 0;
2909         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2910         /*
2911          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2912          * for the attribute fork.
2913          */
2914         if (ifp == NULL) {
2915                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2916                 return 0;
2917         }
2918         cp = XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
2919         mp = ip->i_mount;
2920         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
2921         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
2922                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
2923                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2924                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
2925                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2926                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
2927                 }
2928                 break;
2929
2930         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
2931                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
2932                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
2933                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) != NULL) ||
2934                         (ifp->if_bytes == 0));
2935                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) == NULL) ||
2936                         (ifp->if_bytes > 0));
2937                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
2938                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2939                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
2940                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
2941                                 whichfork);
2942                 }
2943                 break;
2944
2945         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
2946                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
2947                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
2948                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
2949                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2950                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
2951                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
2952                         xfs_bmbt_to_bmdr(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
2953                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
2954                                 XFS_DFORK_SIZE(dip, mp, whichfork));
2955                 }
2956                 break;
2957
2958         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
2959                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
2960                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2961                         dip->di_u.di_dev = cpu_to_be32(ip->i_df.if_u2.if_rdev);
2962                 }
2963                 break;
2964
2965         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
2966                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
2967                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2968                         memcpy(&dip->di_u.di_muuid, &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
2969                                 sizeof(uuid_t));
2970                 }
2971                 break;
2972
2973         default:
2974                 ASSERT(0);
2975                 break;
2976         }
2977
2978         return 0;
2979 }
2980
2981 STATIC int
2982 xfs_iflush_cluster(
2983         xfs_inode_t     *ip,
2984         xfs_buf_t       *bp)
2985 {
2986         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
2987         xfs_perag_t             *pag = xfs_get_perag(mp, ip->i_ino);
2988         unsigned long           first_index, mask;
2989         int                     ilist_size;
2990         xfs_inode_t             **ilist;
2991         xfs_inode_t             *iq;
2992         int                     nr_found;
2993         int                     clcount = 0;
2994         int                     bufwasdelwri;
2995         int                     i;
2996
2997         ASSERT(pag->pagi_inodeok);
2998         ASSERT(pag->pag_ici_init);
2999
3000         ilist_size = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) * sizeof(xfs_inode_t *);
3001         ilist = kmem_alloc(ilist_size, KM_MAYFAIL);
3002         if (!ilist)
3003                 return 0;
3004
3005         mask = ~(((XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
3006         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
3007         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
3008         /* really need a gang lookup range call here */
3009         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)ilist,
3010                                         first_index,
3011                                         XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp));
3012         if (nr_found == 0)
3013                 goto out_free;
3014
3015         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
3016                 iq = ilist[i];
3017                 if (iq == ip)
3018                         continue;
3019                 /* if the inode lies outside this cluster, we're done. */
3020                 if ((XFS_INO_TO_AGINO(mp, iq->i_ino) & mask) != first_index)
3021                         break;
3022                 /*
3023                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3024                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3025                  * later after the appropriate locks are acquired.
3026                  */
3027                 if (xfs_inode_clean(iq) && xfs_ipincount(iq) == 0)
3028                         continue;
3029
3030                 /*
3031                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
3032                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3033                  */
3034
3035                 if (!xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED))
3036                         continue;
3037                 if (!xfs_iflock_nowait(iq)) {
3038                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3039                         continue;
3040                 }
3041                 if (xfs_ipincount(iq)) {
3042                         xfs_ifunlock(iq);
3043                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3044                         continue;
3045                 }
3046
3047                 /*
3048                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
3049                  * re-check that it's dirty before flushing.
3050                  */
3051                 if (!xfs_inode_clean(iq)) {
3052                         int     error;
3053                         error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3054                         if (error) {
3055                                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3056                                 goto cluster_corrupt_out;
3057                         }
3058                         clcount++;
3059                 } else {
3060                         xfs_ifunlock(iq);
3061                 }
3062                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3063         }
3064
3065         if (clcount) {
3066                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3067                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3068         }
3069
3070 out_free:
3071         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
3072         kmem_free(ilist, ilist_size);
3073         return 0;
3074
3075
3076 cluster_corrupt_out:
3077         /*
3078          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3079          * inode buffer and shut down the filesystem.
3080          */
3081         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
3082         /*
3083          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3084          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3085          * filesystem before releasing the buffer.
3086          */
3087         bufwasdelwri = XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp);
3088         if (bufwasdelwri)
3089                 xfs_buf_relse(bp);
3090
3091         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3092
3093         if (!bufwasdelwri) {
3094                 /*
3095                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3096                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3097                  * mark it as stale and brelse.
3098                  */
3099                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3100                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3101                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3102                         XFS_BUF_STALE(bp);
3103                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3104                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3105                         xfs_biodone(bp);
3106                 } else {
3107                         XFS_BUF_STALE(bp);
3108                         xfs_buf_relse(bp);
3109                 }
3110         }
3111
3112         /*
3113          * Unlocks the flush lock
3114          */
3115         xfs_iflush_abort(iq);
3116         kmem_free(ilist, ilist_size);
3117         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3118 }
3119
3120 /*
3121  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
3122  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
3123  * in at least shared mode and the inode flush semaphore must be
3124  * held as well.  The inode lock will still be held upon return from
3125  * the call and the caller is free to unlock it.
3126  * The inode flush lock will be unlocked when the inode reaches the disk.
3127  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
3128  */
3129 int
3130 xfs_iflush(
3131         xfs_inode_t             *ip,
3132         uint                    flags)
3133 {
3134         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3135         xfs_buf_t               *bp;
3136         xfs_dinode_t            *dip;
3137         xfs_mount_t             *mp;
3138         int                     error;
3139         int                     noblock = (flags == XFS_IFLUSH_ASYNC_NOBLOCK);
3140         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3141
3142         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3143
3144         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3145         ASSERT(issemalocked(&(ip->i_flock)));
3146         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3147                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3148
3149         iip = ip->i_itemp;
3150         mp = ip->i_mount;
3151
3152         /*
3153          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3154          * flush lock and do nothing.
3155          */
3156         if (xfs_inode_clean(ip)) {
3157                 ASSERT((iip != NULL) ?
3158                          !(iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) : 1);
3159                 xfs_ifunlock(ip);
3160                 return 0;
3161         }
3162
3163         /*
3164          * We can't flush the inode until it is unpinned, so wait for it if we
3165          * are allowed to block.  We know noone new can pin it, because we are
3166          * holding the inode lock shared and you need to hold it exclusively to
3167          * pin the inode.
3168          *
3169          * If we are not allowed to block, force the log out asynchronously so
3170          * that when we come back the inode will be unpinned. If other inodes
3171          * in the same cluster are dirty, they will probably write the inode
3172          * out for us if they occur after the log force completes.
3173          */
3174         if (noblock && xfs_ipincount(ip)) {
3175                 xfs_iunpin_nowait(ip);
3176                 xfs_ifunlock(ip);
3177                 return EAGAIN;
3178         }
3179         xfs_iunpin_wait(ip);
3180
3181         /*
3182          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3183          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3184          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3185          */
3186         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3187                 ip->i_update_core = 0;
3188                 if (iip)
3189                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3190                 xfs_ifunlock(ip);
3191                 return XFS_ERROR(EIO);
3192         }
3193
3194         /*
3195          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3196          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3197          */
3198         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3199                 /*
3200                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3201                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3202                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3203                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3204                  */
3205                 switch (flags) {
3206                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3207                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3208                         flags = 0;
3209                         break;
3210                 case XFS_IFLUSH_ASYNC_NOBLOCK:
3211                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3212                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3213                         flags = INT_ASYNC;
3214                         break;
3215                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3216                         flags = INT_DELWRI;
3217                         break;
3218                 default:
3219                         ASSERT(0);
3220                         flags = 0;
3221                         break;
3222                 }
3223         } else {
3224                 switch (flags) {
3225                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3226                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3227                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3228                         flags = INT_DELWRI;
3229                         break;
3230                 case XFS_IFLUSH_ASYNC_NOBLOCK:
3231                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3232                         flags = INT_ASYNC;
3233                         break;
3234                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3235                         flags = 0;
3236                         break;
3237                 default:
3238                         ASSERT(0);
3239                         flags = 0;
3240                         break;
3241                 }
3242         }
3243
3244         /*
3245          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3246          */
3247         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0, 0,
3248                                 noblock ? XFS_BUF_TRYLOCK : XFS_BUF_LOCK);
3249         if (error || !bp) {
3250                 xfs_ifunlock(ip);
3251                 return error;
3252         }
3253
3254         /*
3255          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3256          */
3257         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3258         if (error)
3259                 goto corrupt_out;
3260
3261         /*
3262          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3263          * get stuck waiting in the write for too long.
3264          */
3265         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp))
3266                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3267
3268         /*
3269          * inode clustering:
3270          * see if other inodes can be gathered into this write
3271          */
3272         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3273         if (error)
3274                 goto cluster_corrupt_out;
3275
3276         if (flags & INT_DELWRI) {
3277                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3278         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3279                 xfs_bawrite(mp, bp);
3280         } else {
3281                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3282         }
3283         return error;
3284
3285 corrupt_out:
3286         xfs_buf_relse(bp);
3287         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3288 cluster_corrupt_out:
3289         /*
3290          * Unlocks the flush lock
3291          */
3292         xfs_iflush_abort(ip);
3293         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3294 }
3295
3296
3297 STATIC int
3298 xfs_iflush_int(
3299         xfs_inode_t             *ip,
3300         xfs_buf_t               *bp)
3301 {
3302         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3303         xfs_dinode_t            *dip;
3304         xfs_mount_t             *mp;
3305 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3306         int                     first;
3307 #endif
3308
3309         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3310         ASSERT(issemalocked(&(ip->i_flock)));
3311         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3312                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3313
3314         iip = ip->i_itemp;
3315         mp = ip->i_mount;
3316
3317
3318         /*
3319          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3320          * flush lock and do nothing.
3321          */
3322         if (xfs_inode_clean(ip)) {
3323                 xfs_ifunlock(ip);
3324                 return 0;
3325         }
3326
3327         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3328         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3329
3330         /*
3331          * Clear i_update_core before copying out the data.
3332          * This is for coordination with our timestamp updates
3333          * that don't hold the inode lock. They will always
3334          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3335          * so if we clear i_update_core after they set it we
3336          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3337          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3338          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3339          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3340          * the i_update_core access below the data copy below.
3341          */
3342         ip->i_update_core = 0;
3343         SYNCHRONIZE();
3344
3345         /*
3346          * Make sure to get the latest atime from the Linux inode.
3347          */
3348         xfs_synchronize_atime(ip);
3349
3350         if (XFS_TEST_ERROR(be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC,
3351                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3352                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3353                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3354                         ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic), dip);
3355                 goto corrupt_out;
3356         }
3357         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3358                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3359                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3360                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3361                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3362                 goto corrupt_out;
3363         }
3364         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3365                 if (XFS_TEST_ERROR(
3366                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3367                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3368                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3369                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3370                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3371                                 ip->i_ino, ip);
3372                         goto corrupt_out;
3373                 }
3374         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3375                 if (XFS_TEST_ERROR(
3376                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3377                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3378                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3379                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3380                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3381                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3382                                 ip->i_ino, ip);
3383                         goto corrupt_out;
3384                 }
3385         }
3386         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3387                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3388                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3389                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3390                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3391                         ip->i_ino,
3392                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3393                         ip->i_d.di_nblocks,
3394                         ip);
3395                 goto corrupt_out;
3396         }
3397         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3398                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3399                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3400                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3401                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3402                 goto corrupt_out;
3403         }
3404         /*
3405          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3406          * postdate a log record during recovery.
3407          */
3408
3409         ip->i_d.di_flushiter++;
3410
3411         /*
3412          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3413          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3414          * because if the inode is dirty at all the core must
3415          * be.
3416          */
3417         xfs_dinode_to_disk(&dip->di_core, &ip->i_d);
3418
3419         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3420         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3421                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3422
3423         /*
3424          * If this is really an old format inode and the superblock version
3425          * has not been updated to support only new format inodes, then
3426          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3427          * has been updated, then make the conversion permanent.
3428          */
3429         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3430                xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb));
3431         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3432                 if (!xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb)) {
3433                         /*
3434                          * Convert it back.
3435                          */
3436                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3437                         dip->di_core.di_onlink = cpu_to_be16(ip->i_d.di_nlink);
3438                 } else {
3439                         /*
3440                          * The superblock version has already been bumped,
3441                          * so just make the conversion to the new inode
3442                          * format permanent.
3443                          */
3444                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3445                         dip->di_core.di_version =  XFS_DINODE_VERSION_2;
3446                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3447                         dip->di_core.di_onlink = 0;
3448                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3449                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3450                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3451                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3452                 }
3453         }
3454
3455         if (xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp) == EFSCORRUPTED) {
3456                 goto corrupt_out;
3457         }
3458
3459         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
3460                 /*
3461                  * The only error from xfs_iflush_fork is on the data fork.
3462                  */
3463                 (void) xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3464         }
3465         xfs_inobp_check(mp, bp);
3466
3467         /*
3468          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3469          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3470          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3471          * logging all this information until the data we've copied
3472          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3473          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3474          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3475          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3476          *
3477          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3478          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3479          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3480          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3481          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3482          * the flush completes before the inode is logged again, then
3483          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3484          *
3485          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3486          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3487          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3488          * Set ili_logged so the flush done
3489          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3490          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3491          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3492          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3493          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3494          */
3495         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3496                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3497                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3498                 iip->ili_logged = 1;
3499
3500                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3501                 spin_lock(&mp->m_ail_lock);
3502                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3503                 spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
3504
3505                 /*
3506                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3507                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3508                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3509                  * completely written to disk.
3510                  */
3511                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3512                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3513
3514                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3515                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3516         } else {
3517                 /*
3518                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3519                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3520                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3521                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3522                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3523                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3524                  * you really need both.
3525                  */
3526                 if (iip != NULL) {
3527                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3528                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3529                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3530                 }
3531                 xfs_ifunlock(ip);
3532         }
3533
3534         return 0;
3535
3536 corrupt_out:
3537         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3538 }
3539
3540
3541 /*
3542  * Flush all inactive inodes in mp.
3543  */
3544 void
3545 xfs_iflush_all(
3546         xfs_mount_t     *mp)
3547 {
3548         xfs_inode_t     *ip;
3549         bhv_vnode_t     *vp;
3550
3551  again:
3552         XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
3553         ip = mp->m_inodes;
3554         if (ip == NULL)
3555                 goto out;
3556
3557         do {
3558                 /* Make sure we skip markers inserted by sync */
3559                 if (ip->i_mount == NULL) {
3560                         ip = ip->i_mnext;
3561                         continue;
3562                 }
3563
3564                 vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
3565                 if (!vp) {
3566                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3567                         xfs_finish_reclaim(ip, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
3568                         goto again;
3569                 }
3570
3571                 ASSERT(vn_count(vp) == 0);
3572
3573                 ip = ip->i_mnext;
3574         } while (ip != mp->m_inodes);
3575  out:
3576         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3577 }
3578
3579 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3580 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3581
3582 void
3583 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3584 {
3585         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3586                      (void *)ip,
3587                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3588                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3589                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3590                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3591                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3592                      NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
3593 }
3594 #endif
3595
3596 /*
3597  * Return a pointer to the extent record at file index idx.
3598  */
3599 xfs_bmbt_rec_host_t *
3600 xfs_iext_get_ext(
3601         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3602         xfs_extnum_t    idx)            /* index of target extent */
3603 {
3604         ASSERT(idx >= 0);
3605         if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) && (idx == 0)) {
3606                 return ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3607         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3608                 xfs_ext_irec_t  *erp;           /* irec pointer */
3609                 int             erp_idx = 0;    /* irec index */
3610                 xfs_extnum_t    page_idx = idx; /* ext index in target list */
3611
3612                 erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 0);
3613                 return &erp->er_extbuf[page_idx];
3614         } else if (ifp->if_bytes) {
3615                 return &ifp->if_u1.if_extents[idx];
3616         } else {
3617                 return NULL;
3618         }
3619 }
3620
3621 /*
3622  * Insert new item(s) into the extent records for incore inode
3623  * fork 'ifp'.  'count' new items are inserted at index 'idx'.
3624  */
3625 void
3626 xfs_iext_insert(
3627         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3628         xfs_extnum_t    idx,            /* starting index of new items */
3629         xfs_extnum_t    count,          /* number of inserted items */
3630         xfs_bmbt_irec_t *new)           /* items to insert */
3631 {
3632         xfs_extnum_t    i;              /* extent record index */
3633
3634         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3635         xfs_iext_add(ifp, idx, count);
3636         for (i = idx; i < idx + count; i++, new++)
3637                 xfs_bmbt_set_all(xfs_iext_get_ext(ifp, i), new);
3638 }
3639
3640 /*
3641  * This is called when the amount of space required for incore file
3642  * extents needs to be increased. The ext_diff parameter stores the
3643  * number of new extents being added and the idx parameter contains
3644  * the extent index where the new extents will be added. If the new
3645  * extents are being appended, then we just need to (re)allocate and
3646  * initialize the space. Otherwise, if the new extents are being
3647  * inserted into the middle of the existing entries, a bit more work
3648  * is required to make room for the new extents to be inserted. The
3649  * caller is responsible for filling in the new extent entries upon
3650  * return.
3651  */
3652 void
3653 xfs_iext_add(
3654         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3655         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin adding exts */
3656         int             ext_diff)       /* number of extents to add */
3657 {
3658         int             byte_diff;      /* new bytes being added */
3659         int             new_size;       /* size of extents after adding */
3660         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3661
3662         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3663         ASSERT((idx >= 0) && (idx <= nextents));
3664         byte_diff = ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3665         new_size = ifp->if_bytes + byte_diff;
3666         /*
3667          * If the new number of extents (nextents + ext_diff)
3668          * fits inside the inode, then continue to use the inline
3669          * extent buffer.
3670          */
3671         if (nextents + ext_diff <= XFS_INLINE_EXTS) {
3672                 if (idx < nextents) {
3673                         memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3674                                 &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3675                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3676                         memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0, byte_diff);
3677                 }
3678                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3679                 ifp->if_real_bytes = 0;
3680                 ifp->if_lastex = nextents + ext_diff;
3681         }
3682         /*
3683          * Otherwise use a linear (direct) extent list.
3684          * If the extents are currently inside the inode,
3685          * xfs_iext_realloc_direct will switch us from
3686          * inline to direct extent allocation mode.
3687          */
3688         else if (nextents + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3689                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3690                 if (idx < nextents) {
3691                         memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3692                                 &ifp->if_u1.if_extents[idx],
3693                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3694                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[idx], 0, byte_diff);
3695                 }
3696         }
3697         /* Indirection array */
3698         else {
3699                 xfs_ext_irec_t  *erp;
3700                 int             erp_idx = 0;
3701                 int             page_idx = idx;
3702
3703                 ASSERT(nextents + ext_diff > XFS_LINEAR_EXTS);
3704                 if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3705                         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 1);
3706                 } else {
3707                         xfs_iext_irec_init(ifp);
3708                         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3709                         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3710                 }
3711                 /* Extents fit in target extent page */
3712                 if (erp && erp->er_extcount + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3713                         if (page_idx < erp->er_extcount) {
3714                                 memmove(&erp->er_extbuf[page_idx + ext_diff],
3715                                         &erp->er_extbuf[page_idx],
3716                                         (erp->er_extcount - page_idx) *
3717                                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3718                                 memset(&erp->er_extbuf[page_idx], 0, byte_diff);
3719                         }
3720                         erp->er_extcount += ext_diff;
3721                         xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3722                 }
3723                 /* Insert a new extent page */
3724                 else if (erp) {
3725                         xfs_iext_add_indirect_multi(ifp,
3726                                 erp_idx, page_idx, ext_diff);
3727                 }
3728                 /*
3729                  * If extent(s) are being appended to the last page in
3730                  * the indirection array and the new extent(s) don't fit
3731                  * in the page, then erp is NULL and erp_idx is set to
3732                  * the next index needed in the indirection array.
3733                  */
3734                 else {
3735                         int     count = ext_diff;
3736
3737                         while (count) {
3738                                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3739                                 erp->er_extcount = count;
3740                                 count -= MIN(count, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3741                                 if (count) {
3742                                         erp_idx++;
3743                                 }
3744                         }
3745                 }
3746         }
3747         ifp->if_bytes = new_size;
3748 }
3749
3750 /*
3751  * This is called when incore extents are being added to the indirection
3752  * array and the new extents do not fit in the target extent list. The
3753  * erp_idx parameter contains the irec index for the target extent list
3754  * in the indirection array, and the idx parameter contains the extent
3755  * index within the list. The number of extents being added is stored
3756  * in the count parameter.
3757  *
3758  *    |-------|   |-------|
3759  *    |       |   |       |    idx - number of extents before idx
3760  *    |  idx  |   | count |
3761  *    |       |   |       |    count - number of extents being inserted at idx
3762  *    |-------|   |-------|
3763  *    | count |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3764  *    |-------|   |-------|
3765  */
3766 void
3767 xfs_iext_add_indirect_multi(
3768         xfs_ifork_t     *ifp,                   /* inode fork pointer */
3769         int             erp_idx,                /* target extent irec index */
3770         xfs_extnum_t    idx,                    /* index within target list */
3771         int             count)                  /* new extents being added */
3772 {
3773         int             byte_diff;              /* new bytes being added */
3774         xfs_ext_irec_t  *erp;                   /* pointer to irec entry */
3775         xfs_extnum_t    ext_diff;               /* number of extents to add */
3776         xfs_extnum_t    ext_cnt;                /* new extents still needed */
3777         xfs_extnum_t    nex2;                   /* extents after idx + count */
3778         xfs_bmbt_rec_t  *nex2_ep = NULL;        /* temp list for nex2 extents */
3779         int             nlists;                 /* number of irec's (lists) */
3780
3781         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3782         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3783         nex2 = erp->er_extcount - idx;
3784         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3785
3786         /*
3787          * Save second part of target extent list
3788          * (all extents past */
3789         if (nex2) {
3790                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3791                 nex2_ep = (xfs_bmbt_rec_t *) kmem_alloc(byte_diff, KM_SLEEP);
3792                 memmove(nex2_ep, &erp->er_extbuf[idx], byte_diff);
3793                 erp->er_extcount -= nex2;
3794                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -nex2);
3795                 memset(&erp->er_extbuf[idx], 0, byte_diff);
3796         }
3797
3798         /*
3799          * Add the new extents to the end of the target
3800          * list, then allocate new irec record(s) and
3801          * extent buffer(s) as needed to store the rest
3802          * of the new extents.
3803          */
3804         ext_cnt = count;
3805         ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount);
3806         if (ext_diff) {
3807                 erp->er_extcount += ext_diff;
3808                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3809                 ext_cnt -= ext_diff;
3810         }
3811         while (ext_cnt) {
3812                 erp_idx++;
3813                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3814                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3815                 erp->er_extcount = ext_diff;
3816                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3817                 ext_cnt -= ext_diff;
3818         }
3819
3820         /* Add nex2 extents back to indirection array */
3821         if (nex2) {
3822                 xfs_extnum_t    ext_avail;
3823                 int             i;
3824
3825                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3826                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
3827                 i = 0;
3828                 /*
3829                  * If nex2 extents fit in the current page, append
3830                  * nex2_ep after the new extents.
3831                  */
3832                 if (nex2 <= ext_avail) {
3833                         i = erp->er_extcount;
3834                 }
3835                 /*
3836                  * Otherwise, check if space is available in the
3837                  * next page.
3838                  */
3839                 else if ((erp_idx < nlists - 1) &&
3840                          (nex2 <= (ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS -
3841                           ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx+1].er_extcount))) {
3842                         erp_idx++;
3843                         erp++;
3844                         /* Create a hole for nex2 extents */
3845                         memmove(&erp->er_extbuf[nex2], erp->er_extbuf,
3846                                 erp->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3847                 }
3848                 /*
3849                  * Final choice, create a new extent page for
3850                  * nex2 extents.
3851                  */
3852                 else {
3853                         erp_idx++;
3854                         erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3855                 }
3856                 memmove(&erp->er_extbuf[i], nex2_ep, byte_diff);
3857                 kmem_free(nex2_ep, byte_diff);
3858                 erp->er_extcount += nex2;
3859                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, nex2);
3860         }
3861 }
3862
3863 /*
3864  * This is called when the amount of space required for incore file
3865  * extents needs to be decreased. The ext_diff parameter stores the
3866  * number of extents to be removed and the idx parameter contains
3867  * the extent index where the extents will be removed from.
3868  *
3869  * If the amount of space needed has decreased below the linear
3870  * limit, XFS_IEXT_BUFSZ, then switch to using the contiguous
3871  * extent array.  Otherwise, use kmem_realloc() to adjust the
3872  * size to what is needed.
3873  */
3874 void
3875 xfs_iext_remove(
3876         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3877         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3878         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3879 {
3880         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3881         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3882
3883         ASSERT(ext_diff > 0);
3884         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3885         new_size = (nextents - ext_diff) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3886
3887         if (new_size == 0) {
3888                 xfs_iext_destroy(ifp);
3889         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3890                 xfs_iext_remove_indirect(ifp, idx, ext_diff);
3891         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3892                 xfs_iext_remove_direct(ifp, idx, ext_diff);
3893         } else {
3894                 xfs_iext_remove_inline(ifp, idx, ext_diff);
3895         }
3896         ifp->if_bytes = new_size;
3897 }
3898
3899 /*
3900  * This removes ext_diff extents from the inline buffer, beginning
3901  * at extent index idx.
3902  */
3903 void
3904 xfs_iext_remove_inline(
3905         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3906         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3907         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3908 {
3909         int             nextents;       /* number of extents in file */
3910
3911         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3912         ASSERT(idx < XFS_INLINE_EXTS);
3913         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3914         ASSERT(((nextents - ext_diff) > 0) &&
3915                 (nextents - ext_diff) < XFS_INLINE_EXTS);
3916
3917         if (idx + ext_diff < nextents) {
3918                 memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3919                         &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3920                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3921                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3922                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[nextents - ext_diff],
3923                         0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3924         } else {
3925                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0,
3926                         ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3927         }
3928 }
3929
3930 /*
3931  * This removes ext_diff extents from a linear (direct) extent list,
3932  * beginning at extent index idx. If the extents are being removed
3933  * from the end of the list (ie. truncate) then we just need to re-
3934  * allocate the list to remove the extra space. Otherwise, if the
3935  * extents are being removed from the middle of the existing extent
3936  * entries, then we first need to move the extent records beginning
3937  * at idx + ext_diff up in the list to overwrite the records being
3938  * removed, then remove the extra space via kmem_realloc.
3939  */
3940 void
3941 xfs_iext_remove_direct(
3942         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3943         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3944         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3945 {
3946         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3947         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3948
3949         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3950         new_size = ifp->if_bytes -
3951                 (ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3952         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3953
3954         if (new_size == 0) {
3955                 xfs_iext_destroy(ifp);
3956                 return;
3957         }
3958         /* Move extents up in the list (if needed) */
3959         if (idx + ext_diff < nextents) {
3960                 memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx],
3961                         &ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3962                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3963                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3964         }
3965         memset(&ifp->if_u1.if_extents[nextents - ext_diff],
3966                 0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3967         /*
3968          * Reallocate the direct extent list. If the extents
3969          * will fit inside the inode then xfs_iext_realloc_direct
3970          * will switch from direct to inline extent allocation
3971          * mode for us.
3972          */
3973         xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3974         ifp->if_bytes = new_size;
3975 }
3976
3977 /*
3978  * This is called when incore extents are being removed from the
3979  * indirection array and the extents being removed span multiple extent
3980  * buffers. The idx parameter contains the file extent index where we
3981  * want to begin removing extents, and the count parameter contains
3982  * how many extents need to be removed.
3983  *
3984  *    |-------|   |-------|
3985  *    | nex1  |   |       |    nex1 - number of extents before idx
3986  *    |-------|   | count |
3987  *    |       |   |       |    count - number of extents being removed at idx
3988  *    | count |   |-------|
3989  *    |       |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3990  *    |-------|   |-------|
3991  */
3992 void
3993 xfs_iext_remove_indirect(
3994         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3995         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing extents */
3996         int             count)          /* number of extents to remove */
3997 {
3998         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3999         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4000         xfs_extnum_t    ext_cnt;        /* extents left to remove */
4001         xfs_extnum_t    ext_diff;       /* extents to remove in current list */
4002         xfs_extnum_t    nex1;           /* number of extents before idx */
4003         xfs_extnum_t    nex2;           /* extents after idx + count */
4004         int             nlists;         /* entries in indirection array */
4005         int             page_idx = idx; /* index in target extent list */
4006
4007         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4008         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp,  &page_idx, &erp_idx, 0);
4009         ASSERT(erp != NULL);
4010         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4011         nex1 = page_idx;
4012         ext_cnt = count;
4013         while (ext_cnt) {
4014                 nex2 = MAX((erp->er_extcount - (nex1 + ext_cnt)), 0);
4015                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (erp->er_extcount - nex1));
4016                 /*
4017                  * Check for deletion of entire list;
4018                  * xfs_iext_irec_remove() updates extent offsets.
4019                  */
4020                 if (ext_diff == erp->er_extcount) {
4021                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4022                         ext_cnt -= ext_diff;
4023                         nex1 = 0;
4024                         if (ext_cnt) {
4025                                 ASSERT(erp_idx < ifp->if_real_bytes /
4026                                         XFS_IEXT_BUFSZ);
4027                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4028                                 nex1 = 0;
4029                                 continue;
4030                         } else {
4031                                 break;
4032                         }
4033                 }
4034                 /* Move extents up (if needed) */
4035                 if (nex2) {
4036                         memmove(&erp->er_extbuf[nex1],
4037                                 &erp->er_extbuf[nex1 + ext_diff],
4038                                 nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4039                 }
4040                 /* Zero out rest of page */
4041                 memset(&erp->er_extbuf[nex1 + nex2], 0, (XFS_IEXT_BUFSZ -
4042                         ((nex1 + nex2) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t))));
4043                 /* Update remaining counters */
4044                 erp->er_extcount -= ext_diff;
4045                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -ext_diff);
4046                 ext_cnt -= ext_diff;
4047                 nex1 = 0;
4048                 erp_idx++;
4049                 erp++;
4050         }
4051         ifp->if_bytes -= count * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4052         xfs_iext_irec_compact(ifp);
4053 }
4054
4055 /*
4056  * Create, destroy, or resize a linear (direct) block of extents.
4057  */
4058 void
4059 xfs_iext_realloc_direct(
4060         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4061         int             new_size)       /* new size of extents */
4062 {
4063         int             rnew_size;      /* real new size of extents */
4064
4065         rnew_size = new_size;
4066
4067         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
4068                 ((new_size >= 0) && (new_size <= XFS_IEXT_BUFSZ) &&
4069                  (new_size != ifp->if_real_bytes)));
4070
4071         /* Free extent records */
4072         if (new_size == 0) {
4073                 xfs_iext_destroy(ifp);
4074         }
4075         /* Resize direct extent list and zero any new bytes */
4076         else if (ifp->if_real_bytes) {
4077                 /* Check if extents will fit inside the inode */
4078                 if (new_size <= XFS_INLINE_EXTS * sizeof(xfs_bmbt_rec_t)) {
4079                         xfs_iext_direct_to_inline(ifp, new_size /
4080                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4081                         ifp->if_bytes = new_size;
4082                         return;
4083                 }
4084                 if (!is_power_of_2(new_size)){
4085                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
4086                 }
4087                 if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
4088                         ifp->if_u1.if_extents =
4089                                 kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
4090                                                 rnew_size,
4091                                                 ifp->if_real_bytes,
4092                                                 KM_SLEEP);
4093                 }
4094                 if (rnew_size > ifp->if_real_bytes) {
4095                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[ifp->if_bytes /
4096                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t)], 0,
4097                                 rnew_size - ifp->if_real_bytes);
4098                 }
4099         }
4100         /*
4101          * Switch from the inline extent buffer to a direct
4102          * extent list. Be sure to include the inline extent
4103          * bytes in new_size.
4104          */
4105         else {
4106                 new_size += ifp->if_bytes;
4107                 if (!is_power_of_2(new_size)) {
4108                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
4109                 }
4110                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, rnew_size);
4111         }
4112         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
4113         ifp->if_bytes = new_size;
4114 }
4115
4116 /*
4117  * Switch from linear (direct) extent records to inline buffer.
4118  */
4119 void
4120 xfs_iext_direct_to_inline(
4121         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4122         xfs_extnum_t    nextents)       /* number of extents in file */
4123 {
4124         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
4125         ASSERT(nextents <= XFS_INLINE_EXTS);
4126         /*
4127          * The inline buffer was zeroed when we switched
4128          * from inline to direct extent allocation mode,
4129          * so we don't need to clear it here.
4130          */
4131         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext, ifp->if_u1.if_extents,
4132                 nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4133         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
4134         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
4135         ifp->if_real_bytes = 0;
4136 }
4137
4138 /*
4139  * Switch from inline buffer to linear (direct) extent records.
4140  * new_size should already be rounded up to the next power of 2
4141  * by the caller (when appropriate), so use new_size as it is.
4142  * However, since new_size may be rounded up, we can't update
4143  * if_bytes here. It is the caller's responsibility to update
4144  * if_bytes upon return.
4145  */
4146 void
4147 xfs_iext_inline_to_direct(
4148         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4149         int             new_size)       /* number of extents in file */
4150 {
4151         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
4152         memset(ifp->if_u1.if_extents, 0, new_size);
4153         if (ifp->if_bytes) {
4154                 memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
4155                         ifp->if_bytes);
4156                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4157                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4158         }
4159         ifp->if_real_bytes = new_size;
4160 }
4161
4162 /*
4163  * Resize an extent indirection array to new_size bytes.
4164  */
4165 void
4166 xfs_iext_realloc_indirect(
4167         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4168         int             new_size)       /* new indirection array size */
4169 {
4170         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4171         int             size;           /* current indirection array size */
4172
4173         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4174         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4175         size = nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t);
4176         ASSERT(ifp->if_real_bytes);
4177         ASSERT((new_size >= 0) && (new_size != size));
4178         if (new_size == 0) {
4179                 xfs_iext_destroy(ifp);
4180         } else {
4181                 ifp->if_u1.if_ext_irec = (xfs_ext_irec_t *)
4182                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4183                                 new_size, size, KM_SLEEP);
4184         }
4185 }
4186
4187 /*
4188  * Switch from indirection array to linear (direct) extent allocations.
4189  */
4190 void
4191 xfs_iext_indirect_to_direct(
4192          xfs_ifork_t    *ifp)           /* inode fork pointer */
4193 {
4194         xfs_bmbt_rec_host_t *ep;        /* extent record pointer */
4195         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4196         int             size;           /* size of file extents */
4197
4198         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4199         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4200         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4201         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4202
4203         xfs_iext_irec_compact_full(ifp);
4204         ASSERT(ifp->if_real_bytes == XFS_IEXT_BUFSZ);
4205
4206         ep = ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
4207         kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec, sizeof(xfs_ext_irec_t));
4208         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4209         ifp->if_u1.if_extents = ep;
4210         ifp->if_bytes = size;
4211         if (nextents < XFS_LINEAR_EXTS) {
4212                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, size);
4213         }
4214 }
4215
4216 /*
4217  * Free incore file extents.
4218  */
4219 void
4220 xfs_iext_destroy(
4221         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4222 {
4223         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4224                 int     erp_idx;
4225                 int     nlists;
4226
4227                 nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4228                 for (erp_idx = nlists - 1; erp_idx >= 0 ; erp_idx--) {
4229                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4230                 }
4231                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4232         } else if (ifp->if_real_bytes) {
4233                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
4234         } else if (ifp->if_bytes) {
4235                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4236                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4237         }
4238         ifp->if_u1.if_extents = NULL;
4239         ifp->if_real_bytes = 0;
4240         ifp->if_bytes = 0;
4241 }
4242
4243 /*
4244  * Return a pointer to the extent record for file system block bno.
4245  */
4246 xfs_bmbt_rec_host_t *                   /* pointer to found extent record */
4247 xfs_iext_bno_to_ext(
4248         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4249         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4250         xfs_extnum_t    *idxp)          /* index of target extent */
4251 {
4252         xfs_bmbt_rec_host_t *base;      /* pointer to first extent */
4253         xfs_filblks_t   blockcount = 0; /* number of blocks in extent */
4254         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = NULL; /* pointer to target extent */
4255         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4256         int             high;           /* upper boundary in search */
4257         xfs_extnum_t    idx = 0;        /* index of target extent */
4258         int             low;            /* lower boundary in search */
4259         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of file extents */
4260         xfs_fileoff_t   startoff = 0;   /* start offset of extent */
4261
4262         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4263         if (nextents == 0) {
4264                 *idxp = 0;
4265                 return NULL;
4266         }
4267         low = 0;
4268         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4269                 /* Find target extent list */
4270                 int     erp_idx = 0;
4271                 erp = xfs_iext_bno_to_irec(ifp, bno, &erp_idx);
4272                 base = erp->er_extbuf;
4273                 high = erp->er_extcount - 1;
4274         } else {
4275                 base = ifp->if_u1.if_extents;
4276                 high = nextents - 1;
4277         }
4278         /* Binary search extent records */
4279         while (low <= high) {
4280                 idx = (low + high) >> 1;
4281                 ep = base + idx;
4282                 startoff = xfs_bmbt_get_startoff(ep);
4283                 blockcount = xfs_bmbt_get_blockcount(ep);
4284                 if (bno < startoff) {
4285                         high = idx - 1;
4286                 } else if (bno >= startoff + blockcount) {
4287                         low = idx + 1;
4288                 } else {
4289                         /* Convert back to file-based extent index */
4290                         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4291                                 idx += erp->er_extoff;
4292                         }
4293                         *idxp = idx;
4294                         return ep;
4295                 }
4296         }
4297         /* Convert back to file-based extent index */
4298         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4299                 idx += erp->er_extoff;
4300         }
4301         if (bno >= startoff + blockcount) {
4302                 if (++idx == nextents) {
4303                         ep = NULL;
4304                 } else {
4305                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
4306                 }
4307         }
4308         *idxp = idx;
4309         return ep;
4310 }
4311
4312 /*
4313  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4314  * extent record for filesystem block bno. Store the index of the
4315  * target irec in *erp_idxp.
4316  */
4317 xfs_ext_irec_t *                        /* pointer to found extent record */
4318 xfs_iext_bno_to_irec(
4319         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4320         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4321         int             *erp_idxp)      /* irec index of target ext list */
4322 {
4323         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4324         xfs_ext_irec_t  *erp_next;      /* next indirection array entry */
4325         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4326         int             nlists;         /* number of extent irec's (lists) */
4327         int             high;           /* binary search upper limit */
4328         int             low;            /* binary search lower limit */
4329
4330         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4331         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4332         erp_idx = 0;
4333         low = 0;
4334         high = nlists - 1;
4335         while (low <= high) {
4336                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4337                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4338                 erp_next = erp_idx < nlists - 1 ? erp + 1 : NULL;
4339                 if (bno < xfs_bmbt_get_startoff(erp->er_extbuf)) {
4340                         high = erp_idx - 1;
4341                 } else if (erp_next && bno >=
4342                            xfs_bmbt_get_startoff(erp_next->er_extbuf)) {
4343                         low = erp_idx + 1;
4344                 } else {
4345                         break;
4346                 }
4347         }
4348         *erp_idxp = erp_idx;
4349         return erp;
4350 }
4351
4352 /*
4353  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4354  * extent record at file extent index *idxp. Store the index of the
4355  * target irec in *erp_idxp and store the page index of the target
4356  * extent record in *idxp.
4357  */
4358 xfs_ext_irec_t *
4359 xfs_iext_idx_to_irec(
4360         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4361         xfs_extnum_t    *idxp,          /* extent index (file -> page) */
4362         int             *erp_idxp,      /* pointer to target irec */
4363         int             realloc)        /* new bytes were just added */
4364 {
4365         xfs_ext_irec_t  *prev;          /* pointer to previous irec */
4366         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* pointer to current irec */
4367         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4368         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4369         int             high;           /* binary search upper limit */
4370         int             low;            /* binary search lower limit */
4371         xfs_extnum_t    page_idx = *idxp; /* extent index in target list */
4372
4373         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4374         ASSERT(page_idx >= 0 && page_idx <=
4375                 ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4376         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4377         erp_idx = 0;
4378         low = 0;
4379         high = nlists - 1;
4380
4381         /* Binary search extent irec's */
4382         while (low <= high) {
4383                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4384                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4385                 prev = erp_idx > 0 ? erp - 1 : NULL;
4386                 if (page_idx < erp->er_extoff || (page_idx == erp->er_extoff &&
4387                      realloc && prev && prev->er_extcount < XFS_LINEAR_EXTS)) {
4388                         high = erp_idx - 1;
4389                 } else if (page_idx > erp->er_extoff + erp->er_extcount ||
4390                            (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4391                             !realloc)) {
4392                         low = erp_idx + 1;
4393                 } else if (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4394                            erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4395                         ASSERT(realloc);
4396                         page_idx = 0;
4397                         erp_idx++;
4398                         erp = erp_idx < nlists ? erp + 1 : NULL;
4399                         break;
4400                 } else {
4401                         page_idx -= erp->er_extoff;
4402                         break;
4403                 }
4404         }
4405         *idxp = page_idx;
4406         *erp_idxp = erp_idx;
4407         return(erp);
4408 }
4409
4410 /*
4411  * Allocate and initialize an indirection array once the space needed
4412  * for incore extents increases above XFS_IEXT_BUFSZ.
4413  */
4414 void
4415 xfs_iext_irec_init(
4416         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4417 {
4418         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4419         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4420
4421         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4422         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4423         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4424
4425         erp = (xfs_ext_irec_t *)
4426                 kmem_alloc(sizeof(xfs_ext_irec_t), KM_SLEEP);
4427
4428         if (nextents == 0) {
4429                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_SLEEP);
4430         } else if (!ifp->if_real_bytes) {
4431                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4432         } else if (ifp->if_real_bytes < XFS_IEXT_BUFSZ) {
4433                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4434         }
4435         erp->er_extbuf = ifp->if_u1.if_extents;
4436         erp->er_extcount = nextents;
4437         erp->er_extoff = 0;
4438
4439         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTIREC;
4440         ifp->if_real_bytes = XFS_IEXT_BUFSZ;
4441         ifp->if_bytes = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4442         ifp->if_u1.if_ext_irec = erp;
4443
4444         return;
4445 }
4446
4447 /*
4448  * Allocate and initialize a new entry in the indirection array.
4449  */
4450 xfs_ext_irec_t *
4451 xfs_iext_irec_new(
4452         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4453         int             erp_idx)        /* index for new irec */
4454 {
4455         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4456         int             i;              /* loop counter */
4457         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4458
4459         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4460         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4461
4462         /* Resize indirection array */
4463         xfs_iext_realloc_indirect(ifp, ++nlists *
4464                                   sizeof(xfs_ext_irec_t));
4465         /*
4466          * Move records down in the array so the
4467          * new page can use erp_idx.
4468          */
4469         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4470         for (i = nlists - 1; i > erp_idx; i--) {
4471                 memmove(&erp[i], &erp[i-1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4472         }
4473         ASSERT(i == erp_idx);
4474
4475         /* Initialize new extent record */
4476         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4477         erp[erp_idx].er_extbuf = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_SLEEP);
4478         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4479         memset(erp[erp_idx].er_extbuf, 0, XFS_IEXT_BUFSZ);
4480         erp[erp_idx].er_extcount = 0;
4481         erp[erp_idx].er_extoff = erp_idx > 0 ?
4482                 erp[erp_idx-1].er_extoff + erp[erp_idx-1].er_extcount : 0;
4483         return (&erp[erp_idx]);
4484 }
4485
4486 /*
4487  * Remove a record from the indirection array.
4488  */
4489 void
4490 xfs_iext_irec_remove(
4491         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4492         int             erp_idx)        /* irec index to remove */
4493 {
4494         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4495         int             i;              /* loop counter */
4496         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4497
4498         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4499         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4500         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4501         if (erp->er_extbuf) {
4502                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1,
4503                         -erp->er_extcount);
4504                 kmem_free(erp->er_extbuf, XFS_IEXT_BUFSZ);
4505         }
4506         /* Compact extent records */
4507         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4508         for (i = erp_idx; i < nlists - 1; i++) {
4509                 memmove(&erp[i], &erp[i+1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4510         }
4511         /*
4512          * Manually free the last extent record from the indirection
4513          * array.  A call to xfs_iext_realloc_indirect() with a size
4514          * of zero would result in a call to xfs_iext_destroy() which
4515          * would in turn call this function again, creating a nasty
4516          * infinite loop.
4517          */
4518         if (--nlists) {
4519                 xfs_iext_realloc_indirect(ifp,
4520                         nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t));
4521         } else {
4522                 kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4523                         sizeof(xfs_ext_irec_t));
4524         }
4525         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4526 }
4527
4528 /*
4529  * This is called to clean up large amounts of unused memory allocated
4530  * by the indirection array.  Before compacting anything though, verify
4531  * that the indirection array is still needed and switch back to the
4532  * linear extent list (or even the inline buffer) if possible.  The
4533  * compaction policy is as follows:
4534  *
4535  *    Full Compaction: Extents fit into a single page (or inline buffer)
4536  *    Full Compaction: Extents occupy less than 10% of allocated space
4537  * Partial Compaction: Extents occupy > 10% and < 50% of allocated space
4538  *      No Compaction: Extents occupy at least 50% of allocated space
4539  */
4540 void
4541 xfs_iext_irec_compact(
4542         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4543 {
4544         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4545         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4546
4547         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4548         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4549         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4550
4551         if (nextents == 0) {
4552                 xfs_iext_destroy(ifp);
4553         } else if (nextents <= XFS_INLINE_EXTS) {
4554                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4555                 xfs_iext_direct_to_inline(ifp, nextents);
4556         } else if (nextents <= XFS_LINEAR_EXTS) {
4557                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4558         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 3) {
4559                 xfs_iext_irec_compact_full(ifp);
4560         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 1) {
4561                 xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4562         }
4563 }
4564
4565 /*
4566  * Combine extents from neighboring extent pages.
4567  */
4568 void
4569 xfs_iext_irec_compact_pages(
4570         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4571 {
4572         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;/* pointers to irec entries */
4573         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4574         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4575
4576         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4577         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4578         while (erp_idx < nlists - 1) {
4579                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4580                 erp_next = erp + 1;
4581                 if (erp_next->er_extcount <=
4582                     (XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount)) {
4583                         memmove(&erp->er_extbuf[erp->er_extcount],
4584                                 erp_next->er_extbuf, erp_next->er_extcount *
4585                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4586                         erp->er_extcount += erp_next->er_extcount;
4587                         /*
4588                          * Free page before removing extent record
4589                          * so er_extoffs don't get modified in
4590                          * xfs_iext_irec_remove.
4591                          */
4592                         kmem_free(erp_next->er_extbuf, XFS_IEXT_BUFSZ);
4593                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4594                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4595                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4596                 } else {
4597                         erp_idx++;
4598                 }
4599         }
4600 }
4601
4602 /*
4603  * Fully compact the extent records managed by the indirection array.
4604  */
4605 void
4606 xfs_iext_irec_compact_full(
4607         xfs_ifork_t     *ifp)                   /* inode fork pointer */
4608 {
4609         xfs_bmbt_rec_host_t *ep, *ep_next;      /* extent record pointers */
4610         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;        /* extent irec pointers */
4611         int             erp_idx = 0;            /* extent irec index */
4612         int             ext_avail;              /* empty entries in ex list */
4613         int             ext_diff;               /* number of exts to add */
4614         int             nlists;                 /* number of irec's (ex lists) */
4615
4616         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4617         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4618         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4619         ep = &erp->er_extbuf[erp->er_extcount];
4620         erp_next = erp + 1;
4621         ep_next = erp_next->er_extbuf;
4622         while (erp_idx < nlists - 1) {
4623                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
4624                 ext_diff = MIN(ext_avail, erp_next->er_extcount);
4625                 memcpy(ep, ep_next, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4626                 erp->er_extcount += ext_diff;
4627                 erp_next->er_extcount -= ext_diff;
4628                 /* Remove next page */
4629                 if (erp_next->er_extcount == 0) {
4630                         /*
4631                          * Free page before removing extent record
4632                          * so er_extoffs don't get modified in
4633                          * xfs_iext_irec_remove.
4634                          */
4635                         kmem_free(erp_next->er_extbuf,
4636                                 erp_next->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4637                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4638                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4639                         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4640                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4641                 /* Update next page */
4642                 } else {
4643                         /* Move rest of page up to become next new page */
4644                         memmove(erp_next->er_extbuf, ep_next,
4645                                 erp_next->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4646                         ep_next = erp_next->er_extbuf;
4647                         memset(&ep_next[erp_next->er_extcount], 0,
4648                                 (XFS_LINEAR_EXTS - erp_next->er_extcount) *
4649                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4650                 }
4651                 if (erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4652                         erp_idx++;
4653                         if (erp_idx < nlists)
4654                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4655                         else
4656                                 break;
4657                 }
4658                 ep = &erp->er_extbuf[erp->er_extcount];
4659                 erp_next = erp + 1;
4660                 ep_next = erp_next->er_extbuf;
4661         }
4662 }
4663
4664 /*
4665  * This is called to update the er_extoff field in the indirection
4666  * array when extents have been added or removed from one of the
4667  * extent lists. erp_idx contains the irec index to begin updating
4668  * at and ext_diff contains the number of extents that were added
4669  * or removed.
4670  */
4671 void
4672 xfs_iext_irec_update_extoffs(
4673         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4674         int             erp_idx,        /* irec index to update */
4675         int             ext_diff)       /* number of new extents */
4676 {
4677         int             i;              /* loop counter */
4678         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists */
4679
4680         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4681         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4682         for (i = erp_idx; i < nlists; i++) {
4683                 ifp->if_u1.if_ext_irec[i].er_extoff += ext_diff;
4684         }
4685 }