- patches.apparmor/remove_suid_new_case_in_2.6.22.diff: Merge fix.
[linux-flexiantxendom0-3.2.10.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_imap.h"
25 #include "xfs_trans.h"
26 #include "xfs_trans_priv.h"
27 #include "xfs_sb.h"
28 #include "xfs_ag.h"
29 #include "xfs_dir2.h"
30 #include "xfs_dmapi.h"
31 #include "xfs_mount.h"
32 #include "xfs_bmap_btree.h"
33 #include "xfs_alloc_btree.h"
34 #include "xfs_ialloc_btree.h"
35 #include "xfs_dir2_sf.h"
36 #include "xfs_attr_sf.h"
37 #include "xfs_dinode.h"
38 #include "xfs_inode.h"
39 #include "xfs_buf_item.h"
40 #include "xfs_inode_item.h"
41 #include "xfs_btree.h"
42 #include "xfs_alloc.h"
43 #include "xfs_ialloc.h"
44 #include "xfs_bmap.h"
45 #include "xfs_rw.h"
46 #include "xfs_error.h"
47 #include "xfs_utils.h"
48 #include "xfs_dir2_trace.h"
49 #include "xfs_quota.h"
50 #include "xfs_acl.h"
51
52
53 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
54 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
55 kmem_zone_t *xfs_chashlist_zone;
56
57 /*
58  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
59  * freed from a file in a single transaction.
60  */
61 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
62
63 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
64 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
65 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
66 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
67
68
69 #ifdef DEBUG
70 /*
71  * Make sure that the extents in the given memory buffer
72  * are valid.
73  */
74 STATIC void
75 xfs_validate_extents(
76         xfs_ifork_t             *ifp,
77         int                     nrecs,
78         int                     disk,
79         xfs_exntfmt_t           fmt)
80 {
81         xfs_bmbt_rec_t          *ep;
82         xfs_bmbt_irec_t         irec;
83         xfs_bmbt_rec_t          rec;
84         int                     i;
85
86         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
87                 ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
88                 rec.l0 = get_unaligned((__uint64_t*)&ep->l0);
89                 rec.l1 = get_unaligned((__uint64_t*)&ep->l1);
90                 if (disk)
91                         xfs_bmbt_disk_get_all(&rec, &irec);
92                 else
93                         xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
94                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
95                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
96         }
97 }
98 #else /* DEBUG */
99 #define xfs_validate_extents(ifp, nrecs, disk, fmt)
100 #endif /* DEBUG */
101
102 /*
103  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
104  * unlinked field of 0.
105  */
106 #if defined(DEBUG)
107 void
108 xfs_inobp_check(
109         xfs_mount_t     *mp,
110         xfs_buf_t       *bp)
111 {
112         int             i;
113         int             j;
114         xfs_dinode_t    *dip;
115
116         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
117
118         for (i = 0; i < j; i++) {
119                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
120                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
121                 if (!dip->di_next_unlinked)  {
122                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
123                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
124                                 bp);
125                         ASSERT(dip->di_next_unlinked);
126                 }
127         }
128 }
129 #endif
130
131 /*
132  * This routine is called to map an inode number within a file
133  * system to the buffer containing the on-disk version of the
134  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
135  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
136  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
137  *
138  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
139  * dipp are undefined.
140  *
141  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
142  * buffer to read from disk.
143  */
144 STATIC int
145 xfs_inotobp(
146         xfs_mount_t     *mp,
147         xfs_trans_t     *tp,
148         xfs_ino_t       ino,
149         xfs_dinode_t    **dipp,
150         xfs_buf_t       **bpp,
151         int             *offset)
152 {
153         int             di_ok;
154         xfs_imap_t      imap;
155         xfs_buf_t       *bp;
156         int             error;
157         xfs_dinode_t    *dip;
158
159         /*
160          * Call the space management code to find the location of the
161          * inode on disk.
162          */
163         imap.im_blkno = 0;
164         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
165         if (error != 0) {
166                 cmn_err(CE_WARN,
167         "xfs_inotobp: xfs_imap()  returned an "
168         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
169                 return error;
170         }
171
172         /*
173          * If the inode number maps to a block outside the bounds of the
174          * file system then return NULL rather than calling read_buf
175          * and panicing when we get an error from the driver.
176          */
177         if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
178             XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
179                 cmn_err(CE_WARN,
180         "xfs_inotobp: inode number (%llu + %d) maps to a block outside the bounds "
181         "of the file system %s.  Returning EINVAL.",
182                         (unsigned long long)imap.im_blkno,
183                         imap.im_len, mp->m_fsname);
184                 return XFS_ERROR(EINVAL);
185         }
186
187         /*
188          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
189          * default to just a read_buf() call.
190          */
191         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
192                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
193
194         if (error) {
195                 cmn_err(CE_WARN,
196         "xfs_inotobp: xfs_trans_read_buf()  returned an "
197         "error %d on %s.  Returning error.", error, mp->m_fsname);
198                 return error;
199         }
200         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, 0);
201         di_ok =
202                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
203                 XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
204         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp, XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
205                         XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
206                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_inotobp", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dip);
207                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
208                 cmn_err(CE_WARN,
209         "xfs_inotobp: XFS_TEST_ERROR()  returned an "
210         "error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",  mp->m_fsname);
211                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
212         }
213
214         xfs_inobp_check(mp, bp);
215
216         /*
217          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
218          */
219         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
220         *bpp = bp;
221         *offset = imap.im_boffset;
222         return 0;
223 }
224
225
226 /*
227  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
228  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
229  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
230  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
231  * that buffer.
232  *
233  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
234  * dipp are undefined.
235  *
236  * If the inode is new and has not yet been initialized, use xfs_imap()
237  * to determine the size and location of the buffer to read from disk.
238  * If the inode has already been mapped to its buffer and read in once,
239  * then use the mapping information stored in the inode rather than
240  * calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead of looking
241  * at the inode btree for small block file systems (see xfs_dilocate()).
242  * We can tell whether the inode has been mapped in before by comparing
243  * its disk block address to 0.  Only uninitialized inodes will have
244  * 0 for the disk block address.
245  */
246 int
247 xfs_itobp(
248         xfs_mount_t     *mp,
249         xfs_trans_t     *tp,
250         xfs_inode_t     *ip,
251         xfs_dinode_t    **dipp,
252         xfs_buf_t       **bpp,
253         xfs_daddr_t     bno,
254         uint            imap_flags)
255 {
256         xfs_imap_t      imap;
257         xfs_buf_t       *bp;
258         int             error;
259         int             i;
260         int             ni;
261
262         if (ip->i_blkno == (xfs_daddr_t)0) {
263                 /*
264                  * Call the space management code to find the location of the
265                  * inode on disk.
266                  */
267                 imap.im_blkno = bno;
268                 if ((error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &imap,
269                                         XFS_IMAP_LOOKUP | imap_flags)))
270                         return error;
271
272                 /*
273                  * If the inode number maps to a block outside the bounds
274                  * of the file system then return NULL rather than calling
275                  * read_buf and panicing when we get an error from the
276                  * driver.
277                  */
278                 if ((imap.im_blkno + imap.im_len) >
279                     XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
280 #ifdef DEBUG
281                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
282                                         "(imap.im_blkno (0x%llx) "
283                                         "+ imap.im_len (0x%llx)) > "
284                                         " XFS_FSB_TO_BB(mp, "
285                                         "mp->m_sb.sb_dblocks) (0x%llx)",
286                                         (unsigned long long) imap.im_blkno,
287                                         (unsigned long long) imap.im_len,
288                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks));
289 #endif /* DEBUG */
290                         return XFS_ERROR(EINVAL);
291                 }
292
293                 /*
294                  * Fill in the fields in the inode that will be used to
295                  * map the inode to its buffer from now on.
296                  */
297                 ip->i_blkno = imap.im_blkno;
298                 ip->i_len = imap.im_len;
299                 ip->i_boffset = imap.im_boffset;
300         } else {
301                 /*
302                  * We've already mapped the inode once, so just use the
303                  * mapping that we saved the first time.
304                  */
305                 imap.im_blkno = ip->i_blkno;
306                 imap.im_len = ip->i_len;
307                 imap.im_boffset = ip->i_boffset;
308         }
309         ASSERT(bno == 0 || bno == imap.im_blkno);
310
311         /*
312          * Read in the buffer.  If tp is NULL, xfs_trans_read_buf() will
313          * default to just a read_buf() call.
314          */
315         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap.im_blkno,
316                                    (int)imap.im_len, XFS_BUF_LOCK, &bp);
317         if (error) {
318 #ifdef DEBUG
319                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_itobp: "
320                                 "xfs_trans_read_buf() returned error %d, "
321                                 "imap.im_blkno 0x%llx, imap.im_len 0x%llx",
322                                 error, (unsigned long long) imap.im_blkno,
323                                 (unsigned long long) imap.im_len);
324 #endif /* DEBUG */
325                 return error;
326         }
327
328         /*
329          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
330          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
331          * No validation is done here in userspace (xfs_repair).
332          */
333 #if !defined(__KERNEL__)
334         ni = 0;
335 #elif defined(DEBUG)
336         ni = BBTOB(imap.im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
337 #else   /* usual case */
338         ni = 1;
339 #endif
340
341         for (i = 0; i < ni; i++) {
342                 int             di_ok;
343                 xfs_dinode_t    *dip;
344
345                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
346                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
347                 di_ok = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) == XFS_DINODE_MAGIC &&
348                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT));
349                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp,
350                                                 XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
351                                                 XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
352                         if (imap_flags & XFS_IMAP_BULKSTAT) {
353                                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
354                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
355                         }
356 #ifdef DEBUG
357                         cmn_err(CE_ALERT,
358                                         "Device %s - bad inode magic/vsn "
359                                         "daddr %lld #%d (magic=%x)",
360                                 XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
361                                 (unsigned long long)imap.im_blkno, i,
362                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT));
363 #endif
364                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_itobp", XFS_ERRLEVEL_HIGH,
365                                              mp, dip);
366                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
367                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
368                 }
369         }
370
371         xfs_inobp_check(mp, bp);
372
373         /*
374          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
375          */
376         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
377
378         /*
379          * Set *dipp to point to the on-disk inode in the buffer.
380          */
381         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
382         *bpp = bp;
383         return 0;
384 }
385
386 /*
387  * Move inode type and inode format specific information from the
388  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
389  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
390  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
391  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
392  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
393  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
394  */
395 STATIC int
396 xfs_iformat(
397         xfs_inode_t             *ip,
398         xfs_dinode_t            *dip)
399 {
400         xfs_attr_shortform_t    *atp;
401         int                     size;
402         int                     error;
403         xfs_fsize_t             di_size;
404         ip->i_df.if_ext_max =
405                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
406         error = 0;
407
408         if (unlikely(
409             INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT) +
410                 INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT) >
411             INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT))) {
412                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
413                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu.",
414                         (unsigned long long)ip->i_ino,
415                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_nextents, ARCH_CONVERT)
416                             + INT_GET(dip->di_core.di_anextents, ARCH_CONVERT)),
417                         (unsigned long long)
418                         INT_GET(dip->di_core.di_nblocks, ARCH_CONVERT));
419                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
420                                      ip->i_mount, dip);
421                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
422         }
423
424         if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT) > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
425                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
426                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x.",
427                         (unsigned long long)ip->i_ino,
428                         (int)(INT_GET(dip->di_core.di_forkoff, ARCH_CONVERT)));
429                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
430                                      ip->i_mount, dip);
431                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
432         }
433
434         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
435         case S_IFIFO:
436         case S_IFCHR:
437         case S_IFBLK:
438         case S_IFSOCK:
439                 if (unlikely(INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
440                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
441                                               ip->i_mount, dip);
442                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
443                 }
444                 ip->i_d.di_size = 0;
445                 ip->i_size = 0;
446                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = INT_GET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT);
447                 break;
448
449         case S_IFREG:
450         case S_IFLNK:
451         case S_IFDIR:
452                 switch (INT_GET(dip->di_core.di_format, ARCH_CONVERT)) {
453                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
454                         /*
455                          * no local regular files yet
456                          */
457                         if (unlikely((INT_GET(dip->di_core.di_mode, ARCH_CONVERT) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
458                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
459                                         "corrupt inode %Lu "
460                                         "(local format for regular file).",
461                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
462                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
463                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
464                                                      ip->i_mount, dip);
465                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
466                         }
467
468                         di_size = INT_GET(dip->di_core.di_size, ARCH_CONVERT);
469                         if (unlikely(di_size > XFS_DFORK_DSIZE(dip, ip->i_mount))) {
470                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
471                                         "corrupt inode %Lu "
472                                         "(bad size %Ld for local inode).",
473                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
474                                         (long long) di_size);
475                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
476                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
477                                                      ip->i_mount, dip);
478                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
479                         }
480
481                         size = (int)di_size;
482                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
483                         break;
484                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
485                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
486                         break;
487                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
488                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
489                         break;
490                 default:
491                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
492                                          ip->i_mount);
493                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
494                 }
495                 break;
496
497         default:
498                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
499                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
500         }
501         if (error) {
502                 return error;
503         }
504         if (!XFS_DFORK_Q(dip))
505                 return 0;
506         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
507         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP);
508         ip->i_afp->if_ext_max =
509                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
510         switch (INT_GET(dip->di_core.di_aformat, ARCH_CONVERT)) {
511         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
512                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR(dip);
513                 size = be16_to_cpu(atp->hdr.totsize);
514                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
515                 break;
516         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
517                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
518                 break;
519         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
520                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
521                 break;
522         default:
523                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
524                 break;
525         }
526         if (error) {
527                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
528                 ip->i_afp = NULL;
529                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
530         }
531         return error;
532 }
533
534 /*
535  * The file is in-lined in the on-disk inode.
536  * If it fits into if_inline_data, then copy
537  * it there, otherwise allocate a buffer for it
538  * and copy the data there.  Either way, set
539  * if_data to point at the data.
540  * If we allocate a buffer for the data, make
541  * sure that its size is a multiple of 4 and
542  * record the real size in i_real_bytes.
543  */
544 STATIC int
545 xfs_iformat_local(
546         xfs_inode_t     *ip,
547         xfs_dinode_t    *dip,
548         int             whichfork,
549         int             size)
550 {
551         xfs_ifork_t     *ifp;
552         int             real_size;
553
554         /*
555          * If the size is unreasonable, then something
556          * is wrong and we just bail out rather than crash in
557          * kmem_alloc() or memcpy() below.
558          */
559         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
560                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
561                         "corrupt inode %Lu "
562                         "(bad size %d for local fork, size = %d).",
563                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
564                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork));
565                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
566                                      ip->i_mount, dip);
567                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
568         }
569         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
570         real_size = 0;
571         if (size == 0)
572                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
573         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
574                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
575         else {
576                 real_size = roundup(size, 4);
577                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
578         }
579         ifp->if_bytes = size;
580         ifp->if_real_bytes = real_size;
581         if (size)
582                 memcpy(ifp->if_u1.if_data, XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork), size);
583         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
584         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
585         return 0;
586 }
587
588 /*
589  * The file consists of a set of extents all
590  * of which fit into the on-disk inode.
591  * If there are few enough extents to fit into
592  * the if_inline_ext, then copy them there.
593  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
594  * them into it.  Either way, set if_extents
595  * to point at the extents.
596  */
597 STATIC int
598 xfs_iformat_extents(
599         xfs_inode_t     *ip,
600         xfs_dinode_t    *dip,
601         int             whichfork)
602 {
603         xfs_bmbt_rec_t  *ep, *dp;
604         xfs_ifork_t     *ifp;
605         int             nex;
606         int             size;
607         int             i;
608
609         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
610         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS(dip, whichfork);
611         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
612
613         /*
614          * If the number of extents is unreasonable, then something
615          * is wrong and we just bail out rather than crash in
616          * kmem_alloc() or memcpy() below.
617          */
618         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
619                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
620                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).",
621                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
622                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
623                                      ip->i_mount, dip);
624                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
625         }
626
627         ifp->if_real_bytes = 0;
628         if (nex == 0)
629                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
630         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
631                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
632         else
633                 xfs_iext_add(ifp, 0, nex);
634
635         ifp->if_bytes = size;
636         if (size) {
637                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *) XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
638                 xfs_validate_extents(ifp, nex, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
639                 for (i = 0; i < nex; i++, dp++) {
640                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
641                         ep->l0 = INT_GET(get_unaligned((__uint64_t*)&dp->l0),
642                                                                 ARCH_CONVERT);
643                         ep->l1 = INT_GET(get_unaligned((__uint64_t*)&dp->l1),
644                                                                 ARCH_CONVERT);
645                 }
646                 xfs_bmap_trace_exlist("xfs_iformat_extents", ip, nex,
647                         whichfork);
648                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
649                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
650                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
651                                     ifp, 0, nex))) {
652                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
653                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
654                                                          ip->i_mount);
655                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
656                                 }
657         }
658         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
659         return 0;
660 }
661
662 /*
663  * The file has too many extents to fit into
664  * the inode, so they are in B-tree format.
665  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
666  * and copy the root into it.  The i_extents
667  * field will remain NULL until all of the
668  * extents are read in (when they are needed).
669  */
670 STATIC int
671 xfs_iformat_btree(
672         xfs_inode_t             *ip,
673         xfs_dinode_t            *dip,
674         int                     whichfork)
675 {
676         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
677         xfs_ifork_t             *ifp;
678         /* REFERENCED */
679         int                     nrecs;
680         int                     size;
681
682         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
683         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
684         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
685         nrecs = XFS_BMAP_BROOT_NUMRECS(dfp);
686
687         /*
688          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
689          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
690          * block has more records than can fit into the fork,
691          * or the number of extents is greater than the number of
692          * blocks.
693          */
694         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
695             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
696                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork)
697             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
698                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
699                         "corrupt inode %Lu (btree).",
700                         (unsigned long long) ip->i_ino);
701                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
702                                  ip->i_mount);
703                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
704         }
705
706         ifp->if_broot_bytes = size;
707         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
708         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
709         /*
710          * Copy and convert from the on-disk structure
711          * to the in-memory structure.
712          */
713         xfs_bmdr_to_bmbt(dfp, XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork),
714                 ifp->if_broot, size);
715         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
716         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
717
718         return 0;
719 }
720
721 /*
722  * xfs_xlate_dinode_core - translate an xfs_inode_core_t between ondisk
723  * and native format
724  *
725  * buf  = on-disk representation
726  * dip  = native representation
727  * dir  = direction - +ve -> disk to native
728  *                    -ve -> native to disk
729  */
730 void
731 xfs_xlate_dinode_core(
732         xfs_caddr_t             buf,
733         xfs_dinode_core_t       *dip,
734         int                     dir)
735 {
736         xfs_dinode_core_t       *buf_core = (xfs_dinode_core_t *)buf;
737         xfs_dinode_core_t       *mem_core = (xfs_dinode_core_t *)dip;
738         xfs_arch_t              arch = ARCH_CONVERT;
739
740         ASSERT(dir);
741
742         INT_XLATE(buf_core->di_magic, mem_core->di_magic, dir, arch);
743         INT_XLATE(buf_core->di_mode, mem_core->di_mode, dir, arch);
744         INT_XLATE(buf_core->di_version, mem_core->di_version, dir, arch);
745         INT_XLATE(buf_core->di_format, mem_core->di_format, dir, arch);
746         INT_XLATE(buf_core->di_onlink, mem_core->di_onlink, dir, arch);
747         INT_XLATE(buf_core->di_uid, mem_core->di_uid, dir, arch);
748         INT_XLATE(buf_core->di_gid, mem_core->di_gid, dir, arch);
749         INT_XLATE(buf_core->di_nlink, mem_core->di_nlink, dir, arch);
750         INT_XLATE(buf_core->di_projid, mem_core->di_projid, dir, arch);
751
752         if (dir > 0) {
753                 memcpy(mem_core->di_pad, buf_core->di_pad,
754                         sizeof(buf_core->di_pad));
755         } else {
756                 memcpy(buf_core->di_pad, mem_core->di_pad,
757                         sizeof(buf_core->di_pad));
758         }
759
760         INT_XLATE(buf_core->di_flushiter, mem_core->di_flushiter, dir, arch);
761
762         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_sec, mem_core->di_atime.t_sec,
763                         dir, arch);
764         INT_XLATE(buf_core->di_atime.t_nsec, mem_core->di_atime.t_nsec,
765                         dir, arch);
766         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_sec, mem_core->di_mtime.t_sec,
767                         dir, arch);
768         INT_XLATE(buf_core->di_mtime.t_nsec, mem_core->di_mtime.t_nsec,
769                         dir, arch);
770         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_sec, mem_core->di_ctime.t_sec,
771                         dir, arch);
772         INT_XLATE(buf_core->di_ctime.t_nsec, mem_core->di_ctime.t_nsec,
773                         dir, arch);
774         INT_XLATE(buf_core->di_size, mem_core->di_size, dir, arch);
775         INT_XLATE(buf_core->di_nblocks, mem_core->di_nblocks, dir, arch);
776         INT_XLATE(buf_core->di_extsize, mem_core->di_extsize, dir, arch);
777         INT_XLATE(buf_core->di_nextents, mem_core->di_nextents, dir, arch);
778         INT_XLATE(buf_core->di_anextents, mem_core->di_anextents, dir, arch);
779         INT_XLATE(buf_core->di_forkoff, mem_core->di_forkoff, dir, arch);
780         INT_XLATE(buf_core->di_aformat, mem_core->di_aformat, dir, arch);
781         INT_XLATE(buf_core->di_dmevmask, mem_core->di_dmevmask, dir, arch);
782         INT_XLATE(buf_core->di_dmstate, mem_core->di_dmstate, dir, arch);
783         INT_XLATE(buf_core->di_flags, mem_core->di_flags, dir, arch);
784         INT_XLATE(buf_core->di_gen, mem_core->di_gen, dir, arch);
785 }
786
787 STATIC uint
788 _xfs_dic2xflags(
789         __uint16_t              di_flags)
790 {
791         uint                    flags = 0;
792
793         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
794                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
795                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
796                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
797                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
798                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
799                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
800                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
801                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
802                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
803                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
804                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
805                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
806                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
807                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
808                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
809                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
810                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
811                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
812                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
813                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
814                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
815                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
816                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
817                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
818                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
819                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
820         }
821
822         return flags;
823 }
824
825 uint
826 xfs_ip2xflags(
827         xfs_inode_t             *ip)
828 {
829         xfs_dinode_core_t       *dic = &ip->i_d;
830
831         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
832                                 (XFS_CFORK_Q(dic) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
833 }
834
835 uint
836 xfs_dic2xflags(
837         xfs_dinode_core_t       *dic)
838 {
839         return _xfs_dic2xflags(INT_GET(dic->di_flags, ARCH_CONVERT)) |
840                                 (XFS_CFORK_Q_DISK(dic) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
841 }
842
843 /*
844  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
845  * to a newly allocated in-core inode corresponding to the given
846  * inode number.
847  *
848  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
849  * already has them (it will not if the inode has no links).
850  */
851 int
852 xfs_iread(
853         xfs_mount_t     *mp,
854         xfs_trans_t     *tp,
855         xfs_ino_t       ino,
856         xfs_inode_t     **ipp,
857         xfs_daddr_t     bno,
858         uint            imap_flags)
859 {
860         xfs_buf_t       *bp;
861         xfs_dinode_t    *dip;
862         xfs_inode_t     *ip;
863         int             error;
864
865         ASSERT(xfs_inode_zone != NULL);
866
867         ip = kmem_zone_zalloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
868         ip->i_ino = ino;
869         ip->i_mount = mp;
870         spin_lock_init(&ip->i_flags_lock);
871
872         /*
873          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
874          * If the inode number refers to a block outside the file system
875          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
876          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
877          * know that this is a new incore inode.
878          */
879         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno, imap_flags);
880         if (error) {
881                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
882                 return error;
883         }
884
885         /*
886          * Initialize inode's trace buffers.
887          * Do this before xfs_iformat in case it adds entries.
888          */
889 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
890         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
891 #endif
892 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
893         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
894 #endif
895 #ifdef XFS_RW_TRACE
896         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
897 #endif
898 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
899         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
900 #endif
901 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
902         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
903 #endif
904
905         /*
906          * If we got something that isn't an inode it means someone
907          * (nfs or dmi) has a stale handle.
908          */
909         if (INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC) {
910                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
911                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
912 #ifdef DEBUG
913                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
914                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
915                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
916                                 INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT),
917                                 XFS_DINODE_MAGIC);
918 #endif /* DEBUG */
919                 return XFS_ERROR(EINVAL);
920         }
921
922         /*
923          * If the on-disk inode is already linked to a directory
924          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
925          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
926          * specific information.
927          * Otherwise, just get the truly permanent information.
928          */
929         if (dip->di_core.di_mode) {
930                 xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&dip->di_core,
931                      &(ip->i_d), 1);
932                 error = xfs_iformat(ip, dip);
933                 if (error)  {
934                         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
935                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
936 #ifdef DEBUG
937                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
938                                         "xfs_iformat() returned error %d",
939                                         error);
940 #endif /* DEBUG */
941                         return error;
942                 }
943         } else {
944                 ip->i_d.di_magic = INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT);
945                 ip->i_d.di_version = INT_GET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT);
946                 ip->i_d.di_gen = INT_GET(dip->di_core.di_gen, ARCH_CONVERT);
947                 ip->i_d.di_flushiter = INT_GET(dip->di_core.di_flushiter, ARCH_CONVERT);
948                 /*
949                  * Make sure to pull in the mode here as well in
950                  * case the inode is released without being used.
951                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
952                  * the inode is already free and not try to mess
953                  * with the uninitialized part of it.
954                  */
955                 ip->i_d.di_mode = 0;
956                 /*
957                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
958                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
959                  */
960                 ip->i_df.if_ext_max =
961                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
962         }
963
964         INIT_LIST_HEAD(&ip->i_reclaim);
965
966         /*
967          * The inode format changed when we moved the link count and
968          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
969          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
970          * flushed to disk we will convert back before flushing or
971          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
972          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
973          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
974          * the new format. We don't change the version number so that we
975          * can distinguish this from a real new format inode.
976          */
977         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
978                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
979                 ip->i_d.di_onlink = 0;
980                 ip->i_d.di_projid = 0;
981         }
982
983         ip->i_delayed_blks = 0;
984         ip->i_size = ip->i_d.di_size;
985
986         /*
987          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
988          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
989          * meta-data in-core longer.
990          */
991          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
992
993         /*
994          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
995          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
996          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
997          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
998          * will only release the buffer if it is not dirty within the
999          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
1000          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
1001          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
1002          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
1003          * to worry about the inode being changed just because we released
1004          * the buffer.
1005          */
1006         xfs_trans_brelse(tp, bp);
1007         *ipp = ip;
1008         return 0;
1009 }
1010
1011 /*
1012  * Read in extents from a btree-format inode.
1013  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
1014  */
1015 int
1016 xfs_iread_extents(
1017         xfs_trans_t     *tp,
1018         xfs_inode_t     *ip,
1019         int             whichfork)
1020 {
1021         int             error;
1022         xfs_ifork_t     *ifp;
1023         xfs_extnum_t    nextents;
1024         size_t          size;
1025
1026         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
1027                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1028                                  ip->i_mount);
1029                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1030         }
1031         nextents = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork);
1032         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1033         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
1034
1035         /*
1036          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
1037          */
1038         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
1039         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
1040         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
1041         xfs_iext_add(ifp, 0, nextents);
1042         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
1043         if (error) {
1044                 xfs_iext_destroy(ifp);
1045                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
1046                 return error;
1047         }
1048         xfs_validate_extents(ifp, nextents, 0, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
1049         return 0;
1050 }
1051
1052 /*
1053  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1054  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1055  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1056  * set according to the contents of the given cred structure.
1057  *
1058  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1059  * has a free inode available, call xfs_iget()
1060  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1061  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1062  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1063  *
1064  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1065  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1066  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1067  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1068  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1069  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1070  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1071  *
1072  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1073  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1074  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1075  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1076  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1077  */
1078 int
1079 xfs_ialloc(
1080         xfs_trans_t     *tp,
1081         xfs_inode_t     *pip,
1082         mode_t          mode,
1083         xfs_nlink_t     nlink,
1084         xfs_dev_t       rdev,
1085         cred_t          *cr,
1086         xfs_prid_t      prid,
1087         int             okalloc,
1088         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1089         boolean_t       *call_again,
1090         xfs_inode_t     **ipp)
1091 {
1092         xfs_ino_t       ino;
1093         xfs_inode_t     *ip;
1094         bhv_vnode_t     *vp;
1095         uint            flags;
1096         int             error;
1097
1098         /*
1099          * Call the space management code to pick
1100          * the on-disk inode to be allocated.
1101          */
1102         error = xfs_dialloc(tp, pip->i_ino, mode, okalloc,
1103                             ialloc_context, call_again, &ino);
1104         if (error != 0) {
1105                 return error;
1106         }
1107         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1108                 *ipp = NULL;
1109                 return 0;
1110         }
1111         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1112
1113         /*
1114          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1115          * This is because we're setting fields here we need
1116          * to prevent others from looking at until we're done.
1117          */
1118         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino,
1119                                 XFS_IGET_CREATE, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1120         if (error != 0) {
1121                 return error;
1122         }
1123         ASSERT(ip != NULL);
1124
1125         vp = XFS_ITOV(ip);
1126         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1127         ip->i_d.di_onlink = 0;
1128         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1129         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1130         ip->i_d.di_uid = current_fsuid(cr);
1131         ip->i_d.di_gid = current_fsgid(cr);
1132         ip->i_d.di_projid = prid;
1133         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1134
1135         /*
1136          * If the superblock version is up to where we support new format
1137          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1138          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1139          * here rather than here and in the flush/logging code.
1140          */
1141         if (XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1142             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1143                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1144                 /*
1145                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1146                  * and the pad field.
1147                  */
1148         }
1149
1150         /*
1151          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1152          */
1153         if ( (prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1154                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1155
1156         if (XFS_INHERIT_GID(pip, vp->v_vfsp)) {
1157                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1158                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1159                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1160                 }
1161         }
1162
1163         /*
1164          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1165          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1166          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1167          */
1168         if ((irix_sgid_inherit) &&
1169             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1170             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1171                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1172         }
1173
1174         ip->i_d.di_size = 0;
1175         ip->i_size = 0;
1176         ip->i_d.di_nextents = 0;
1177         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1178         xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG|XFS_ICHGTIME_ACC|XFS_ICHGTIME_MOD);
1179         /*
1180          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1181          */
1182         ip->i_d.di_extsize = 0;
1183         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1184         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1185         ip->i_d.di_flags = 0;
1186         flags = XFS_ILOG_CORE;
1187         switch (mode & S_IFMT) {
1188         case S_IFIFO:
1189         case S_IFCHR:
1190         case S_IFBLK:
1191         case S_IFSOCK:
1192                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1193                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1194                 ip->i_df.if_flags = 0;
1195                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1196                 break;
1197         case S_IFREG:
1198         case S_IFDIR:
1199                 if (unlikely(pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1200                         uint    di_flags = 0;
1201
1202                         if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1203                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1204                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1205                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1206                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
1207                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1208                                 }
1209                         } else if ((mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
1210                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT) {
1211                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1212                                         ip->i_iocore.io_flags |= XFS_IOCORE_RT;
1213                                 }
1214                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1215                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
1216                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1217                                 }
1218                         }
1219                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1220                             xfs_inherit_noatime)
1221                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1222                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1223                             xfs_inherit_nodump)
1224                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1225                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1226                             xfs_inherit_sync)
1227                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1228                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1229                             xfs_inherit_nosymlinks)
1230                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1231                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1232                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
1233                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
1234                             xfs_inherit_nodefrag)
1235                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
1236                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
1237                 }
1238                 /* FALLTHROUGH */
1239         case S_IFLNK:
1240                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1241                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1242                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1243                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1244                 break;
1245         default:
1246                 ASSERT(0);
1247         }
1248         /*
1249          * Attribute fork settings for new inode.
1250          */
1251         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1252         ip->i_d.di_anextents = 0;
1253
1254         /*
1255          * Log the new values stuffed into the inode.
1256          */
1257         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1258
1259         /* now that we have an i_mode we can setup inode ops and unlock */
1260         bhv_vfs_init_vnode(XFS_MTOVFS(tp->t_mountp), vp, XFS_ITOBHV(ip), 1);
1261
1262         *ipp = ip;
1263         return 0;
1264 }
1265
1266 /*
1267  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1268  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1269  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1270  * at least do it for regular files.
1271  */
1272 #ifdef DEBUG
1273 void
1274 xfs_isize_check(
1275         xfs_mount_t     *mp,
1276         xfs_inode_t     *ip,
1277         xfs_fsize_t     isize)
1278 {
1279         xfs_fileoff_t   map_first;
1280         int             nimaps;
1281         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1282
1283         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1284                 return;
1285
1286         if (ip->i_d.di_flags & (XFS_DIFLAG_REALTIME | XFS_DIFLAG_EXTSIZE))
1287                 return;
1288
1289         nimaps = 2;
1290         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1291         /*
1292          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1293          * an error.
1294          */
1295         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1296                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1297                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1298                           map_first),
1299                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1300                          NULL, NULL))
1301             return;
1302         ASSERT(nimaps == 1);
1303         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1304 }
1305 #endif  /* DEBUG */
1306
1307 /*
1308  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1309  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1310  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1311  * which can happen for sizes near the limit.
1312  *
1313  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1314  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1315  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1316  * will never have been updated.
1317  */
1318 xfs_fsize_t
1319 xfs_file_last_byte(
1320         xfs_inode_t     *ip)
1321 {
1322         xfs_mount_t     *mp;
1323         xfs_fsize_t     last_byte;
1324         xfs_fileoff_t   last_block;
1325         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1326         int             error;
1327
1328         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE | MR_ACCESS));
1329
1330         mp = ip->i_mount;
1331         /*
1332          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1333          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1334          * and it also saves us from looking when it really isn't
1335          * necessary.
1336          */
1337         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1338                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1339                         XFS_DATA_FORK);
1340                 if (error) {
1341                         last_block = 0;
1342                 }
1343         } else {
1344                 last_block = 0;
1345         }
1346         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_size);
1347         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1348
1349         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1350         if (last_byte < 0) {
1351                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1352         }
1353         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1354         if (last_byte < 0) {
1355                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1356         }
1357         return last_byte;
1358 }
1359
1360 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1361 STATIC void
1362 xfs_itrunc_trace(
1363         int             tag,
1364         xfs_inode_t     *ip,
1365         int             flag,
1366         xfs_fsize_t     new_size,
1367         xfs_off_t       toss_start,
1368         xfs_off_t       toss_finish)
1369 {
1370         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1371                 return;
1372         }
1373
1374         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1375                      (void*)((long)tag),
1376                      (void*)ip,
1377                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1378                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1379                      (void*)((long)flag),
1380                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1381                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1382                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1383                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1384                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1385                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1386                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1387                      (void*)(unsigned long)current_pid(),
1388                      (void*)NULL,
1389                      (void*)NULL,
1390                      (void*)NULL);
1391 }
1392 #else
1393 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1394 #endif
1395
1396 /*
1397  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1398  * must be smaller than the current size.  This routine will
1399  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1400  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1401  * disk blocks.
1402  *
1403  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1404  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1405  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1406  * inode lock when we do so.
1407  *
1408  * We need to wait for any direct I/Os in flight to complete before we
1409  * proceed with the truncate. This is needed to prevent the extents
1410  * being read or written by the direct I/Os from being removed while the
1411  * I/O is in flight as there is no other method of synchronising
1412  * direct I/O with the truncate operation.  Also, because we hold
1413  * the IOLOCK in exclusive mode, we prevent new direct I/Os from being
1414  * started until the truncate completes and drops the lock. Essentially,
1415  * the vn_iowait() call forms an I/O barrier that provides strict ordering
1416  * between direct I/Os and the truncate operation.
1417  *
1418  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1419  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1420  * in the case that the caller is locking things out of order and
1421  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1422  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1423  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1424  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1425  * call.
1426  */
1427 int
1428 xfs_itruncate_start(
1429         xfs_inode_t     *ip,
1430         uint            flags,
1431         xfs_fsize_t     new_size)
1432 {
1433         xfs_fsize_t     last_byte;
1434         xfs_off_t       toss_start;
1435         xfs_mount_t     *mp;
1436         bhv_vnode_t     *vp;
1437         int             error = 0;
1438
1439         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1440         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1441         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1442                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1443
1444         mp = ip->i_mount;
1445         vp = XFS_ITOV(ip);
1446
1447         vn_iowait(vp);  /* wait for the completion of any pending DIOs */
1448         
1449         /*
1450          * Call toss_pages or flushinval_pages to get rid of pages
1451          * overlapping the region being removed.  We have to use
1452          * the less efficient flushinval_pages in the case that the
1453          * caller may not be able to finish the truncate without
1454          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1455          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1456          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1457          * block size. We round new_size up to a block boundary
1458          * so that we don't toss things on the same block as
1459          * new_size but before it.
1460          *
1461          * Before calling toss_page or flushinval_pages, make sure to
1462          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1463          * This frees up mapped file references to the pages in the
1464          * given range and for the flushinval_pages case it ensures
1465          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1466          */
1467         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1468         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1469         if (toss_start < 0) {
1470                 /*
1471                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1472                  * file size, so there is no way that the data extended
1473                  * out there.
1474                  */
1475                 return 0;
1476         }
1477         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1478         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1479                          last_byte);
1480         if (last_byte > toss_start) {
1481                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1482                         bhv_vop_toss_pages(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1483                 } else {
1484                         error = bhv_vop_flushinval_pages(vp, toss_start, -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1485                 }
1486         }
1487
1488 #ifdef DEBUG
1489         if (new_size == 0) {
1490                 ASSERT(VN_CACHED(vp) == 0);
1491         }
1492 #endif
1493         return error;
1494 }
1495
1496 /*
1497  * Shrink the file to the given new_size.  The new
1498  * size must be smaller than the current size.
1499  * This will free up the underlying blocks
1500  * in the removed range after a call to xfs_itruncate_start()
1501  * or xfs_atruncate_start().
1502  *
1503  * The transaction passed to this routine must have made
1504  * a permanent log reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.
1505  * This routine may commit the given transaction and
1506  * start new ones, so make sure everything involved in
1507  * the transaction is tidy before calling here.
1508  * Some transaction will be returned to the caller to be
1509  * committed.  The incoming transaction must already include
1510  * the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1511  * The inode must also be "held" within the transaction.  On
1512  * return the inode will be "held" within the returned transaction.
1513  * This routine does NOT require any disk space to be reserved
1514  * for it within the transaction.
1515  *
1516  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork,
1517  * and it indicates the fork which is to be truncated.  For the
1518  * attribute fork we only support truncation to size 0.
1519  *
1520  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first
1521  * transaction we perform might have to be synchronous.  For the attr fork,
1522  * it needs to be so if the unlink of the inode is not yet known to be
1523  * permanent in the log.  This keeps us from freeing and reusing the
1524  * blocks of the attribute fork before the unlink of the inode becomes
1525  * permanent.
1526  *
1527  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're
1528  * being called out of the inactive path or we're being called
1529  * out of the create path where we're truncating an existing file.
1530  * Either way, the truncate needs to be sync so blocks don't reappear
1531  * in the file with altered data in case of a crash.  wsync filesystems
1532  * can run the first case async because anything that shrinks the inode
1533  * has to run sync so by the time we're called here from inactive, the
1534  * inode size is permanently set to 0.
1535  *
1536  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're
1537  * in a wsync filesystem and the file has already been unlinked.
1538  *
1539  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.
1540  * It gets too hard for us to guess here which path we're being called
1541  * out of just based on inode state.
1542  */
1543 int
1544 xfs_itruncate_finish(
1545         xfs_trans_t     **tp,
1546         xfs_inode_t     *ip,
1547         xfs_fsize_t     new_size,
1548         int             fork,
1549         int             sync)
1550 {
1551         xfs_fsblock_t   first_block;
1552         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1553         xfs_fileoff_t   last_block;
1554         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1555         xfs_mount_t     *mp;
1556         xfs_trans_t     *ntp;
1557         int             done;
1558         int             committed;
1559         xfs_bmap_free_t free_list;
1560         int             error;
1561
1562         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_iolock, MR_UPDATE) != 0);
1563         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE) != 0);
1564         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1565         ASSERT(*tp != NULL);
1566         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1567         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1568         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1569         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1570
1571
1572         ntp = *tp;
1573         mp = (ntp)->t_mountp;
1574         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1575
1576         /*
1577          * We only support truncating the entire attribute fork.
1578          */
1579         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1580                 new_size = 0LL;
1581         }
1582         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1583         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1584         /*
1585          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1586          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1587          * being able to look at the data being freed even in the face
1588          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1589          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1590          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1591          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1592          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1593          * As long as we make the new_size permanent before actually
1594          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1595          *
1596          * The callers must signal into us whether or not the size
1597          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1598          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1599          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1600          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1601          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1602          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1603          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1604          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1605          * that are being truncated so the truncate can run async.
1606          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1607          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1608          * and that won't get fixed until the next time the file
1609          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1610          * be too many blocks.
1611          *
1612          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1613          * because there's one call out of the create path that needs
1614          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1615          * 0 whose size is > 0.
1616          *
1617          * It's probably possible to come up with a test in this
1618          * routine that would correctly distinguish all the above
1619          * cases from the values of the function parameters and the
1620          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1621          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1622          * out in the layer above exactly under what conditions we
1623          * can run async and I think it's easier for others read and
1624          * follow the logic in case something has to be changed.
1625          * cscope is your friend -- rcc.
1626          *
1627          * The attribute fork is much simpler.
1628          *
1629          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1630          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1631          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1632          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1633          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1634          * the blocks.
1635          */
1636         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1637                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1638                         /*
1639                          * If we are not changing the file size then do
1640                          * not update the on-disk file size - we may be
1641                          * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1642                          * update the on-disk file size and then the system
1643                          * crashes before the contents of the file are
1644                          * flushed to disk then the files may be full of
1645                          * holes (ie NULL files bug).
1646                          */
1647                         if (ip->i_size != new_size) {
1648                                 ip->i_d.di_size = new_size;
1649                                 ip->i_size = new_size;
1650                                 xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1651                         }
1652                 }
1653         } else if (sync) {
1654                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1655                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1656                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1657         }
1658         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1659                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1660                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1661                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1662
1663         /*
1664          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1665          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1666          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1667          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1668          * possible file size.  If the first block to be removed is
1669          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1670          * then there is nothing to do.
1671          */
1672         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1673         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1674         done = 0;
1675         if (last_block == first_unmap_block) {
1676                 done = 1;
1677         } else {
1678                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1679         }
1680         while (!done) {
1681                 /*
1682                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1683                  * will tell us whether it freed the entire range or
1684                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1685                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1686                  * transactions asynchronous since the unlink
1687                  * transaction that made this inode inactive has
1688                  * already hit the disk.  There's no danger of
1689                  * the freed blocks being reused, there being a
1690                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1691                  * in this file with garbage in them once recovery
1692                  * runs.
1693                  */
1694                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1695                 error = XFS_BUNMAPI(mp, ntp, &ip->i_iocore,
1696                                     first_unmap_block, unmap_len,
1697                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1698                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1699                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1700                                     &first_block, &free_list,
1701                                     NULL, &done);
1702                 if (error) {
1703                         /*
1704                          * If the bunmapi call encounters an error,
1705                          * return to the caller where the transaction
1706                          * can be properly aborted.  We just need to
1707                          * make sure we're not holding any resources
1708                          * that we were not when we came in.
1709                          */
1710                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1711                         return error;
1712                 }
1713
1714                 /*
1715                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1716                  * reservation and commit the old transaction.
1717                  */
1718                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, &committed);
1719                 ntp = *tp;
1720                 if (error) {
1721                         /*
1722                          * If the bmap finish call encounters an error,
1723                          * return to the caller where the transaction
1724                          * can be properly aborted.  We just need to
1725                          * make sure we're not holding any resources
1726                          * that we were not when we came in.
1727                          *
1728                          * Aborting from this point might lose some
1729                          * blocks in the file system, but oh well.
1730                          */
1731                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1732                         if (committed) {
1733                                 /*
1734                                  * If the passed in transaction committed
1735                                  * in xfs_bmap_finish(), then we want to
1736                                  * add the inode to this one before returning.
1737                                  * This keeps things simple for the higher
1738                                  * level code, because it always knows that
1739                                  * the inode is locked and held in the
1740                                  * transaction that returns to it whether
1741                                  * errors occur or not.  We don't mark the
1742                                  * inode dirty so that this transaction can
1743                                  * be easily aborted if possible.
1744                                  */
1745                                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1746                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1747                                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1748                         }
1749                         return error;
1750                 }
1751
1752                 if (committed) {
1753                         /*
1754                          * The first xact was committed,
1755                          * so add the inode to the new one.
1756                          * Mark it dirty so it will be logged
1757                          * and moved forward in the log as
1758                          * part of every commit.
1759                          */
1760                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1761                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1762                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1763                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1764                 }
1765                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1766                 (void) xfs_trans_commit(*tp, 0);
1767                 *tp = ntp;
1768                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1769                                           XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1770                                           XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1771                 /*
1772                  * Add the inode being truncated to the next chained
1773                  * transaction.
1774                  */
1775                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1776                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1777                 if (error)
1778                         return (error);
1779         }
1780         /*
1781          * Only update the size in the case of the data fork, but
1782          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1783          * can keep on rolling it forward in the log.
1784          */
1785         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1786                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1787                 /*
1788                  * If we are not changing the file size then do
1789                  * not update the on-disk file size - we may be
1790                  * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1791                  * update the on-disk file size and then the system
1792                  * crashes before the contents of the file are
1793                  * flushed to disk then the files may be full of
1794                  * holes (ie NULL files bug).
1795                  */
1796                 if (ip->i_size != new_size) {
1797                         ip->i_d.di_size = new_size;
1798                         ip->i_size = new_size;
1799                 }
1800         }
1801         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1802         ASSERT((new_size != 0) ||
1803                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1804                (ip->i_delayed_blks == 0));
1805         ASSERT((new_size != 0) ||
1806                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1807                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1808         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1809         return 0;
1810 }
1811
1812
1813 /*
1814  * xfs_igrow_start
1815  *
1816  * Do the first part of growing a file: zero any data in the last
1817  * block that is beyond the old EOF.  We need to do this before
1818  * the inode is joined to the transaction to modify the i_size.
1819  * That way we can drop the inode lock and call into the buffer
1820  * cache to get the buffer mapping the EOF.
1821  */
1822 int
1823 xfs_igrow_start(
1824         xfs_inode_t     *ip,
1825         xfs_fsize_t     new_size,
1826         cred_t          *credp)
1827 {
1828         int             error;
1829
1830         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1831         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1832         ASSERT(new_size > ip->i_size);
1833
1834         /*
1835          * Zero any pages that may have been created by
1836          * xfs_write_file() beyond the end of the file
1837          * and any blocks between the old and new file sizes.
1838          */
1839         error = xfs_zero_eof(XFS_ITOV(ip), &ip->i_iocore, new_size,
1840                              ip->i_size);
1841         return error;
1842 }
1843
1844 /*
1845  * xfs_igrow_finish
1846  *
1847  * This routine is called to extend the size of a file.
1848  * The inode must have both the iolock and the ilock locked
1849  * for update and it must be a part of the current transaction.
1850  * The xfs_igrow_start() function must have been called previously.
1851  * If the change_flag is not zero, the inode change timestamp will
1852  * be updated.
1853  */
1854 void
1855 xfs_igrow_finish(
1856         xfs_trans_t     *tp,
1857         xfs_inode_t     *ip,
1858         xfs_fsize_t     new_size,
1859         int             change_flag)
1860 {
1861         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_lock), MR_UPDATE) != 0);
1862         ASSERT(ismrlocked(&(ip->i_iolock), MR_UPDATE) != 0);
1863         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1864         ASSERT(new_size > ip->i_size);
1865
1866         /*
1867          * Update the file size.  Update the inode change timestamp
1868          * if change_flag set.
1869          */
1870         ip->i_d.di_size = new_size;
1871         ip->i_size = new_size;
1872         if (change_flag)
1873                 xfs_ichgtime(ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1874         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1875
1876 }
1877
1878
1879 /*
1880  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1881  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1882  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1883  */
1884 int
1885 xfs_iunlink(
1886         xfs_trans_t     *tp,
1887         xfs_inode_t     *ip)
1888 {
1889         xfs_mount_t     *mp;
1890         xfs_agi_t       *agi;
1891         xfs_dinode_t    *dip;
1892         xfs_buf_t       *agibp;
1893         xfs_buf_t       *ibp;
1894         xfs_agnumber_t  agno;
1895         xfs_daddr_t     agdaddr;
1896         xfs_agino_t     agino;
1897         short           bucket_index;
1898         int             offset;
1899         int             error;
1900         int             agi_ok;
1901
1902         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1903         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1904         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1905
1906         mp = tp->t_mountp;
1907
1908         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1909         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1910
1911         /*
1912          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1913          * on the list.
1914          */
1915         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1916                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1917         if (error) {
1918                 return error;
1919         }
1920         /*
1921          * Validate the magic number of the agi block.
1922          */
1923         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1924         agi_ok =
1925                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
1926                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
1927         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1928                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1929                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1930                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1931                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1932         }
1933         /*
1934          * Get the index into the agi hash table for the
1935          * list this inode will go on.
1936          */
1937         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1938         ASSERT(agino != 0);
1939         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1940         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1941         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1942
1943         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO) {
1944                 /*
1945                  * There is already another inode in the bucket we need
1946                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1947                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1948                  * and then we fall through to point the head at us.
1949                  */
1950                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
1951                 if (error) {
1952                         return error;
1953                 }
1954                 ASSERT(INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT) == NULLAGINO);
1955                 ASSERT(dip->di_next_unlinked);
1956                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1957                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1958                 offset = ip->i_boffset +
1959                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1960                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1961                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1962                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1963                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1964         }
1965
1966         /*
1967          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1968          */
1969         ASSERT(agino != 0);
1970         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1971         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1972                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1973         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1974                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1975         return 0;
1976 }
1977
1978 /*
1979  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1980  */
1981 STATIC int
1982 xfs_iunlink_remove(
1983         xfs_trans_t     *tp,
1984         xfs_inode_t     *ip)
1985 {
1986         xfs_ino_t       next_ino;
1987         xfs_mount_t     *mp;
1988         xfs_agi_t       *agi;
1989         xfs_dinode_t    *dip;
1990         xfs_buf_t       *agibp;
1991         xfs_buf_t       *ibp;
1992         xfs_agnumber_t  agno;
1993         xfs_daddr_t     agdaddr;
1994         xfs_agino_t     agino;
1995         xfs_agino_t     next_agino;
1996         xfs_buf_t       *last_ibp;
1997         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
1998         short           bucket_index;
1999         int             offset, last_offset = 0;
2000         int             error;
2001         int             agi_ok;
2002
2003         /*
2004          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2005          */
2006         mp = tp->t_mountp;
2007
2008         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2009         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
2010
2011         /*
2012          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2013          * on the list.
2014          */
2015         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
2016                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
2017         if (error) {
2018                 cmn_err(CE_WARN,
2019                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2020                         error, mp->m_fsname);
2021                 return error;
2022         }
2023         /*
2024          * Validate the magic number of the agi block.
2025          */
2026         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2027         agi_ok =
2028                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
2029                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
2030         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
2031                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
2032                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
2033                                      mp, agi);
2034                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
2035                 cmn_err(CE_WARN,
2036                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
2037                          mp->m_fsname);
2038                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2039         }
2040         /*
2041          * Get the index into the agi hash table for the
2042          * list this inode will go on.
2043          */
2044         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2045         ASSERT(agino != 0);
2046         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2047         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO);
2048         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2049
2050         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2051                 /*
2052                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
2053                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
2054                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
2055                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
2056                  * of dealing with the buffer when there is no need to
2057                  * change it.
2058                  */
2059                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
2060                 if (error) {
2061                         cmn_err(CE_WARN,
2062                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2063                                 error, mp->m_fsname);
2064                         return error;
2065                 }
2066                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2067                 ASSERT(next_agino != 0);
2068                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2069                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2070                         offset = ip->i_boffset +
2071                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2072                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2073                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2074                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2075                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2076                 } else {
2077                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2078                 }
2079                 /*
2080                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2081                  */
2082                 ASSERT(next_agino != 0);
2083                 ASSERT(next_agino != agino);
2084                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2085                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2086                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2087                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2088                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2089         } else {
2090                 /*
2091                  * We need to search the list for the inode being freed.
2092                  */
2093                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2094                 last_ibp = NULL;
2095                 while (next_agino != agino) {
2096                         /*
2097                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2098                          * us, then release its buffer since we're not
2099                          * going to do anything with it.
2100                          */
2101                         if (last_ibp != NULL) {
2102                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2103                         }
2104                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2105                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2106                                             &last_ibp, &last_offset);
2107                         if (error) {
2108                                 cmn_err(CE_WARN,
2109                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2110                                         error, mp->m_fsname);
2111                                 return error;
2112                         }
2113                         next_agino = INT_GET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2114                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2115                         ASSERT(next_agino != 0);
2116                 }
2117                 /*
2118                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2119                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2120                  */
2121                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0);
2122                 if (error) {
2123                         cmn_err(CE_WARN,
2124                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2125                                 error, mp->m_fsname);
2126                         return error;
2127                 }
2128                 next_agino = INT_GET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT);
2129                 ASSERT(next_agino != 0);
2130                 ASSERT(next_agino != agino);
2131                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2132                         INT_SET(dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, NULLAGINO);
2133                         offset = ip->i_boffset +
2134                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2135                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2136                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2137                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2138                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2139                 } else {
2140                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2141                 }
2142                 /*
2143                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2144                  */
2145                 INT_SET(last_dip->di_next_unlinked, ARCH_CONVERT, next_agino);
2146                 ASSERT(next_agino != 0);
2147                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2148                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2149                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2150                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2151                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2152         }
2153         return 0;
2154 }
2155
2156 STATIC_INLINE int xfs_inode_clean(xfs_inode_t *ip)
2157 {
2158         return (((ip->i_itemp == NULL) ||
2159                 !(ip->i_itemp->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
2160                 (ip->i_update_core == 0));
2161 }
2162
2163 STATIC void
2164 xfs_ifree_cluster(
2165         xfs_inode_t     *free_ip,
2166         xfs_trans_t     *tp,
2167         xfs_ino_t       inum)
2168 {
2169         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2170         int                     blks_per_cluster;
2171         int                     nbufs;
2172         int                     ninodes;
2173         int                     i, j, found, pre_flushed;
2174         xfs_daddr_t             blkno;
2175         xfs_buf_t               *bp;
2176         xfs_ihash_t             *ih;
2177         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2178         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2179         xfs_log_item_t          *lip;
2180         SPLDECL(s);
2181
2182         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2183                 blks_per_cluster = 1;
2184                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2185                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2186         } else {
2187                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2188                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2189                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2190                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2191         }
2192
2193         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2194
2195         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2196                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2197                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2198
2199
2200                 /*
2201                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2202                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2203                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2204                  * inode items to process later.
2205                  *
2206                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2207                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2208                  * case they will go looking for the inode buffer
2209                  * and fail, we need some other form of interlock
2210                  * here.
2211                  */
2212                 found = 0;
2213                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2214                         ih = XFS_IHASH(mp, inum + i);
2215                         read_lock(&ih->ih_lock);
2216                         for (ip = ih->ih_next; ip != NULL; ip = ip->i_next) {
2217                                 if (ip->i_ino == inum + i)
2218                                         break;
2219                         }
2220
2221                         /* Inode not in memory or we found it already,
2222                          * nothing to do
2223                          */
2224                         if (!ip || xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2225                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2226                                 continue;
2227                         }
2228
2229                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2230                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2231                                 continue;
2232                         }
2233
2234                         /* If we can get the locks then add it to the
2235                          * list, otherwise by the time we get the bp lock
2236                          * below it will already be attached to the
2237                          * inode buffer.
2238                          */
2239
2240                         /* This inode will already be locked - by us, lets
2241                          * keep it that way.
2242                          */
2243
2244                         if (ip == free_ip) {
2245                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2246                                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2247                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2248                                                 xfs_ifunlock(ip);
2249                                         } else {
2250                                                 ip_found[found++] = ip;
2251                                         }
2252                                 }
2253                                 read_unlock(&ih->ih_lock);
2254                                 continue;
2255                         }
2256
2257                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2258                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2259                                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2260
2261                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2262                                                 xfs_ifunlock(ip);
2263                                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2264                                         } else {
2265                                                 ip_found[found++] = ip;
2266                                         }
2267                                 } else {
2268                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2269                                 }
2270                         }
2271
2272                         read_unlock(&ih->ih_lock);
2273                 }
2274
2275                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2276                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2277                                         XFS_BUF_LOCK);
2278
2279                 pre_flushed = 0;
2280                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2281                 while (lip) {
2282                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2283                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2284                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2285                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2286                                 AIL_LOCK(mp,s);
2287                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2288                                 AIL_UNLOCK(mp, s);
2289                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2290                                 pre_flushed++;
2291                         }
2292                         lip = lip->li_bio_list;
2293                 }
2294
2295                 for (i = 0; i < found; i++) {
2296                         ip = ip_found[i];
2297                         iip = ip->i_itemp;
2298
2299                         if (!iip) {
2300                                 ip->i_update_core = 0;
2301                                 xfs_ifunlock(ip);
2302                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2303                                 continue;
2304                         }
2305
2306                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2307                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2308                         iip->ili_logged = 1;
2309                         AIL_LOCK(mp,s);
2310                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2311                         AIL_UNLOCK(mp, s);
2312
2313                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2314                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2315                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2316                         if (ip != free_ip) {
2317                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2318                         }
2319                 }
2320
2321                 if (found || pre_flushed)
2322                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2323                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2324         }
2325
2326         kmem_free(ip_found, ninodes * sizeof(xfs_inode_t *));
2327 }
2328
2329 /*
2330  * This is called to return an inode to the inode free list.
2331  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2332  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2333  * the inode is already a part of the transaction.
2334  *
2335  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2336  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2337  * that list atomically with respect to freeing it here.
2338  */
2339 int
2340 xfs_ifree(
2341         xfs_trans_t     *tp,
2342         xfs_inode_t     *ip,
2343         xfs_bmap_free_t *flist)
2344 {
2345         int                     error;
2346         int                     delete;
2347         xfs_ino_t               first_ino;
2348
2349         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2350         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2351         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2352         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2353         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2354         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0 && ip->i_size == 0) ||
2355                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2356         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2357
2358         /*
2359          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2360          */
2361         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2362         if (error != 0) {
2363                 return error;
2364         }
2365
2366         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2367         if (error != 0) {
2368                 return error;
2369         }
2370         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2371         ip->i_d.di_flags = 0;
2372         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2373         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2374         ip->i_df.if_ext_max =
2375                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2376         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2377         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2378         /*
2379          * Bump the generation count so no one will be confused
2380          * by reincarnations of this inode.
2381          */
2382         ip->i_d.di_gen++;
2383         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2384
2385         if (delete) {
2386                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2387         }
2388
2389         return 0;
2390 }
2391
2392 /*
2393  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2394  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2395  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2396  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2397  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2398  * by the caller.
2399  *
2400  * The caller must not request to add more records than would fit in
2401  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2402  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2403  * not request that the number of records go below zero, although
2404  * it can go to zero.
2405  *
2406  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2407  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2408  *       requested for the if_broot array.
2409  */
2410 void
2411 xfs_iroot_realloc(
2412         xfs_inode_t             *ip,
2413         int                     rec_diff,
2414         int                     whichfork)
2415 {
2416         int                     cur_max;
2417         xfs_ifork_t             *ifp;
2418         xfs_bmbt_block_t        *new_broot;
2419         int                     new_max;
2420         size_t                  new_size;
2421         char                    *np;
2422         char                    *op;
2423
2424         /*
2425          * Handle the degenerate case quietly.
2426          */
2427         if (rec_diff == 0) {
2428                 return;
2429         }
2430
2431         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2432         if (rec_diff > 0) {
2433                 /*
2434                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2435                  * allocate it now and get out.
2436                  */
2437                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2438                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2439                         ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t*)kmem_alloc(new_size,
2440                                                                      KM_SLEEP);
2441                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2442                         return;
2443                 }
2444
2445                 /*
2446                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2447                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2448                  * location.  The records don't change location because
2449                  * they are kept butted up against the btree block header.
2450                  */
2451                 cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2452                 new_max = cur_max + rec_diff;
2453                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2454                 ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t *)
2455                   kmem_realloc(ifp->if_broot,
2456                                 new_size,
2457                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2458                                 KM_SLEEP);
2459                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2460                                                       ifp->if_broot_bytes);
2461                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2462                                                       (int)new_size);
2463                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2464                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2465                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2466                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2467                 return;
2468         }
2469
2470         /*
2471          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2472          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2473          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2474          */
2475         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2476         cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2477         new_max = cur_max + rec_diff;
2478         ASSERT(new_max >= 0);
2479         if (new_max > 0)
2480                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2481         else
2482                 new_size = 0;
2483         if (new_size > 0) {
2484                 new_broot = (xfs_bmbt_block_t *)kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
2485                 /*
2486                  * First copy over the btree block header.
2487                  */
2488                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, sizeof(xfs_bmbt_block_t));
2489         } else {
2490                 new_broot = NULL;
2491                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2492         }
2493
2494         /*
2495          * Only copy the records and pointers if there are any.
2496          */
2497         if (new_max > 0) {
2498                 /*
2499                  * First copy the records.
2500                  */
2501                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2502                                                      ifp->if_broot_bytes);
2503                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(new_broot, 1,
2504                                                      (int)new_size);
2505                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2506
2507                 /*
2508                  * Then copy the pointers.
2509                  */
2510                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2511                                                      ifp->if_broot_bytes);
2512                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(new_broot, 1,
2513                                                      (int)new_size);
2514                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2515         }
2516         kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2517         ifp->if_broot = new_broot;
2518         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2519         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2520                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2521         return;
2522 }
2523
2524
2525 /*
2526  * This is called when the amount of space needed for if_data
2527  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2528  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2529  * byte_diff parameter.
2530  *
2531  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2532  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2533  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2534  * to what is needed.
2535  *
2536  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2537  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2538  *       requested for the if_data array.
2539  */
2540 void
2541 xfs_idata_realloc(
2542         xfs_inode_t     *ip,
2543         int             byte_diff,
2544         int             whichfork)
2545 {
2546         xfs_ifork_t     *ifp;
2547         int             new_size;
2548         int             real_size;
2549
2550         if (byte_diff == 0) {
2551                 return;
2552         }
2553
2554         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2555         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2556         ASSERT(new_size >= 0);
2557
2558         if (new_size == 0) {
2559                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2560                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2561                 }
2562                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2563                 real_size = 0;
2564         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2565                 /*
2566                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2567                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2568                  */
2569                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2570                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2571                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2572                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2573                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2574                               new_size);
2575                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2576                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2577                 }
2578                 real_size = 0;
2579         } else {
2580                 /*
2581                  * Stuck with malloc/realloc.
2582                  * For inline data, the underlying buffer must be
2583                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2584                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2585                  * that here.
2586                  */
2587                 real_size = roundup(new_size, 4);
2588                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2589                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2590                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2591                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2592                         /*
2593                          * Only do the realloc if the underlying size
2594                          * is really changing.
2595                          */
2596                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2597                                 ifp->if_u1.if_data =
2598                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2599                                                         real_size,
2600                                                         ifp->if_real_bytes,
2601                                                         KM_SLEEP);
2602                         }
2603                 } else {
2604                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2605                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2606                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2607                                 ifp->if_bytes);
2608                 }
2609         }
2610         ifp->if_real_bytes = real_size;
2611         ifp->if_bytes = new_size;
2612         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2613 }
2614
2615
2616
2617
2618 /*
2619  * Map inode to disk block and offset.
2620  *
2621  * mp -- the mount point structure for the current file system
2622  * tp -- the current transaction
2623  * ino -- the inode number of the inode to be located
2624  * imap -- this structure is filled in with the information necessary
2625  *       to retrieve the given inode from disk
2626  * flags -- flags to pass to xfs_dilocate indicating whether or not
2627  *       lookups in the inode btree were OK or not
2628  */
2629 int
2630 xfs_imap(
2631         xfs_mount_t     *mp,
2632         xfs_trans_t     *tp,
2633         xfs_ino_t       ino,
2634         xfs_imap_t      *imap,
2635         uint            flags)
2636 {
2637         xfs_fsblock_t   fsbno;
2638         int             len;
2639         int             off;
2640         int             error;
2641
2642         fsbno = imap->im_blkno ?
2643                 XFS_DADDR_TO_FSB(mp, imap->im_blkno) : NULLFSBLOCK;
2644         error = xfs_dilocate(mp, tp, ino, &fsbno, &len, &off, flags);
2645         if (error != 0) {
2646                 return error;
2647         }
2648         imap->im_blkno = XFS_FSB_TO_DADDR(mp, fsbno);
2649         imap->im_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, len);
2650         imap->im_agblkno = XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, fsbno);
2651         imap->im_ioffset = (ushort)off;
2652         imap->im_boffset = (ushort)(off << mp->m_sb.sb_inodelog);
2653         return 0;
2654 }
2655
2656 void
2657 xfs_idestroy_fork(
2658         xfs_inode_t     *ip,
2659         int             whichfork)
2660 {
2661         xfs_ifork_t     *ifp;
2662
2663         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2664         if (ifp->if_broot != NULL) {
2665                 kmem_free(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes);
2666                 ifp->if_broot = NULL;
2667         }
2668
2669         /*
2670          * If the format is local, then we can't have an extents
2671          * array so just look for an inline data array.  If we're
2672          * not local then we may or may not have an extents list,
2673          * so check and free it up if we do.
2674          */
2675         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2676                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2677                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2678                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2679                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_real_bytes);
2680                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2681                         ifp->if_real_bytes = 0;
2682                 }
2683         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2684                    ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
2685                     ((ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2686                      (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)))) {
2687                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2688                 xfs_iext_destroy(ifp);
2689         }
2690         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2691                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2692         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2693         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2694                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2695                 ip->i_afp = NULL;
2696         }
2697 }
2698
2699 /*
2700  * This is called free all the memory associated with an inode.
2701  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
2702  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
2703  * associated with the inode.
2704  */
2705 void
2706 xfs_idestroy(
2707         xfs_inode_t     *ip)
2708 {
2709
2710         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
2711         case S_IFREG:
2712         case S_IFDIR:
2713         case S_IFLNK:
2714                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
2715                 break;
2716         }
2717         if (ip->i_afp)
2718                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
2719         mrfree(&ip->i_lock);
2720         mrfree(&ip->i_iolock);
2721         freesema(&ip->i_flock);
2722 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2723         ktrace_free(ip->i_xtrace);
2724 #endif
2725 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2726         ktrace_free(ip->i_btrace);
2727 #endif
2728 #ifdef XFS_RW_TRACE
2729         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
2730 #endif
2731 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
2732         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
2733 #endif
2734 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2735         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
2736 #endif
2737         if (ip->i_itemp) {
2738                 /*
2739                  * Only if we are shutting down the fs will we see an
2740                  * inode still in the AIL. If it is there, we should remove
2741                  * it to prevent a use-after-free from occurring.
2742                  */
2743                 xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
2744                 xfs_log_item_t  *lip = &ip->i_itemp->ili_item;
2745                 int             s;
2746
2747                 ASSERT(((lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
2748                                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
2749                 if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) {
2750                         AIL_LOCK(mp, s);
2751                         if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)
2752                                 xfs_trans_delete_ail(mp, lip, s);
2753                         else
2754                                 AIL_UNLOCK(mp, s);
2755                 }
2756                 xfs_inode_item_destroy(ip);
2757         }
2758         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
2759 }
2760
2761
2762 /*
2763  * Increment the pin count of the given buffer.
2764  * This value is protected by ipinlock spinlock in the mount structure.
2765  */
2766 void
2767 xfs_ipin(
2768         xfs_inode_t     *ip)
2769 {
2770         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE));
2771
2772         atomic_inc(&ip->i_pincount);
2773 }
2774
2775 /*
2776  * Decrement the pin count of the given inode, and wake up
2777  * anyone in xfs_iwait_unpin() if the count goes to 0.  The
2778  * inode must have been previously pinned with a call to xfs_ipin().
2779  */
2780 void
2781 xfs_iunpin(
2782         xfs_inode_t     *ip)
2783 {
2784         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
2785
2786         if (atomic_dec_and_lock(&ip->i_pincount, &ip->i_flags_lock)) {
2787
2788                 /*
2789                  * If the inode is currently being reclaimed, the link between
2790                  * the bhv_vnode and the xfs_inode will be broken after the
2791                  * XFS_IRECLAIM* flag is set. Hence, if these flags are not
2792                  * set, then we can move forward and mark the linux inode dirty
2793                  * knowing that it is still valid as it won't freed until after
2794                  * the bhv_vnode<->xfs_inode link is broken in xfs_reclaim. The
2795                  * i_flags_lock is used to synchronise the setting of the
2796                  * XFS_IRECLAIM* flags and the breaking of the link, and so we
2797                  * can execute atomically w.r.t to reclaim by holding this lock
2798                  * here.
2799                  *
2800                  * However, we still need to issue the unpin wakeup call as the
2801                  * inode reclaim may be blocked waiting for the inode to become
2802                  * unpinned.
2803                  */
2804
2805                 if (!__xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIM|XFS_IRECLAIMABLE)) {
2806                         bhv_vnode_t     *vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
2807                         struct inode *inode = NULL;
2808
2809                         BUG_ON(vp == NULL);
2810                         inode = vn_to_inode(vp);
2811                         BUG_ON(inode->i_state & I_CLEAR);
2812
2813                         /* make sync come back and flush this inode */
2814                         if (!(inode->i_state & (I_NEW|I_FREEING)))
2815                                 mark_inode_dirty_sync(inode);
2816                 }
2817                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2818                 wake_up(&ip->i_ipin_wait);
2819         }
2820 }
2821
2822 /*
2823  * This is called to wait for the given inode to be unpinned.
2824  * It will sleep until this happens.  The caller must have the
2825  * inode locked in at least shared mode so that the buffer cannot
2826  * be subsequently pinned once someone is waiting for it to be
2827  * unpinned.
2828  */
2829 STATIC void
2830 xfs_iunpin_wait(
2831         xfs_inode_t     *ip)
2832 {
2833         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2834         xfs_lsn_t       lsn;
2835
2836         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE | MR_ACCESS));
2837
2838         if (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0) {
2839                 return;
2840         }
2841
2842         iip = ip->i_itemp;
2843         if (iip && iip->ili_last_lsn) {
2844                 lsn = iip->ili_last_lsn;
2845         } else {
2846                 lsn = (xfs_lsn_t)0;
2847         }
2848
2849         /*
2850          * Give the log a push so we don't wait here too long.
2851          */
2852         xfs_log_force(ip->i_mount, lsn, XFS_LOG_FORCE);
2853
2854         wait_event(ip->i_ipin_wait, (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0));
2855 }
2856
2857
2858 /*
2859  * xfs_iextents_copy()
2860  *
2861  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2862  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2863  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2864  *
2865  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2866  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2867  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2868  */
2869 int
2870 xfs_iextents_copy(
2871         xfs_inode_t             *ip,
2872         xfs_bmbt_rec_t          *buffer,
2873         int                     whichfork)
2874 {
2875         int                     copied;
2876         xfs_bmbt_rec_t          *dest_ep;
2877         xfs_bmbt_rec_t          *ep;
2878 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2879         static char             fname[] = "xfs_iextents_copy";
2880 #endif
2881         int                     i;
2882         xfs_ifork_t             *ifp;
2883         int                     nrecs;
2884         xfs_fsblock_t           start_block;
2885
2886         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2887         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
2888         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2889
2890         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2891         xfs_bmap_trace_exlist(fname, ip, nrecs, whichfork);
2892         ASSERT(nrecs > 0);
2893
2894         /*
2895          * There are some delayed allocation extents in the
2896          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2897          * the delayed ones.  There must be at least one
2898          * non-delayed extent.
2899          */
2900         dest_ep = buffer;
2901         copied = 0;
2902         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2903                 ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
2904                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2905                 if (ISNULLSTARTBLOCK(start_block)) {
2906                         /*
2907                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2908                          */
2909                         continue;
2910                 }
2911
2912                 /* Translate to on disk format */
2913                 put_unaligned(INT_GET(ep->l0, ARCH_CONVERT),
2914                               (__uint64_t*)&dest_ep->l0);
2915                 put_unaligned(INT_GET(ep->l1, ARCH_CONVERT),
2916                               (__uint64_t*)&dest_ep->l1);
2917                 dest_ep++;
2918                 copied++;
2919         }
2920         ASSERT(copied != 0);
2921         xfs_validate_extents(ifp, copied, 1, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2922
2923         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2924 }
2925
2926 /*
2927  * Each of the following cases stores data into the same region
2928  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2929  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2930  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2931  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2932  * changed formats after being modified but before being flushed.
2933  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2934  * format indicates the current state of the fork.
2935  */
2936 /*ARGSUSED*/
2937 STATIC int
2938 xfs_iflush_fork(
2939         xfs_inode_t             *ip,
2940         xfs_dinode_t            *dip,
2941         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2942         int                     whichfork,
2943         xfs_buf_t               *bp)
2944 {
2945         char                    *cp;
2946         xfs_ifork_t             *ifp;
2947         xfs_mount_t             *mp;
2948 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2949         int                     first;
2950 #endif
2951         static const short      brootflag[2] =
2952                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2953         static const short      dataflag[2] =
2954                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2955         static const short      extflag[2] =
2956                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2957
2958         if (iip == NULL)
2959                 return 0;
2960         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2961         /*
2962          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2963          * for the attribute fork.
2964          */
2965         if (ifp == NULL) {
2966                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2967                 return 0;
2968         }
2969         cp = XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
2970         mp = ip->i_mount;
2971         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
2972         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
2973                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
2974                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2975                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
2976                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2977                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
2978                 }
2979                 break;
2980
2981         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
2982                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
2983                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
2984                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) != NULL) ||
2985                         (ifp->if_bytes == 0));
2986                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) == NULL) ||
2987                         (ifp->if_bytes > 0));
2988                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
2989                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2990                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
2991                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
2992                                 whichfork);
2993                 }
2994                 break;
2995
2996         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
2997                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
2998                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
2999                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
3000                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
3001                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
3002                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
3003                         xfs_bmbt_to_bmdr(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
3004                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
3005                                 XFS_DFORK_SIZE(dip, mp, whichfork));
3006                 }
3007                 break;
3008
3009         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
3010                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
3011                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3012                         INT_SET(dip->di_u.di_dev, ARCH_CONVERT, ip->i_df.if_u2.if_rdev);
3013                 }
3014                 break;
3015
3016         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
3017                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
3018                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
3019                         memcpy(&dip->di_u.di_muuid, &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
3020                                 sizeof(uuid_t));
3021                 }
3022                 break;
3023
3024         default:
3025                 ASSERT(0);
3026                 break;
3027         }
3028
3029         return 0;
3030 }
3031
3032 /*
3033  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
3034  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
3035  * in at least shared mode and the inode flush semaphore must be
3036  * held as well.  The inode lock will still be held upon return from
3037  * the call and the caller is free to unlock it.
3038  * The inode flush lock will be unlocked when the inode reaches the disk.
3039  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
3040  */
3041 int
3042 xfs_iflush(
3043         xfs_inode_t             *ip,
3044         uint                    flags)
3045 {
3046         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3047         xfs_buf_t               *bp;
3048         xfs_dinode_t            *dip;
3049         xfs_mount_t             *mp;
3050         int                     error;
3051         /* REFERENCED */
3052         xfs_chash_t             *ch;
3053         xfs_inode_t             *iq;
3054         int                     clcount;        /* count of inodes clustered */
3055         int                     bufwasdelwri;
3056         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3057         SPLDECL(s);
3058
3059         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3060
3061         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3062         ASSERT(issemalocked(&(ip->i_flock)));
3063         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3064                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3065
3066         iip = ip->i_itemp;
3067         mp = ip->i_mount;
3068
3069         /*
3070          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3071          * flush lock and do nothing.
3072          */
3073         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3074             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3075                 ASSERT((iip != NULL) ?
3076                          !(iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) : 1);
3077                 xfs_ifunlock(ip);
3078                 return 0;
3079         }
3080
3081         /*
3082          * We can't flush the inode until it is unpinned, so
3083          * wait for it.  We know noone new can pin it, because
3084          * we are holding the inode lock shared and you need
3085          * to hold it exclusively to pin the inode.
3086          */
3087         xfs_iunpin_wait(ip);
3088
3089         /*
3090          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3091          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3092          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3093          */
3094         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3095                 ip->i_update_core = 0;
3096                 if (iip)
3097                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3098                 xfs_ifunlock(ip);
3099                 return XFS_ERROR(EIO);
3100         }
3101
3102         /*
3103          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3104          */
3105         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0, 0);
3106         if (error) {
3107                 xfs_ifunlock(ip);
3108                 return error;
3109         }
3110
3111         /*
3112          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3113          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3114          */
3115         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3116                 /*
3117                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3118                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3119                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3120                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3121                  */
3122                 switch (flags) {
3123                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3124                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3125                         flags = 0;
3126                         break;
3127                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3128                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3129                         flags = INT_ASYNC;
3130                         break;
3131                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3132                         flags = INT_DELWRI;
3133                         break;
3134                 default:
3135                         ASSERT(0);
3136                         flags = 0;
3137                         break;
3138                 }
3139         } else {
3140                 switch (flags) {
3141                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3142                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3143                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3144                         flags = INT_DELWRI;
3145                         break;
3146                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3147                         flags = INT_ASYNC;
3148                         break;
3149                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3150                         flags = 0;
3151                         break;
3152                 default:
3153                         ASSERT(0);
3154                         flags = 0;
3155                         break;
3156                 }
3157         }
3158
3159         /*
3160          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3161          */
3162         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3163         if (error) {
3164                 goto corrupt_out;
3165         }
3166
3167         /*
3168          * inode clustering:
3169          * see if other inodes can be gathered into this write
3170          */
3171
3172         ip->i_chash->chl_buf = bp;
3173
3174         ch = XFS_CHASH(mp, ip->i_blkno);
3175         s = mutex_spinlock(&ch->ch_lock);
3176
3177         clcount = 0;
3178         for (iq = ip->i_cnext; iq != ip; iq = iq->i_cnext) {
3179                 /*
3180                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3181                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3182                  * later after the appropriate locks are acquired.
3183                  */
3184                 iip = iq->i_itemp;
3185                 if ((iq->i_update_core == 0) &&
3186                     ((iip == NULL) ||
3187                      !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL)) &&
3188                       xfs_ipincount(iq) == 0) {
3189                         continue;
3190                 }
3191
3192                 /*
3193                  * Try to get locks.  If any are unavailable,
3194                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3195                  */
3196
3197                 /* get inode locks (just i_lock) */
3198                 if (xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED)) {
3199                         /* get inode flush lock */
3200                         if (xfs_iflock_nowait(iq)) {
3201                                 /* check if pinned */
3202                                 if (xfs_ipincount(iq) == 0) {
3203                                         /* arriving here means that
3204                                          * this inode can be flushed.
3205                                          * first re-check that it's
3206                                          * dirty
3207                                          */
3208                                         iip = iq->i_itemp;
3209                                         if ((iq->i_update_core != 0)||
3210                                             ((iip != NULL) &&
3211                                              (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3212                                                 clcount++;
3213                                                 error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3214                                                 if (error) {
3215                                                         xfs_iunlock(iq,
3216                                                                     XFS_ILOCK_SHARED);
3217                                                         goto cluster_corrupt_out;
3218                                                 }
3219                                         } else {
3220                                                 xfs_ifunlock(iq);
3221                                         }
3222                                 } else {
3223                                         xfs_ifunlock(iq);
3224                                 }
3225                         }
3226                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3227                 }
3228         }
3229         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3230
3231         if (clcount) {
3232                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3233                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3234         }
3235
3236         /*
3237          * If the buffer is pinned then push on the log so we won't
3238          * get stuck waiting in the write for too long.
3239          */
3240         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp)){
3241                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3242         }
3243
3244         if (flags & INT_DELWRI) {
3245                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3246         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3247                 xfs_bawrite(mp, bp);
3248         } else {
3249                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3250         }
3251         return error;
3252
3253 corrupt_out:
3254         xfs_buf_relse(bp);
3255         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3256         xfs_iflush_abort(ip);
3257         /*
3258          * Unlocks the flush lock
3259          */
3260         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3261
3262 cluster_corrupt_out:
3263         /* Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3264          * inode buffer and shut down the filesystem.
3265          */
3266         mutex_spinunlock(&ch->ch_lock, s);
3267
3268         /*
3269          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3270          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3271          * filesystem before releasing the buffer.
3272          */
3273         if ((bufwasdelwri= XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp))) {
3274                 xfs_buf_relse(bp);
3275         }
3276
3277         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3278
3279         if(!bufwasdelwri)  {
3280                 /*
3281                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3282                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3283                  * mark it as stale and brelse.
3284                  */
3285                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3286                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3287                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3288                         XFS_BUF_STALE(bp);
3289                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3290                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3291                         xfs_biodone(bp);
3292                 } else {
3293                         XFS_BUF_STALE(bp);
3294                         xfs_buf_relse(bp);
3295                 }
3296         }
3297
3298         xfs_iflush_abort(iq);
3299         /*
3300          * Unlocks the flush lock
3301          */
3302         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3303 }
3304
3305
3306 STATIC int
3307 xfs_iflush_int(
3308         xfs_inode_t             *ip,
3309         xfs_buf_t               *bp)
3310 {
3311         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3312         xfs_dinode_t            *dip;
3313         xfs_mount_t             *mp;
3314 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3315         int                     first;
3316 #endif
3317         SPLDECL(s);
3318
3319         ASSERT(ismrlocked(&ip->i_lock, MR_UPDATE|MR_ACCESS));
3320         ASSERT(issemalocked(&(ip->i_flock)));
3321         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3322                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3323
3324         iip = ip->i_itemp;
3325         mp = ip->i_mount;
3326
3327
3328         /*
3329          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3330          * flush lock and do nothing.
3331          */
3332         if ((ip->i_update_core == 0) &&
3333             ((iip == NULL) || !(iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_ALL))) {
3334                 xfs_ifunlock(ip);
3335                 return 0;
3336         }
3337
3338         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3339         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3340
3341         /*
3342          * Clear i_update_core before copying out the data.
3343          * This is for coordination with our timestamp updates
3344          * that don't hold the inode lock. They will always
3345          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3346          * so if we clear i_update_core after they set it we
3347          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3348          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3349          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3350          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3351          * the i_update_core access below the data copy below.
3352          */
3353         ip->i_update_core = 0;
3354         SYNCHRONIZE();
3355
3356         /*
3357          * Make sure to get the latest atime from the Linux inode.
3358          */
3359         xfs_synchronize_atime(ip);
3360
3361         if (XFS_TEST_ERROR(INT_GET(dip->di_core.di_magic,ARCH_CONVERT) != XFS_DINODE_MAGIC,
3362                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3363                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3364                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3365                         ip->i_ino, (int) INT_GET(dip->di_core.di_magic, ARCH_CONVERT), dip);
3366                 goto corrupt_out;
3367         }
3368         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3369                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3370                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3371                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3372                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3373                 goto corrupt_out;
3374         }
3375         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3376                 if (XFS_TEST_ERROR(
3377                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3378                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3379                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3380                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3381                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3382                                 ip->i_ino, ip);
3383                         goto corrupt_out;
3384                 }
3385         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3386                 if (XFS_TEST_ERROR(
3387                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3388                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3389                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3390                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3391                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3392                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3393                                 ip->i_ino, ip);
3394                         goto corrupt_out;
3395                 }
3396         }
3397         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3398                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3399                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3400                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3401                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3402                         ip->i_ino,
3403                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3404                         ip->i_d.di_nblocks,
3405                         ip);
3406                 goto corrupt_out;
3407         }
3408         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3409                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3410                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3411                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3412                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3413                 goto corrupt_out;
3414         }
3415         /*
3416          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3417          * postdate a log record during recovery.
3418          */
3419
3420         ip->i_d.di_flushiter++;
3421
3422         /*
3423          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3424          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3425          * because if the inode is dirty at all the core must
3426          * be.
3427          */
3428         xfs_xlate_dinode_core((xfs_caddr_t)&(dip->di_core), &(ip->i_d), -1);
3429
3430         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3431         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3432                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3433
3434         /*
3435          * If this is really an old format inode and the superblock version
3436          * has not been updated to support only new format inodes, then
3437          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3438          * has been updated, then make the conversion permanent.
3439          */
3440         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3441                XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb));
3442         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3443                 if (!XFS_SB_VERSION_HASNLINK(&mp->m_sb)) {
3444                         /*
3445                          * Convert it back.
3446                          */
3447                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3448                         INT_SET(dip->di_core.di_onlink, ARCH_CONVERT, ip->i_d.di_nlink);
3449                 } else {
3450                         /*
3451                          * The superblock version has already been bumped,
3452                          * so just make the conversion to the new inode
3453                          * format permanent.
3454                          */
3455                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3456                         INT_SET(dip->di_core.di_version, ARCH_CONVERT, XFS_DINODE_VERSION_2);
3457                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3458                         dip->di_core.di_onlink = 0;
3459                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3460                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3461                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3462                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3463                 }
3464         }
3465
3466         if (xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp) == EFSCORRUPTED) {
3467                 goto corrupt_out;
3468         }
3469
3470         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
3471                 /*
3472                  * The only error from xfs_iflush_fork is on the data fork.
3473                  */
3474                 (void) xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3475         }
3476         xfs_inobp_check(mp, bp);
3477
3478         /*
3479          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3480          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3481          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3482          * logging all this information until the data we've copied
3483          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3484          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3485          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3486          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3487          *
3488          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3489          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3490          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3491          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3492          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3493          * the flush completes before the inode is logged again, then
3494          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3495          *
3496          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3497          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3498          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3499          * Set ili_logged so the flush done
3500          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3501          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3502          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3503          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3504          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3505          */
3506         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3507                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3508                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3509                 iip->ili_logged = 1;
3510
3511                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3512                 AIL_LOCK(mp,s);
3513                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3514                 AIL_UNLOCK(mp, s);
3515
3516                 /*
3517                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3518                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3519                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3520                  * completely written to disk.
3521                  */
3522                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3523                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3524
3525                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3526                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3527         } else {
3528                 /*
3529                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3530                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3531                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3532                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3533                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3534                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3535                  * you really need both.
3536                  */
3537                 if (iip != NULL) {
3538                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3539                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3540                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3541                 }
3542                 xfs_ifunlock(ip);
3543         }
3544
3545         return 0;
3546
3547 corrupt_out:
3548         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3549 }
3550
3551
3552 /*
3553  * Flush all inactive inodes in mp.
3554  */
3555 void
3556 xfs_iflush_all(
3557         xfs_mount_t     *mp)
3558 {
3559         xfs_inode_t     *ip;
3560         bhv_vnode_t     *vp;
3561
3562  again:
3563         XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
3564         ip = mp->m_inodes;
3565         if (ip == NULL)
3566                 goto out;
3567
3568         do {
3569                 /* Make sure we skip markers inserted by sync */
3570                 if (ip->i_mount == NULL) {
3571                         ip = ip->i_mnext;
3572                         continue;
3573                 }
3574
3575                 vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
3576                 if (!vp) {
3577                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3578                         xfs_finish_reclaim(ip, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
3579                         goto again;
3580                 }
3581
3582                 ASSERT(vn_count(vp) == 0);
3583
3584                 ip = ip->i_mnext;
3585         } while (ip != mp->m_inodes);
3586  out:
3587         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3588 }
3589
3590 /*
3591  * xfs_iaccess: check accessibility of inode for mode.
3592  */
3593 int
3594 xfs_iaccess(
3595         xfs_inode_t     *ip,
3596         mode_t          mode,
3597         cred_t          *cr)
3598 {
3599         int             error;
3600         mode_t          orgmode = mode;
3601         struct inode    *inode = vn_to_inode(XFS_ITOV(ip));
3602
3603         if (mode & S_IWUSR) {
3604                 umode_t         imode = inode->i_mode;
3605
3606                 if (IS_RDONLY(inode) &&
3607                     (S_ISREG(imode) || S_ISDIR(imode) || S_ISLNK(imode)))
3608                         return XFS_ERROR(EROFS);
3609
3610                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
3611                         return XFS_ERROR(EACCES);
3612         }
3613
3614         /*
3615          * If there's an Access Control List it's used instead of
3616          * the mode bits.
3617          */
3618         if ((error = _ACL_XFS_IACCESS(ip, mode, cr)) != -1)
3619                 return error ? XFS_ERROR(error) : 0;
3620
3621         if (current_fsuid(cr) != ip->i_d.di_uid) {
3622                 mode >>= 3;
3623                 if (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))
3624                         mode >>= 3;
3625         }
3626
3627         /*
3628          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
3629          */
3630         if ((ip->i_d.di_mode & mode) == mode)
3631                 return 0;
3632         /*
3633          * Read/write DACs are always overridable.
3634          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
3635          */
3636         if (!(orgmode & S_IXUSR) ||
3637             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
3638                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_OVERRIDE))
3639                         return 0;
3640
3641         if ((orgmode == S_IRUSR) ||
3642             (S_ISDIR(inode->i_mode) && (!(orgmode & S_IWUSR)))) {
3643                 if (capable_cred(cr, CAP_DAC_READ_SEARCH))
3644                         return 0;
3645 #ifdef  NOISE
3646                 cmn_err(CE_NOTE, "Ick: mode=%o, orgmode=%o", mode, orgmode);
3647 #endif  /* NOISE */
3648                 return XFS_ERROR(EACCES);
3649         }
3650         return XFS_ERROR(EACCES);
3651 }
3652
3653 /*
3654  * xfs_iroundup: round up argument to next power of two
3655  */
3656 uint
3657 xfs_iroundup(
3658         uint    v)
3659 {
3660         int i;
3661         uint m;
3662
3663         if ((v & (v - 1)) == 0)
3664                 return v;
3665         ASSERT((v & 0x80000000) == 0);
3666         if ((v & (v + 1)) == 0)
3667                 return v + 1;
3668         for (i = 0, m = 1; i < 31; i++, m <<= 1) {
3669                 if (v & m)
3670                         continue;
3671                 v |= m;
3672                 if ((v & (v + 1)) == 0)
3673                         return v + 1;
3674         }
3675         ASSERT(0);
3676         return( 0 );
3677 }
3678
3679 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3680 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3681
3682 void
3683 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3684 {
3685         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3686                      (void *)ip,
3687                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3688                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3689                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3690                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3691                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3692                      NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
3693 }
3694 #endif
3695
3696 /*
3697  * Return a pointer to the extent record at file index idx.
3698  */
3699 xfs_bmbt_rec_t *
3700 xfs_iext_get_ext(
3701         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3702         xfs_extnum_t    idx)            /* index of target extent */
3703 {
3704         ASSERT(idx >= 0);
3705         if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) && (idx == 0)) {
3706                 return ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3707         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3708                 xfs_ext_irec_t  *erp;           /* irec pointer */
3709                 int             erp_idx = 0;    /* irec index */
3710                 xfs_extnum_t    page_idx = idx; /* ext index in target list */
3711
3712                 erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 0);
3713                 return &erp->er_extbuf[page_idx];
3714         } else if (ifp->if_bytes) {
3715                 return &ifp->if_u1.if_extents[idx];
3716         } else {
3717                 return NULL;
3718         }
3719 }
3720
3721 /*
3722  * Insert new item(s) into the extent records for incore inode
3723  * fork 'ifp'.  'count' new items are inserted at index 'idx'.
3724  */
3725 void
3726 xfs_iext_insert(
3727         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3728         xfs_extnum_t    idx,            /* starting index of new items */
3729         xfs_extnum_t    count,          /* number of inserted items */
3730         xfs_bmbt_irec_t *new)           /* items to insert */
3731 {
3732         xfs_bmbt_rec_t  *ep;            /* extent record pointer */
3733         xfs_extnum_t    i;              /* extent record index */
3734
3735         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3736         xfs_iext_add(ifp, idx, count);
3737         for (i = idx; i < idx + count; i++, new++) {
3738                 ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
3739                 xfs_bmbt_set_all(ep, new);
3740         }
3741 }
3742
3743 /*
3744  * This is called when the amount of space required for incore file
3745  * extents needs to be increased. The ext_diff parameter stores the
3746  * number of new extents being added and the idx parameter contains
3747  * the extent index where the new extents will be added. If the new
3748  * extents are being appended, then we just need to (re)allocate and
3749  * initialize the space. Otherwise, if the new extents are being
3750  * inserted into the middle of the existing entries, a bit more work
3751  * is required to make room for the new extents to be inserted. The
3752  * caller is responsible for filling in the new extent entries upon
3753  * return.
3754  */
3755 void
3756 xfs_iext_add(
3757         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3758         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin adding exts */
3759         int             ext_diff)       /* number of extents to add */
3760 {
3761         int             byte_diff;      /* new bytes being added */
3762         int             new_size;       /* size of extents after adding */
3763         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3764
3765         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3766         ASSERT((idx >= 0) && (idx <= nextents));
3767         byte_diff = ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3768         new_size = ifp->if_bytes + byte_diff;
3769         /*
3770          * If the new number of extents (nextents + ext_diff)
3771          * fits inside the inode, then continue to use the inline
3772          * extent buffer.
3773          */
3774         if (nextents + ext_diff <= XFS_INLINE_EXTS) {
3775                 if (idx < nextents) {
3776                         memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3777                                 &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3778                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3779                         memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0, byte_diff);
3780                 }
3781                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3782                 ifp->if_real_bytes = 0;
3783                 ifp->if_lastex = nextents + ext_diff;
3784         }
3785         /*
3786          * Otherwise use a linear (direct) extent list.
3787          * If the extents are currently inside the inode,
3788          * xfs_iext_realloc_direct will switch us from
3789          * inline to direct extent allocation mode.
3790          */
3791         else if (nextents + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3792                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3793                 if (idx < nextents) {
3794                         memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3795                                 &ifp->if_u1.if_extents[idx],
3796                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3797                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[idx], 0, byte_diff);
3798                 }
3799         }
3800         /* Indirection array */
3801         else {
3802                 xfs_ext_irec_t  *erp;
3803                 int             erp_idx = 0;
3804                 int             page_idx = idx;
3805
3806                 ASSERT(nextents + ext_diff > XFS_LINEAR_EXTS);
3807                 if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3808                         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 1);
3809                 } else {
3810                         xfs_iext_irec_init(ifp);
3811                         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3812                         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3813                 }
3814                 /* Extents fit in target extent page */
3815                 if (erp && erp->er_extcount + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3816                         if (page_idx < erp->er_extcount) {
3817                                 memmove(&erp->er_extbuf[page_idx + ext_diff],
3818                                         &erp->er_extbuf[page_idx],
3819                                         (erp->er_extcount - page_idx) *
3820                                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3821                                 memset(&erp->er_extbuf[page_idx], 0, byte_diff);
3822                         }
3823                         erp->er_extcount += ext_diff;
3824                         xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3825                 }
3826                 /* Insert a new extent page */
3827                 else if (erp) {
3828                         xfs_iext_add_indirect_multi(ifp,
3829                                 erp_idx, page_idx, ext_diff);
3830                 }
3831                 /*
3832                  * If extent(s) are being appended to the last page in
3833                  * the indirection array and the new extent(s) don't fit
3834                  * in the page, then erp is NULL and erp_idx is set to
3835                  * the next index needed in the indirection array.
3836                  */
3837                 else {
3838                         int     count = ext_diff;
3839
3840                         while (count) {
3841                                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3842                                 erp->er_extcount = count;
3843                                 count -= MIN(count, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3844                                 if (count) {
3845                                         erp_idx++;
3846                                 }
3847                         }
3848                 }
3849         }
3850         ifp->if_bytes = new_size;
3851 }
3852
3853 /*
3854  * This is called when incore extents are being added to the indirection
3855  * array and the new extents do not fit in the target extent list. The
3856  * erp_idx parameter contains the irec index for the target extent list
3857  * in the indirection array, and the idx parameter contains the extent
3858  * index within the list. The number of extents being added is stored
3859  * in the count parameter.
3860  *
3861  *    |-------|   |-------|
3862  *    |       |   |       |    idx - number of extents before idx
3863  *    |  idx  |   | count |
3864  *    |       |   |       |    count - number of extents being inserted at idx
3865  *    |-------|   |-------|
3866  *    | count |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3867  *    |-------|   |-------|
3868  */
3869 void
3870 xfs_iext_add_indirect_multi(
3871         xfs_ifork_t     *ifp,                   /* inode fork pointer */
3872         int             erp_idx,                /* target extent irec index */
3873         xfs_extnum_t    idx,                    /* index within target list */
3874         int             count)                  /* new extents being added */
3875 {
3876         int             byte_diff;              /* new bytes being added */
3877         xfs_ext_irec_t  *erp;                   /* pointer to irec entry */
3878         xfs_extnum_t    ext_diff;               /* number of extents to add */
3879         xfs_extnum_t    ext_cnt;                /* new extents still needed */
3880         xfs_extnum_t    nex2;                   /* extents after idx + count */
3881         xfs_bmbt_rec_t  *nex2_ep = NULL;        /* temp list for nex2 extents */
3882         int             nlists;                 /* number of irec's (lists) */
3883
3884         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3885         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3886         nex2 = erp->er_extcount - idx;
3887         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3888
3889         /*
3890          * Save second part of target extent list
3891          * (all extents past */
3892         if (nex2) {
3893                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3894                 nex2_ep = (xfs_bmbt_rec_t *) kmem_alloc(byte_diff, KM_SLEEP);
3895                 memmove(nex2_ep, &erp->er_extbuf[idx], byte_diff);
3896                 erp->er_extcount -= nex2;
3897                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -nex2);
3898                 memset(&erp->er_extbuf[idx], 0, byte_diff);
3899         }
3900
3901         /*
3902          * Add the new extents to the end of the target
3903          * list, then allocate new irec record(s) and
3904          * extent buffer(s) as needed to store the rest
3905          * of the new extents.
3906          */
3907         ext_cnt = count;
3908         ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount);
3909         if (ext_diff) {
3910                 erp->er_extcount += ext_diff;
3911                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3912                 ext_cnt -= ext_diff;
3913         }
3914         while (ext_cnt) {
3915                 erp_idx++;
3916                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3917                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3918                 erp->er_extcount = ext_diff;
3919                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3920                 ext_cnt -= ext_diff;
3921         }
3922
3923         /* Add nex2 extents back to indirection array */
3924         if (nex2) {
3925                 xfs_extnum_t    ext_avail;
3926                 int             i;
3927
3928                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3929                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
3930                 i = 0;
3931                 /*
3932                  * If nex2 extents fit in the current page, append
3933                  * nex2_ep after the new extents.
3934                  */
3935                 if (nex2 <= ext_avail) {
3936                         i = erp->er_extcount;
3937                 }
3938                 /*
3939                  * Otherwise, check if space is available in the
3940                  * next page.
3941                  */
3942                 else if ((erp_idx < nlists - 1) &&
3943                          (nex2 <= (ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS -
3944                           ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx+1].er_extcount))) {
3945                         erp_idx++;
3946                         erp++;
3947                         /* Create a hole for nex2 extents */
3948                         memmove(&erp->er_extbuf[nex2], erp->er_extbuf,
3949                                 erp->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3950                 }
3951                 /*
3952                  * Final choice, create a new extent page for
3953                  * nex2 extents.
3954                  */
3955                 else {
3956                         erp_idx++;
3957                         erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3958                 }
3959                 memmove(&erp->er_extbuf[i], nex2_ep, byte_diff);
3960                 kmem_free(nex2_ep, byte_diff);
3961                 erp->er_extcount += nex2;
3962                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, nex2);
3963         }
3964 }
3965
3966 /*
3967  * This is called when the amount of space required for incore file
3968  * extents needs to be decreased. The ext_diff parameter stores the
3969  * number of extents to be removed and the idx parameter contains
3970  * the extent index where the extents will be removed from.
3971  *
3972  * If the amount of space needed has decreased below the linear
3973  * limit, XFS_IEXT_BUFSZ, then switch to using the contiguous
3974  * extent array.  Otherwise, use kmem_realloc() to adjust the
3975  * size to what is needed.
3976  */
3977 void
3978 xfs_iext_remove(
3979         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3980         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3981         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3982 {
3983         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3984         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3985
3986         ASSERT(ext_diff > 0);
3987         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3988         new_size = (nextents - ext_diff) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3989
3990         if (new_size == 0) {
3991                 xfs_iext_destroy(ifp);
3992         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3993                 xfs_iext_remove_indirect(ifp, idx, ext_diff);
3994         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3995                 xfs_iext_remove_direct(ifp, idx, ext_diff);
3996         } else {
3997                 xfs_iext_remove_inline(ifp, idx, ext_diff);
3998         }
3999         ifp->if_bytes = new_size;
4000 }
4001
4002 /*
4003  * This removes ext_diff extents from the inline buffer, beginning
4004  * at extent index idx.
4005  */
4006 void
4007 xfs_iext_remove_inline(
4008         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4009         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
4010         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
4011 {
4012         int             nextents;       /* number of extents in file */
4013
4014         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4015         ASSERT(idx < XFS_INLINE_EXTS);
4016         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4017         ASSERT(((nextents - ext_diff) > 0) &&
4018                 (nextents - ext_diff) < XFS_INLINE_EXTS);
4019
4020         if (idx + ext_diff < nextents) {
4021                 memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
4022                         &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
4023                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
4024                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4025                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[nextents - ext_diff],
4026                         0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4027         } else {
4028                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0,
4029                         ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4030         }
4031 }
4032
4033 /*
4034  * This removes ext_diff extents from a linear (direct) extent list,
4035  * beginning at extent index idx. If the extents are being removed
4036  * from the end of the list (ie. truncate) then we just need to re-
4037  * allocate the list to remove the extra space. Otherwise, if the
4038  * extents are being removed from the middle of the existing extent
4039  * entries, then we first need to move the extent records beginning
4040  * at idx + ext_diff up in the list to overwrite the records being
4041  * removed, then remove the extra space via kmem_realloc.
4042  */
4043 void
4044 xfs_iext_remove_direct(
4045         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4046         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
4047         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
4048 {
4049         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4050         int             new_size;       /* size of extents after removal */
4051
4052         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4053         new_size = ifp->if_bytes -
4054                 (ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4055         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4056
4057         if (new_size == 0) {
4058                 xfs_iext_destroy(ifp);
4059                 return;
4060         }
4061         /* Move extents up in the list (if needed) */
4062         if (idx + ext_diff < nextents) {
4063                 memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx],
4064                         &ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
4065                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
4066                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4067         }
4068         memset(&ifp->if_u1.if_extents[nextents - ext_diff],
4069                 0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4070         /*
4071          * Reallocate the direct extent list. If the extents
4072          * will fit inside the inode then xfs_iext_realloc_direct
4073          * will switch from direct to inline extent allocation
4074          * mode for us.
4075          */
4076         xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
4077         ifp->if_bytes = new_size;
4078 }
4079
4080 /*
4081  * This is called when incore extents are being removed from the
4082  * indirection array and the extents being removed span multiple extent
4083  * buffers. The idx parameter contains the file extent index where we
4084  * want to begin removing extents, and the count parameter contains
4085  * how many extents need to be removed.
4086  *
4087  *    |-------|   |-------|
4088  *    | nex1  |   |       |    nex1 - number of extents before idx
4089  *    |-------|   | count |
4090  *    |       |   |       |    count - number of extents being removed at idx
4091  *    | count |   |-------|
4092  *    |       |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
4093  *    |-------|   |-------|
4094  */
4095 void
4096 xfs_iext_remove_indirect(
4097         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4098         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing extents */
4099         int             count)          /* number of extents to remove */
4100 {
4101         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4102         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4103         xfs_extnum_t    ext_cnt;        /* extents left to remove */
4104         xfs_extnum_t    ext_diff;       /* extents to remove in current list */
4105         xfs_extnum_t    nex1;           /* number of extents before idx */
4106         xfs_extnum_t    nex2;           /* extents after idx + count */
4107         int             nlists;         /* entries in indirection array */
4108         int             page_idx = idx; /* index in target extent list */
4109
4110         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4111         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp,  &page_idx, &erp_idx, 0);
4112         ASSERT(erp != NULL);
4113         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4114         nex1 = page_idx;
4115         ext_cnt = count;
4116         while (ext_cnt) {
4117                 nex2 = MAX((erp->er_extcount - (nex1 + ext_cnt)), 0);
4118                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (erp->er_extcount - nex1));
4119                 /*
4120                  * Check for deletion of entire list;
4121                  * xfs_iext_irec_remove() updates extent offsets.
4122                  */
4123                 if (ext_diff == erp->er_extcount) {
4124                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4125                         ext_cnt -= ext_diff;
4126                         nex1 = 0;
4127                         if (ext_cnt) {
4128                                 ASSERT(erp_idx < ifp->if_real_bytes /
4129                                         XFS_IEXT_BUFSZ);
4130                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4131                                 nex1 = 0;
4132                                 continue;
4133                         } else {
4134                                 break;
4135                         }
4136                 }
4137                 /* Move extents up (if needed) */
4138                 if (nex2) {
4139                         memmove(&erp->er_extbuf[nex1],
4140                                 &erp->er_extbuf[nex1 + ext_diff],
4141                                 nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4142                 }
4143                 /* Zero out rest of page */
4144                 memset(&erp->er_extbuf[nex1 + nex2], 0, (XFS_IEXT_BUFSZ -
4145                         ((nex1 + nex2) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t))));
4146                 /* Update remaining counters */
4147                 erp->er_extcount -= ext_diff;
4148                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -ext_diff);
4149                 ext_cnt -= ext_diff;
4150                 nex1 = 0;
4151                 erp_idx++;
4152                 erp++;
4153         }
4154         ifp->if_bytes -= count * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4155         xfs_iext_irec_compact(ifp);
4156 }
4157
4158 /*
4159  * Create, destroy, or resize a linear (direct) block of extents.
4160  */
4161 void
4162 xfs_iext_realloc_direct(
4163         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4164         int             new_size)       /* new size of extents */
4165 {
4166         int             rnew_size;      /* real new size of extents */
4167
4168         rnew_size = new_size;
4169
4170         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
4171                 ((new_size >= 0) && (new_size <= XFS_IEXT_BUFSZ) &&
4172                  (new_size != ifp->if_real_bytes)));
4173
4174         /* Free extent records */
4175         if (new_size == 0) {
4176                 xfs_iext_destroy(ifp);
4177         }
4178         /* Resize direct extent list and zero any new bytes */
4179         else if (ifp->if_real_bytes) {
4180                 /* Check if extents will fit inside the inode */
4181                 if (new_size <= XFS_INLINE_EXTS * sizeof(xfs_bmbt_rec_t)) {
4182                         xfs_iext_direct_to_inline(ifp, new_size /
4183                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4184                         ifp->if_bytes = new_size;
4185                         return;
4186                 }
4187                 if ((new_size & (new_size - 1)) != 0) {
4188                         rnew_size = xfs_iroundup(new_size);
4189                 }
4190                 if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
4191                         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
4192                                 kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
4193                                                 rnew_size,
4194                                                 ifp->if_real_bytes,
4195                                                 KM_SLEEP);
4196                 }
4197                 if (rnew_size > ifp->if_real_bytes) {
4198                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[ifp->if_bytes /
4199                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t)], 0,
4200                                 rnew_size - ifp->if_real_bytes);
4201                 }
4202         }
4203         /*
4204          * Switch from the inline extent buffer to a direct
4205          * extent list. Be sure to include the inline extent
4206          * bytes in new_size.
4207          */
4208         else {
4209                 new_size += ifp->if_bytes;
4210                 if ((new_size & (new_size - 1)) != 0) {
4211                         rnew_size = xfs_iroundup(new_size);
4212                 }
4213                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, rnew_size);
4214         }
4215         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
4216         ifp->if_bytes = new_size;
4217 }
4218
4219 /*
4220  * Switch from linear (direct) extent records to inline buffer.
4221  */
4222 void
4223 xfs_iext_direct_to_inline(
4224         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4225         xfs_extnum_t    nextents)       /* number of extents in file */
4226 {
4227         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
4228         ASSERT(nextents <= XFS_INLINE_EXTS);
4229         /*
4230          * The inline buffer was zeroed when we switched
4231          * from inline to direct extent allocation mode,
4232          * so we don't need to clear it here.
4233          */
4234         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext, ifp->if_u1.if_extents,
4235                 nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4236         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
4237         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
4238         ifp->if_real_bytes = 0;
4239 }
4240
4241 /*
4242  * Switch from inline buffer to linear (direct) extent records.
4243  * new_size should already be rounded up to the next power of 2
4244  * by the caller (when appropriate), so use new_size as it is.
4245  * However, since new_size may be rounded up, we can't update
4246  * if_bytes here. It is the caller's responsibility to update
4247  * if_bytes upon return.
4248  */
4249 void
4250 xfs_iext_inline_to_direct(
4251         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4252         int             new_size)       /* number of extents in file */
4253 {
4254         ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
4255                 kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
4256         memset(ifp->if_u1.if_extents, 0, new_size);
4257         if (ifp->if_bytes) {
4258                 memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
4259                         ifp->if_bytes);
4260                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4261                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4262         }
4263         ifp->if_real_bytes = new_size;
4264 }
4265
4266 /*
4267  * Resize an extent indirection array to new_size bytes.
4268  */
4269 void
4270 xfs_iext_realloc_indirect(
4271         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4272         int             new_size)       /* new indirection array size */
4273 {
4274         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4275         int             size;           /* current indirection array size */
4276
4277         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4278         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4279         size = nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t);
4280         ASSERT(ifp->if_real_bytes);
4281         ASSERT((new_size >= 0) && (new_size != size));
4282         if (new_size == 0) {
4283                 xfs_iext_destroy(ifp);
4284         } else {
4285                 ifp->if_u1.if_ext_irec = (xfs_ext_irec_t *)
4286                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4287                                 new_size, size, KM_SLEEP);
4288         }
4289 }
4290
4291 /*
4292  * Switch from indirection array to linear (direct) extent allocations.
4293  */
4294 void
4295 xfs_iext_indirect_to_direct(
4296          xfs_ifork_t    *ifp)           /* inode fork pointer */
4297 {
4298         xfs_bmbt_rec_t  *ep;            /* extent record pointer */
4299         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4300         int             size;           /* size of file extents */
4301
4302         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4303         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4304         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4305         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4306
4307         xfs_iext_irec_compact_full(ifp);
4308         ASSERT(ifp->if_real_bytes == XFS_IEXT_BUFSZ);
4309
4310         ep = ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
4311         kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec, sizeof(xfs_ext_irec_t));
4312         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4313         ifp->if_u1.if_extents = ep;
4314         ifp->if_bytes = size;
4315         if (nextents < XFS_LINEAR_EXTS) {
4316                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, size);
4317         }
4318 }
4319
4320 /*
4321  * Free incore file extents.
4322  */
4323 void
4324 xfs_iext_destroy(
4325         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4326 {
4327         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4328                 int     erp_idx;
4329                 int     nlists;
4330
4331                 nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4332                 for (erp_idx = nlists - 1; erp_idx >= 0 ; erp_idx--) {
4333                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4334                 }
4335                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4336         } else if (ifp->if_real_bytes) {
4337                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_real_bytes);
4338         } else if (ifp->if_bytes) {
4339                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4340                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4341         }
4342         ifp->if_u1.if_extents = NULL;
4343         ifp->if_real_bytes = 0;
4344         ifp->if_bytes = 0;
4345 }
4346
4347 /*
4348  * Return a pointer to the extent record for file system block bno.
4349  */
4350 xfs_bmbt_rec_t *                        /* pointer to found extent record */
4351 xfs_iext_bno_to_ext(
4352         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4353         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4354         xfs_extnum_t    *idxp)          /* index of target extent */
4355 {
4356         xfs_bmbt_rec_t  *base;          /* pointer to first extent */
4357         xfs_filblks_t   blockcount = 0; /* number of blocks in extent */
4358         xfs_bmbt_rec_t  *ep = NULL;     /* pointer to target extent */
4359         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4360         int             high;           /* upper boundary in search */
4361         xfs_extnum_t    idx = 0;        /* index of target extent */
4362         int             low;            /* lower boundary in search */
4363         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of file extents */
4364         xfs_fileoff_t   startoff = 0;   /* start offset of extent */
4365
4366         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4367         if (nextents == 0) {
4368                 *idxp = 0;
4369                 return NULL;
4370         }
4371         low = 0;
4372         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4373                 /* Find target extent list */
4374                 int     erp_idx = 0;
4375                 erp = xfs_iext_bno_to_irec(ifp, bno, &erp_idx);
4376                 base = erp->er_extbuf;
4377                 high = erp->er_extcount - 1;
4378         } else {
4379                 base = ifp->if_u1.if_extents;
4380                 high = nextents - 1;
4381         }
4382         /* Binary search extent records */
4383         while (low <= high) {
4384                 idx = (low + high) >> 1;
4385                 ep = base + idx;
4386                 startoff = xfs_bmbt_get_startoff(ep);
4387                 blockcount = xfs_bmbt_get_blockcount(ep);
4388                 if (bno < startoff) {
4389                         high = idx - 1;
4390                 } else if (bno >= startoff + blockcount) {
4391                         low = idx + 1;
4392                 } else {
4393                         /* Convert back to file-based extent index */
4394                         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4395                                 idx += erp->er_extoff;
4396                         }
4397                         *idxp = idx;
4398                         return ep;
4399                 }
4400         }
4401         /* Convert back to file-based extent index */
4402         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4403                 idx += erp->er_extoff;
4404         }
4405         if (bno >= startoff + blockcount) {
4406                 if (++idx == nextents) {
4407                         ep = NULL;
4408                 } else {
4409                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
4410                 }
4411         }
4412         *idxp = idx;
4413         return ep;
4414 }
4415
4416 /*
4417  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4418  * extent record for filesystem block bno. Store the index of the
4419  * target irec in *erp_idxp.
4420  */
4421 xfs_ext_irec_t *                        /* pointer to found extent record */
4422 xfs_iext_bno_to_irec(
4423         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4424         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4425         int             *erp_idxp)      /* irec index of target ext list */
4426 {
4427         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4428         xfs_ext_irec_t  *erp_next;      /* next indirection array entry */
4429         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4430         int             nlists;         /* number of extent irec's (lists) */
4431         int             high;           /* binary search upper limit */
4432         int             low;            /* binary search lower limit */
4433
4434         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4435         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4436         erp_idx = 0;
4437         low = 0;
4438         high = nlists - 1;
4439         while (low <= high) {
4440                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4441                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4442                 erp_next = erp_idx < nlists - 1 ? erp + 1 : NULL;
4443                 if (bno < xfs_bmbt_get_startoff(erp->er_extbuf)) {
4444                         high = erp_idx - 1;
4445                 } else if (erp_next && bno >=
4446                            xfs_bmbt_get_startoff(erp_next->er_extbuf)) {
4447                         low = erp_idx + 1;
4448                 } else {
4449                         break;
4450                 }
4451         }
4452         *erp_idxp = erp_idx;
4453         return erp;
4454 }
4455
4456 /*
4457  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4458  * extent record at file extent index *idxp. Store the index of the
4459  * target irec in *erp_idxp and store the page index of the target
4460  * extent record in *idxp.
4461  */
4462 xfs_ext_irec_t *
4463 xfs_iext_idx_to_irec(
4464         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4465         xfs_extnum_t    *idxp,          /* extent index (file -> page) */
4466         int             *erp_idxp,      /* pointer to target irec */
4467         int             realloc)        /* new bytes were just added */
4468 {
4469         xfs_ext_irec_t  *prev;          /* pointer to previous irec */
4470         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* pointer to current irec */
4471         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4472         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4473         int             high;           /* binary search upper limit */
4474         int             low;            /* binary search lower limit */
4475         xfs_extnum_t    page_idx = *idxp; /* extent index in target list */
4476
4477         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4478         ASSERT(page_idx >= 0 && page_idx <=
4479                 ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4480         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4481         erp_idx = 0;
4482         low = 0;
4483         high = nlists - 1;
4484
4485         /* Binary search extent irec's */
4486         while (low <= high) {
4487                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4488                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4489                 prev = erp_idx > 0 ? erp - 1 : NULL;
4490                 if (page_idx < erp->er_extoff || (page_idx == erp->er_extoff &&
4491                      realloc && prev && prev->er_extcount < XFS_LINEAR_EXTS)) {
4492                         high = erp_idx - 1;
4493                 } else if (page_idx > erp->er_extoff + erp->er_extcount ||
4494                            (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4495                             !realloc)) {
4496                         low = erp_idx + 1;
4497                 } else if (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4498                            erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4499                         ASSERT(realloc);
4500                         page_idx = 0;
4501                         erp_idx++;
4502                         erp = erp_idx < nlists ? erp + 1 : NULL;
4503                         break;
4504                 } else {
4505                         page_idx -= erp->er_extoff;
4506                         break;
4507                 }
4508         }
4509         *idxp = page_idx;
4510         *erp_idxp = erp_idx;
4511         return(erp);
4512 }
4513
4514 /*
4515  * Allocate and initialize an indirection array once the space needed
4516  * for incore extents increases above XFS_IEXT_BUFSZ.
4517  */
4518 void
4519 xfs_iext_irec_init(
4520         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4521 {
4522         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4523         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4524
4525         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4526         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4527         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4528
4529         erp = (xfs_ext_irec_t *)
4530                 kmem_alloc(sizeof(xfs_ext_irec_t), KM_SLEEP);
4531
4532         if (nextents == 0) {
4533                 ifp->if_u1.if_extents = (xfs_bmbt_rec_t *)
4534                         kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_SLEEP);
4535         } else if (!ifp->if_real_bytes) {
4536                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4537         } else if (ifp->if_real_bytes < XFS_IEXT_BUFSZ) {
4538                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4539         }
4540         erp->er_extbuf = ifp->if_u1.if_extents;
4541         erp->er_extcount = nextents;
4542         erp->er_extoff = 0;
4543
4544         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTIREC;
4545         ifp->if_real_bytes = XFS_IEXT_BUFSZ;
4546         ifp->if_bytes = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4547         ifp->if_u1.if_ext_irec = erp;
4548
4549         return;
4550 }
4551
4552 /*
4553  * Allocate and initialize a new entry in the indirection array.
4554  */
4555 xfs_ext_irec_t *
4556 xfs_iext_irec_new(
4557         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4558         int             erp_idx)        /* index for new irec */
4559 {
4560         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4561         int             i;              /* loop counter */
4562         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4563
4564         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4565         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4566
4567         /* Resize indirection array */
4568         xfs_iext_realloc_indirect(ifp, ++nlists *
4569                                   sizeof(xfs_ext_irec_t));
4570         /*
4571          * Move records down in the array so the
4572          * new page can use erp_idx.
4573          */
4574         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4575         for (i = nlists - 1; i > erp_idx; i--) {
4576                 memmove(&erp[i], &erp[i-1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4577         }
4578         ASSERT(i == erp_idx);
4579
4580         /* Initialize new extent record */
4581         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4582         erp[erp_idx].er_extbuf = (xfs_bmbt_rec_t *)
4583                 kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_SLEEP);
4584         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4585         memset(erp[erp_idx].er_extbuf, 0, XFS_IEXT_BUFSZ);
4586         erp[erp_idx].er_extcount = 0;
4587         erp[erp_idx].er_extoff = erp_idx > 0 ?
4588                 erp[erp_idx-1].er_extoff + erp[erp_idx-1].er_extcount : 0;
4589         return (&erp[erp_idx]);
4590 }
4591
4592 /*
4593  * Remove a record from the indirection array.
4594  */
4595 void
4596 xfs_iext_irec_remove(
4597         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4598         int             erp_idx)        /* irec index to remove */
4599 {
4600         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4601         int             i;              /* loop counter */
4602         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4603
4604         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4605         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4606         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4607         if (erp->er_extbuf) {
4608                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1,
4609                         -erp->er_extcount);
4610                 kmem_free(erp->er_extbuf, XFS_IEXT_BUFSZ);
4611         }
4612         /* Compact extent records */
4613         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4614         for (i = erp_idx; i < nlists - 1; i++) {
4615                 memmove(&erp[i], &erp[i+1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4616         }
4617         /*
4618          * Manually free the last extent record from the indirection
4619          * array.  A call to xfs_iext_realloc_indirect() with a size
4620          * of zero would result in a call to xfs_iext_destroy() which
4621          * would in turn call this function again, creating a nasty
4622          * infinite loop.
4623          */
4624         if (--nlists) {
4625                 xfs_iext_realloc_indirect(ifp,
4626                         nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t));
4627         } else {
4628                 kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4629                         sizeof(xfs_ext_irec_t));
4630         }
4631         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4632 }
4633
4634 /*
4635  * This is called to clean up large amounts of unused memory allocated
4636  * by the indirection array.  Before compacting anything though, verify
4637  * that the indirection array is still needed and switch back to the
4638  * linear extent list (or even the inline buffer) if possible.  The
4639  * compaction policy is as follows:
4640  *
4641  *    Full Compaction: Extents fit into a single page (or inline buffer)
4642  *    Full Compaction: Extents occupy less than 10% of allocated space
4643  * Partial Compaction: Extents occupy > 10% and < 50% of allocated space
4644  *      No Compaction: Extents occupy at least 50% of allocated space
4645  */
4646 void
4647 xfs_iext_irec_compact(
4648         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4649 {
4650         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4651         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4652
4653         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4654         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4655         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4656
4657         if (nextents == 0) {
4658                 xfs_iext_destroy(ifp);
4659         } else if (nextents <= XFS_INLINE_EXTS) {
4660                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4661                 xfs_iext_direct_to_inline(ifp, nextents);
4662         } else if (nextents <= XFS_LINEAR_EXTS) {
4663                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4664         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 3) {
4665                 xfs_iext_irec_compact_full(ifp);
4666         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 1) {
4667                 xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4668         }
4669 }
4670
4671 /*
4672  * Combine extents from neighboring extent pages.
4673  */
4674 void
4675 xfs_iext_irec_compact_pages(
4676         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4677 {
4678         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;/* pointers to irec entries */
4679         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4680         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4681
4682         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4683         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4684         while (erp_idx < nlists - 1) {
4685                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4686                 erp_next = erp + 1;
4687                 if (erp_next->er_extcount <=
4688                     (XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount)) {
4689                         memmove(&erp->er_extbuf[erp->er_extcount],
4690                                 erp_next->er_extbuf, erp_next->er_extcount *
4691                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4692                         erp->er_extcount += erp_next->er_extcount;
4693                         /*
4694                          * Free page before removing extent record
4695                          * so er_extoffs don't get modified in
4696                          * xfs_iext_irec_remove.
4697                          */
4698                         kmem_free(erp_next->er_extbuf, XFS_IEXT_BUFSZ);
4699                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4700                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4701                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4702                 } else {
4703                         erp_idx++;
4704                 }
4705         }
4706 }
4707
4708 /*
4709  * Fully compact the extent records managed by the indirection array.
4710  */
4711 void
4712 xfs_iext_irec_compact_full(
4713         xfs_ifork_t     *ifp)                   /* inode fork pointer */
4714 {
4715         xfs_bmbt_rec_t  *ep, *ep_next;          /* extent record pointers */
4716         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;        /* extent irec pointers */
4717         int             erp_idx = 0;            /* extent irec index */
4718         int             ext_avail;              /* empty entries in ex list */
4719         int             ext_diff;               /* number of exts to add */
4720         int             nlists;                 /* number of irec's (ex lists) */
4721
4722         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4723         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4724         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4725         ep = &erp->er_extbuf[erp->er_extcount];
4726         erp_next = erp + 1;
4727         ep_next = erp_next->er_extbuf;
4728         while (erp_idx < nlists - 1) {
4729                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
4730                 ext_diff = MIN(ext_avail, erp_next->er_extcount);
4731                 memcpy(ep, ep_next, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4732                 erp->er_extcount += ext_diff;
4733                 erp_next->er_extcount -= ext_diff;
4734                 /* Remove next page */
4735                 if (erp_next->er_extcount == 0) {
4736                         /*
4737                          * Free page before removing extent record
4738                          * so er_extoffs don't get modified in
4739                          * xfs_iext_irec_remove.
4740                          */
4741                         kmem_free(erp_next->er_extbuf,
4742                                 erp_next->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4743                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4744                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4745                         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4746                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4747                 /* Update next page */
4748                 } else {
4749                         /* Move rest of page up to become next new page */
4750                         memmove(erp_next->er_extbuf, ep_next,
4751                                 erp_next->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4752                         ep_next = erp_next->er_extbuf;
4753                         memset(&ep_next[erp_next->er_extcount], 0,
4754                                 (XFS_LINEAR_EXTS - erp_next->er_extcount) *
4755                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4756                 }
4757                 if (erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4758                         erp_idx++;
4759                         if (erp_idx < nlists)
4760                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4761                         else
4762                                 break;
4763                 }
4764                 ep = &erp->er_extbuf[erp->er_extcount];
4765                 erp_next = erp + 1;
4766                 ep_next = erp_next->er_extbuf;
4767         }
4768 }
4769
4770 /*
4771  * This is called to update the er_extoff field in the indirection
4772  * array when extents have been added or removed from one of the
4773  * extent lists. erp_idx contains the irec index to begin updating
4774  * at and ext_diff contains the number of extents that were added
4775  * or removed.
4776  */
4777 void
4778 xfs_iext_irec_update_extoffs(
4779         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4780         int             erp_idx,        /* irec index to update */
4781         int             ext_diff)       /* number of new extents */
4782 {
4783         int             i;              /* loop counter */
4784         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists */
4785
4786         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4787         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4788         for (i = erp_idx; i < nlists; i++) {
4789                 ifp->if_u1.if_ext_irec[i].er_extoff += ext_diff;
4790         }
4791 }