]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - fs/btrfs/ctree.h
0632832d4446673c52fe549217a28f632a6ceb49
[linux-beck.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #ifndef __BTRFS_CTREE__
20 #define __BTRFS_CTREE__
21
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/highmem.h>
24 #include <linux/fs.h>
25 #include <linux/rwsem.h>
26 #include <linux/completion.h>
27 #include <linux/backing-dev.h>
28 #include <linux/wait.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/kobject.h>
31 #include <trace/events/btrfs.h>
32 #include <asm/kmap_types.h>
33 #include <linux/pagemap.h>
34 #include <linux/btrfs.h>
35 #include "extent_io.h"
36 #include "extent_map.h"
37 #include "async-thread.h"
38
39 struct btrfs_trans_handle;
40 struct btrfs_transaction;
41 struct btrfs_pending_snapshot;
42 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
43 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
44 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
47 struct btrfs_ordered_sum;
48
49 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
50
51 #define BTRFS_MAX_MIRRORS 3
52
53 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
54
55 #define BTRFS_COMPAT_EXTENT_TREE_V0
56
57 /*
58  * files bigger than this get some pre-flushing when they are added
59  * to the ordered operations list.  That way we limit the total
60  * work done by the commit
61  */
62 #define BTRFS_ORDERED_OPERATIONS_FLUSH_LIMIT (8 * 1024 * 1024)
63
64 /* holds pointers to all of the tree roots */
65 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
66
67 /* stores information about which extents are in use, and reference counts */
68 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
69
70 /*
71  * chunk tree stores translations from logical -> physical block numbering
72  * the super block points to the chunk tree
73  */
74 #define BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID 3ULL
75
76 /*
77  * stores information about which areas of a given device are in use.
78  * one per device.  The tree of tree roots points to the device tree
79  */
80 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 4ULL
81
82 /* one per subvolume, storing files and directories */
83 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 5ULL
84
85 /* directory objectid inside the root tree */
86 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 6ULL
87
88 /* holds checksums of all the data extents */
89 #define BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID 7ULL
90
91 /* holds quota configuration and tracking */
92 #define BTRFS_QUOTA_TREE_OBJECTID 8ULL
93
94 /* for storing balance parameters in the root tree */
95 #define BTRFS_BALANCE_OBJECTID -4ULL
96
97 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
98 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
99
100 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
101 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
102 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
103
104 /* for space balancing */
105 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
106 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
107
108 /*
109  * extent checksums all have this objectid
110  * this allows them to share the logging tree
111  * for fsyncs
112  */
113 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
114
115 /* For storing free space cache */
116 #define BTRFS_FREE_SPACE_OBJECTID -11ULL
117
118 /*
119  * The inode number assigned to the special inode for storing
120  * free ino cache
121  */
122 #define BTRFS_FREE_INO_OBJECTID -12ULL
123
124 /* dummy objectid represents multiple objectids */
125 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
126
127 /*
128  * All files have objectids in this range.
129  */
130 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
131 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
132 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
133
134
135 /*
136  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
137  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
138  */
139 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
140
141 #define BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID 1
142
143 #define BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID 2
144
145 #define BTRFS_DEV_REPLACE_DEVID 0
146
147 /*
148  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
149  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
150  */
151 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
152
153 /*
154  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
155  * of linux
156  */
157 #define BTRFS_NAME_LEN 255
158
159 /*
160  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
161  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
162  * inode ref items.
163  */
164 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
165
166 /* 32 bytes in various csum fields */
167 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
168
169 /* csum types */
170 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
171
172 static int btrfs_csum_sizes[] = { 4, 0 };
173
174 /* four bytes for CRC32 */
175 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
176
177 /* spefic to btrfs_map_block(), therefore not in include/linux/blk_types.h */
178 #define REQ_GET_READ_MIRRORS    (1 << 30)
179
180 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
181 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
182 #define BTRFS_FT_DIR            2
183 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
184 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
185 #define BTRFS_FT_FIFO           5
186 #define BTRFS_FT_SOCK           6
187 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
188 #define BTRFS_FT_XATTR          8
189 #define BTRFS_FT_MAX            9
190
191 /* ioprio of readahead is set to idle */
192 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
193
194 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     (32 * 1024 * 1024)
195
196 /*
197  * The key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
198  * block layout.
199  *
200  * objectid corresponds to the inode number.
201  *
202  * type tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
203  * so for a given inode, keys with type of 1 might refer to the inode data,
204  * type of 2 may point to file data in the btree and type == 3 may point to
205  * extents.
206  *
207  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
208  *
209  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
210  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
211  * should be the same (ie both packed)
212  */
213 struct btrfs_disk_key {
214         __le64 objectid;
215         u8 type;
216         __le64 offset;
217 } __attribute__ ((__packed__));
218
219 struct btrfs_key {
220         u64 objectid;
221         u8 type;
222         u64 offset;
223 } __attribute__ ((__packed__));
224
225 struct btrfs_mapping_tree {
226         struct extent_map_tree map_tree;
227 };
228
229 struct btrfs_dev_item {
230         /* the internal btrfs device id */
231         __le64 devid;
232
233         /* size of the device */
234         __le64 total_bytes;
235
236         /* bytes used */
237         __le64 bytes_used;
238
239         /* optimal io alignment for this device */
240         __le32 io_align;
241
242         /* optimal io width for this device */
243         __le32 io_width;
244
245         /* minimal io size for this device */
246         __le32 sector_size;
247
248         /* type and info about this device */
249         __le64 type;
250
251         /* expected generation for this device */
252         __le64 generation;
253
254         /*
255          * starting byte of this partition on the device,
256          * to allow for stripe alignment in the future
257          */
258         __le64 start_offset;
259
260         /* grouping information for allocation decisions */
261         __le32 dev_group;
262
263         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
264         u8 seek_speed;
265
266         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
267         u8 bandwidth;
268
269         /* btrfs generated uuid for this device */
270         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
271
272         /* uuid of FS who owns this device */
273         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
274 } __attribute__ ((__packed__));
275
276 struct btrfs_stripe {
277         __le64 devid;
278         __le64 offset;
279         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
280 } __attribute__ ((__packed__));
281
282 struct btrfs_chunk {
283         /* size of this chunk in bytes */
284         __le64 length;
285
286         /* objectid of the root referencing this chunk */
287         __le64 owner;
288
289         __le64 stripe_len;
290         __le64 type;
291
292         /* optimal io alignment for this chunk */
293         __le32 io_align;
294
295         /* optimal io width for this chunk */
296         __le32 io_width;
297
298         /* minimal io size for this chunk */
299         __le32 sector_size;
300
301         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
302          * item in the btree
303          */
304         __le16 num_stripes;
305
306         /* sub stripes only matter for raid10 */
307         __le16 sub_stripes;
308         struct btrfs_stripe stripe;
309         /* additional stripes go here */
310 } __attribute__ ((__packed__));
311
312 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT 1
313 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP 2
314
315 struct btrfs_free_space_entry {
316         __le64 offset;
317         __le64 bytes;
318         u8 type;
319 } __attribute__ ((__packed__));
320
321 struct btrfs_free_space_header {
322         struct btrfs_disk_key location;
323         __le64 generation;
324         __le64 num_entries;
325         __le64 num_bitmaps;
326 } __attribute__ ((__packed__));
327
328 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
329 {
330         BUG_ON(num_stripes == 0);
331         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
332                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
333 }
334
335 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN       (1ULL << 0)
336 #define BTRFS_HEADER_FLAG_RELOC         (1ULL << 1)
337
338 /*
339  * File system states
340  */
341 #define BTRFS_FS_STATE_ERROR            0
342 #define BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING       1
343 #define BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED    2
344
345 /* Super block flags */
346 /* Errors detected */
347 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
348
349 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
350 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
351
352 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
353 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
354 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
355                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
356
357 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
358 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
359
360 /*
361  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
362  */
363 struct btrfs_header {
364         /* these first four must match the super block */
365         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
366         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
367         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
368         __le64 flags;
369
370         /* allowed to be different from the super from here on down */
371         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
372         __le64 generation;
373         __le64 owner;
374         __le32 nritems;
375         u8 level;
376 } __attribute__ ((__packed__));
377
378 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
379                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
380                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
381 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
382 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->leafsize))
383 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
384                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
385                                         sizeof(struct btrfs_file_extent_item))
386 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
387                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
388                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
389
390
391 /*
392  * this is a very generous portion of the super block, giving us
393  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
394  */
395 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
396 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
397
398 /*
399  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
400  * we store an array of the roots from previous transactions
401  * in the super.
402  */
403 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
404 struct btrfs_root_backup {
405         __le64 tree_root;
406         __le64 tree_root_gen;
407
408         __le64 chunk_root;
409         __le64 chunk_root_gen;
410
411         __le64 extent_root;
412         __le64 extent_root_gen;
413
414         __le64 fs_root;
415         __le64 fs_root_gen;
416
417         __le64 dev_root;
418         __le64 dev_root_gen;
419
420         __le64 csum_root;
421         __le64 csum_root_gen;
422
423         __le64 total_bytes;
424         __le64 bytes_used;
425         __le64 num_devices;
426         /* future */
427         __le64 unused_64[4];
428
429         u8 tree_root_level;
430         u8 chunk_root_level;
431         u8 extent_root_level;
432         u8 fs_root_level;
433         u8 dev_root_level;
434         u8 csum_root_level;
435         /* future and to align */
436         u8 unused_8[10];
437 } __attribute__ ((__packed__));
438
439 /*
440  * the super block basically lists the main trees of the FS
441  * it currently lacks any block count etc etc
442  */
443 struct btrfs_super_block {
444         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
445         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
446         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
447         __le64 bytenr; /* this block number */
448         __le64 flags;
449
450         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
451         __le64 magic;
452         __le64 generation;
453         __le64 root;
454         __le64 chunk_root;
455         __le64 log_root;
456
457         /* this will help find the new super based on the log root */
458         __le64 log_root_transid;
459         __le64 total_bytes;
460         __le64 bytes_used;
461         __le64 root_dir_objectid;
462         __le64 num_devices;
463         __le32 sectorsize;
464         __le32 nodesize;
465         __le32 leafsize;
466         __le32 stripesize;
467         __le32 sys_chunk_array_size;
468         __le64 chunk_root_generation;
469         __le64 compat_flags;
470         __le64 compat_ro_flags;
471         __le64 incompat_flags;
472         __le16 csum_type;
473         u8 root_level;
474         u8 chunk_root_level;
475         u8 log_root_level;
476         struct btrfs_dev_item dev_item;
477
478         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
479
480         __le64 cache_generation;
481
482         /* future expansion */
483         __le64 reserved[31];
484         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
485         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
486 } __attribute__ ((__packed__));
487
488 /*
489  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
490  * ones specified below then we will fail to mount
491  */
492 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
493 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
494 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
495 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
496 /*
497  * some patches floated around with a second compression method
498  * lets save that incompat here for when they do get in
499  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
500  * number
501  */
502 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
503
504 /*
505  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
506  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
507  */
508 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
509
510 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF    (1ULL << 6)
511 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56           (1ULL << 7)
512 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA  (1ULL << 8)
513
514 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
515 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP            0ULL
516 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
517         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
518          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
519          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
520          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
521          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
522          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
523          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
524          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA)
525
526 /*
527  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
528  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
529  */
530 struct btrfs_item {
531         struct btrfs_disk_key key;
532         __le32 offset;
533         __le32 size;
534 } __attribute__ ((__packed__));
535
536 /*
537  * leaves have an item area and a data area:
538  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
539  *
540  * The data is separate from the items to get the keys closer together
541  * during searches.
542  */
543 struct btrfs_leaf {
544         struct btrfs_header header;
545         struct btrfs_item items[];
546 } __attribute__ ((__packed__));
547
548 /*
549  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
550  * other blocks
551  */
552 struct btrfs_key_ptr {
553         struct btrfs_disk_key key;
554         __le64 blockptr;
555         __le64 generation;
556 } __attribute__ ((__packed__));
557
558 struct btrfs_node {
559         struct btrfs_header header;
560         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
561 } __attribute__ ((__packed__));
562
563 /*
564  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
565  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
566  * to any other levels that are present.
567  *
568  * The slots array records the index of the item or block pointer
569  * used while walking the tree.
570  */
571 struct btrfs_path {
572         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
573         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
574         /* if there is real range locking, this locks field will change */
575         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
576         int reada;
577         /* keep some upper locks as we walk down */
578         int lowest_level;
579
580         /*
581          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
582          * and to force calls to keep space in the nodes
583          */
584         unsigned int search_for_split:1;
585         unsigned int keep_locks:1;
586         unsigned int skip_locking:1;
587         unsigned int leave_spinning:1;
588         unsigned int search_commit_root:1;
589 };
590
591 /*
592  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
593  * owner of the block and the number of references
594  */
595
596 struct btrfs_extent_item {
597         __le64 refs;
598         __le64 generation;
599         __le64 flags;
600 } __attribute__ ((__packed__));
601
602 struct btrfs_extent_item_v0 {
603         __le32 refs;
604 } __attribute__ ((__packed__));
605
606 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
607                                         sizeof(struct btrfs_item))
608
609 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
610 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
611
612 /* following flags only apply to tree blocks */
613
614 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
615 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
616
617 /*
618  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
619  * it is only declared here to avoid collisions
620  */
621 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
622
623 struct btrfs_tree_block_info {
624         struct btrfs_disk_key key;
625         u8 level;
626 } __attribute__ ((__packed__));
627
628 struct btrfs_extent_data_ref {
629         __le64 root;
630         __le64 objectid;
631         __le64 offset;
632         __le32 count;
633 } __attribute__ ((__packed__));
634
635 struct btrfs_shared_data_ref {
636         __le32 count;
637 } __attribute__ ((__packed__));
638
639 struct btrfs_extent_inline_ref {
640         u8 type;
641         __le64 offset;
642 } __attribute__ ((__packed__));
643
644 /* old style backrefs item */
645 struct btrfs_extent_ref_v0 {
646         __le64 root;
647         __le64 generation;
648         __le64 objectid;
649         __le32 count;
650 } __attribute__ ((__packed__));
651
652
653 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
654  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
655  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
656  */
657 struct btrfs_dev_extent {
658         __le64 chunk_tree;
659         __le64 chunk_objectid;
660         __le64 chunk_offset;
661         __le64 length;
662         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
663 } __attribute__ ((__packed__));
664
665 struct btrfs_inode_ref {
666         __le64 index;
667         __le16 name_len;
668         /* name goes here */
669 } __attribute__ ((__packed__));
670
671 struct btrfs_inode_extref {
672         __le64 parent_objectid;
673         __le64 index;
674         __le16 name_len;
675         __u8   name[0];
676         /* name goes here */
677 } __attribute__ ((__packed__));
678
679 struct btrfs_timespec {
680         __le64 sec;
681         __le32 nsec;
682 } __attribute__ ((__packed__));
683
684 enum btrfs_compression_type {
685         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
686         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
687         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
688         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
689         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
690 };
691
692 struct btrfs_inode_item {
693         /* nfs style generation number */
694         __le64 generation;
695         /* transid that last touched this inode */
696         __le64 transid;
697         __le64 size;
698         __le64 nbytes;
699         __le64 block_group;
700         __le32 nlink;
701         __le32 uid;
702         __le32 gid;
703         __le32 mode;
704         __le64 rdev;
705         __le64 flags;
706
707         /* modification sequence number for NFS */
708         __le64 sequence;
709
710         /*
711          * a little future expansion, for more than this we can
712          * just grow the inode item and version it
713          */
714         __le64 reserved[4];
715         struct btrfs_timespec atime;
716         struct btrfs_timespec ctime;
717         struct btrfs_timespec mtime;
718         struct btrfs_timespec otime;
719 } __attribute__ ((__packed__));
720
721 struct btrfs_dir_log_item {
722         __le64 end;
723 } __attribute__ ((__packed__));
724
725 struct btrfs_dir_item {
726         struct btrfs_disk_key location;
727         __le64 transid;
728         __le16 data_len;
729         __le16 name_len;
730         u8 type;
731 } __attribute__ ((__packed__));
732
733 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
734
735 struct btrfs_root_item {
736         struct btrfs_inode_item inode;
737         __le64 generation;
738         __le64 root_dirid;
739         __le64 bytenr;
740         __le64 byte_limit;
741         __le64 bytes_used;
742         __le64 last_snapshot;
743         __le64 flags;
744         __le32 refs;
745         struct btrfs_disk_key drop_progress;
746         u8 drop_level;
747         u8 level;
748
749         /*
750          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
751          * were introduced.
752          */
753
754         /*
755          * This generation number is used to test if the new fields are valid
756          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
757          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
758          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
759          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
760          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
761          * details.
762          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
763          * when invalidating the fields.
764          */
765         __le64 generation_v2;
766         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
767         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
768         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
769         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
770         __le64 otransid; /* trans when created */
771         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
772         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
773         struct btrfs_timespec ctime;
774         struct btrfs_timespec otime;
775         struct btrfs_timespec stime;
776         struct btrfs_timespec rtime;
777         __le64 reserved[8]; /* for future */
778 } __attribute__ ((__packed__));
779
780 /*
781  * this is used for both forward and backward root refs
782  */
783 struct btrfs_root_ref {
784         __le64 dirid;
785         __le64 sequence;
786         __le16 name_len;
787 } __attribute__ ((__packed__));
788
789 struct btrfs_disk_balance_args {
790         /*
791          * profiles to operate on, single is denoted by
792          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
793          */
794         __le64 profiles;
795
796         /* usage filter */
797         __le64 usage;
798
799         /* devid filter */
800         __le64 devid;
801
802         /* devid subset filter [pstart..pend) */
803         __le64 pstart;
804         __le64 pend;
805
806         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
807         __le64 vstart;
808         __le64 vend;
809
810         /*
811          * profile to convert to, single is denoted by
812          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
813          */
814         __le64 target;
815
816         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
817         __le64 flags;
818
819         __le64 unused[8];
820 } __attribute__ ((__packed__));
821
822 /*
823  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
824  * resumed after crash or unmount
825  */
826 struct btrfs_balance_item {
827         /* BTRFS_BALANCE_* */
828         __le64 flags;
829
830         struct btrfs_disk_balance_args data;
831         struct btrfs_disk_balance_args meta;
832         struct btrfs_disk_balance_args sys;
833
834         __le64 unused[4];
835 } __attribute__ ((__packed__));
836
837 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
838 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
839 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
840
841 struct btrfs_file_extent_item {
842         /*
843          * transaction id that created this extent
844          */
845         __le64 generation;
846         /*
847          * max number of bytes to hold this extent in ram
848          * when we split a compressed extent we can't know how big
849          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
850          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
851          * an exact limit.
852          */
853         __le64 ram_bytes;
854
855         /*
856          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
857          * including compression and encryption.  If any of these
858          * are set to something a given disk format doesn't understand
859          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
860          * but not for stat.
861          */
862         u8 compression;
863         u8 encryption;
864         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
865
866         /* are we inline data or a real extent? */
867         u8 type;
868
869         /*
870          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
871          * in these numbers
872          */
873         __le64 disk_bytenr;
874         __le64 disk_num_bytes;
875         /*
876          * the logical offset in file blocks (no csums)
877          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
878          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
879          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
880          * extent have changed
881          */
882         __le64 offset;
883         /*
884          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
885          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
886          */
887         __le64 num_bytes;
888
889 } __attribute__ ((__packed__));
890
891 struct btrfs_csum_item {
892         u8 csum;
893 } __attribute__ ((__packed__));
894
895 struct btrfs_dev_stats_item {
896         /*
897          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
898          * the existing values unchanged
899          */
900         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
901 } __attribute__ ((__packed__));
902
903 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
904 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
905 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
906 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
907 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
908 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
909 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
910
911 struct btrfs_dev_replace {
912         u64 replace_state;      /* see #define above */
913         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
914         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
915         atomic64_t num_write_errors;
916         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
917
918         u64 cursor_left;
919         u64 committed_cursor_left;
920         u64 cursor_left_last_write_of_item;
921         u64 cursor_right;
922
923         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
924
925         int is_valid;
926         int item_needs_writeback;
927         struct btrfs_device *srcdev;
928         struct btrfs_device *tgtdev;
929
930         pid_t lock_owner;
931         atomic_t nesting_level;
932         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
933         struct mutex lock_management_lock;
934         struct mutex lock;
935
936         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
937 };
938
939 struct btrfs_dev_replace_item {
940         /*
941          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
942          * the existing values unchanged
943          */
944         __le64 src_devid;
945         __le64 cursor_left;
946         __le64 cursor_right;
947         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
948
949         __le64 replace_state;
950         __le64 time_started;
951         __le64 time_stopped;
952         __le64 num_write_errors;
953         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
954 } __attribute__ ((__packed__));
955
956 /* different types of block groups (and chunks) */
957 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
958 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
959 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
960 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
961 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
962 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
963 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
964 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
965 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
966 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
967
968 enum btrfs_raid_types {
969         BTRFS_RAID_RAID10,
970         BTRFS_RAID_RAID1,
971         BTRFS_RAID_DUP,
972         BTRFS_RAID_RAID0,
973         BTRFS_RAID_SINGLE,
974         BTRFS_RAID_RAID5,
975         BTRFS_RAID_RAID6,
976         BTRFS_NR_RAID_TYPES
977 };
978
979 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
980                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
981                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
982
983 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
984                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
985                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
986                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
987                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
988                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
989 /*
990  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
991  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
992  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
993  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
994  * to avoid remappings between two formats in future.
995  */
996 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
997
998 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
999                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1000
1001 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1002 {
1003         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1004                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1005
1006         return flags;
1007 }
1008 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1009 {
1010         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1011 }
1012
1013 struct btrfs_block_group_item {
1014         __le64 used;
1015         __le64 chunk_objectid;
1016         __le64 flags;
1017 } __attribute__ ((__packed__));
1018
1019 /*
1020  * is subvolume quota turned on?
1021  */
1022 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1023 /*
1024  * RESCAN is set during the initialization phase
1025  */
1026 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1027 /*
1028  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1029  * either because the configuration has changed in a way that
1030  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1031  * with a non-qgroup-aware version.
1032  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1033  */
1034 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1035
1036 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1037
1038 struct btrfs_qgroup_status_item {
1039         __le64 version;
1040         /*
1041          * the generation is updated during every commit. As older
1042          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1043          * possible to detect inconsistencies by checking the
1044          * generation on mount time
1045          */
1046         __le64 generation;
1047
1048         /* flag definitions see above */
1049         __le64 flags;
1050
1051         /*
1052          * only used during scanning to record the progress
1053          * of the scan. It contains a logical address
1054          */
1055         __le64 rescan;
1056 } __attribute__ ((__packed__));
1057
1058 struct btrfs_qgroup_info_item {
1059         __le64 generation;
1060         __le64 rfer;
1061         __le64 rfer_cmpr;
1062         __le64 excl;
1063         __le64 excl_cmpr;
1064 } __attribute__ ((__packed__));
1065
1066 /* flags definition for qgroup limits */
1067 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1068 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1069 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1070 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1071 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1072 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1073
1074 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1075         /*
1076          * only updated when any of the other values change
1077          */
1078         __le64 flags;
1079         __le64 max_rfer;
1080         __le64 max_excl;
1081         __le64 rsv_rfer;
1082         __le64 rsv_excl;
1083 } __attribute__ ((__packed__));
1084
1085 struct btrfs_space_info {
1086         u64 flags;
1087
1088         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1089                                    this doesn't take mirrors into account */
1090         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1091                                    this doesn't take mirrors into account */
1092         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1093                                    transaction finishes */
1094         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1095                                    current allocations */
1096         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1097
1098         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1099                                    delalloc/allocations */
1100         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1101         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1102                                    account */
1103
1104         /*
1105          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1106          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1107          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1108          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1109          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1110          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1111          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1112          * transaction commits.
1113          */
1114         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1115
1116         /*
1117          * we bump reservation progress every time we decrement
1118          * bytes_reserved.  This way people waiting for reservations
1119          * know something good has happened and they can check
1120          * for progress.  The number here isn't to be trusted, it
1121          * just shows reclaim activity
1122          */
1123         unsigned long reservation_progress;
1124
1125         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1126                                    chunks for this space */
1127         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1128
1129         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1130
1131         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1132                                            alloc for this space */
1133
1134         struct list_head list;
1135
1136         /* for block groups in our same type */
1137         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1138         spinlock_t lock;
1139         struct rw_semaphore groups_sem;
1140         wait_queue_head_t wait;
1141 };
1142
1143 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1144 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1145 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1146 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1147 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1148 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1149 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1150
1151 struct btrfs_block_rsv {
1152         u64 size;
1153         u64 reserved;
1154         struct btrfs_space_info *space_info;
1155         spinlock_t lock;
1156         unsigned short full;
1157         unsigned short type;
1158         unsigned short failfast;
1159 };
1160
1161 /*
1162  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1163  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1164  * allocations and data allocations in ssd mode.
1165  */
1166 struct btrfs_free_cluster {
1167         spinlock_t lock;
1168         spinlock_t refill_lock;
1169         struct rb_root root;
1170
1171         /* largest extent in this cluster */
1172         u64 max_size;
1173
1174         /* first extent starting offset */
1175         u64 window_start;
1176
1177         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1178         /*
1179          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1180          * cluster onto a list in the block group so that it can
1181          * be freed before the block group is freed.
1182          */
1183         struct list_head block_group_list;
1184 };
1185
1186 enum btrfs_caching_type {
1187         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1188         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1189         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1190         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1191         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1192 };
1193
1194 enum btrfs_disk_cache_state {
1195         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1196         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1197         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1198         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1199         BTRFS_DC_NEED_WRITE     = 4,
1200 };
1201
1202 struct btrfs_caching_control {
1203         struct list_head list;
1204         struct mutex mutex;
1205         wait_queue_head_t wait;
1206         struct btrfs_work work;
1207         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1208         u64 progress;
1209         atomic_t count;
1210 };
1211
1212 struct btrfs_block_group_cache {
1213         struct btrfs_key key;
1214         struct btrfs_block_group_item item;
1215         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1216         struct inode *inode;
1217         spinlock_t lock;
1218         u64 pinned;
1219         u64 reserved;
1220         u64 bytes_super;
1221         u64 flags;
1222         u64 sectorsize;
1223         u64 cache_generation;
1224
1225         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1226         unsigned long full_stripe_len;
1227
1228         unsigned int ro:1;
1229         unsigned int dirty:1;
1230         unsigned int iref:1;
1231
1232         int disk_cache_state;
1233
1234         /* cache tracking stuff */
1235         int cached;
1236         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1237         u64 last_byte_to_unpin;
1238
1239         struct btrfs_space_info *space_info;
1240
1241         /* free space cache stuff */
1242         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1243
1244         /* block group cache stuff */
1245         struct rb_node cache_node;
1246
1247         /* for block groups in the same raid type */
1248         struct list_head list;
1249
1250         /* usage count */
1251         atomic_t count;
1252
1253         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1254          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1255          */
1256         struct list_head cluster_list;
1257
1258         /* For delayed block group creation */
1259         struct list_head new_bg_list;
1260 };
1261
1262 /* delayed seq elem */
1263 struct seq_list {
1264         struct list_head list;
1265         u64 seq;
1266 };
1267
1268 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1269         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1270         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1271 };
1272
1273 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1274 struct btrfs_stripe_hash {
1275         struct list_head hash_list;
1276         wait_queue_head_t wait;
1277         spinlock_t lock;
1278 };
1279
1280 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1281 struct btrfs_stripe_hash_table {
1282         struct list_head stripe_cache;
1283         spinlock_t cache_lock;
1284         int cache_size;
1285         struct btrfs_stripe_hash table[];
1286 };
1287
1288 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1289
1290 /* fs_info */
1291 struct reloc_control;
1292 struct btrfs_device;
1293 struct btrfs_fs_devices;
1294 struct btrfs_balance_control;
1295 struct btrfs_delayed_root;
1296 struct btrfs_fs_info {
1297         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1298         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1299         struct btrfs_root *extent_root;
1300         struct btrfs_root *tree_root;
1301         struct btrfs_root *chunk_root;
1302         struct btrfs_root *dev_root;
1303         struct btrfs_root *fs_root;
1304         struct btrfs_root *csum_root;
1305         struct btrfs_root *quota_root;
1306
1307         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1308         struct btrfs_root *log_root_tree;
1309
1310         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1311         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1312
1313         /* block group cache stuff */
1314         spinlock_t block_group_cache_lock;
1315         u64 first_logical_byte;
1316         struct rb_root block_group_cache_tree;
1317
1318         /* keep track of unallocated space */
1319         spinlock_t free_chunk_lock;
1320         u64 free_chunk_space;
1321
1322         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1323         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1324
1325         /* logical->physical extent mapping */
1326         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1327
1328         /*
1329          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1330          * delayed dir index item
1331          */
1332         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1333         /* block reservation for delay allocation */
1334         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1335         /* block reservation for metadata operations */
1336         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1337         /* block reservation for chunk tree */
1338         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1339         /* block reservation for delayed operations */
1340         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1341
1342         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1343
1344         u64 generation;
1345         u64 last_trans_committed;
1346
1347         /*
1348          * this is updated to the current trans every time a full commit
1349          * is required instead of the faster short fsync log commits
1350          */
1351         u64 last_trans_log_full_commit;
1352         unsigned long mount_opt;
1353         unsigned long compress_type:4;
1354         int commit_interval;
1355         /*
1356          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1357          * wrong number because we will write out the data into a regular
1358          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1359          * so it is also safe.
1360          */
1361         u64 max_inline;
1362         /*
1363          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1364          *
1365          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1366          * remount and mount operations can change it and these two operations
1367          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1368          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1369          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1370          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1371          */
1372         u64 alloc_start;
1373         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1374         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1375         wait_queue_head_t transaction_wait;
1376         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1377         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1378
1379         /*
1380          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1381          * when they are updated.
1382          *
1383          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1384          * the lock on the read side.
1385          *
1386          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1387          * there is no other task which will update the flag.
1388          */
1389         spinlock_t super_lock;
1390         struct btrfs_super_block *super_copy;
1391         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1392         struct block_device *__bdev;
1393         struct super_block *sb;
1394         struct inode *btree_inode;
1395         struct backing_dev_info bdi;
1396         struct mutex tree_log_mutex;
1397         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1398         struct mutex cleaner_mutex;
1399         struct mutex chunk_mutex;
1400         struct mutex volume_mutex;
1401
1402         /* this is used during read/modify/write to make sure
1403          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1404          * time
1405          */
1406         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1407
1408         /*
1409          * this protects the ordered operations list only while we are
1410          * processing all of the entries on it.  This way we make
1411          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1412          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1413          * before jumping into the main commit.
1414          */
1415         struct mutex ordered_operations_mutex;
1416         struct rw_semaphore extent_commit_sem;
1417
1418         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1419
1420         struct rw_semaphore subvol_sem;
1421         struct srcu_struct subvol_srcu;
1422
1423         spinlock_t trans_lock;
1424         /*
1425          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1426          * during commit to protect us from the relocation code
1427          */
1428         struct mutex reloc_mutex;
1429
1430         struct list_head trans_list;
1431         struct list_head dead_roots;
1432         struct list_head caching_block_groups;
1433
1434         spinlock_t delayed_iput_lock;
1435         struct list_head delayed_iputs;
1436
1437         /* this protects tree_mod_seq_list */
1438         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1439         atomic64_t tree_mod_seq;
1440         struct list_head tree_mod_seq_list;
1441         struct seq_list tree_mod_seq_elem;
1442
1443         /* this protects tree_mod_log */
1444         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1445         struct rb_root tree_mod_log;
1446
1447         atomic_t nr_async_submits;
1448         atomic_t async_submit_draining;
1449         atomic_t nr_async_bios;
1450         atomic_t async_delalloc_pages;
1451         atomic_t open_ioctl_trans;
1452
1453         /*
1454          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1455          */
1456         spinlock_t ordered_root_lock;
1457
1458         /*
1459          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1460          * pending writeback are added into this list.
1461          *
1462          * these can span multiple transactions and basically include
1463          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1464          */
1465         struct list_head ordered_roots;
1466
1467         spinlock_t delalloc_root_lock;
1468         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1469         struct list_head delalloc_roots;
1470
1471         /*
1472          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1473          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1474          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1475          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1476          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1477          *
1478          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1479          * two
1480          */
1481         struct btrfs_workers generic_worker;
1482         struct btrfs_workers workers;
1483         struct btrfs_workers delalloc_workers;
1484         struct btrfs_workers flush_workers;
1485         struct btrfs_workers endio_workers;
1486         struct btrfs_workers endio_meta_workers;
1487         struct btrfs_workers endio_raid56_workers;
1488         struct btrfs_workers rmw_workers;
1489         struct btrfs_workers endio_meta_write_workers;
1490         struct btrfs_workers endio_write_workers;
1491         struct btrfs_workers endio_freespace_worker;
1492         struct btrfs_workers submit_workers;
1493         struct btrfs_workers caching_workers;
1494         struct btrfs_workers readahead_workers;
1495
1496         /*
1497          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1498          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1499          * for the sys_munmap function call path
1500          */
1501         struct btrfs_workers fixup_workers;
1502         struct btrfs_workers delayed_workers;
1503         struct task_struct *transaction_kthread;
1504         struct task_struct *cleaner_kthread;
1505         int thread_pool_size;
1506
1507         struct kobject super_kobj;
1508         struct completion kobj_unregister;
1509         int do_barriers;
1510         int closing;
1511         int log_root_recovering;
1512
1513         u64 total_pinned;
1514
1515         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1516         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1517         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1518         s32 dirty_metadata_batch;
1519         s32 delalloc_batch;
1520
1521         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1522
1523         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1524
1525         /*
1526          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1527          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1528          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1529          */
1530         struct list_head space_info;
1531
1532         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1533
1534         struct reloc_control *reloc_ctl;
1535
1536         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1537         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1538
1539         /* all metadata allocations go through this cluster */
1540         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1541
1542         /* auto defrag inodes go here */
1543         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1544         struct rb_root defrag_inodes;
1545         atomic_t defrag_running;
1546
1547         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1548         seqlock_t profiles_lock;
1549         /*
1550          * these three are in extended format (availability of single
1551          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1552          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1553          */
1554         u64 avail_data_alloc_bits;
1555         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1556         u64 avail_system_alloc_bits;
1557
1558         /* restriper state */
1559         spinlock_t balance_lock;
1560         struct mutex balance_mutex;
1561         atomic_t balance_running;
1562         atomic_t balance_pause_req;
1563         atomic_t balance_cancel_req;
1564         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1565         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1566
1567         unsigned data_chunk_allocations;
1568         unsigned metadata_ratio;
1569
1570         void *bdev_holder;
1571
1572         /* private scrub information */
1573         struct mutex scrub_lock;
1574         atomic_t scrubs_running;
1575         atomic_t scrub_pause_req;
1576         atomic_t scrubs_paused;
1577         atomic_t scrub_cancel_req;
1578         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1579         struct rw_semaphore scrub_super_lock;
1580         int scrub_workers_refcnt;
1581         struct btrfs_workers scrub_workers;
1582         struct btrfs_workers scrub_wr_completion_workers;
1583         struct btrfs_workers scrub_nocow_workers;
1584
1585 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1586         u32 check_integrity_print_mask;
1587 #endif
1588         /*
1589          * quota information
1590          */
1591         unsigned int quota_enabled:1;
1592
1593         /*
1594          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1595          * next state.
1596          */
1597         unsigned int pending_quota_state:1;
1598
1599         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1600         u64 qgroup_flags;
1601
1602         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1603         struct rb_root qgroup_tree;
1604         spinlock_t qgroup_lock;
1605
1606         /*
1607          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1608          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1609          */
1610         struct ulist *qgroup_ulist;
1611
1612         /* protect user change for quota operations */
1613         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1614
1615         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1616         struct list_head dirty_qgroups;
1617
1618         /* used by btrfs_qgroup_record_ref for an efficient tree traversal */
1619         u64 qgroup_seq;
1620
1621         /* qgroup rescan items */
1622         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1623         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1624         struct btrfs_workers qgroup_rescan_workers;
1625         struct completion qgroup_rescan_completion;
1626         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1627
1628         /* filesystem state */
1629         unsigned long fs_state;
1630
1631         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1632
1633         /* readahead tree */
1634         spinlock_t reada_lock;
1635         struct radix_tree_root reada_tree;
1636
1637         /* next backup root to be overwritten */
1638         int backup_root_index;
1639
1640         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1641
1642         /* device replace state */
1643         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1644
1645         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1646 };
1647
1648 /*
1649  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1650  * and for the extent tree extent_root root.
1651  */
1652 struct btrfs_root {
1653         struct extent_buffer *node;
1654
1655         struct extent_buffer *commit_root;
1656         struct btrfs_root *log_root;
1657         struct btrfs_root *reloc_root;
1658
1659         struct btrfs_root_item root_item;
1660         struct btrfs_key root_key;
1661         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1662         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1663
1664         struct kobject root_kobj;
1665         struct completion kobj_unregister;
1666         struct mutex objectid_mutex;
1667
1668         spinlock_t accounting_lock;
1669         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1670
1671         /* free ino cache stuff */
1672         struct mutex fs_commit_mutex;
1673         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1674         enum btrfs_caching_type cached;
1675         spinlock_t cache_lock;
1676         wait_queue_head_t cache_wait;
1677         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1678         u64 cache_progress;
1679         struct inode *cache_inode;
1680
1681         struct mutex log_mutex;
1682         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1683         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1684         atomic_t log_writers;
1685         atomic_t log_commit[2];
1686         atomic_t log_batch;
1687         unsigned long log_transid;
1688         unsigned long last_log_commit;
1689         pid_t log_start_pid;
1690         bool log_multiple_pids;
1691
1692         u64 objectid;
1693         u64 last_trans;
1694
1695         /* data allocations are done in sectorsize units */
1696         u32 sectorsize;
1697
1698         /* node allocations are done in nodesize units */
1699         u32 nodesize;
1700
1701         /* leaf allocations are done in leafsize units */
1702         u32 leafsize;
1703
1704         u32 stripesize;
1705
1706         u32 type;
1707
1708         u64 highest_objectid;
1709
1710         /* btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1711          * and it can race with the balancing code.   But the
1712          * race is very small, and only the first time the root
1713          * is added to each transaction.  So in_trans_setup
1714          * is used to tell us when more checks are required
1715          */
1716         unsigned long in_trans_setup;
1717         int ref_cows;
1718         int track_dirty;
1719         int in_radix;
1720
1721         u64 defrag_trans_start;
1722         struct btrfs_key defrag_progress;
1723         struct btrfs_key defrag_max;
1724         int defrag_running;
1725         char *name;
1726
1727         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1728         struct list_head dirty_list;
1729
1730         struct list_head root_list;
1731
1732         spinlock_t log_extents_lock[2];
1733         struct list_head logged_list[2];
1734
1735         spinlock_t orphan_lock;
1736         atomic_t orphan_inodes;
1737         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1738         int orphan_item_inserted;
1739         int orphan_cleanup_state;
1740
1741         spinlock_t inode_lock;
1742         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1743         struct rb_root inode_tree;
1744
1745         /*
1746          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1747          * protected by inode_lock
1748          */
1749         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1750         /*
1751          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1752          * for stat.  It may be used for more later
1753          */
1754         dev_t anon_dev;
1755
1756         int force_cow;
1757
1758         spinlock_t root_item_lock;
1759         atomic_t refs;
1760
1761         spinlock_t delalloc_lock;
1762         /*
1763          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1764          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1765          * extents waiting to finish IO.
1766          */
1767         struct list_head delalloc_inodes;
1768         struct list_head delalloc_root;
1769         u64 nr_delalloc_inodes;
1770         /*
1771          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1772          * ordered extents
1773          */
1774         spinlock_t ordered_extent_lock;
1775
1776         /*
1777          * all of the data=ordered extents pending writeback
1778          * these can span multiple transactions and basically include
1779          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1780          */
1781         struct list_head ordered_extents;
1782         struct list_head ordered_root;
1783         u64 nr_ordered_extents;
1784 };
1785
1786 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1787         /* start of the defrag operation */
1788         __u64 start;
1789
1790         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1791         __u64 len;
1792
1793         /*
1794          * flags for the operation, which can include turning
1795          * on compression for this one defrag
1796          */
1797         __u64 flags;
1798
1799         /*
1800          * any extent bigger than this will be considered
1801          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
1802          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
1803          */
1804         __u32 extent_thresh;
1805
1806         /*
1807          * which compression method to use if turning on compression
1808          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
1809          * be used
1810          */
1811         __u32 compress_type;
1812
1813         /* spare for later */
1814         __u32 unused[4];
1815 };
1816
1817
1818 /*
1819  * inode items have the data typically returned from stat and store other
1820  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
1821  * the FS
1822  */
1823 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
1824 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
1825 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
1826 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
1827 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
1828 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
1829
1830 /*
1831  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
1832  * for every name in a directory.
1833  */
1834 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
1835 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
1836 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
1837 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
1838 /*
1839  * extent data is for file data
1840  */
1841 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
1842
1843 /*
1844  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
1845  * an entire extent on disk.
1846  */
1847 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
1848
1849 /*
1850  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
1851  * tree used by the super block to find all the other trees
1852  */
1853 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
1854
1855 /*
1856  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
1857  * reference them
1858  */
1859 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
1860
1861 /*
1862  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
1863  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
1864  * directory item in the root that references the subvol
1865  */
1866 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
1867
1868 /*
1869  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
1870  * are used, and how many references there are to each block
1871  */
1872 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
1873
1874 /*
1875  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
1876  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
1877  */
1878 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
1879
1880 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
1881
1882 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
1883
1884 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
1885
1886 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
1887
1888 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
1889
1890 /*
1891  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
1892  * blocks are free etc etc
1893  */
1894 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
1895
1896 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
1897 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
1898 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
1899
1900 /*
1901  * Records the overall state of the qgroups.
1902  * There's only one instance of this key present,
1903  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
1904  */
1905 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
1906 /*
1907  * Records the currently used space of the qgroup.
1908  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
1909  */
1910 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
1911 /*
1912  * Contains the user configured limits for the qgroup.
1913  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
1914  */
1915 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
1916 /*
1917  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
1918  * each relation, 2 keys are present:
1919  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
1920  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
1921  */
1922 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
1923
1924 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
1925
1926 /*
1927  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
1928  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
1929  */
1930 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
1931
1932 /*
1933  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
1934  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
1935  */
1936 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
1937
1938 /*
1939  * string items are for debugging.  They just store a short string of
1940  * data in the FS
1941  */
1942 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
1943
1944 /*
1945  * Flags for mount options.
1946  *
1947  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
1948  */
1949 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
1950 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
1951 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
1952 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
1953 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
1954 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
1955 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
1956 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
1957 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
1958 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
1959 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
1960 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
1961 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
1962 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
1963 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
1964 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
1965 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
1966 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
1967 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
1968 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
1969 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
1970 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
1971 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
1972
1973 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
1974
1975 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
1976 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
1977 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
1978 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
1979                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
1980 /*
1981  * Inode flags
1982  */
1983 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
1984 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
1985 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
1986 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
1987 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
1988 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
1989 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
1990 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
1991 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
1992 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
1993 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
1994 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
1995
1996 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
1997
1998 struct btrfs_map_token {
1999         struct extent_buffer *eb;
2000         char *kaddr;
2001         unsigned long offset;
2002 };
2003
2004 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2005 {
2006         token->kaddr = NULL;
2007 }
2008
2009 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2010  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2011  * one for u8:
2012  */
2013 #define le8_to_cpu(v) (v)
2014 #define cpu_to_le8(v) (v)
2015 #define __le8 u8
2016
2017 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2018         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2019                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2020                             offsetof(type, member),                     \
2021                            sizeof(((type *)0)->member)))
2022
2023 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2024         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2025                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2026                             offsetof(type, member),                     \
2027                            sizeof(((type *)0)->member)))
2028
2029 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2030 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2031                                unsigned long off,                       \
2032                               struct btrfs_map_token *token);           \
2033 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2034                             unsigned long off, u##bits val,             \
2035                             struct btrfs_map_token *token);             \
2036 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2037                                        unsigned long off)               \
2038 {                                                                       \
2039         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2040 }                                                                       \
2041 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2042                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2043 {                                                                       \
2044        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2045 }
2046
2047 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2048 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2049 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2050 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2051
2052 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2053 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2054 {                                                                       \
2055         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2056         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2057 }                                                                       \
2058 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2059                                     u##bits val)                        \
2060 {                                                                       \
2061         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2062         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2063 }                                                                       \
2064 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2065                                          struct btrfs_map_token *token) \
2066 {                                                                       \
2067         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2068         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2069 }                                                                       \
2070 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2071                                           type *s, u##bits val,         \
2072                                          struct btrfs_map_token *token) \
2073 {                                                                       \
2074         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2075         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2076 }
2077
2078 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2079 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2080 {                                                                       \
2081         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2082         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2083         return res;                                                     \
2084 }                                                                       \
2085 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2086                                     u##bits val)                        \
2087 {                                                                       \
2088         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2089         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2090 }
2091
2092 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2093 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2094 {                                                                       \
2095         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2096 }                                                                       \
2097 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2098 {                                                                       \
2099         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2100 }
2101
2102 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2103 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2104 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2105 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2106 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2107 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2108                    start_offset, 64);
2109 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2110 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2111 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2112 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2113 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2114 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2115
2116 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2117 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2118                          total_bytes, 64);
2119 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2120                          bytes_used, 64);
2121 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2122                          io_align, 32);
2123 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2124                          io_width, 32);
2125 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2126                          sector_size, 32);
2127 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2128 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2129                          dev_group, 32);
2130 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2131                          seek_speed, 8);
2132 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2133                          bandwidth, 8);
2134 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2135                          generation, 64);
2136
2137 static inline char *btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2138 {
2139         return (char *)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2140 }
2141
2142 static inline char *btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2143 {
2144         return (char *)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2145 }
2146
2147 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2148 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2149 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2150 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2151 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2152 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2153 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2154 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2155 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2156 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2157 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2158
2159 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2160 {
2161         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2162 }
2163
2164 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2165 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2166 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2167                          stripe_len, 64);
2168 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2169                          io_align, 32);
2170 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2171                          io_width, 32);
2172 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2173                          sector_size, 32);
2174 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2175 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2176                          num_stripes, 16);
2177 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2178                          sub_stripes, 16);
2179 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2180 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2181
2182 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2183                                                    int nr)
2184 {
2185         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2186         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2187         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2188         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2189 }
2190
2191 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2192 {
2193         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2194 }
2195
2196 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2197                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2198 {
2199         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2200 }
2201
2202 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2203                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2204 {
2205         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2206 }
2207
2208 /* struct btrfs_block_group_item */
2209 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2210                          used, 64);
2211 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2212                          used, 64);
2213 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2214                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2215
2216 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2217                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2218 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2219                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2220 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2221                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2222
2223 /* struct btrfs_inode_ref */
2224 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2225 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2226
2227 /* struct btrfs_inode_extref */
2228 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2229                    parent_objectid, 64);
2230 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2231                    name_len, 16);
2232 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2233
2234 /* struct btrfs_inode_item */
2235 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2236 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2237 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2238 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2239 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2240 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2241 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2242 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2243 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2244 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2245 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2246 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2247 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2248                          generation, 64);
2249 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2250                          sequence, 64);
2251 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2252                          transid, 64);
2253 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2254 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2255                          nbytes, 64);
2256 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2257                          block_group, 64);
2258 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2259 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2260 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2261 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2262 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2263 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2264
2265 static inline struct btrfs_timespec *
2266 btrfs_inode_atime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2267 {
2268         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2269         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, atime);
2270         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2271 }
2272
2273 static inline struct btrfs_timespec *
2274 btrfs_inode_mtime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2275 {
2276         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2277         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, mtime);
2278         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2279 }
2280
2281 static inline struct btrfs_timespec *
2282 btrfs_inode_ctime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2283 {
2284         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2285         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, ctime);
2286         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2287 }
2288
2289 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2290 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2291 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2292 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2293
2294 /* struct btrfs_dev_extent */
2295 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2296                    chunk_tree, 64);
2297 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2298                    chunk_objectid, 64);
2299 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2300                    chunk_offset, 64);
2301 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2302
2303 static inline u8 *btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2304 {
2305         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2306         return (u8 *)((unsigned long)dev + ptr);
2307 }
2308
2309 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2310 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2311                    generation, 64);
2312 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2313
2314 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2315
2316
2317 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2318
2319 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2320                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2321                                         struct btrfs_disk_key *key)
2322 {
2323         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2324 }
2325
2326 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2327                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2328                                             struct btrfs_disk_key *key)
2329 {
2330         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2331 }
2332
2333 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2334                    root, 64);
2335 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2336                    objectid, 64);
2337 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2338                    offset, 64);
2339 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2340                    count, 32);
2341
2342 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2343                    count, 32);
2344
2345 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2346                    type, 8);
2347 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2348                    offset, 64);
2349
2350 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2351 {
2352         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2353             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2354                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2355         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2356                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2357                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2358         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2359                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2360                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2361         BUG();
2362         return 0;
2363 }
2364
2365 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2366 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2367                    generation, 64);
2368 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2369 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2370
2371 /* struct btrfs_node */
2372 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2373 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2374 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2375                          blockptr, 64);
2376 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2377                          generation, 64);
2378
2379 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2380 {
2381         unsigned long ptr;
2382         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2383                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2384         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2385 }
2386
2387 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2388                                            int nr, u64 val)
2389 {
2390         unsigned long ptr;
2391         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2392                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2393         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2394 }
2395
2396 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2397 {
2398         unsigned long ptr;
2399         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2400                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2401         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2402 }
2403
2404 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2405                                                  int nr, u64 val)
2406 {
2407         unsigned long ptr;
2408         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2409                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2410         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2411 }
2412
2413 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2414 {
2415         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2416                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2417 }
2418
2419 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2420                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2421
2422 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2423                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2424 {
2425         unsigned long ptr;
2426         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2427         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2428                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2429 }
2430
2431 /* struct btrfs_item */
2432 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2433 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2434 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2435 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2436
2437 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2438 {
2439         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2440                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2441 }
2442
2443 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(struct extent_buffer *eb,
2444                                                int nr)
2445 {
2446         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2447 }
2448
2449 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2450                                  struct btrfs_item *item)
2451 {
2452         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2453 }
2454
2455 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2456 {
2457         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(eb, nr));
2458 }
2459
2460 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2461 {
2462         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(eb, nr));
2463 }
2464
2465 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2466 {
2467         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(eb, nr));
2468 }
2469
2470 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2471                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2472 {
2473         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(eb, nr);
2474         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2475 }
2476
2477 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2478                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2479 {
2480         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(eb, nr);
2481         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2482 }
2483
2484 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2485
2486 /*
2487  * struct btrfs_root_ref
2488  */
2489 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2490 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2491 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2492
2493 /* struct btrfs_dir_item */
2494 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2495 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2496 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2497 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2498 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2499 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2500                          data_len, 16);
2501 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2502                          name_len, 16);
2503 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2504                          transid, 64);
2505
2506 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2507                                       struct btrfs_dir_item *item,
2508                                       struct btrfs_disk_key *key)
2509 {
2510         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2511 }
2512
2513 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2514                                           struct btrfs_dir_item *item,
2515                                           struct btrfs_disk_key *key)
2516 {
2517         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2518 }
2519
2520 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2521                    num_entries, 64);
2522 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2523                    num_bitmaps, 64);
2524 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2525                    generation, 64);
2526
2527 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2528                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2529                                         struct btrfs_disk_key *key)
2530 {
2531         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2532 }
2533
2534 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2535                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2536                                             struct btrfs_disk_key *key)
2537 {
2538         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2539 }
2540
2541 /* struct btrfs_disk_key */
2542 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2543                          objectid, 64);
2544 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2545 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2546
2547 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2548                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2549 {
2550         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2551         cpu->type = disk->type;
2552         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2553 }
2554
2555 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2556                                          struct btrfs_key *cpu)
2557 {
2558         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2559         disk->type = cpu->type;
2560         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2561 }
2562
2563 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2564                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2565 {
2566         struct btrfs_disk_key disk_key;
2567         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2568         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2569 }
2570
2571 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2572                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2573 {
2574         struct btrfs_disk_key disk_key;
2575         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2576         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2577 }
2578
2579 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2580                                       struct btrfs_dir_item *item,
2581                                       struct btrfs_key *key)
2582 {
2583         struct btrfs_disk_key disk_key;
2584         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2585         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2586 }
2587
2588
2589 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2590 {
2591         return key->type;
2592 }
2593
2594 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2595 {
2596         key->type = val;
2597 }
2598
2599 /* struct btrfs_header */
2600 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2601 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2602                           generation, 64);
2603 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2604 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2605 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2606 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2607 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2608                          generation, 64);
2609 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2610 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2611                          nritems, 32);
2612 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2613
2614 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2615 {
2616         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2617 }
2618
2619 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2620 {
2621         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2622         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2623         return (flags & flag) == flag;
2624 }
2625
2626 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2627 {
2628         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2629         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2630         return (flags & flag) == flag;
2631 }
2632
2633 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2634 {
2635         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2636         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2637 }
2638
2639 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2640                                                 int rev)
2641 {
2642         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2643         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2644         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2645         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2646 }
2647
2648 static inline u8 *btrfs_header_fsid(struct extent_buffer *eb)
2649 {
2650         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2651         return (u8 *)ptr;
2652 }
2653
2654 static inline u8 *btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2655 {
2656         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2657         return (u8 *)ptr;
2658 }
2659
2660 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2661 {
2662         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2663 }
2664
2665 /* struct btrfs_root_item */
2666 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2667                    generation, 64);
2668 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2669 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2670 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2671
2672 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2673                          generation, 64);
2674 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2675 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2676 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2677 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2678 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2679 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2680 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2681 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2682                          last_snapshot, 64);
2683 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2684                          generation_v2, 64);
2685 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2686                          ctransid, 64);
2687 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2688                          otransid, 64);
2689 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2690                          stransid, 64);
2691 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2692                          rtransid, 64);
2693
2694 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2695 {
2696         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2697 }
2698
2699 /* struct btrfs_root_backup */
2700 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2701                    tree_root, 64);
2702 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2703                    tree_root_gen, 64);
2704 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2705                    tree_root_level, 8);
2706
2707 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2708                    chunk_root, 64);
2709 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2710                    chunk_root_gen, 64);
2711 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2712                    chunk_root_level, 8);
2713
2714 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2715                    extent_root, 64);
2716 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2717                    extent_root_gen, 64);
2718 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2719                    extent_root_level, 8);
2720
2721 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2722                    fs_root, 64);
2723 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2724                    fs_root_gen, 64);
2725 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2726                    fs_root_level, 8);
2727
2728 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2729                    dev_root, 64);
2730 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2731                    dev_root_gen, 64);
2732 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2733                    dev_root_level, 8);
2734
2735 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2736                    csum_root, 64);
2737 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2738                    csum_root_gen, 64);
2739 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2740                    csum_root_level, 8);
2741 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2742                    total_bytes, 64);
2743 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2744                    bytes_used, 64);
2745 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2746                    num_devices, 64);
2747
2748 /* struct btrfs_balance_item */
2749 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2750
2751 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2752                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2753                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2754 {
2755         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2756 }
2757
2758 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2759                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2760                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2761 {
2762         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2763 }
2764
2765 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2766                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2767                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2768 {
2769         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2770 }
2771
2772 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2773                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2774                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2775 {
2776         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2777 }
2778
2779 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2780                                      struct btrfs_balance_item *bi,
2781                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2782 {
2783         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2784 }
2785
2786 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2787                                          struct btrfs_balance_item *bi,
2788                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2789 {
2790         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2791 }
2792
2793 static inline void
2794 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2795                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2796 {
2797         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2798
2799         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2800         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2801         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2802         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2803         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2804         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2805         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2806         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2807         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2808 }
2809
2810 static inline void
2811 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
2812                                struct btrfs_balance_args *cpu)
2813 {
2814         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
2815
2816         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
2817         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
2818         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
2819         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
2820         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
2821         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
2822         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
2823         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
2824         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
2825 }
2826
2827 /* struct btrfs_super_block */
2828 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
2829 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
2830 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
2831                          generation, 64);
2832 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
2833 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
2834                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
2835 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
2836                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
2837 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
2838                          root_level, 8);
2839 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
2840                          chunk_root, 64);
2841 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
2842                          chunk_root_level, 8);
2843 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
2844                          log_root, 64);
2845 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
2846                          log_root_transid, 64);
2847 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
2848                          log_root_level, 8);
2849 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
2850                          total_bytes, 64);
2851 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
2852                          bytes_used, 64);
2853 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
2854                          sectorsize, 32);
2855 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
2856                          nodesize, 32);
2857 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_leafsize, struct btrfs_super_block,
2858                          leafsize, 32);
2859 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
2860                          stripesize, 32);
2861 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
2862                          root_dir_objectid, 64);
2863 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
2864                          num_devices, 64);
2865 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
2866                          compat_flags, 64);
2867 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
2868                          compat_ro_flags, 64);
2869 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
2870                          incompat_flags, 64);
2871 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
2872                          csum_type, 16);
2873 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
2874                          cache_generation, 64);
2875 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
2876
2877 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
2878 {
2879         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
2880         /*
2881          * csum type is validated at mount time
2882          */
2883         return btrfs_csum_sizes[t];
2884 }
2885
2886 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
2887 {
2888         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
2889 }
2890
2891 /* struct btrfs_file_extent_item */
2892 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
2893 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
2894                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
2895 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
2896                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
2897 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
2898                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
2899 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
2900                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
2901
2902 static inline unsigned long
2903 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
2904 {
2905         unsigned long offset = (unsigned long)e;
2906         offset += offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
2907         return offset;
2908 }
2909
2910 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
2911 {
2912         return offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr) + datasize;
2913 }
2914
2915 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
2916                    disk_bytenr, 64);
2917 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
2918                    generation, 64);
2919 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2920                    disk_num_bytes, 64);
2921 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
2922                   offset, 64);
2923 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2924                    num_bytes, 64);
2925 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2926                    ram_bytes, 64);
2927 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
2928                    compression, 8);
2929 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
2930                    encryption, 8);
2931 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
2932                    other_encoding, 16);
2933
2934 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
2935  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
2936  */
2937 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
2938                                                struct btrfs_file_extent_item *e)
2939 {
2940         return btrfs_file_extent_ram_bytes(eb, e);
2941 }
2942
2943 /*
2944  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
2945  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
2946  * the compressed size
2947  */
2948 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
2949                                                     struct btrfs_item *e)
2950 {
2951         unsigned long offset;
2952         offset = offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
2953         return btrfs_item_size(eb, e) - offset;
2954 }
2955
2956 /* btrfs_dev_stats_item */
2957 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
2958                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
2959                                         int index)
2960 {
2961         u64 val;
2962
2963         read_extent_buffer(eb, &val,
2964                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
2965                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
2966                            sizeof(val));
2967         return val;
2968 }
2969
2970 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
2971                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
2972                                              int index, u64 val)
2973 {
2974         write_extent_buffer(eb, &val,
2975                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
2976                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
2977                             sizeof(val));
2978 }
2979
2980 /* btrfs_qgroup_status_item */
2981 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
2982                    generation, 64);
2983 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
2984                    version, 64);
2985 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
2986                    flags, 64);
2987 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
2988                    rescan, 64);
2989
2990 /* btrfs_qgroup_info_item */
2991 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
2992                    generation, 64);
2993 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
2994 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2995                    rfer_cmpr, 64);
2996 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
2997 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2998                    excl_cmpr, 64);
2999
3000 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3001                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3002 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3003                          rfer, 64);
3004 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3005                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3006 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3007                          excl, 64);
3008 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3009                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3010
3011 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3012 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3013                    flags, 64);
3014 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3015                    max_rfer, 64);
3016 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3017                    max_excl, 64);
3018 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3019                    rsv_rfer, 64);
3020 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3021                    rsv_excl, 64);
3022
3023 /* btrfs_dev_replace_item */
3024 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3025                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3026 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3027                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3028                    64);
3029 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3030                    replace_state, 64);
3031 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3032                    time_started, 64);
3033 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3034                    time_stopped, 64);
3035 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3036                    num_write_errors, 64);
3037 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3038                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3039                    64);
3040 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3041                    cursor_left, 64);
3042 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3043                    cursor_right, 64);
3044
3045 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3046                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3047 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3048                          struct btrfs_dev_replace_item,
3049                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3050 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3051                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3052 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3053                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3054 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3055                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3056 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3057                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3058 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3059                          struct btrfs_dev_replace_item,
3060                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3061 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3062                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3063 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3064                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3065
3066 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3067 {
3068         return sb->s_fs_info;
3069 }
3070
3071 static inline u32 btrfs_level_size(struct btrfs_root *root, int level)
3072 {
3073         if (level == 0)
3074                 return root->leafsize;
3075         return root->nodesize;
3076 }
3077
3078 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3079 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3080         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3081         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3082
3083 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3084         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3085         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3086
3087 static inline struct dentry *fdentry(struct file *file)
3088 {
3089         return file->f_path.dentry;
3090 }
3091
3092 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3093 {
3094         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3095                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3096 }
3097
3098 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3099 {
3100         return mapping_gfp_mask(mapping) & ~__GFP_FS;
3101 }
3102
3103 /* extent-tree.c */
3104 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3105                                                  unsigned num_items)
3106 {
3107         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3108                 3 * num_items;
3109 }
3110
3111 /*
3112  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3113  * COW.
3114  */
3115 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3116                                                  unsigned num_items)
3117 {
3118         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3119                 num_items;
3120 }
3121
3122 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3123                                        struct btrfs_root *root);
3124 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3125 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3126                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3127 int btrfs_lookup_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3128 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3129                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3130                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3131 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3132                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3133 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3134                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3135 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3136                                  struct extent_buffer *eb);
3137 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3138                           struct btrfs_root *root,
3139                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3140 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3141                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3142                                                  u64 bytenr);
3143 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3144 struct extent_buffer *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3145                                         struct btrfs_root *root, u32 blocksize,
3146                                         u64 parent, u64 root_objectid,
3147                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3148                                         u64 hint, u64 empty_size);
3149 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3150                            struct btrfs_root *root,
3151                            struct extent_buffer *buf,
3152                            u64 parent, int last_ref);
3153 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3154                                      struct btrfs_root *root,
3155                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3156                                      u64 offset, struct btrfs_key *ins);
3157 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3158                                    struct btrfs_root *root,
3159                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3160                                    struct btrfs_key *ins);
3161 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3162                                   struct btrfs_root *root,
3163                                   u64 num_bytes, u64 min_alloc_size,
3164                                   u64 empty_size, u64 hint_byte,
3165                                   struct btrfs_key *ins, int is_data);
3166 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3167                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
3168 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3169                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
3170 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3171                                 struct btrfs_root *root,
3172                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3173                                 int level, int is_data);
3174 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3175                       struct btrfs_root *root,
3176                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3177                       u64 owner, u64 offset, int for_cow);
3178
3179 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3180 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3181                                        u64 start, u64 len);
3182 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3183                                  struct btrfs_root *root);
3184 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3185                                struct btrfs_root *root);
3186 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3187                          struct btrfs_root *root,
3188                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3189                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset, int for_cow);
3190
3191 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3192                                     struct btrfs_root *root);
3193 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3194 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3195 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3196 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3197 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3198                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3199                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3200                            u64 size);
3201 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3202                              struct btrfs_root *root, u64 group_start);
3203 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3204                                        struct btrfs_root *root);
3205 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3206 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3207
3208 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3209         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3210         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3211         /*
3212          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3213          * case, use FLUSH LIMIT
3214          */
3215         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3216         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3217 };
3218
3219 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3220 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3221 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3222                                 struct btrfs_root *root);
3223 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3224                                   struct inode *inode);
3225 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3226 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3227                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3228                                      int nitems,
3229                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3230 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3231                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3232                                       u64 qgroup_reserved);
3233 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3234 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3235 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3236 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3237 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3238 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3239                                               unsigned short type);
3240 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3241                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3242 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3243                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3244                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3245 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3246                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3247 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3248                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3249                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3250 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3251                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3252                             u64 num_bytes);
3253 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3254                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3255                              int min_factor);
3256 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3257                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3258                              u64 num_bytes);
3259 int btrfs_set_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3260                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3261 void btrfs_set_block_group_rw(struct btrfs_root *root,
3262                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3263 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3264 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3265 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3266                                    u64 start, u64 end);
3267 int btrfs_error_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3268                                u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3269 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3270                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3271 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3272
3273 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3274 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3275                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3276 int __get_raid_index(u64 flags);
3277 /* ctree.c */
3278 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3279                      int level, int *slot);
3280 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3281 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3282                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3283                         int type);
3284 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3285                              struct btrfs_key *new_key);
3286 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3287 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3288 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3289                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3290                         u64 min_trans);
3291 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3292                          struct btrfs_key *max_key,
3293                          struct btrfs_path *path,
3294                          u64 min_trans);
3295 enum btrfs_compare_tree_result {
3296         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3297         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3298         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3299 };
3300 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3301                                   struct btrfs_root *right_root,
3302                                   struct btrfs_path *left_path,
3303                                   struct btrfs_path *right_path,
3304                                   struct btrfs_key *key,
3305                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3306                                   void *ctx);
3307 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3308                         struct btrfs_root *right_root,
3309                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3310 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3311                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3312                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3313                     struct extent_buffer **cow_ret);
3314 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3315                       struct btrfs_root *root,
3316                       struct extent_buffer *buf,
3317                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3318 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3319                               struct extent_buffer *buf);
3320 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3321                        u32 data_size);
3322 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3323                          u32 new_size, int from_end);
3324 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3325                      struct btrfs_root *root,
3326                      struct btrfs_path *path,
3327                      struct btrfs_key *new_key,
3328                      unsigned long split_offset);
3329 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3330                          struct btrfs_root *root,
3331                          struct btrfs_path *path,
3332                          struct btrfs_key *new_key);
3333 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3334                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3335                       ins_len, int cow);
3336 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3337                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3338 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3339                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3340                                int find_higher, int return_any);
3341 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3342                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3343                        int start_slot, u64 *last_ret,
3344                        struct btrfs_key *progress);
3345 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3346 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3347 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3348 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3349 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3350                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3351 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3352
3353 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3354                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3355 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3356                                  struct btrfs_root *root,
3357                                  struct btrfs_path *path)
3358 {
3359         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3360 }
3361
3362 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3363                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3364                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3365 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3366                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3367 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3368                              struct btrfs_root *root,
3369                              struct btrfs_path *path,
3370                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3371
3372 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3373                                           struct btrfs_root *root,
3374                                           struct btrfs_path *path,
3375                                           struct btrfs_key *key,
3376                                           u32 data_size)
3377 {
3378         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3379 }
3380
3381 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3382 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3383                         u64 time_seq);
3384 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3385                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3386 {
3387         ++p->slots[0];
3388         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3389                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3390         return 0;
3391 }
3392 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3393 {
3394         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3395 }
3396 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3397 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3398                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3399                                      int update_ref, int for_reloc);
3400 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3401                         struct btrfs_root *root,
3402                         struct extent_buffer *node,
3403                         struct extent_buffer *parent);
3404 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3405 {
3406         /*
3407          * Get synced with close_ctree()
3408          */
3409         smp_mb();
3410         return fs_info->closing;
3411 }
3412
3413 /*
3414  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3415  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3416  * the fs.
3417  */
3418 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3419 {
3420         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3421                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3422 }
3423
3424 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3425 {
3426         kfree(fs_info->balance_ctl);
3427         kfree(fs_info->delayed_root);
3428         kfree(fs_info->extent_root);
3429         kfree(fs_info->tree_root);
3430         kfree(fs_info->chunk_root);
3431         kfree(fs_info->dev_root);
3432         kfree(fs_info->csum_root);
3433         kfree(fs_info->quota_root);
3434         kfree(fs_info->super_copy);
3435         kfree(fs_info->super_for_commit);
3436         kfree(fs_info);
3437 }
3438
3439 /* tree mod log functions from ctree.c */
3440 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3441                            struct seq_list *elem);
3442 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3443                             struct seq_list *elem);
3444 u64 btrfs_tree_mod_seq_prev(u64 seq);
3445 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3446
3447 /* root-item.c */
3448 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3449                         struct btrfs_path *path,
3450                         u64 root_id, u64 ref_id);
3451 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3452                        struct btrfs_root *tree_root,
3453                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3454                        const char *name, int name_len);
3455 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3456                        struct btrfs_root *tree_root,
3457                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3458                        const char *name, int name_len);
3459 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3460                    struct btrfs_key *key);
3461 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3462                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3463                       *item);
3464 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3465                                    struct btrfs_root *root,
3466                                    struct btrfs_key *key,
3467                                    struct btrfs_root_item *item);
3468 void btrfs_read_root_item(struct extent_buffer *eb, int slot,
3469                           struct btrfs_root_item *item);
3470 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3471                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3472                     struct btrfs_key *root_key);
3473 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3474 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3475                          struct extent_buffer *node);
3476 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3477 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3478                              struct btrfs_root *root);
3479
3480 /* dir-item.c */
3481 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3482                           const char *name, int name_len);
3483 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3484                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3485                           int name_len, struct inode *dir,
3486                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3487 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3488                                              struct btrfs_root *root,
3489                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3490                                              const char *name, int name_len,
3491                                              int mod);
3492 struct btrfs_dir_item *
3493 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3494                             struct btrfs_root *root,
3495                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3496                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3497                             int mod);
3498 struct btrfs_dir_item *
3499 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3500                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3501                             const char *name, int name_len);
3502 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3503                               struct btrfs_root *root,
3504                               struct btrfs_path *path,
3505                               struct btrfs_dir_item *di);
3506 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3507                             struct btrfs_root *root,
3508                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3509                             const char *name, u16 name_len,
3510                             const void *data, u16 data_len);
3511 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3512                                           struct btrfs_root *root,
3513                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3514                                           const char *name, u16 name_len,
3515                                           int mod);
3516 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3517                     struct extent_buffer *leaf,
3518                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3519
3520 /* orphan.c */
3521 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3522                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3523 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3524                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3525 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3526
3527 /* inode-item.c */
3528 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3529                            struct btrfs_root *root,
3530                            const char *name, int name_len,
3531                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3532 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3533                            struct btrfs_root *root,
3534                            const char *name, int name_len,
3535                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3536 int btrfs_get_inode_ref_index(struct btrfs_trans_handle *trans,
3537                               struct btrfs_root *root,
3538                               struct btrfs_path *path,
3539                               const char *name, int name_len,
3540                               u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int mod,
3541                               u64 *ret_index);
3542 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3543                              struct btrfs_root *root,
3544                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3545 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3546                        *root, struct btrfs_path *path,
3547                        struct btrfs_key *location, int mod);
3548
3549 struct btrfs_inode_extref *
3550 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3551                           struct btrfs_root *root,
3552                           struct btrfs_path *path,
3553                           const char *name, int name_len,
3554                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3555                           int cow);
3556
3557 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3558                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3559                                    int name_len,
3560                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3561
3562 /* file-item.c */
3563 struct btrfs_dio_private;
3564 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3565                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3566 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3567                           struct bio *bio, u32 *dst);
3568 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3569                               struct btrfs_dio_private *dip, struct bio *bio,
3570                               u64 logical_offset);
3571 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3572                              struct btrfs_root *root,
3573                              u64 objectid, u64 pos,
3574                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3575                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3576                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3577 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3578                              struct btrfs_root *root,
3579                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3580                              u64 bytenr, int mod);
3581 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3582                            struct btrfs_root *root,
3583                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3584 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3585                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3586 int btrfs_csum_truncate(struct btrfs_trans_handle *trans,
3587                         struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3588                         u64 isize);
3589 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3590                              struct list_head *list, int search_commit);
3591 /* inode.c */
3592 struct btrfs_delalloc_work {
3593         struct inode *inode;
3594         int wait;
3595         int delay_iput;
3596         struct completion completion;
3597         struct list_head list;
3598         struct btrfs_work work;
3599 };
3600
3601 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3602                                                     int wait, int delay_iput);
3603 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3604
3605 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3606                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3607                                            int create);
3608 noinline int can_nocow_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3609                               struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3610                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3611                               u64 *ram_bytes);
3612
3613 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3614 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3615 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3616 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3617 #define PageChecked PageFsMisc
3618 #endif
3619
3620 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3621 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3622                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3623                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3624 {
3625         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3626 }
3627
3628 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3629 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3630 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3631                        struct btrfs_root *root,
3632                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3633                        const char *name, int name_len);
3634 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3635                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3636                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3637 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3638                         struct btrfs_root *root,
3639                         struct inode *dir, u64 objectid,
3640                         const char *name, int name_len);
3641 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3642                         int front);
3643 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3644                                struct btrfs_root *root,
3645                                struct inode *inode, u64 new_size,
3646                                u32 min_type);
3647
3648 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3649 int btrfs_start_all_delalloc_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3650                                     int delay_iput);
3651 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3652                               struct extent_state **cached_state);
3653 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3654                              struct btrfs_root *new_root, u64 new_dirid);
3655 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
3656                          size_t size, struct bio *bio,
3657                          unsigned long bio_flags);
3658 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3659 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3660 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3661 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3662 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3663 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3664 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3665 int btrfs_init_cachep(void);
3666 void btrfs_destroy_cachep(void);
3667 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3668 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3669                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3670 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3671                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3672                                     int create);
3673 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3674                               struct btrfs_root *root,
3675                               struct inode *inode);
3676 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3677                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3678 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3679 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3680 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3681                               struct btrfs_root *root);
3682 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3683 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
3684 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3685 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
3686 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3687                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3688                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3689 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3690                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3691                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3692                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3693 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3694
3695 /* ioctl.c */
3696 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3697 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
3698 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
3699 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3700                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3701                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3702 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3703                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3704
3705 /* file.c */
3706 int btrfs_auto_defrag_init(void);
3707 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
3708 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3709                            struct inode *inode);
3710 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3711 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3712 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3713 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3714                              int skip_pinned);
3715 int btrfs_replace_extent_cache(struct inode *inode, struct extent_map *replace,
3716                                u64 start, u64 end, int skip_pinned,
3717                                int modified);
3718 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3719 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3720                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3721                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
3722                          u64 *drop_end, int drop_cache);
3723 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3724                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
3725                        u64 end, int drop_cache);
3726 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3727                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
3728 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3729 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3730                       struct page **pages, size_t num_pages,
3731                       loff_t pos, size_t write_bytes,
3732                       struct extent_state **cached);
3733
3734 /* tree-defrag.c */
3735 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3736                         struct btrfs_root *root);
3737
3738 /* sysfs.c */
3739 int btrfs_init_sysfs(void);
3740 void btrfs_exit_sysfs(void);
3741
3742 /* xattr.c */
3743 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
3744
3745 /* super.c */
3746 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
3747 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3748
3749 #ifdef CONFIG_PRINTK
3750 __printf(2, 3)
3751 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3752 #else
3753 static inline __printf(2, 3)
3754 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3755 {
3756 }
3757 #endif
3758
3759 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3760         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3761 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3762         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3763 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3764         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3765 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3766         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3767 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
3768         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3769 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
3770         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3771 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
3772         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3773 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3774         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3775
3776 __printf(5, 6)
3777 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3778                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3779
3780
3781 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
3782                                struct btrfs_root *root, const char *function,
3783                                unsigned int line, int errno);
3784
3785 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3786         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3787
3788 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3789                                            u64 flag)
3790 {
3791         struct btrfs_super_block *disk_super;
3792         u64 features;
3793
3794         disk_super = fs_info->super_copy;
3795         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3796         if (!(features & flag)) {
3797                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3798                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3799                 if (!(features & flag)) {
3800                         features |= flag;
3801                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3802                         printk(KERN_INFO "btrfs: setting %llu feature flag\n",
3803                                          flag);
3804                 }
3805                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3806         }
3807 }
3808
3809 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
3810         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3811
3812 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3813 {
3814         struct btrfs_super_block *disk_super;
3815         disk_super = fs_info->super_copy;
3816         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
3817 }
3818
3819 /*
3820  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
3821  * detected, that way the exact line number is reported.
3822  */
3823
3824 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
3825 do {                                                            \
3826         __btrfs_abort_transaction(trans, root, __func__,        \
3827                                   __LINE__, errno);             \
3828 } while (0)
3829
3830 #define btrfs_std_error(fs_info, errno)                         \
3831 do {                                                            \
3832         if ((errno))                                            \
3833                 __btrfs_std_error((fs_info), __func__,          \
3834                                    __LINE__, (errno), NULL);    \
3835 } while (0)
3836
3837 #define btrfs_error(fs_info, errno, fmt, args...)               \
3838 do {                                                            \
3839         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
3840                           (errno), fmt, ##args);                \
3841 } while (0)
3842
3843 __printf(5, 6)
3844 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3845                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3846
3847 /*
3848  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
3849  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
3850  */
3851 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
3852 do {                                                                    \
3853         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
3854         BUG();                                                          \
3855 } while (0)
3856
3857 /* acl.c */
3858 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
3859 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
3860 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3861                    struct inode *inode, struct inode *dir);
3862 int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode);
3863 #else
3864 #define btrfs_get_acl NULL
3865 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3866                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
3867 {
3868         return 0;
3869 }
3870 static inline int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode)
3871 {
3872         return 0;
3873 }
3874 #endif
3875
3876 /* relocation.c */
3877 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
3878 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3879                           struct btrfs_root *root);
3880 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3881                             struct btrfs_root *root);
3882 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
3883 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
3884 void btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3885                            struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3886                            struct extent_buffer *cow);
3887 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3888                               struct btrfs_pending_snapshot *pending,
3889                               u64 *bytes_to_reserve);
3890 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3891                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
3892
3893 /* scrub.c */
3894 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
3895                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
3896                     int readonly, int is_dev_replace);
3897 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
3898 void btrfs_scrub_pause_super(struct btrfs_root *root);
3899 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
3900 void btrfs_scrub_continue_super(struct btrfs_root *root);
3901 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
3902 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
3903                            struct btrfs_device *dev);
3904 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
3905                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
3906
3907 /* reada.c */
3908 struct reada_control {
3909         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
3910         struct btrfs_key        key_start;
3911         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
3912         atomic_t                elems;
3913         struct kref             refcnt;
3914         wait_queue_head_t       wait;
3915 };
3916 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
3917                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
3918 int btrfs_reada_wait(void *handle);
3919 void btrfs_reada_detach(void *handle);
3920 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
3921                          u64 start, int err);
3922
3923 /* qgroup.c */
3924 struct qgroup_update {
3925         struct list_head list;
3926         struct btrfs_delayed_ref_node *node;
3927         struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op;
3928 };
3929
3930 int btrfs_quota_enable(struct btrfs_trans_handle *trans,
3931                        struct btrfs_fs_info *fs_info);
3932 int btrfs_quota_disable(struct btrfs_trans_handle *trans,
3933                         struct btrfs_fs_info *fs_info);
3934 int btrfs_qgroup_rescan(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3935 void btrfs_qgroup_rescan_resume(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3936 int btrfs_qgroup_wait_for_completion(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3937 int btrfs_add_qgroup_relation(struct btrfs_trans_handle *trans,
3938                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 src, u64 dst);
3939 int btrfs_del_qgroup_relation(struct btrfs_trans_handle *trans,
3940                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 src, u64 dst);
3941 int btrfs_create_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
3942                         struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid,
3943                         char *name);
3944 int btrfs_remove_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
3945                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid);
3946 int btrfs_limit_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
3947                        struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid,
3948                        struct btrfs_qgroup_limit *limit);
3949 int btrfs_read_qgroup_config(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3950 void btrfs_free_qgroup_config(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3951 struct btrfs_delayed_extent_op;
3952 int btrfs_qgroup_record_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3953                             struct btrfs_delayed_ref_node *node,
3954                             struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op);
3955 int btrfs_qgroup_account_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3956                              struct btrfs_fs_info *fs_info,
3957                              struct btrfs_delayed_ref_node *node,
3958                              struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op);
3959 int btrfs_run_qgroups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3960                       struct btrfs_fs_info *fs_info);
3961 int btrfs_qgroup_inherit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3962                          struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 srcid, u64 objectid,
3963                          struct btrfs_qgroup_inherit *inherit);
3964 int btrfs_qgroup_reserve(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes);
3965 void btrfs_qgroup_free(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes);
3966
3967 void assert_qgroups_uptodate(struct btrfs_trans_handle *trans);
3968
3969 static inline int is_fstree(u64 rootid)
3970 {
3971         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
3972             (s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID)
3973                 return 1;
3974         return 0;
3975 }
3976
3977 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3978 {
3979         return signal_pending(current);
3980 }
3981
3982
3983 #endif