]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/btrfs/ctree.h
btrfs: Fix lockdep warning of wr_ctx->wr_lock in scrub_free_wr_ctx()
[karo-tx-linux.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/semaphore.h>
27 #include <linux/completion.h>
28 #include <linux/backing-dev.h>
29 #include <linux/wait.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/kobject.h>
32 #include <trace/events/btrfs.h>
33 #include <asm/kmap_types.h>
34 #include <linux/pagemap.h>
35 #include <linux/btrfs.h>
36 #include <linux/workqueue.h>
37 #include <linux/security.h>
38 #include "extent_io.h"
39 #include "extent_map.h"
40 #include "async-thread.h"
41
42 struct btrfs_trans_handle;
43 struct btrfs_transaction;
44 struct btrfs_pending_snapshot;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
47 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
48 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
49 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
50 struct btrfs_ordered_sum;
51
52 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
53 #define STATIC noinline
54 #else
55 #define STATIC static noinline
56 #endif
57
58 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
59
60 #define BTRFS_MAX_MIRRORS 3
61
62 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
63
64 #define BTRFS_COMPAT_EXTENT_TREE_V0
65
66 /* holds pointers to all of the tree roots */
67 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
68
69 /* stores information about which extents are in use, and reference counts */
70 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
71
72 /*
73  * chunk tree stores translations from logical -> physical block numbering
74  * the super block points to the chunk tree
75  */
76 #define BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID 3ULL
77
78 /*
79  * stores information about which areas of a given device are in use.
80  * one per device.  The tree of tree roots points to the device tree
81  */
82 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 4ULL
83
84 /* one per subvolume, storing files and directories */
85 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 5ULL
86
87 /* directory objectid inside the root tree */
88 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 6ULL
89
90 /* holds checksums of all the data extents */
91 #define BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID 7ULL
92
93 /* holds quota configuration and tracking */
94 #define BTRFS_QUOTA_TREE_OBJECTID 8ULL
95
96 /* for storing items that use the BTRFS_UUID_KEY* types */
97 #define BTRFS_UUID_TREE_OBJECTID 9ULL
98
99 /* for storing balance parameters in the root tree */
100 #define BTRFS_BALANCE_OBJECTID -4ULL
101
102 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
103 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
104
105 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
106 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
107 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
108
109 /* for space balancing */
110 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
111 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
112
113 /*
114  * extent checksums all have this objectid
115  * this allows them to share the logging tree
116  * for fsyncs
117  */
118 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
119
120 /* For storing free space cache */
121 #define BTRFS_FREE_SPACE_OBJECTID -11ULL
122
123 /*
124  * The inode number assigned to the special inode for storing
125  * free ino cache
126  */
127 #define BTRFS_FREE_INO_OBJECTID -12ULL
128
129 /* dummy objectid represents multiple objectids */
130 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
131
132 /*
133  * All files have objectids in this range.
134  */
135 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
136 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
137 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
138
139
140 /*
141  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
142  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
143  */
144 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
145
146 #define BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID 1
147
148 #define BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID 2
149
150 #define BTRFS_DEV_REPLACE_DEVID 0ULL
151
152 /*
153  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
154  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
155  */
156 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
157
158 /*
159  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
160  * of linux
161  */
162 #define BTRFS_NAME_LEN 255
163
164 /*
165  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
166  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
167  * inode ref items.
168  */
169 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
170
171 /* 32 bytes in various csum fields */
172 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
173
174 /* csum types */
175 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
176
177 static int btrfs_csum_sizes[] = { 4 };
178
179 /* four bytes for CRC32 */
180 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
181
182 /* spefic to btrfs_map_block(), therefore not in include/linux/blk_types.h */
183 #define REQ_GET_READ_MIRRORS    (1 << 30)
184
185 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
186 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
187 #define BTRFS_FT_DIR            2
188 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
189 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
190 #define BTRFS_FT_FIFO           5
191 #define BTRFS_FT_SOCK           6
192 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
193 #define BTRFS_FT_XATTR          8
194 #define BTRFS_FT_MAX            9
195
196 /* ioprio of readahead is set to idle */
197 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
198
199 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     (32 * 1024 * 1024)
200
201 #define BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE (128 * 1024 * 1024)
202
203 /*
204  * The key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
205  * block layout.
206  *
207  * objectid corresponds to the inode number.
208  *
209  * type tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
210  * so for a given inode, keys with type of 1 might refer to the inode data,
211  * type of 2 may point to file data in the btree and type == 3 may point to
212  * extents.
213  *
214  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
215  *
216  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
217  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
218  * should be the same (ie both packed)
219  */
220 struct btrfs_disk_key {
221         __le64 objectid;
222         u8 type;
223         __le64 offset;
224 } __attribute__ ((__packed__));
225
226 struct btrfs_key {
227         u64 objectid;
228         u8 type;
229         u64 offset;
230 } __attribute__ ((__packed__));
231
232 struct btrfs_mapping_tree {
233         struct extent_map_tree map_tree;
234 };
235
236 struct btrfs_dev_item {
237         /* the internal btrfs device id */
238         __le64 devid;
239
240         /* size of the device */
241         __le64 total_bytes;
242
243         /* bytes used */
244         __le64 bytes_used;
245
246         /* optimal io alignment for this device */
247         __le32 io_align;
248
249         /* optimal io width for this device */
250         __le32 io_width;
251
252         /* minimal io size for this device */
253         __le32 sector_size;
254
255         /* type and info about this device */
256         __le64 type;
257
258         /* expected generation for this device */
259         __le64 generation;
260
261         /*
262          * starting byte of this partition on the device,
263          * to allow for stripe alignment in the future
264          */
265         __le64 start_offset;
266
267         /* grouping information for allocation decisions */
268         __le32 dev_group;
269
270         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
271         u8 seek_speed;
272
273         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
274         u8 bandwidth;
275
276         /* btrfs generated uuid for this device */
277         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
278
279         /* uuid of FS who owns this device */
280         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
281 } __attribute__ ((__packed__));
282
283 struct btrfs_stripe {
284         __le64 devid;
285         __le64 offset;
286         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
287 } __attribute__ ((__packed__));
288
289 struct btrfs_chunk {
290         /* size of this chunk in bytes */
291         __le64 length;
292
293         /* objectid of the root referencing this chunk */
294         __le64 owner;
295
296         __le64 stripe_len;
297         __le64 type;
298
299         /* optimal io alignment for this chunk */
300         __le32 io_align;
301
302         /* optimal io width for this chunk */
303         __le32 io_width;
304
305         /* minimal io size for this chunk */
306         __le32 sector_size;
307
308         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
309          * item in the btree
310          */
311         __le16 num_stripes;
312
313         /* sub stripes only matter for raid10 */
314         __le16 sub_stripes;
315         struct btrfs_stripe stripe;
316         /* additional stripes go here */
317 } __attribute__ ((__packed__));
318
319 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT 1
320 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP 2
321
322 struct btrfs_free_space_entry {
323         __le64 offset;
324         __le64 bytes;
325         u8 type;
326 } __attribute__ ((__packed__));
327
328 struct btrfs_free_space_header {
329         struct btrfs_disk_key location;
330         __le64 generation;
331         __le64 num_entries;
332         __le64 num_bitmaps;
333 } __attribute__ ((__packed__));
334
335 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
336 {
337         BUG_ON(num_stripes == 0);
338         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
339                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
340 }
341
342 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN       (1ULL << 0)
343 #define BTRFS_HEADER_FLAG_RELOC         (1ULL << 1)
344
345 /*
346  * File system states
347  */
348 #define BTRFS_FS_STATE_ERROR            0
349 #define BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING       1
350 #define BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED    2
351 #define BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING    3
352
353 /* Super block flags */
354 /* Errors detected */
355 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
356
357 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
358 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
359
360 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
361 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
362 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
363                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
364
365 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
366 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
367
368 /*
369  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
370  */
371 struct btrfs_header {
372         /* these first four must match the super block */
373         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
374         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
375         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
376         __le64 flags;
377
378         /* allowed to be different from the super from here on down */
379         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
380         __le64 generation;
381         __le64 owner;
382         __le32 nritems;
383         u8 level;
384 } __attribute__ ((__packed__));
385
386 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
387                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
388                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
389 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
390 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->nodesize))
391 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START             \
392                 (offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr))
393 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
394                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
395                                         BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START)
396 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
397                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
398                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
399
400
401 /*
402  * this is a very generous portion of the super block, giving us
403  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
404  */
405 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
406 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
407
408 /*
409  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
410  * we store an array of the roots from previous transactions
411  * in the super.
412  */
413 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
414 struct btrfs_root_backup {
415         __le64 tree_root;
416         __le64 tree_root_gen;
417
418         __le64 chunk_root;
419         __le64 chunk_root_gen;
420
421         __le64 extent_root;
422         __le64 extent_root_gen;
423
424         __le64 fs_root;
425         __le64 fs_root_gen;
426
427         __le64 dev_root;
428         __le64 dev_root_gen;
429
430         __le64 csum_root;
431         __le64 csum_root_gen;
432
433         __le64 total_bytes;
434         __le64 bytes_used;
435         __le64 num_devices;
436         /* future */
437         __le64 unused_64[4];
438
439         u8 tree_root_level;
440         u8 chunk_root_level;
441         u8 extent_root_level;
442         u8 fs_root_level;
443         u8 dev_root_level;
444         u8 csum_root_level;
445         /* future and to align */
446         u8 unused_8[10];
447 } __attribute__ ((__packed__));
448
449 /*
450  * the super block basically lists the main trees of the FS
451  * it currently lacks any block count etc etc
452  */
453 struct btrfs_super_block {
454         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
455         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
456         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
457         __le64 bytenr; /* this block number */
458         __le64 flags;
459
460         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
461         __le64 magic;
462         __le64 generation;
463         __le64 root;
464         __le64 chunk_root;
465         __le64 log_root;
466
467         /* this will help find the new super based on the log root */
468         __le64 log_root_transid;
469         __le64 total_bytes;
470         __le64 bytes_used;
471         __le64 root_dir_objectid;
472         __le64 num_devices;
473         __le32 sectorsize;
474         __le32 nodesize;
475         __le32 __unused_leafsize;
476         __le32 stripesize;
477         __le32 sys_chunk_array_size;
478         __le64 chunk_root_generation;
479         __le64 compat_flags;
480         __le64 compat_ro_flags;
481         __le64 incompat_flags;
482         __le16 csum_type;
483         u8 root_level;
484         u8 chunk_root_level;
485         u8 log_root_level;
486         struct btrfs_dev_item dev_item;
487
488         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
489
490         __le64 cache_generation;
491         __le64 uuid_tree_generation;
492
493         /* future expansion */
494         __le64 reserved[30];
495         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
496         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
497 } __attribute__ ((__packed__));
498
499 /*
500  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
501  * ones specified below then we will fail to mount
502  */
503 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
504 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
505 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
506 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
507 /*
508  * some patches floated around with a second compression method
509  * lets save that incompat here for when they do get in
510  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
511  * number
512  */
513 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
514
515 /*
516  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
517  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
518  */
519 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
520
521 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF    (1ULL << 6)
522 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56           (1ULL << 7)
523 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA  (1ULL << 8)
524 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES         (1ULL << 9)
525
526 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
527 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
528 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
529 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP            0ULL
530 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
531 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
532
533 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
534         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
535          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
536          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
537          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
538          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
539          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
540          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
541          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
542          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
543
544 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
545         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
546 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
547
548 /*
549  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
550  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
551  */
552 struct btrfs_item {
553         struct btrfs_disk_key key;
554         __le32 offset;
555         __le32 size;
556 } __attribute__ ((__packed__));
557
558 /*
559  * leaves have an item area and a data area:
560  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
561  *
562  * The data is separate from the items to get the keys closer together
563  * during searches.
564  */
565 struct btrfs_leaf {
566         struct btrfs_header header;
567         struct btrfs_item items[];
568 } __attribute__ ((__packed__));
569
570 /*
571  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
572  * other blocks
573  */
574 struct btrfs_key_ptr {
575         struct btrfs_disk_key key;
576         __le64 blockptr;
577         __le64 generation;
578 } __attribute__ ((__packed__));
579
580 struct btrfs_node {
581         struct btrfs_header header;
582         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
583 } __attribute__ ((__packed__));
584
585 /*
586  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
587  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
588  * to any other levels that are present.
589  *
590  * The slots array records the index of the item or block pointer
591  * used while walking the tree.
592  */
593 struct btrfs_path {
594         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
595         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
596         /* if there is real range locking, this locks field will change */
597         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
598         int reada;
599         /* keep some upper locks as we walk down */
600         int lowest_level;
601
602         /*
603          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
604          * and to force calls to keep space in the nodes
605          */
606         unsigned int search_for_split:1;
607         unsigned int keep_locks:1;
608         unsigned int skip_locking:1;
609         unsigned int leave_spinning:1;
610         unsigned int search_commit_root:1;
611         unsigned int need_commit_sem:1;
612         unsigned int skip_release_on_error:1;
613 };
614
615 /*
616  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
617  * owner of the block and the number of references
618  */
619
620 struct btrfs_extent_item {
621         __le64 refs;
622         __le64 generation;
623         __le64 flags;
624 } __attribute__ ((__packed__));
625
626 struct btrfs_extent_item_v0 {
627         __le32 refs;
628 } __attribute__ ((__packed__));
629
630 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
631                                         sizeof(struct btrfs_item))
632
633 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
634 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
635
636 /* following flags only apply to tree blocks */
637
638 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
639 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
640
641 /*
642  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
643  * it is only declared here to avoid collisions
644  */
645 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
646
647 struct btrfs_tree_block_info {
648         struct btrfs_disk_key key;
649         u8 level;
650 } __attribute__ ((__packed__));
651
652 struct btrfs_extent_data_ref {
653         __le64 root;
654         __le64 objectid;
655         __le64 offset;
656         __le32 count;
657 } __attribute__ ((__packed__));
658
659 struct btrfs_shared_data_ref {
660         __le32 count;
661 } __attribute__ ((__packed__));
662
663 struct btrfs_extent_inline_ref {
664         u8 type;
665         __le64 offset;
666 } __attribute__ ((__packed__));
667
668 /* old style backrefs item */
669 struct btrfs_extent_ref_v0 {
670         __le64 root;
671         __le64 generation;
672         __le64 objectid;
673         __le32 count;
674 } __attribute__ ((__packed__));
675
676
677 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
678  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
679  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
680  */
681 struct btrfs_dev_extent {
682         __le64 chunk_tree;
683         __le64 chunk_objectid;
684         __le64 chunk_offset;
685         __le64 length;
686         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
687 } __attribute__ ((__packed__));
688
689 struct btrfs_inode_ref {
690         __le64 index;
691         __le16 name_len;
692         /* name goes here */
693 } __attribute__ ((__packed__));
694
695 struct btrfs_inode_extref {
696         __le64 parent_objectid;
697         __le64 index;
698         __le16 name_len;
699         __u8   name[0];
700         /* name goes here */
701 } __attribute__ ((__packed__));
702
703 struct btrfs_timespec {
704         __le64 sec;
705         __le32 nsec;
706 } __attribute__ ((__packed__));
707
708 enum btrfs_compression_type {
709         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
710         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
711         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
712         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
713         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
714 };
715
716 struct btrfs_inode_item {
717         /* nfs style generation number */
718         __le64 generation;
719         /* transid that last touched this inode */
720         __le64 transid;
721         __le64 size;
722         __le64 nbytes;
723         __le64 block_group;
724         __le32 nlink;
725         __le32 uid;
726         __le32 gid;
727         __le32 mode;
728         __le64 rdev;
729         __le64 flags;
730
731         /* modification sequence number for NFS */
732         __le64 sequence;
733
734         /*
735          * a little future expansion, for more than this we can
736          * just grow the inode item and version it
737          */
738         __le64 reserved[4];
739         struct btrfs_timespec atime;
740         struct btrfs_timespec ctime;
741         struct btrfs_timespec mtime;
742         struct btrfs_timespec otime;
743 } __attribute__ ((__packed__));
744
745 struct btrfs_dir_log_item {
746         __le64 end;
747 } __attribute__ ((__packed__));
748
749 struct btrfs_dir_item {
750         struct btrfs_disk_key location;
751         __le64 transid;
752         __le16 data_len;
753         __le16 name_len;
754         u8 type;
755 } __attribute__ ((__packed__));
756
757 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
758
759 /*
760  * Internal in-memory flag that a subvolume has been marked for deletion but
761  * still visible as a directory
762  */
763 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD          (1ULL << 48)
764
765 struct btrfs_root_item {
766         struct btrfs_inode_item inode;
767         __le64 generation;
768         __le64 root_dirid;
769         __le64 bytenr;
770         __le64 byte_limit;
771         __le64 bytes_used;
772         __le64 last_snapshot;
773         __le64 flags;
774         __le32 refs;
775         struct btrfs_disk_key drop_progress;
776         u8 drop_level;
777         u8 level;
778
779         /*
780          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
781          * were introduced.
782          */
783
784         /*
785          * This generation number is used to test if the new fields are valid
786          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
787          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
788          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
789          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
790          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
791          * details.
792          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
793          * when invalidating the fields.
794          */
795         __le64 generation_v2;
796         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
797         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
798         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
799         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
800         __le64 otransid; /* trans when created */
801         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
802         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
803         struct btrfs_timespec ctime;
804         struct btrfs_timespec otime;
805         struct btrfs_timespec stime;
806         struct btrfs_timespec rtime;
807         __le64 reserved[8]; /* for future */
808 } __attribute__ ((__packed__));
809
810 /*
811  * this is used for both forward and backward root refs
812  */
813 struct btrfs_root_ref {
814         __le64 dirid;
815         __le64 sequence;
816         __le16 name_len;
817 } __attribute__ ((__packed__));
818
819 struct btrfs_disk_balance_args {
820         /*
821          * profiles to operate on, single is denoted by
822          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
823          */
824         __le64 profiles;
825
826         /* usage filter */
827         __le64 usage;
828
829         /* devid filter */
830         __le64 devid;
831
832         /* devid subset filter [pstart..pend) */
833         __le64 pstart;
834         __le64 pend;
835
836         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
837         __le64 vstart;
838         __le64 vend;
839
840         /*
841          * profile to convert to, single is denoted by
842          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
843          */
844         __le64 target;
845
846         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
847         __le64 flags;
848
849         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_LIMIT value */
850         __le64 limit;
851
852         __le64 unused[7];
853 } __attribute__ ((__packed__));
854
855 /*
856  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
857  * resumed after crash or unmount
858  */
859 struct btrfs_balance_item {
860         /* BTRFS_BALANCE_* */
861         __le64 flags;
862
863         struct btrfs_disk_balance_args data;
864         struct btrfs_disk_balance_args meta;
865         struct btrfs_disk_balance_args sys;
866
867         __le64 unused[4];
868 } __attribute__ ((__packed__));
869
870 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
871 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
872 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
873
874 struct btrfs_file_extent_item {
875         /*
876          * transaction id that created this extent
877          */
878         __le64 generation;
879         /*
880          * max number of bytes to hold this extent in ram
881          * when we split a compressed extent we can't know how big
882          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
883          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
884          * an exact limit.
885          */
886         __le64 ram_bytes;
887
888         /*
889          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
890          * including compression and encryption.  If any of these
891          * are set to something a given disk format doesn't understand
892          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
893          * but not for stat.
894          */
895         u8 compression;
896         u8 encryption;
897         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
898
899         /* are we inline data or a real extent? */
900         u8 type;
901
902         /*
903          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
904          * in these numbers
905          *
906          * At this offset in the structure, the inline extent data start.
907          */
908         __le64 disk_bytenr;
909         __le64 disk_num_bytes;
910         /*
911          * the logical offset in file blocks (no csums)
912          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
913          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
914          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
915          * extent have changed
916          */
917         __le64 offset;
918         /*
919          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
920          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
921          */
922         __le64 num_bytes;
923
924 } __attribute__ ((__packed__));
925
926 struct btrfs_csum_item {
927         u8 csum;
928 } __attribute__ ((__packed__));
929
930 struct btrfs_dev_stats_item {
931         /*
932          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
933          * the existing values unchanged
934          */
935         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
936 } __attribute__ ((__packed__));
937
938 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
939 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
940 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
941 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
942 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
943 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
944 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
945
946 struct btrfs_dev_replace {
947         u64 replace_state;      /* see #define above */
948         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
949         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
950         atomic64_t num_write_errors;
951         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
952
953         u64 cursor_left;
954         u64 committed_cursor_left;
955         u64 cursor_left_last_write_of_item;
956         u64 cursor_right;
957
958         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
959
960         int is_valid;
961         int item_needs_writeback;
962         struct btrfs_device *srcdev;
963         struct btrfs_device *tgtdev;
964
965         pid_t lock_owner;
966         atomic_t nesting_level;
967         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
968         struct mutex lock_management_lock;
969         struct mutex lock;
970
971         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
972 };
973
974 struct btrfs_dev_replace_item {
975         /*
976          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
977          * the existing values unchanged
978          */
979         __le64 src_devid;
980         __le64 cursor_left;
981         __le64 cursor_right;
982         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
983
984         __le64 replace_state;
985         __le64 time_started;
986         __le64 time_stopped;
987         __le64 num_write_errors;
988         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
989 } __attribute__ ((__packed__));
990
991 /* different types of block groups (and chunks) */
992 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
993 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
994 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
995 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
996 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
997 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
998 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
999 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
1000 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
1001 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      (BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE | \
1002                                          BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV)
1003
1004 enum btrfs_raid_types {
1005         BTRFS_RAID_RAID10,
1006         BTRFS_RAID_RAID1,
1007         BTRFS_RAID_DUP,
1008         BTRFS_RAID_RAID0,
1009         BTRFS_RAID_SINGLE,
1010         BTRFS_RAID_RAID5,
1011         BTRFS_RAID_RAID6,
1012         BTRFS_NR_RAID_TYPES
1013 };
1014
1015 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
1016                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
1017                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
1018
1019 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
1020                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
1021                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1022                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
1023                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
1024                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1025 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID56_MASK   (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1026                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
1027
1028 /*
1029  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
1030  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
1031  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
1032  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
1033  * to avoid remappings between two formats in future.
1034  */
1035 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
1036
1037 /*
1038  * A fake block group type that is used to communicate global block reserve
1039  * size to userspace via the SPACE_INFO ioctl.
1040  */
1041 #define BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV     (1ULL << 49)
1042
1043 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
1044                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1045
1046 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1047 {
1048         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1049                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1050
1051         return flags;
1052 }
1053 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1054 {
1055         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1056 }
1057
1058 struct btrfs_block_group_item {
1059         __le64 used;
1060         __le64 chunk_objectid;
1061         __le64 flags;
1062 } __attribute__ ((__packed__));
1063
1064 #define BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT                48
1065 static inline u64 btrfs_qgroup_level(u64 qgroupid)
1066 {
1067         return qgroupid >> BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT;
1068 }
1069
1070 /*
1071  * is subvolume quota turned on?
1072  */
1073 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1074 /*
1075  * RESCAN is set during the initialization phase
1076  */
1077 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1078 /*
1079  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1080  * either because the configuration has changed in a way that
1081  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1082  * with a non-qgroup-aware version.
1083  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1084  */
1085 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1086
1087 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1088
1089 struct btrfs_qgroup_status_item {
1090         __le64 version;
1091         /*
1092          * the generation is updated during every commit. As older
1093          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1094          * possible to detect inconsistencies by checking the
1095          * generation on mount time
1096          */
1097         __le64 generation;
1098
1099         /* flag definitions see above */
1100         __le64 flags;
1101
1102         /*
1103          * only used during scanning to record the progress
1104          * of the scan. It contains a logical address
1105          */
1106         __le64 rescan;
1107 } __attribute__ ((__packed__));
1108
1109 struct btrfs_qgroup_info_item {
1110         __le64 generation;
1111         __le64 rfer;
1112         __le64 rfer_cmpr;
1113         __le64 excl;
1114         __le64 excl_cmpr;
1115 } __attribute__ ((__packed__));
1116
1117 /* flags definition for qgroup limits */
1118 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1119 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1120 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1121 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1122 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1123 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1124
1125 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1126         /*
1127          * only updated when any of the other values change
1128          */
1129         __le64 flags;
1130         __le64 max_rfer;
1131         __le64 max_excl;
1132         __le64 rsv_rfer;
1133         __le64 rsv_excl;
1134 } __attribute__ ((__packed__));
1135
1136 /* For raid type sysfs entries */
1137 struct raid_kobject {
1138         int raid_type;
1139         struct kobject kobj;
1140 };
1141
1142 struct btrfs_space_info {
1143         spinlock_t lock;
1144
1145         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1146                                    this doesn't take mirrors into account */
1147         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1148                                    this doesn't take mirrors into account */
1149         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1150                                    transaction finishes */
1151         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1152                                    current allocations */
1153         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1154                                    delalloc/allocations */
1155         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1156
1157         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1158                                    chunks for this space */
1159         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1160
1161         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1162
1163         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1164                                            alloc for this space */
1165
1166         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1167         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1168                                    account */
1169
1170         u64 flags;
1171
1172         /*
1173          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1174          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1175          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1176          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1177          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1178          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1179          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1180          * transaction commits.
1181          */
1182         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1183
1184         struct list_head list;
1185         /* Protected by the spinlock 'lock'. */
1186         struct list_head ro_bgs;
1187
1188         struct rw_semaphore groups_sem;
1189         /* for block groups in our same type */
1190         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1191         wait_queue_head_t wait;
1192
1193         struct kobject kobj;
1194         struct kobject *block_group_kobjs[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1195 };
1196
1197 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1198 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1199 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1200 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1201 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1202 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1203 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1204
1205 struct btrfs_block_rsv {
1206         u64 size;
1207         u64 reserved;
1208         struct btrfs_space_info *space_info;
1209         spinlock_t lock;
1210         unsigned short full;
1211         unsigned short type;
1212         unsigned short failfast;
1213 };
1214
1215 /*
1216  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1217  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1218  * allocations and data allocations in ssd mode.
1219  */
1220 struct btrfs_free_cluster {
1221         spinlock_t lock;
1222         spinlock_t refill_lock;
1223         struct rb_root root;
1224
1225         /* largest extent in this cluster */
1226         u64 max_size;
1227
1228         /* first extent starting offset */
1229         u64 window_start;
1230
1231         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1232         /*
1233          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1234          * cluster onto a list in the block group so that it can
1235          * be freed before the block group is freed.
1236          */
1237         struct list_head block_group_list;
1238 };
1239
1240 enum btrfs_caching_type {
1241         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1242         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1243         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1244         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1245         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1246 };
1247
1248 enum btrfs_disk_cache_state {
1249         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1250         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1251         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1252         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1253 };
1254
1255 struct btrfs_caching_control {
1256         struct list_head list;
1257         struct mutex mutex;
1258         wait_queue_head_t wait;
1259         struct btrfs_work work;
1260         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1261         u64 progress;
1262         atomic_t count;
1263 };
1264
1265 struct btrfs_io_ctl {
1266         void *cur, *orig;
1267         struct page *page;
1268         struct page **pages;
1269         struct btrfs_root *root;
1270         struct inode *inode;
1271         unsigned long size;
1272         int index;
1273         int num_pages;
1274         int entries;
1275         int bitmaps;
1276         unsigned check_crcs:1;
1277 };
1278
1279 struct btrfs_block_group_cache {
1280         struct btrfs_key key;
1281         struct btrfs_block_group_item item;
1282         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1283         struct inode *inode;
1284         spinlock_t lock;
1285         u64 pinned;
1286         u64 reserved;
1287         u64 delalloc_bytes;
1288         u64 bytes_super;
1289         u64 flags;
1290         u64 sectorsize;
1291         u64 cache_generation;
1292
1293         /*
1294          * It is just used for the delayed data space allocation because
1295          * only the data space allocation and the relative metadata update
1296          * can be done cross the transaction.
1297          */
1298         struct rw_semaphore data_rwsem;
1299
1300         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1301         unsigned long full_stripe_len;
1302
1303         unsigned int ro:1;
1304         unsigned int iref:1;
1305         unsigned int has_caching_ctl:1;
1306         unsigned int removed:1;
1307
1308         int disk_cache_state;
1309
1310         /* cache tracking stuff */
1311         int cached;
1312         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1313         u64 last_byte_to_unpin;
1314
1315         struct btrfs_space_info *space_info;
1316
1317         /* free space cache stuff */
1318         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1319
1320         /* block group cache stuff */
1321         struct rb_node cache_node;
1322
1323         /* for block groups in the same raid type */
1324         struct list_head list;
1325
1326         /* usage count */
1327         atomic_t count;
1328
1329         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1330          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1331          */
1332         struct list_head cluster_list;
1333
1334         /* For delayed block group creation or deletion of empty block groups */
1335         struct list_head bg_list;
1336
1337         /* For read-only block groups */
1338         struct list_head ro_list;
1339
1340         atomic_t trimming;
1341
1342         /* For dirty block groups */
1343         struct list_head dirty_list;
1344         struct list_head io_list;
1345
1346         struct btrfs_io_ctl io_ctl;
1347 };
1348
1349 /* delayed seq elem */
1350 struct seq_list {
1351         struct list_head list;
1352         u64 seq;
1353 };
1354
1355 #define SEQ_LIST_INIT(name)     { .list = LIST_HEAD_INIT((name).list), .seq = 0 }
1356
1357 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1358         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1359         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1360 };
1361
1362 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1363 struct btrfs_stripe_hash {
1364         struct list_head hash_list;
1365         wait_queue_head_t wait;
1366         spinlock_t lock;
1367 };
1368
1369 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1370 struct btrfs_stripe_hash_table {
1371         struct list_head stripe_cache;
1372         spinlock_t cache_lock;
1373         int cache_size;
1374         struct btrfs_stripe_hash table[];
1375 };
1376
1377 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1378
1379 void btrfs_init_async_reclaim_work(struct work_struct *work);
1380
1381 /* fs_info */
1382 struct reloc_control;
1383 struct btrfs_device;
1384 struct btrfs_fs_devices;
1385 struct btrfs_balance_control;
1386 struct btrfs_delayed_root;
1387 struct btrfs_fs_info {
1388         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1389         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1390         struct btrfs_root *extent_root;
1391         struct btrfs_root *tree_root;
1392         struct btrfs_root *chunk_root;
1393         struct btrfs_root *dev_root;
1394         struct btrfs_root *fs_root;
1395         struct btrfs_root *csum_root;
1396         struct btrfs_root *quota_root;
1397         struct btrfs_root *uuid_root;
1398
1399         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1400         struct btrfs_root *log_root_tree;
1401
1402         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1403         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1404
1405         /* block group cache stuff */
1406         spinlock_t block_group_cache_lock;
1407         u64 first_logical_byte;
1408         struct rb_root block_group_cache_tree;
1409
1410         /* keep track of unallocated space */
1411         spinlock_t free_chunk_lock;
1412         u64 free_chunk_space;
1413
1414         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1415         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1416
1417         /* logical->physical extent mapping */
1418         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1419
1420         /*
1421          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1422          * delayed dir index item
1423          */
1424         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1425         /* block reservation for delay allocation */
1426         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1427         /* block reservation for metadata operations */
1428         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1429         /* block reservation for chunk tree */
1430         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1431         /* block reservation for delayed operations */
1432         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1433
1434         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1435
1436         u64 generation;
1437         u64 last_trans_committed;
1438         u64 avg_delayed_ref_runtime;
1439
1440         /*
1441          * this is updated to the current trans every time a full commit
1442          * is required instead of the faster short fsync log commits
1443          */
1444         u64 last_trans_log_full_commit;
1445         unsigned long mount_opt;
1446         /*
1447          * Track requests for actions that need to be done during transaction
1448          * commit (like for some mount options).
1449          */
1450         unsigned long pending_changes;
1451         unsigned long compress_type:4;
1452         int commit_interval;
1453         /*
1454          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1455          * wrong number because we will write out the data into a regular
1456          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1457          * so it is also safe.
1458          */
1459         u64 max_inline;
1460         /*
1461          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1462          *
1463          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1464          * remount and mount operations can change it and these two operations
1465          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1466          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1467          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1468          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1469          */
1470         u64 alloc_start;
1471         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1472         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1473         wait_queue_head_t transaction_wait;
1474         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1475         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1476
1477         /*
1478          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1479          * when they are updated.
1480          *
1481          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1482          * the lock on the read side.
1483          *
1484          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1485          * there is no other task which will update the flag.
1486          */
1487         spinlock_t super_lock;
1488         struct btrfs_super_block *super_copy;
1489         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1490         struct block_device *__bdev;
1491         struct super_block *sb;
1492         struct inode *btree_inode;
1493         struct backing_dev_info bdi;
1494         struct mutex tree_log_mutex;
1495         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1496         struct mutex cleaner_mutex;
1497         struct mutex chunk_mutex;
1498         struct mutex volume_mutex;
1499
1500         /*
1501          * this is taken to make sure we don't set block groups ro after
1502          * the free space cache has been allocated on them
1503          */
1504         struct mutex ro_block_group_mutex;
1505
1506         /* this is used during read/modify/write to make sure
1507          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1508          * time
1509          */
1510         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1511
1512         /*
1513          * this protects the ordered operations list only while we are
1514          * processing all of the entries on it.  This way we make
1515          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1516          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1517          * before jumping into the main commit.
1518          */
1519         struct mutex ordered_operations_mutex;
1520
1521         /*
1522          * Same as ordered_operations_mutex except this is for ordered extents
1523          * and not the operations.
1524          */
1525         struct mutex ordered_extent_flush_mutex;
1526
1527         struct rw_semaphore commit_root_sem;
1528
1529         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1530
1531         struct rw_semaphore subvol_sem;
1532         struct srcu_struct subvol_srcu;
1533
1534         spinlock_t trans_lock;
1535         /*
1536          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1537          * during commit to protect us from the relocation code
1538          */
1539         struct mutex reloc_mutex;
1540
1541         struct list_head trans_list;
1542         struct list_head dead_roots;
1543         struct list_head caching_block_groups;
1544
1545         spinlock_t delayed_iput_lock;
1546         struct list_head delayed_iputs;
1547         struct rw_semaphore delayed_iput_sem;
1548
1549         /* this protects tree_mod_seq_list */
1550         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1551         atomic64_t tree_mod_seq;
1552         struct list_head tree_mod_seq_list;
1553
1554         /* this protects tree_mod_log */
1555         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1556         struct rb_root tree_mod_log;
1557
1558         atomic_t nr_async_submits;
1559         atomic_t async_submit_draining;
1560         atomic_t nr_async_bios;
1561         atomic_t async_delalloc_pages;
1562         atomic_t open_ioctl_trans;
1563
1564         /*
1565          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1566          */
1567         spinlock_t ordered_root_lock;
1568
1569         /*
1570          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1571          * pending writeback are added into this list.
1572          *
1573          * these can span multiple transactions and basically include
1574          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1575          */
1576         struct list_head ordered_roots;
1577
1578         struct mutex delalloc_root_mutex;
1579         spinlock_t delalloc_root_lock;
1580         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1581         struct list_head delalloc_roots;
1582
1583         /*
1584          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1585          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1586          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1587          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1588          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1589          *
1590          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1591          * two
1592          */
1593         struct btrfs_workqueue *workers;
1594         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
1595         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
1596         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
1597         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
1598         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
1599         struct btrfs_workqueue *endio_repair_workers;
1600         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
1601         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
1602         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
1603         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
1604         struct btrfs_workqueue *submit_workers;
1605         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
1606         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
1607
1608         /*
1609          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1610          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1611          * for the sys_munmap function call path
1612          */
1613         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
1614         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
1615
1616         /* the extent workers do delayed refs on the extent allocation tree */
1617         struct btrfs_workqueue *extent_workers;
1618         struct task_struct *transaction_kthread;
1619         struct task_struct *cleaner_kthread;
1620         int thread_pool_size;
1621
1622         struct kobject super_kobj;
1623         struct kobject *space_info_kobj;
1624         struct kobject *device_dir_kobj;
1625         struct completion kobj_unregister;
1626         int do_barriers;
1627         int closing;
1628         int log_root_recovering;
1629         int open;
1630
1631         u64 total_pinned;
1632
1633         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1634         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1635         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1636         s32 dirty_metadata_batch;
1637         s32 delalloc_batch;
1638
1639         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1640
1641         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1642
1643         /*
1644          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1645          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1646          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1647          */
1648         struct list_head space_info;
1649
1650         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1651
1652         struct reloc_control *reloc_ctl;
1653
1654         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1655         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1656
1657         /* all metadata allocations go through this cluster */
1658         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1659
1660         /* auto defrag inodes go here */
1661         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1662         struct rb_root defrag_inodes;
1663         atomic_t defrag_running;
1664
1665         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1666         seqlock_t profiles_lock;
1667         /*
1668          * these three are in extended format (availability of single
1669          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1670          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1671          */
1672         u64 avail_data_alloc_bits;
1673         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1674         u64 avail_system_alloc_bits;
1675
1676         /* restriper state */
1677         spinlock_t balance_lock;
1678         struct mutex balance_mutex;
1679         atomic_t balance_running;
1680         atomic_t balance_pause_req;
1681         atomic_t balance_cancel_req;
1682         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1683         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1684
1685         unsigned data_chunk_allocations;
1686         unsigned metadata_ratio;
1687
1688         void *bdev_holder;
1689
1690         /* private scrub information */
1691         struct mutex scrub_lock;
1692         atomic_t scrubs_running;
1693         atomic_t scrub_pause_req;
1694         atomic_t scrubs_paused;
1695         atomic_t scrub_cancel_req;
1696         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1697         int scrub_workers_refcnt;
1698         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
1699         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
1700         struct btrfs_workqueue *scrub_nocow_workers;
1701         struct btrfs_workqueue *scrub_parity_workers;
1702
1703 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1704         u32 check_integrity_print_mask;
1705 #endif
1706         /*
1707          * quota information
1708          */
1709         unsigned int quota_enabled:1;
1710
1711         /*
1712          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1713          * next state.
1714          */
1715         unsigned int pending_quota_state:1;
1716
1717         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1718         u64 qgroup_flags;
1719
1720         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1721         struct rb_root qgroup_tree;
1722         struct rb_root qgroup_op_tree;
1723         spinlock_t qgroup_lock;
1724         spinlock_t qgroup_op_lock;
1725         atomic_t qgroup_op_seq;
1726
1727         /*
1728          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1729          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1730          */
1731         struct ulist *qgroup_ulist;
1732
1733         /* protect user change for quota operations */
1734         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1735
1736         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1737         struct list_head dirty_qgroups;
1738
1739         /* used by btrfs_qgroup_record_ref for an efficient tree traversal */
1740         u64 qgroup_seq;
1741
1742         /* qgroup rescan items */
1743         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1744         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1745         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
1746         struct completion qgroup_rescan_completion;
1747         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1748
1749         /* filesystem state */
1750         unsigned long fs_state;
1751
1752         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1753
1754         /* readahead tree */
1755         spinlock_t reada_lock;
1756         struct radix_tree_root reada_tree;
1757
1758         /* Extent buffer radix tree */
1759         spinlock_t buffer_lock;
1760         struct radix_tree_root buffer_radix;
1761
1762         /* next backup root to be overwritten */
1763         int backup_root_index;
1764
1765         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1766
1767         /* device replace state */
1768         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1769
1770         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1771
1772         struct percpu_counter bio_counter;
1773         wait_queue_head_t replace_wait;
1774
1775         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1776         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1777
1778         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
1779         struct work_struct async_reclaim_work;
1780
1781         spinlock_t unused_bgs_lock;
1782         struct list_head unused_bgs;
1783         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
1784
1785         /* For btrfs to record security options */
1786         struct security_mnt_opts security_opts;
1787
1788         /*
1789          * Chunks that can't be freed yet (under a trim/discard operation)
1790          * and will be latter freed. Protected by fs_info->chunk_mutex.
1791          */
1792         struct list_head pinned_chunks;
1793 };
1794
1795 struct btrfs_subvolume_writers {
1796         struct percpu_counter   counter;
1797         wait_queue_head_t       wait;
1798 };
1799
1800 /*
1801  * The state of btrfs root
1802  */
1803 /*
1804  * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1805  * and it can race with the balancing code.   But the
1806  * race is very small, and only the first time the root
1807  * is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
1808  * is used to tell us when more checks are required
1809  */
1810 #define BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP       0
1811 #define BTRFS_ROOT_REF_COWS             1
1812 #define BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY          2
1813 #define BTRFS_ROOT_IN_RADIX             3
1814 #define BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT           4
1815 #define BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED 5
1816 #define BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING       6
1817 #define BTRFS_ROOT_FORCE_COW            7
1818 #define BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS      8
1819 #define BTRFS_ROOT_DIRTY                9
1820
1821 /*
1822  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1823  * and for the extent tree extent_root root.
1824  */
1825 struct btrfs_root {
1826         struct extent_buffer *node;
1827
1828         struct extent_buffer *commit_root;
1829         struct btrfs_root *log_root;
1830         struct btrfs_root *reloc_root;
1831
1832         unsigned long state;
1833         struct btrfs_root_item root_item;
1834         struct btrfs_key root_key;
1835         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1836         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1837
1838         struct mutex objectid_mutex;
1839
1840         spinlock_t accounting_lock;
1841         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1842
1843         /* free ino cache stuff */
1844         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1845         enum btrfs_caching_type ino_cache_state;
1846         spinlock_t ino_cache_lock;
1847         wait_queue_head_t ino_cache_wait;
1848         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1849         u64 ino_cache_progress;
1850         struct inode *ino_cache_inode;
1851
1852         struct mutex log_mutex;
1853         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1854         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1855         struct list_head log_ctxs[2];
1856         atomic_t log_writers;
1857         atomic_t log_commit[2];
1858         atomic_t log_batch;
1859         int log_transid;
1860         /* No matter the commit succeeds or not*/
1861         int log_transid_committed;
1862         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1863         int last_log_commit;
1864         pid_t log_start_pid;
1865
1866         u64 objectid;
1867         u64 last_trans;
1868
1869         /* data allocations are done in sectorsize units */
1870         u32 sectorsize;
1871
1872         /* node allocations are done in nodesize units */
1873         u32 nodesize;
1874
1875         u32 stripesize;
1876
1877         u32 type;
1878
1879         u64 highest_objectid;
1880
1881         /* only used with CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS is enabled */
1882         u64 alloc_bytenr;
1883
1884         u64 defrag_trans_start;
1885         struct btrfs_key defrag_progress;
1886         struct btrfs_key defrag_max;
1887         char *name;
1888
1889         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1890         struct list_head dirty_list;
1891
1892         struct list_head root_list;
1893
1894         spinlock_t log_extents_lock[2];
1895         struct list_head logged_list[2];
1896
1897         spinlock_t orphan_lock;
1898         atomic_t orphan_inodes;
1899         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1900         int orphan_cleanup_state;
1901
1902         spinlock_t inode_lock;
1903         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1904         struct rb_root inode_tree;
1905
1906         /*
1907          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1908          * protected by inode_lock
1909          */
1910         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1911         /*
1912          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1913          * for stat.  It may be used for more later
1914          */
1915         dev_t anon_dev;
1916
1917         spinlock_t root_item_lock;
1918         atomic_t refs;
1919
1920         struct mutex delalloc_mutex;
1921         spinlock_t delalloc_lock;
1922         /*
1923          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1924          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1925          * extents waiting to finish IO.
1926          */
1927         struct list_head delalloc_inodes;
1928         struct list_head delalloc_root;
1929         u64 nr_delalloc_inodes;
1930
1931         struct mutex ordered_extent_mutex;
1932         /*
1933          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1934          * ordered extents
1935          */
1936         spinlock_t ordered_extent_lock;
1937
1938         /*
1939          * all of the data=ordered extents pending writeback
1940          * these can span multiple transactions and basically include
1941          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1942          */
1943         struct list_head ordered_extents;
1944         struct list_head ordered_root;
1945         u64 nr_ordered_extents;
1946
1947         /*
1948          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1949          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1950          */
1951         int send_in_progress;
1952         struct btrfs_subvolume_writers *subv_writers;
1953         atomic_t will_be_snapshoted;
1954 };
1955
1956 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1957         /* start of the defrag operation */
1958         __u64 start;
1959
1960         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1961         __u64 len;
1962
1963         /*
1964          * flags for the operation, which can include turning
1965          * on compression for this one defrag
1966          */
1967         __u64 flags;
1968
1969         /*
1970          * any extent bigger than this will be considered
1971          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
1972          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
1973          */
1974         __u32 extent_thresh;
1975
1976         /*
1977          * which compression method to use if turning on compression
1978          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
1979          * be used
1980          */
1981         __u32 compress_type;
1982
1983         /* spare for later */
1984         __u32 unused[4];
1985 };
1986
1987
1988 /*
1989  * inode items have the data typically returned from stat and store other
1990  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
1991  * the FS
1992  */
1993 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
1994 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
1995 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
1996 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
1997 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
1998 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
1999
2000 /*
2001  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
2002  * for every name in a directory.
2003  */
2004 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
2005 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
2006 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
2007 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
2008 /*
2009  * extent data is for file data
2010  */
2011 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
2012
2013 /*
2014  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
2015  * an entire extent on disk.
2016  */
2017 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
2018
2019 /*
2020  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
2021  * tree used by the super block to find all the other trees
2022  */
2023 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
2024
2025 /*
2026  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
2027  * reference them
2028  */
2029 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
2030
2031 /*
2032  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
2033  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
2034  * directory item in the root that references the subvol
2035  */
2036 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
2037
2038 /*
2039  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
2040  * are used, and how many references there are to each block
2041  */
2042 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
2043
2044 /*
2045  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
2046  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
2047  */
2048 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
2049
2050 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
2051
2052 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
2053
2054 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
2055
2056 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
2057
2058 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
2059
2060 /*
2061  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
2062  * blocks are free etc etc
2063  */
2064 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
2065
2066 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
2067 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
2068 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
2069
2070 /*
2071  * Records the overall state of the qgroups.
2072  * There's only one instance of this key present,
2073  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
2074  */
2075 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
2076 /*
2077  * Records the currently used space of the qgroup.
2078  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
2079  */
2080 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
2081 /*
2082  * Contains the user configured limits for the qgroup.
2083  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
2084  */
2085 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
2086 /*
2087  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
2088  * each relation, 2 keys are present:
2089  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
2090  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
2091  */
2092 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
2093
2094 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
2095
2096 /*
2097  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
2098  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
2099  */
2100 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
2101
2102 /*
2103  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
2104  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
2105  */
2106 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
2107
2108 /*
2109  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
2110  * These items are part of the filesystem UUID tree.
2111  * The key is built like this:
2112  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
2113  */
2114 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
2115 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
2116 #endif
2117 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
2118 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
2119                                                  * received subvols */
2120
2121 /*
2122  * string items are for debugging.  They just store a short string of
2123  * data in the FS
2124  */
2125 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
2126
2127 /*
2128  * Flags for mount options.
2129  *
2130  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
2131  */
2132 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
2133 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
2134 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
2135 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
2136 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
2137 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
2138 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
2139 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
2140 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
2141 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
2142 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
2143 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
2144 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
2145 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
2146 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
2147 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
2148 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
2149 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
2150 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
2151 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
2152 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
2153 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2154 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2155 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2156
2157 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2158 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (8192)
2159
2160 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2161 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2162 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2163 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2164                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2165
2166 #define btrfs_set_and_info(root, opt, fmt, args...)                     \
2167 {                                                                       \
2168         if (!btrfs_test_opt(root, opt))                                 \
2169                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2170         btrfs_set_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                   \
2171 }
2172
2173 #define btrfs_clear_and_info(root, opt, fmt, args...)                   \
2174 {                                                                       \
2175         if (btrfs_test_opt(root, opt))                                  \
2176                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2177         btrfs_clear_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                 \
2178 }
2179
2180 /*
2181  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
2182  *
2183  * Internal mount options that are used for special handling of the real
2184  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
2185  * transaction commit)
2186  */
2187
2188 #define BTRFS_PENDING_SET_INODE_MAP_CACHE       (0)
2189 #define BTRFS_PENDING_CLEAR_INODE_MAP_CACHE     (1)
2190 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (2)
2191
2192 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
2193         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2194 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
2195         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2196 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
2197         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2198
2199 /*
2200  * Helpers for setting pending mount option changes.
2201  *
2202  * Expects corresponding macros
2203  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
2204  */
2205 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
2206 do {                                                                   \
2207        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
2208                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2209                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
2210                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
2211        }                                                               \
2212 } while(0)
2213
2214 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
2215 do {                                                                   \
2216        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
2217                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2218                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
2219                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
2220        }                                                               \
2221 } while(0)
2222
2223 /*
2224  * Inode flags
2225  */
2226 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2227 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2228 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2229 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2230 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2231 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2232 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2233 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2234 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2235 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2236 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2237 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2238
2239 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2240
2241 struct btrfs_map_token {
2242         struct extent_buffer *eb;
2243         char *kaddr;
2244         unsigned long offset;
2245 };
2246
2247 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2248 {
2249         token->kaddr = NULL;
2250 }
2251
2252 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2253  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2254  * one for u8:
2255  */
2256 #define le8_to_cpu(v) (v)
2257 #define cpu_to_le8(v) (v)
2258 #define __le8 u8
2259
2260 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2261         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2262                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2263                             offsetof(type, member),                     \
2264                            sizeof(((type *)0)->member)))
2265
2266 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2267         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2268                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2269                             offsetof(type, member),                     \
2270                            sizeof(((type *)0)->member)))
2271
2272 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2273 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2274                                unsigned long off,                       \
2275                               struct btrfs_map_token *token);           \
2276 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2277                             unsigned long off, u##bits val,             \
2278                             struct btrfs_map_token *token);             \
2279 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2280                                        unsigned long off)               \
2281 {                                                                       \
2282         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2283 }                                                                       \
2284 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2285                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2286 {                                                                       \
2287        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2288 }
2289
2290 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2291 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2292 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2293 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2294
2295 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2296 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2297 {                                                                       \
2298         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2299         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2300 }                                                                       \
2301 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2302                                     u##bits val)                        \
2303 {                                                                       \
2304         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2305         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2306 }                                                                       \
2307 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2308                                          struct btrfs_map_token *token) \
2309 {                                                                       \
2310         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2311         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2312 }                                                                       \
2313 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2314                                           type *s, u##bits val,         \
2315                                          struct btrfs_map_token *token) \
2316 {                                                                       \
2317         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2318         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2319 }
2320
2321 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2322 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2323 {                                                                       \
2324         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2325         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2326         return res;                                                     \
2327 }                                                                       \
2328 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2329                                     u##bits val)                        \
2330 {                                                                       \
2331         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2332         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2333 }
2334
2335 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2336 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2337 {                                                                       \
2338         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2339 }                                                                       \
2340 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2341 {                                                                       \
2342         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2343 }
2344
2345 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2346 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2347 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2348 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2349 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2350 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2351                    start_offset, 64);
2352 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2353 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2354 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2355 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2356 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2357 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2358
2359 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2360 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2361                          total_bytes, 64);
2362 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2363                          bytes_used, 64);
2364 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2365                          io_align, 32);
2366 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2367                          io_width, 32);
2368 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2369                          sector_size, 32);
2370 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2371 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2372                          dev_group, 32);
2373 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2374                          seek_speed, 8);
2375 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2376                          bandwidth, 8);
2377 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2378                          generation, 64);
2379
2380 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2381 {
2382         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2383 }
2384
2385 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2386 {
2387         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2388 }
2389
2390 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2391 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2392 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2393 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2394 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2395 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2396 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2397 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2398 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2399 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2400 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2401
2402 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2403 {
2404         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2405 }
2406
2407 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2408 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2409 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2410                          stripe_len, 64);
2411 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2412                          io_align, 32);
2413 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2414                          io_width, 32);
2415 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2416                          sector_size, 32);
2417 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2418 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2419                          num_stripes, 16);
2420 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2421                          sub_stripes, 16);
2422 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2423 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2424
2425 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2426                                                    int nr)
2427 {
2428         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2429         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2430         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2431         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2432 }
2433
2434 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2435 {
2436         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2437 }
2438
2439 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2440                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2441 {
2442         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2443 }
2444
2445 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2446                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2447 {
2448         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2449 }
2450
2451 /* struct btrfs_block_group_item */
2452 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2453                          used, 64);
2454 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2455                          used, 64);
2456 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2457                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2458
2459 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2460                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2461 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2462                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2463 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2464                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2465
2466 /* struct btrfs_inode_ref */
2467 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2468 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2469
2470 /* struct btrfs_inode_extref */
2471 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2472                    parent_objectid, 64);
2473 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2474                    name_len, 16);
2475 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2476
2477 /* struct btrfs_inode_item */
2478 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2479 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2480 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2481 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2482 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2483 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2484 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2485 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2486 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2487 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2488 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2489 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2490 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2491                          generation, 64);
2492 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2493                          sequence, 64);
2494 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2495                          transid, 64);
2496 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2497 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2498                          nbytes, 64);
2499 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2500                          block_group, 64);
2501 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2502 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2503 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2504 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2505 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2506 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2507 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2508 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2509 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2510 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2511
2512 /* struct btrfs_dev_extent */
2513 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2514                    chunk_tree, 64);
2515 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2516                    chunk_objectid, 64);
2517 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2518                    chunk_offset, 64);
2519 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2520
2521 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2522 {
2523         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2524         return (unsigned long)dev + ptr;
2525 }
2526
2527 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2528 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2529                    generation, 64);
2530 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2531
2532 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2533
2534
2535 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2536
2537 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2538                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2539                                         struct btrfs_disk_key *key)
2540 {
2541         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2542 }
2543
2544 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2545                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2546                                             struct btrfs_disk_key *key)
2547 {
2548         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2549 }
2550
2551 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2552                    root, 64);
2553 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2554                    objectid, 64);
2555 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2556                    offset, 64);
2557 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2558                    count, 32);
2559
2560 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2561                    count, 32);
2562
2563 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2564                    type, 8);
2565 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2566                    offset, 64);
2567
2568 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2569 {
2570         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2571             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2572                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2573         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2574                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2575                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2576         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2577                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2578                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2579         BUG();
2580         return 0;
2581 }
2582
2583 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2584 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2585                    generation, 64);
2586 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2587 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2588
2589 /* struct btrfs_node */
2590 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2591 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2592 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2593                          blockptr, 64);
2594 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2595                          generation, 64);
2596
2597 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2598 {
2599         unsigned long ptr;
2600         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2601                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2602         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2603 }
2604
2605 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2606                                            int nr, u64 val)
2607 {
2608         unsigned long ptr;
2609         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2610                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2611         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2612 }
2613
2614 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2615 {
2616         unsigned long ptr;
2617         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2618                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2619         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2620 }
2621
2622 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2623                                                  int nr, u64 val)
2624 {
2625         unsigned long ptr;
2626         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2627                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2628         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2629 }
2630
2631 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2632 {
2633         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2634                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2635 }
2636
2637 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2638                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2639
2640 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2641                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2642 {
2643         unsigned long ptr;
2644         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2645         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2646                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2647 }
2648
2649 /* struct btrfs_item */
2650 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2651 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2652 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2653 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2654
2655 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2656 {
2657         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2658                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2659 }
2660
2661 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2662 {
2663         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2664 }
2665
2666 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2667                                  struct btrfs_item *item)
2668 {
2669         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2670 }
2671
2672 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2673 {
2674         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2675 }
2676
2677 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2678 {
2679         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2680 }
2681
2682 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2683 {
2684         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2685 }
2686
2687 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2688                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2689 {
2690         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2691         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2692 }
2693
2694 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2695                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2696 {
2697         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2698         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2699 }
2700
2701 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2702
2703 /*
2704  * struct btrfs_root_ref
2705  */
2706 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2707 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2708 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2709
2710 /* struct btrfs_dir_item */
2711 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2712 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2713 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2714 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2715 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2716 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2717                          data_len, 16);
2718 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2719                          name_len, 16);
2720 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2721                          transid, 64);
2722
2723 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2724                                       struct btrfs_dir_item *item,
2725                                       struct btrfs_disk_key *key)
2726 {
2727         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2728 }
2729
2730 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2731                                           struct btrfs_dir_item *item,
2732                                           struct btrfs_disk_key *key)
2733 {
2734         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2735 }
2736
2737 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2738                    num_entries, 64);
2739 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2740                    num_bitmaps, 64);
2741 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2742                    generation, 64);
2743
2744 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2745                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2746                                         struct btrfs_disk_key *key)
2747 {
2748         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2749 }
2750
2751 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2752                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2753                                             struct btrfs_disk_key *key)
2754 {
2755         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2756 }
2757
2758 /* struct btrfs_disk_key */
2759 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2760                          objectid, 64);
2761 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2762 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2763
2764 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2765                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2766 {
2767         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2768         cpu->type = disk->type;
2769         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2770 }
2771
2772 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2773                                          struct btrfs_key *cpu)
2774 {
2775         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2776         disk->type = cpu->type;
2777         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2778 }
2779
2780 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2781                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2782 {
2783         struct btrfs_disk_key disk_key;
2784         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2785         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2786 }
2787
2788 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2789                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2790 {
2791         struct btrfs_disk_key disk_key;
2792         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2793         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2794 }
2795
2796 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2797                                       struct btrfs_dir_item *item,
2798                                       struct btrfs_key *key)
2799 {
2800         struct btrfs_disk_key disk_key;
2801         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2802         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2803 }
2804
2805
2806 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2807 {
2808         return key->type;
2809 }
2810
2811 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2812 {
2813         key->type = val;
2814 }
2815
2816 /* struct btrfs_header */
2817 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2818 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2819                           generation, 64);
2820 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2821 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2822 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2823 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2824 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2825                          generation, 64);
2826 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2827 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2828                          nritems, 32);
2829 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2830
2831 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2832 {
2833         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2834 }
2835
2836 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2837 {
2838         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2839         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2840         return (flags & flag) == flag;
2841 }
2842
2843 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2844 {
2845         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2846         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2847         return (flags & flag) == flag;
2848 }
2849
2850 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2851 {
2852         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2853         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2854 }
2855
2856 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2857                                                 int rev)
2858 {
2859         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2860         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2861         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2862         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2863 }
2864
2865 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2866 {
2867         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2868 }
2869
2870 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2871 {
2872         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2873 }
2874
2875 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2876 {
2877         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2878 }
2879
2880 /* struct btrfs_root_item */
2881 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2882                    generation, 64);
2883 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2884 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2885 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2886
2887 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2888                          generation, 64);
2889 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2890 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2891 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2892 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2893 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2894 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2895 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2896 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2897                          last_snapshot, 64);
2898 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2899                          generation_v2, 64);
2900 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2901                          ctransid, 64);
2902 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2903                          otransid, 64);
2904 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2905                          stransid, 64);
2906 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2907                          rtransid, 64);
2908
2909 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2910 {
2911         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2912 }
2913
2914 static inline bool btrfs_root_dead(struct btrfs_root *root)
2915 {
2916         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
2917 }
2918
2919 /* struct btrfs_root_backup */
2920 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2921                    tree_root, 64);
2922 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2923                    tree_root_gen, 64);
2924 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2925                    tree_root_level, 8);
2926
2927 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2928                    chunk_root, 64);
2929 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2930                    chunk_root_gen, 64);
2931 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2932                    chunk_root_level, 8);
2933
2934 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2935                    extent_root, 64);
2936 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2937                    extent_root_gen, 64);
2938 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2939                    extent_root_level, 8);
2940
2941 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2942                    fs_root, 64);
2943 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2944                    fs_root_gen, 64);
2945 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2946                    fs_root_level, 8);
2947
2948 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2949                    dev_root, 64);
2950 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2951                    dev_root_gen, 64);
2952 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2953                    dev_root_level, 8);
2954
2955 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2956                    csum_root, 64);
2957 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2958                    csum_root_gen, 64);
2959 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2960                    csum_root_level, 8);
2961 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2962                    total_bytes, 64);
2963 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2964                    bytes_used, 64);
2965 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2966                    num_devices, 64);
2967
2968 /* struct btrfs_balance_item */
2969 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2970
2971 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2972                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2973                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2974 {
2975         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2976 }
2977
2978 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2979                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2980                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2981 {
2982         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2983 }
2984
2985 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2986                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2987                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2988 {
2989         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2990 }
2991
2992 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2993                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2994                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2995 {
2996         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2997 }
2998
2999 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
3000                                      struct btrfs_balance_item *bi,
3001                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3002 {
3003         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
3004 }
3005
3006 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
3007                                          struct btrfs_balance_item *bi,
3008                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3009 {
3010         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
3011 }
3012
3013 static inline void
3014 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
3015                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
3016 {
3017         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
3018
3019         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
3020         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
3021         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
3022         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
3023         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
3024         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
3025         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
3026         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
3027         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
3028         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
3029 }
3030
3031 static inline void
3032 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
3033                                struct btrfs_balance_args *cpu)
3034 {
3035         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
3036
3037         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
3038         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
3039         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
3040         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
3041         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
3042         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
3043         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
3044         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
3045         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
3046         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
3047 }
3048
3049 /* struct btrfs_super_block */
3050 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
3051 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
3052 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
3053                          generation, 64);
3054 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
3055 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
3056                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
3057 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
3058                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
3059 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
3060                          root_level, 8);
3061 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
3062                          chunk_root, 64);
3063 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
3064                          chunk_root_level, 8);
3065 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
3066                          log_root, 64);
3067 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
3068                          log_root_transid, 64);
3069 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
3070                          log_root_level, 8);
3071 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
3072                          total_bytes, 64);
3073 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
3074                          bytes_used, 64);
3075 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
3076                          sectorsize, 32);
3077 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
3078                          nodesize, 32);
3079 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
3080                          stripesize, 32);
3081 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
3082                          root_dir_objectid, 64);
3083 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
3084                          num_devices, 64);
3085 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
3086                          compat_flags, 64);
3087 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
3088                          compat_ro_flags, 64);
3089 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
3090                          incompat_flags, 64);
3091 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
3092                          csum_type, 16);
3093 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
3094                          cache_generation, 64);
3095 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
3096 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
3097                          uuid_tree_generation, 64);
3098
3099 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
3100 {
3101         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
3102         /*
3103          * csum type is validated at mount time
3104          */
3105         return btrfs_csum_sizes[t];
3106 }
3107
3108 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
3109 {
3110         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
3111 }
3112
3113 /* struct btrfs_file_extent_item */
3114 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
3115 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
3116                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
3117 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
3118                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
3119 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
3120                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
3121 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
3122                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
3123 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
3124                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
3125 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
3126                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
3127
3128 static inline unsigned long
3129 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
3130 {
3131         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3132 }
3133
3134 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
3135 {
3136         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
3137 }
3138
3139 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
3140                    disk_bytenr, 64);
3141 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
3142                    generation, 64);
3143 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3144                    disk_num_bytes, 64);
3145 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
3146                   offset, 64);
3147 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3148                    num_bytes, 64);
3149 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3150                    ram_bytes, 64);
3151 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
3152                    compression, 8);
3153 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
3154                    encryption, 8);
3155 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
3156                    other_encoding, 16);
3157
3158 /*
3159  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
3160  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
3161  * the compressed size
3162  */
3163 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
3164                                                     struct btrfs_item *e)
3165 {
3166         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3167 }
3168
3169 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
3170  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
3171  */
3172 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
3173                                                int slot,
3174                                                struct btrfs_file_extent_item *fi)
3175 {
3176         struct btrfs_map_token token;
3177
3178         btrfs_init_map_token(&token);
3179         /*
3180          * return the space used on disk if this item isn't
3181          * compressed or encoded
3182          */
3183         if (btrfs_token_file_extent_compression(eb, fi, &token) == 0 &&
3184             btrfs_token_file_extent_encryption(eb, fi, &token) == 0 &&
3185             btrfs_token_file_extent_other_encoding(eb, fi, &token) == 0) {
3186                 return btrfs_file_extent_inline_item_len(eb,
3187                                                          btrfs_item_nr(slot));
3188         }
3189
3190         /* otherwise use the ram bytes field */
3191         return btrfs_token_file_extent_ram_bytes(eb, fi, &token);
3192 }
3193
3194
3195 /* btrfs_dev_stats_item */
3196 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3197                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3198                                         int index)
3199 {
3200         u64 val;
3201
3202         read_extent_buffer(eb, &val,
3203                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3204                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3205                            sizeof(val));
3206         return val;
3207 }
3208
3209 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3210                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3211                                              int index, u64 val)
3212 {
3213         write_extent_buffer(eb, &val,
3214                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3215                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3216                             sizeof(val));
3217 }
3218
3219 /* btrfs_qgroup_status_item */
3220 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3221                    generation, 64);
3222 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3223                    version, 64);
3224 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3225                    flags, 64);
3226 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3227                    rescan, 64);
3228
3229 /* btrfs_qgroup_info_item */
3230 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3231                    generation, 64);
3232 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3233 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3234                    rfer_cmpr, 64);
3235 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3236 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3237                    excl_cmpr, 64);
3238
3239 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3240                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3241 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3242                          rfer, 64);
3243 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3244                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3245 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3246                          excl, 64);
3247 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3248                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3249
3250 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3251 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3252                    flags, 64);
3253 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3254                    max_rfer, 64);
3255 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3256                    max_excl, 64);
3257 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3258                    rsv_rfer, 64);
3259 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3260                    rsv_excl, 64);
3261
3262 /* btrfs_dev_replace_item */
3263 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3264                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3265 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3266                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3267                    64);
3268 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3269                    replace_state, 64);
3270 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3271                    time_started, 64);
3272 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3273                    time_stopped, 64);
3274 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3275                    num_write_errors, 64);
3276 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3277                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3278                    64);
3279 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3280                    cursor_left, 64);
3281 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3282                    cursor_right, 64);
3283
3284 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3285                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3286 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3287                          struct btrfs_dev_replace_item,
3288                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3289 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3290                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3291 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3292                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3293 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3294                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3295 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3296                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3297 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3298                          struct btrfs_dev_replace_item,
3299                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3300 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3301                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3302 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3303                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3304
3305 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3306 {
3307         return sb->s_fs_info;
3308 }
3309
3310 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3311 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3312         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3313         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3314
3315 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3316         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3317         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3318
3319 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3320 {
3321         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3322                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3323 }
3324
3325 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3326 {
3327         return mapping_gfp_mask(mapping) & ~__GFP_FS;
3328 }
3329
3330 /* extent-tree.c */
3331
3332 u64 btrfs_csum_bytes_to_leaves(struct btrfs_root *root, u64 csum_bytes);
3333
3334 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3335                                                  unsigned num_items)
3336 {
3337         return (root->nodesize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3338                 2 * num_items;
3339 }
3340
3341 /*
3342  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3343  * COW.
3344  */
3345 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3346                                                  unsigned num_items)
3347 {
3348         return root->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
3349 }
3350
3351 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3352                                        struct btrfs_root *root);
3353 int btrfs_check_space_for_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3354                                        struct btrfs_root *root);
3355 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3356 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3357                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3358 int btrfs_async_run_delayed_refs(struct btrfs_root *root,
3359                                  unsigned long count, int wait);
3360 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3361 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3362                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3363                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3364 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3365                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3366 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3367                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3368 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3369                                  struct extent_buffer *eb);
3370 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3371                           struct btrfs_root *root,
3372                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3373 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3374                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3375                                                  u64 bytenr);
3376 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3377 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3378 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3379                                         struct btrfs_root *root, u64 parent,
3380                                         u64 root_objectid,
3381                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3382                                         u64 hint, u64 empty_size);
3383 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3384                            struct btrfs_root *root,
3385                            struct extent_buffer *buf,
3386                            u64 parent, int last_ref);
3387 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3388                                      struct btrfs_root *root,
3389                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3390                                      u64 offset, struct btrfs_key *ins);
3391 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3392                                    struct btrfs_root *root,
3393                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3394                                    struct btrfs_key *ins);
3395 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3396                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3397                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
3398 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3399                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3400 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3401                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3402 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3403                                 struct btrfs_root *root,
3404                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3405                                 int level, int is_data);
3406 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3407                       struct btrfs_root *root,
3408                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3409                       u64 owner, u64 offset, int no_quota);
3410
3411 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len,
3412                                int delalloc);
3413 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3414                                        u64 start, u64 len);
3415 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3416                                  struct btrfs_root *root);
3417 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3418                                struct btrfs_root *root);
3419 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3420                          struct btrfs_root *root,
3421                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3422                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset, int no_quota);
3423
3424 int btrfs_start_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3425                                    struct btrfs_root *root);
3426 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3427                                     struct btrfs_root *root);
3428 int btrfs_setup_space_cache(struct btrfs_trans_handle *trans,
3429                             struct btrfs_root *root);
3430 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3431 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3432 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3433 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3434 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3435                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3436                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3437                            u64 size);
3438 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3439                              struct btrfs_root *root, u64 group_start,
3440                              struct extent_map *em);
3441 void btrfs_delete_unused_bgs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3442 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3443                                        struct btrfs_root *root);
3444 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3445 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3446
3447 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3448         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3449         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3450         /*
3451          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3452          * case, use FLUSH LIMIT
3453          */
3454         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3455         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3456 };
3457
3458 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 bytes, u64 write_bytes);
3459 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3460 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3461                                 struct btrfs_root *root);
3462 void btrfs_trans_release_chunk_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans);
3463 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3464                                   struct inode *inode);
3465 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3466 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3467                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3468                                      int nitems,
3469                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3470 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3471                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3472                                       u64 qgroup_reserved);
3473 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3474 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3475 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3476 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3477 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3478 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3479                                               unsigned short type);
3480 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3481                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3482 void __btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv);
3483 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3484                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3485                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3486 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3487                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3488 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3489                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3490                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3491 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3492                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3493                             u64 num_bytes);
3494 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3495                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3496                              int min_factor);
3497 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3498                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3499                              u64 num_bytes);
3500 int btrfs_set_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3501                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3502 void btrfs_set_block_group_rw(struct btrfs_root *root,
3503                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3504 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3505 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3506 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3507                                    u64 start, u64 end);
3508 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3509                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3510 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3511                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3512 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3513
3514 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3515 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3516                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3517 int __get_raid_index(u64 flags);
3518 int btrfs_start_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3519 void btrfs_end_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3520 void check_system_chunk(struct btrfs_trans_handle *trans,
3521                         struct btrfs_root *root,
3522                         const u64 type);
3523 /* ctree.c */
3524 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3525                      int level, int *slot);
3526 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3527 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3528                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3529                         int type);
3530 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
3531                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
3532 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3533                              struct btrfs_path *path,
3534                              struct btrfs_key *new_key);
3535 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3536 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3537 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3538                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3539                         u64 min_trans);
3540 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3541                          struct btrfs_path *path,
3542                          u64 min_trans);
3543 enum btrfs_compare_tree_result {
3544         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3545         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3546         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3547         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3548 };
3549 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3550                                   struct btrfs_root *right_root,
3551                                   struct btrfs_path *left_path,
3552                                   struct btrfs_path *right_path,
3553                                   struct btrfs_key *key,
3554                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3555                                   void *ctx);
3556 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3557                         struct btrfs_root *right_root,
3558                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3559 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3560                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3561                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3562                     struct extent_buffer **cow_ret);
3563 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3564                       struct btrfs_root *root,
3565                       struct extent_buffer *buf,
3566                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3567 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3568                               struct extent_buffer *buf);
3569 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3570                        u32 data_size);
3571 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3572                          u32 new_size, int from_end);
3573 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3574                      struct btrfs_root *root,
3575                      struct btrfs_path *path,
3576                      struct btrfs_key *new_key,
3577                      unsigned long split_offset);
3578 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3579                          struct btrfs_root *root,
3580                          struct btrfs_path *path,
3581                          struct btrfs_key *new_key);
3582 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
3583                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
3584 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3585                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3586                       ins_len, int cow);
3587 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3588                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3589 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3590                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3591                                int find_higher, int return_any);
3592 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3593                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3594                        int start_slot, u64 *last_ret,
3595                        struct btrfs_key *progress);
3596 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3597 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3598 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3599 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3600 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3601                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3602 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3603
3604 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3605                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3606 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3607                                  struct btrfs_root *root,
3608                                  struct btrfs_path *path)
3609 {
3610         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3611 }
3612
3613 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3614                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3615                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3616 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3617                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3618 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3619                              struct btrfs_root *root,
3620                              struct btrfs_path *path,
3621                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3622
3623 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3624                                           struct btrfs_root *root,
3625                                           struct btrfs_path *path,
3626                                           struct btrfs_key *key,
3627                                           u32 data_size)
3628 {
3629         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3630 }
3631
3632 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3633 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3634 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3635                         u64 time_seq);
3636 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3637                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3638 {
3639         ++p->slots[0];
3640         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3641                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3642         return 0;
3643 }
3644 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3645 {
3646         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3647 }
3648 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3649 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3650                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3651                                      int update_ref, int for_reloc);
3652 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3653                         struct btrfs_root *root,
3654                         struct extent_buffer *node,
3655                         struct extent_buffer *parent);
3656 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3657 {
3658         /*
3659          * Get synced with close_ctree()
3660          */
3661         smp_mb();
3662         return fs_info->closing;
3663 }
3664
3665 /*
3666  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3667  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3668  * the fs.
3669  */
3670 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3671 {
3672         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3673                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3674 }
3675
3676 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3677 {
3678         kfree(fs_info->balance_ctl);
3679         kfree(fs_info->delayed_root);
3680         kfree(fs_info->extent_root);
3681         kfree(fs_info->tree_root);
3682         kfree(fs_info->chunk_root);
3683         kfree(fs_info->dev_root);
3684         kfree(fs_info->csum_root);
3685         kfree(fs_info->quota_root);
3686         kfree(fs_info->uuid_root);
3687         kfree(fs_info->super_copy);
3688         kfree(fs_info->super_for_commit);
3689         security_free_mnt_opts(&fs_info->security_opts);
3690         kfree(fs_info);
3691 }
3692
3693 /* tree mod log functions from ctree.c */
3694 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3695                            struct seq_list *elem);
3696 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3697                             struct seq_list *elem);
3698 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3699
3700 /* root-item.c */
3701 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3702                         struct btrfs_path *path,
3703                         u64 root_id, u64 ref_id);
3704 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3705                        struct btrfs_root *tree_root,
3706                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3707                        const char *name, int name_len);
3708 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3709                        struct btrfs_root *tree_root,
3710                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3711                        const char *name, int name_len);
3712 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3713                    struct btrfs_key *key);
3714 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3715                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3716                       *item);
3717 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3718                                    struct btrfs_root *root,
3719                                    struct btrfs_key *key,
3720                                    struct btrfs_root_item *item);
3721 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3722                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3723                     struct btrfs_key *root_key);
3724 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3725 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3726                          struct extent_buffer *node);
3727 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3728 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3729                              struct btrfs_root *root);
3730
3731 /* uuid-tree.c */
3732 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3733                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3734                         u64 subid);
3735 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3736                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3737                         u64 subid);
3738 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3739                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3740                                               u64));
3741
3742 /* dir-item.c */
3743 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3744                           const char *name, int name_len);
3745 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3746                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3747                           int name_len, struct inode *dir,
3748                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3749 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3750                                              struct btrfs_root *root,
3751                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3752                                              const char *name, int name_len,
3753                                              int mod);
3754 struct btrfs_dir_item *
3755 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3756                             struct btrfs_root *root,
3757                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3758                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3759                             int mod);
3760 struct btrfs_dir_item *
3761 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3762                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3763                             const char *name, int name_len);
3764 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3765                               struct btrfs_root *root,
3766                               struct btrfs_path *path,
3767                               struct btrfs_dir_item *di);
3768 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3769                             struct btrfs_root *root,
3770                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3771                             const char *name, u16 name_len,
3772                             const void *data, u16 data_len);
3773 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3774                                           struct btrfs_root *root,
3775                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3776                                           const char *name, u16 name_len,
3777                                           int mod);
3778 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3779                     struct extent_buffer *leaf,
3780                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3781 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
3782                                                  struct btrfs_path *path,
3783                                                  const char *name,
3784                                                  int name_len);
3785
3786 /* orphan.c */
3787 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3788                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3789 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3790                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3791 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3792
3793 /* inode-item.c */
3794 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3795                            struct btrfs_root *root,
3796                            const char *name, int name_len,
3797                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3798 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3799                            struct btrfs_root *root,
3800                            const char *name, int name_len,
3801                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3802 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3803                              struct btrfs_root *root,
3804                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3805 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3806                        *root, struct btrfs_path *path,
3807                        struct btrfs_key *location, int mod);
3808
3809 struct btrfs_inode_extref *
3810 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3811                           struct btrfs_root *root,
3812                           struct btrfs_path *path,
3813                           const char *name, int name_len,
3814                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3815                           int cow);
3816
3817 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3818                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3819                                    int name_len,
3820                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3821
3822 /* file-item.c */
3823 struct btrfs_dio_private;
3824 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3825                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3826 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3827                           struct bio *bio, u32 *dst);
3828 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3829                               struct bio *bio, u64 logical_offset);
3830 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3831                              struct btrfs_root *root,
3832                              u64 objectid, u64 pos,
3833                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3834                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3835                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3836 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3837                              struct btrfs_root *root,
3838                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3839                              u64 bytenr, int mod);
3840 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3841                            struct btrfs_root *root,
3842                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3843 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3844                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3845 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3846                              struct list_head *list, int search_commit);
3847 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct inode *inode,
3848                                      const struct btrfs_path *path,
3849                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3850                                      const bool new_inline,
3851                                      struct extent_map *em);
3852
3853 /* inode.c */
3854 struct btrfs_delalloc_work {
3855         struct inode *inode;
3856         int wait;
3857         int delay_iput;
3858         struct completion completion;
3859         struct list_head list;
3860         struct btrfs_work work;
3861 };
3862
3863 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3864                                                     int wait, int delay_iput);
3865 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3866
3867 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3868                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3869                                            int create);
3870 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3871                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3872                               u64 *ram_bytes);
3873
3874 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3875 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3876 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3877 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3878 #define PageChecked PageFsMisc
3879 #endif
3880
3881 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3882 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3883                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3884                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3885 {
3886         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3887 }
3888
3889 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3890 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3891 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3892                        struct btrfs_root *root,
3893                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3894                        const char *name, int name_len);
3895 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3896                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3897                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3898 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3899                         struct btrfs_root *root,
3900                         struct inode *dir, u64 objectid,
3901                         const char *name, int name_len);
3902 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3903                         int front);
3904 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3905                                struct btrfs_root *root,
3906                                struct inode *inode, u64 new_size,
3907                                u32 min_type);
3908
3909 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3910 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput,
3911                                int nr);
3912 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3913                               struct extent_state **cached_state);
3914 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3915                              struct btrfs_root *new_root,
3916                              struct btrfs_root *parent_root,
3917                              u64 new_dirid);
3918 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
3919                          size_t size, struct bio *bio,
3920                          unsigned long bio_flags);
3921 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3922 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3923 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3924 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3925 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3926 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3927 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3928 int btrfs_init_cachep(void);
3929 void btrfs_destroy_cachep(void);
3930 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3931 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3932                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3933 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3934                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3935                                     int create);
3936 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3937                               struct btrfs_root *root,
3938                               struct inode *inode);
3939 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3940                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3941 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3942 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3943 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3944                               struct btrfs_root *root);
3945 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3946 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
3947 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3948 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
3949 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3950                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3951                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3952 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3953                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3954                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3955                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3956 int btrfs_inode_check_errors(struct inode *inode);
3957 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3958 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3959 void btrfs_test_inode_set_ops(struct inode *inode);
3960 #endif
3961
3962 /* ioctl.c */
3963 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3964 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
3965 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
3966 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3967 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3968                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3969                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3970 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3971                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3972 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
3973                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3974
3975
3976 /* file.c */
3977 int btrfs_auto_defrag_init(void);
3978 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
3979 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3980                            struct inode *inode);
3981 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3982 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3983 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3984 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3985                              int skip_pinned);
3986 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3987 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3988                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3989                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
3990                          u64 *drop_end, int drop_cache,
3991                          int replace_extent,
3992                          u32 extent_item_size,
3993                          int *key_inserted);
3994 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3995                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
3996                        u64 end, int drop_cache);
3997 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3998                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
3999 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
4000 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
4001                       struct page **pages, size_t num_pages,
4002                       loff_t pos, size_t write_bytes,
4003                       struct extent_state **cached);
4004 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
4005
4006 /* tree-defrag.c */
4007 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
4008                         struct btrfs_root *root);
4009
4010 /* sysfs.c */
4011 int btrfs_init_sysfs(void);
4012 void btrfs_exit_sysfs(void);
4013 int btrfs_sysfs_add_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4014 void btrfs_sysfs_remove_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4015
4016 /* xattr.c */
4017 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
4018
4019 /* super.c */
4020 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
4021 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
4022
4023 #ifdef CONFIG_PRINTK
4024 __printf(2, 3)
4025 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
4026 #else
4027 static inline __printf(2, 3)
4028 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
4029 {
4030 }
4031 #endif
4032
4033 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
4034         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4035 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
4036         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4037 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
4038         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4039 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
4040         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4041 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
4042         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4043 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
4044         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4045 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
4046         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4047
4048 #ifdef DEBUG
4049 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4050         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4051 #else
4052 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4053     no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4054 #endif
4055
4056 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
4057
4058 __cold
4059 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
4060 {
4061         pr_err("BTRFS: assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
4062                expr, file, line);
4063         BUG();
4064 }
4065
4066 #define ASSERT(expr)    \
4067         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
4068 #else
4069 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
4070 #endif
4071
4072 #define btrfs_assert()
4073 __printf(5, 6)
4074 __cold
4075 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4076                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4077
4078
4079 __cold
4080 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
4081                                struct btrfs_root *root, const char *function,
4082                                unsigned int line, int errno);
4083
4084 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
4085         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4086
4087 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4088                                            u64 flag)
4089 {
4090         struct btrfs_super_block *disk_super;
4091         u64 features;
4092
4093         disk_super = fs_info->super_copy;
4094         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4095         if (!(features & flag)) {
4096                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4097                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4098                 if (!(features & flag)) {
4099                         features |= flag;
4100                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
4101                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu feature flag",
4102                                          flag);
4103                 }
4104                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4105         }
4106 }
4107
4108 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
4109         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4110
4111 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
4112 {
4113         struct btrfs_super_block *disk_super;
4114         disk_super = fs_info->super_copy;
4115         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
4116 }
4117
4118 /*
4119  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
4120  * detected, that way the exact line number is reported.
4121  */
4122 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
4123 do {                                                            \
4124         /* Report first abort since mount */                    \
4125         if (!test_and_set_bit(BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,     \
4126                         &((root)->fs_info->fs_state))) {        \
4127                 WARN(1, KERN_DEBUG                              \
4128                 "BTRFS: Transaction aborted (error %d)\n",      \
4129                 (errno));                                       \
4130         }                                                       \
4131         __btrfs_abort_transaction((trans), (root), __func__,    \
4132                                   __LINE__, (errno));           \
4133 } while (0)
4134
4135 #define btrfs_std_error(fs_info, errno)                         \
4136 do {                                                            \
4137         if ((errno))                                            \
4138                 __btrfs_std_error((fs_info), __func__,          \
4139                                    __LINE__, (errno), NULL);    \
4140 } while (0)
4141
4142 #define btrfs_error(fs_info, errno, fmt, args...)               \
4143 do {                                                            \
4144         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
4145                           (errno), fmt, ##args);                \
4146 } while (0)
4147
4148 __printf(5, 6)
4149 __cold
4150 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4151                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4152
4153 /*
4154  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
4155  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
4156  */
4157 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
4158 do {                                                                    \
4159         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
4160         BUG();                                                          \
4161 } while (0)
4162
4163 /* acl.c */
4164 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
4165 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
4166 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
4167 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4168                    struct inode *inode, struct inode *dir);
4169 #else
4170 #define btrfs_get_acl NULL
4171 #define btrfs_set_acl NULL
4172 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4173                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
4174 {
4175         return 0;
4176 }
4177 #endif
4178
4179 /* relocation.c */
4180 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
4181 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4182                           struct btrfs_root *root);
4183 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4184                             struct btrfs_root *root);
4185 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
4186 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
4187 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
4188                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
4189                           struct extent_buffer *cow);
4190 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4191                               struct btrfs_pending_snapshot *pending,
4192                               u64 *bytes_to_reserve);
4193 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4194                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
4195
4196 /* scrub.c */
4197 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
4198                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
4199                     int readonly, int is_dev_replace);
4200 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
4201 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
4202 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
4203 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
4204                            struct btrfs_device *dev);
4205 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
4206                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
4207
4208 /* dev-replace.c */
4209 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4210 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4211 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
4212
4213 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4214 {
4215         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
4216 }
4217
4218 /* reada.c */
4219 struct reada_control {
4220         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
4221         struct btrfs_key        key_start;
4222         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
4223         atomic_t                elems;
4224         struct kref             refcnt;
4225         wait_queue_head_t       wait;
4226 };
4227 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
4228                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
4229 int btrfs_reada_wait(void *handle);
4230 void btrfs_reada_detach(void *handle);
4231 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
4232                          u64 start, int err);
4233
4234 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4235 {
4236         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4237             ((s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID &&
4238               !btrfs_qgroup_level(rootid)))
4239                 return 1;
4240         return 0;
4241 }
4242
4243 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4244 {
4245         return signal_pending(current);
4246 }
4247
4248 /* Sanity test specific functions */
4249 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4250 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4251 #endif
4252
4253 static inline int btrfs_test_is_dummy_root(struct btrfs_root *root)
4254 {
4255 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4256         if (unlikely(test_bit(BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT, &root->state)))
4257                 return 1;
4258 #endif
4259         return 0;
4260 }
4261
4262 #endif