]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/btrfs/ctree.h
btrfs: don't run delayed references while we are creating the free space tree
[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 /* tracks free space in block groups. */
100 #define BTRFS_FREE_SPACE_TREE_OBJECTID 10ULL
101
102 /* for storing balance parameters in the root tree */
103 #define BTRFS_BALANCE_OBJECTID -4ULL
104
105 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
106 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
107
108 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
109 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
110 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
111
112 /* for space balancing */
113 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
114 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
115
116 /*
117  * extent checksums all have this objectid
118  * this allows them to share the logging tree
119  * for fsyncs
120  */
121 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
122
123 /* For storing free space cache */
124 #define BTRFS_FREE_SPACE_OBJECTID -11ULL
125
126 /*
127  * The inode number assigned to the special inode for storing
128  * free ino cache
129  */
130 #define BTRFS_FREE_INO_OBJECTID -12ULL
131
132 /* dummy objectid represents multiple objectids */
133 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
134
135 /*
136  * All files have objectids in this range.
137  */
138 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
139 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
140 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
141
142
143 /*
144  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
145  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
146  */
147 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
148
149 #define BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID 1
150
151 #define BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID 2
152
153 #define BTRFS_DEV_REPLACE_DEVID 0ULL
154
155 /*
156  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
157  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
158  */
159 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
160
161 /*
162  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
163  * of linux
164  */
165 #define BTRFS_NAME_LEN 255
166
167 /*
168  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
169  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
170  * inode ref items.
171  */
172 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
173
174 /* 32 bytes in various csum fields */
175 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
176
177 /* csum types */
178 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
179
180 static int btrfs_csum_sizes[] = { 4 };
181
182 /* four bytes for CRC32 */
183 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
184
185 /* spefic to btrfs_map_block(), therefore not in include/linux/blk_types.h */
186 #define REQ_GET_READ_MIRRORS    (1 << 30)
187
188 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
189 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
190 #define BTRFS_FT_DIR            2
191 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
192 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
193 #define BTRFS_FT_FIFO           5
194 #define BTRFS_FT_SOCK           6
195 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
196 #define BTRFS_FT_XATTR          8
197 #define BTRFS_FT_MAX            9
198
199 /* ioprio of readahead is set to idle */
200 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
201
202 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     (32 * 1024 * 1024)
203
204 #define BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE (128 * 1024 * 1024)
205
206 /*
207  * The key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
208  * block layout.
209  *
210  * objectid corresponds to the inode number.
211  *
212  * type tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
213  * so for a given inode, keys with type of 1 might refer to the inode data,
214  * type of 2 may point to file data in the btree and type == 3 may point to
215  * extents.
216  *
217  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
218  *
219  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
220  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
221  * should be the same (ie both packed)
222  */
223 struct btrfs_disk_key {
224         __le64 objectid;
225         u8 type;
226         __le64 offset;
227 } __attribute__ ((__packed__));
228
229 struct btrfs_key {
230         u64 objectid;
231         u8 type;
232         u64 offset;
233 } __attribute__ ((__packed__));
234
235 struct btrfs_mapping_tree {
236         struct extent_map_tree map_tree;
237 };
238
239 struct btrfs_dev_item {
240         /* the internal btrfs device id */
241         __le64 devid;
242
243         /* size of the device */
244         __le64 total_bytes;
245
246         /* bytes used */
247         __le64 bytes_used;
248
249         /* optimal io alignment for this device */
250         __le32 io_align;
251
252         /* optimal io width for this device */
253         __le32 io_width;
254
255         /* minimal io size for this device */
256         __le32 sector_size;
257
258         /* type and info about this device */
259         __le64 type;
260
261         /* expected generation for this device */
262         __le64 generation;
263
264         /*
265          * starting byte of this partition on the device,
266          * to allow for stripe alignment in the future
267          */
268         __le64 start_offset;
269
270         /* grouping information for allocation decisions */
271         __le32 dev_group;
272
273         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
274         u8 seek_speed;
275
276         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
277         u8 bandwidth;
278
279         /* btrfs generated uuid for this device */
280         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
281
282         /* uuid of FS who owns this device */
283         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
284 } __attribute__ ((__packed__));
285
286 struct btrfs_stripe {
287         __le64 devid;
288         __le64 offset;
289         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
290 } __attribute__ ((__packed__));
291
292 struct btrfs_chunk {
293         /* size of this chunk in bytes */
294         __le64 length;
295
296         /* objectid of the root referencing this chunk */
297         __le64 owner;
298
299         __le64 stripe_len;
300         __le64 type;
301
302         /* optimal io alignment for this chunk */
303         __le32 io_align;
304
305         /* optimal io width for this chunk */
306         __le32 io_width;
307
308         /* minimal io size for this chunk */
309         __le32 sector_size;
310
311         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
312          * item in the btree
313          */
314         __le16 num_stripes;
315
316         /* sub stripes only matter for raid10 */
317         __le16 sub_stripes;
318         struct btrfs_stripe stripe;
319         /* additional stripes go here */
320 } __attribute__ ((__packed__));
321
322 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT 1
323 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP 2
324
325 struct btrfs_free_space_entry {
326         __le64 offset;
327         __le64 bytes;
328         u8 type;
329 } __attribute__ ((__packed__));
330
331 struct btrfs_free_space_header {
332         struct btrfs_disk_key location;
333         __le64 generation;
334         __le64 num_entries;
335         __le64 num_bitmaps;
336 } __attribute__ ((__packed__));
337
338 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
339 {
340         BUG_ON(num_stripes == 0);
341         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
342                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
343 }
344
345 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN       (1ULL << 0)
346 #define BTRFS_HEADER_FLAG_RELOC         (1ULL << 1)
347
348 /*
349  * File system states
350  */
351 #define BTRFS_FS_STATE_ERROR            0
352 #define BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING       1
353 #define BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED    2
354 #define BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING    3
355
356 /* Super block flags */
357 /* Errors detected */
358 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
359
360 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
361 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
362
363 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
364 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
365 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
366                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
367
368 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
369 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
370
371 /*
372  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
373  */
374 struct btrfs_header {
375         /* these first four must match the super block */
376         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
377         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
378         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
379         __le64 flags;
380
381         /* allowed to be different from the super from here on down */
382         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
383         __le64 generation;
384         __le64 owner;
385         __le32 nritems;
386         u8 level;
387 } __attribute__ ((__packed__));
388
389 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
390                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
391                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
392 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
393 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->nodesize))
394 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START             \
395                 (offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr))
396 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
397                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
398                                         BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START)
399 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
400                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
401                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
402
403
404 /*
405  * this is a very generous portion of the super block, giving us
406  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
407  */
408 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
409 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
410
411 /*
412  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
413  * we store an array of the roots from previous transactions
414  * in the super.
415  */
416 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
417 struct btrfs_root_backup {
418         __le64 tree_root;
419         __le64 tree_root_gen;
420
421         __le64 chunk_root;
422         __le64 chunk_root_gen;
423
424         __le64 extent_root;
425         __le64 extent_root_gen;
426
427         __le64 fs_root;
428         __le64 fs_root_gen;
429
430         __le64 dev_root;
431         __le64 dev_root_gen;
432
433         __le64 csum_root;
434         __le64 csum_root_gen;
435
436         __le64 total_bytes;
437         __le64 bytes_used;
438         __le64 num_devices;
439         /* future */
440         __le64 unused_64[4];
441
442         u8 tree_root_level;
443         u8 chunk_root_level;
444         u8 extent_root_level;
445         u8 fs_root_level;
446         u8 dev_root_level;
447         u8 csum_root_level;
448         /* future and to align */
449         u8 unused_8[10];
450 } __attribute__ ((__packed__));
451
452 /*
453  * the super block basically lists the main trees of the FS
454  * it currently lacks any block count etc etc
455  */
456 struct btrfs_super_block {
457         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
458         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
459         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
460         __le64 bytenr; /* this block number */
461         __le64 flags;
462
463         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
464         __le64 magic;
465         __le64 generation;
466         __le64 root;
467         __le64 chunk_root;
468         __le64 log_root;
469
470         /* this will help find the new super based on the log root */
471         __le64 log_root_transid;
472         __le64 total_bytes;
473         __le64 bytes_used;
474         __le64 root_dir_objectid;
475         __le64 num_devices;
476         __le32 sectorsize;
477         __le32 nodesize;
478         __le32 __unused_leafsize;
479         __le32 stripesize;
480         __le32 sys_chunk_array_size;
481         __le64 chunk_root_generation;
482         __le64 compat_flags;
483         __le64 compat_ro_flags;
484         __le64 incompat_flags;
485         __le16 csum_type;
486         u8 root_level;
487         u8 chunk_root_level;
488         u8 log_root_level;
489         struct btrfs_dev_item dev_item;
490
491         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
492
493         __le64 cache_generation;
494         __le64 uuid_tree_generation;
495
496         /* future expansion */
497         __le64 reserved[30];
498         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
499         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
500 } __attribute__ ((__packed__));
501
502 /*
503  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
504  * ones specified below then we will fail to mount
505  */
506 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE (1ULL << 0)
507
508 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
509 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
510 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
511 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
512 /*
513  * some patches floated around with a second compression method
514  * lets save that incompat here for when they do get in
515  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
516  * number
517  */
518 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
519
520 /*
521  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
522  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
523  */
524 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
525
526 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF    (1ULL << 6)
527 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56           (1ULL << 7)
528 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA  (1ULL << 8)
529 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES         (1ULL << 9)
530
531 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
532 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
533 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
534
535 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP                    \
536         (BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE)
537
538 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
539 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
540
541 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
542         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
543          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
544          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
545          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
546          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
547          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
548          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
549          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
550          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
551
552 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
553         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
554 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
555
556 /*
557  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
558  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
559  */
560 struct btrfs_item {
561         struct btrfs_disk_key key;
562         __le32 offset;
563         __le32 size;
564 } __attribute__ ((__packed__));
565
566 /*
567  * leaves have an item area and a data area:
568  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
569  *
570  * The data is separate from the items to get the keys closer together
571  * during searches.
572  */
573 struct btrfs_leaf {
574         struct btrfs_header header;
575         struct btrfs_item items[];
576 } __attribute__ ((__packed__));
577
578 /*
579  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
580  * other blocks
581  */
582 struct btrfs_key_ptr {
583         struct btrfs_disk_key key;
584         __le64 blockptr;
585         __le64 generation;
586 } __attribute__ ((__packed__));
587
588 struct btrfs_node {
589         struct btrfs_header header;
590         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
591 } __attribute__ ((__packed__));
592
593 /*
594  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
595  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
596  * to any other levels that are present.
597  *
598  * The slots array records the index of the item or block pointer
599  * used while walking the tree.
600  */
601 struct btrfs_path {
602         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
603         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
604         /* if there is real range locking, this locks field will change */
605         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
606         int reada;
607         /* keep some upper locks as we walk down */
608         int lowest_level;
609
610         /*
611          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
612          * and to force calls to keep space in the nodes
613          */
614         unsigned int search_for_split:1;
615         unsigned int keep_locks:1;
616         unsigned int skip_locking:1;
617         unsigned int leave_spinning:1;
618         unsigned int search_commit_root:1;
619         unsigned int need_commit_sem:1;
620         unsigned int skip_release_on_error:1;
621 };
622
623 /*
624  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
625  * owner of the block and the number of references
626  */
627
628 struct btrfs_extent_item {
629         __le64 refs;
630         __le64 generation;
631         __le64 flags;
632 } __attribute__ ((__packed__));
633
634 struct btrfs_extent_item_v0 {
635         __le32 refs;
636 } __attribute__ ((__packed__));
637
638 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
639                                         sizeof(struct btrfs_item))
640
641 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
642 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
643
644 /* following flags only apply to tree blocks */
645
646 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
647 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
648
649 /*
650  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
651  * it is only declared here to avoid collisions
652  */
653 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
654
655 struct btrfs_tree_block_info {
656         struct btrfs_disk_key key;
657         u8 level;
658 } __attribute__ ((__packed__));
659
660 struct btrfs_extent_data_ref {
661         __le64 root;
662         __le64 objectid;
663         __le64 offset;
664         __le32 count;
665 } __attribute__ ((__packed__));
666
667 struct btrfs_shared_data_ref {
668         __le32 count;
669 } __attribute__ ((__packed__));
670
671 struct btrfs_extent_inline_ref {
672         u8 type;
673         __le64 offset;
674 } __attribute__ ((__packed__));
675
676 /* old style backrefs item */
677 struct btrfs_extent_ref_v0 {
678         __le64 root;
679         __le64 generation;
680         __le64 objectid;
681         __le32 count;
682 } __attribute__ ((__packed__));
683
684
685 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
686  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
687  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
688  */
689 struct btrfs_dev_extent {
690         __le64 chunk_tree;
691         __le64 chunk_objectid;
692         __le64 chunk_offset;
693         __le64 length;
694         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
695 } __attribute__ ((__packed__));
696
697 struct btrfs_inode_ref {
698         __le64 index;
699         __le16 name_len;
700         /* name goes here */
701 } __attribute__ ((__packed__));
702
703 struct btrfs_inode_extref {
704         __le64 parent_objectid;
705         __le64 index;
706         __le16 name_len;
707         __u8   name[0];
708         /* name goes here */
709 } __attribute__ ((__packed__));
710
711 struct btrfs_timespec {
712         __le64 sec;
713         __le32 nsec;
714 } __attribute__ ((__packed__));
715
716 enum btrfs_compression_type {
717         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
718         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
719         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
720         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
721         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
722 };
723
724 struct btrfs_inode_item {
725         /* nfs style generation number */
726         __le64 generation;
727         /* transid that last touched this inode */
728         __le64 transid;
729         __le64 size;
730         __le64 nbytes;
731         __le64 block_group;
732         __le32 nlink;
733         __le32 uid;
734         __le32 gid;
735         __le32 mode;
736         __le64 rdev;
737         __le64 flags;
738
739         /* modification sequence number for NFS */
740         __le64 sequence;
741
742         /*
743          * a little future expansion, for more than this we can
744          * just grow the inode item and version it
745          */
746         __le64 reserved[4];
747         struct btrfs_timespec atime;
748         struct btrfs_timespec ctime;
749         struct btrfs_timespec mtime;
750         struct btrfs_timespec otime;
751 } __attribute__ ((__packed__));
752
753 struct btrfs_dir_log_item {
754         __le64 end;
755 } __attribute__ ((__packed__));
756
757 struct btrfs_dir_item {
758         struct btrfs_disk_key location;
759         __le64 transid;
760         __le16 data_len;
761         __le16 name_len;
762         u8 type;
763 } __attribute__ ((__packed__));
764
765 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
766
767 /*
768  * Internal in-memory flag that a subvolume has been marked for deletion but
769  * still visible as a directory
770  */
771 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD          (1ULL << 48)
772
773 struct btrfs_root_item {
774         struct btrfs_inode_item inode;
775         __le64 generation;
776         __le64 root_dirid;
777         __le64 bytenr;
778         __le64 byte_limit;
779         __le64 bytes_used;
780         __le64 last_snapshot;
781         __le64 flags;
782         __le32 refs;
783         struct btrfs_disk_key drop_progress;
784         u8 drop_level;
785         u8 level;
786
787         /*
788          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
789          * were introduced.
790          */
791
792         /*
793          * This generation number is used to test if the new fields are valid
794          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
795          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
796          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
797          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
798          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
799          * details.
800          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
801          * when invalidating the fields.
802          */
803         __le64 generation_v2;
804         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
805         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
806         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
807         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
808         __le64 otransid; /* trans when created */
809         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
810         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
811         struct btrfs_timespec ctime;
812         struct btrfs_timespec otime;
813         struct btrfs_timespec stime;
814         struct btrfs_timespec rtime;
815         __le64 reserved[8]; /* for future */
816 } __attribute__ ((__packed__));
817
818 /*
819  * this is used for both forward and backward root refs
820  */
821 struct btrfs_root_ref {
822         __le64 dirid;
823         __le64 sequence;
824         __le16 name_len;
825 } __attribute__ ((__packed__));
826
827 struct btrfs_disk_balance_args {
828         /*
829          * profiles to operate on, single is denoted by
830          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
831          */
832         __le64 profiles;
833
834         /*
835          * usage filter
836          * BTRFS_BALANCE_ARGS_USAGE with a single value means '0..N'
837          * BTRFS_BALANCE_ARGS_USAGE_RANGE - range syntax, min..max
838          */
839         union {
840                 __le64 usage;
841                 struct {
842                         __le32 usage_min;
843                         __le32 usage_max;
844                 };
845         };
846
847         /* devid filter */
848         __le64 devid;
849
850         /* devid subset filter [pstart..pend) */
851         __le64 pstart;
852         __le64 pend;
853
854         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
855         __le64 vstart;
856         __le64 vend;
857
858         /*
859          * profile to convert to, single is denoted by
860          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
861          */
862         __le64 target;
863
864         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
865         __le64 flags;
866
867         /*
868          * BTRFS_BALANCE_ARGS_LIMIT with value 'limit'
869          * BTRFS_BALANCE_ARGS_LIMIT_RANGE - the extend version can use minimum
870          * and maximum
871          */
872         union {
873                 __le64 limit;
874                 struct {
875                         __le32 limit_min;
876                         __le32 limit_max;
877                 };
878         };
879
880         /*
881          * Process chunks that cross stripes_min..stripes_max devices,
882          * BTRFS_BALANCE_ARGS_STRIPES_RANGE
883          */
884         __le32 stripes_min;
885         __le32 stripes_max;
886
887         __le64 unused[6];
888 } __attribute__ ((__packed__));
889
890 /*
891  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
892  * resumed after crash or unmount
893  */
894 struct btrfs_balance_item {
895         /* BTRFS_BALANCE_* */
896         __le64 flags;
897
898         struct btrfs_disk_balance_args data;
899         struct btrfs_disk_balance_args meta;
900         struct btrfs_disk_balance_args sys;
901
902         __le64 unused[4];
903 } __attribute__ ((__packed__));
904
905 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
906 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
907 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
908
909 struct btrfs_file_extent_item {
910         /*
911          * transaction id that created this extent
912          */
913         __le64 generation;
914         /*
915          * max number of bytes to hold this extent in ram
916          * when we split a compressed extent we can't know how big
917          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
918          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
919          * an exact limit.
920          */
921         __le64 ram_bytes;
922
923         /*
924          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
925          * including compression and encryption.  If any of these
926          * are set to something a given disk format doesn't understand
927          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
928          * but not for stat.
929          */
930         u8 compression;
931         u8 encryption;
932         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
933
934         /* are we inline data or a real extent? */
935         u8 type;
936
937         /*
938          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
939          * in these numbers
940          *
941          * At this offset in the structure, the inline extent data start.
942          */
943         __le64 disk_bytenr;
944         __le64 disk_num_bytes;
945         /*
946          * the logical offset in file blocks (no csums)
947          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
948          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
949          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
950          * extent have changed
951          */
952         __le64 offset;
953         /*
954          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
955          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
956          */
957         __le64 num_bytes;
958
959 } __attribute__ ((__packed__));
960
961 struct btrfs_csum_item {
962         u8 csum;
963 } __attribute__ ((__packed__));
964
965 struct btrfs_dev_stats_item {
966         /*
967          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
968          * the existing values unchanged
969          */
970         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
971 } __attribute__ ((__packed__));
972
973 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
974 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
975 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
976 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
977 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
978 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
979 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
980
981 struct btrfs_dev_replace {
982         u64 replace_state;      /* see #define above */
983         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
984         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
985         atomic64_t num_write_errors;
986         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
987
988         u64 cursor_left;
989         u64 committed_cursor_left;
990         u64 cursor_left_last_write_of_item;
991         u64 cursor_right;
992
993         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
994
995         int is_valid;
996         int item_needs_writeback;
997         struct btrfs_device *srcdev;
998         struct btrfs_device *tgtdev;
999
1000         pid_t lock_owner;
1001         atomic_t nesting_level;
1002         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
1003         struct mutex lock_management_lock;
1004         struct mutex lock;
1005
1006         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
1007 };
1008
1009 struct btrfs_dev_replace_item {
1010         /*
1011          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
1012          * the existing values unchanged
1013          */
1014         __le64 src_devid;
1015         __le64 cursor_left;
1016         __le64 cursor_right;
1017         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
1018
1019         __le64 replace_state;
1020         __le64 time_started;
1021         __le64 time_stopped;
1022         __le64 num_write_errors;
1023         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
1024 } __attribute__ ((__packed__));
1025
1026 /* different types of block groups (and chunks) */
1027 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
1028 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
1029 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
1030 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
1031 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
1032 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
1033 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
1034 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
1035 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
1036 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      (BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE | \
1037                                          BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV)
1038
1039 enum btrfs_raid_types {
1040         BTRFS_RAID_RAID10,
1041         BTRFS_RAID_RAID1,
1042         BTRFS_RAID_DUP,
1043         BTRFS_RAID_RAID0,
1044         BTRFS_RAID_SINGLE,
1045         BTRFS_RAID_RAID5,
1046         BTRFS_RAID_RAID6,
1047         BTRFS_NR_RAID_TYPES
1048 };
1049
1050 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
1051                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
1052                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
1053
1054 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
1055                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
1056                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1057                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
1058                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
1059                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1060 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID56_MASK   (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1061                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
1062
1063 /*
1064  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
1065  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
1066  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
1067  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
1068  * to avoid remappings between two formats in future.
1069  */
1070 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
1071
1072 /*
1073  * A fake block group type that is used to communicate global block reserve
1074  * size to userspace via the SPACE_INFO ioctl.
1075  */
1076 #define BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV     (1ULL << 49)
1077
1078 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
1079                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1080
1081 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1082 {
1083         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1084                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1085
1086         return flags;
1087 }
1088 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1089 {
1090         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1091 }
1092
1093 struct btrfs_block_group_item {
1094         __le64 used;
1095         __le64 chunk_objectid;
1096         __le64 flags;
1097 } __attribute__ ((__packed__));
1098
1099 struct btrfs_free_space_info {
1100         __le32 extent_count;
1101         __le32 flags;
1102 } __attribute__ ((__packed__));
1103
1104 #define BTRFS_FREE_SPACE_USING_BITMAPS (1ULL << 0)
1105
1106 #define BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT                48
1107 static inline u64 btrfs_qgroup_level(u64 qgroupid)
1108 {
1109         return qgroupid >> BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT;
1110 }
1111
1112 /*
1113  * is subvolume quota turned on?
1114  */
1115 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1116 /*
1117  * RESCAN is set during the initialization phase
1118  */
1119 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1120 /*
1121  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1122  * either because the configuration has changed in a way that
1123  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1124  * with a non-qgroup-aware version.
1125  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1126  */
1127 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1128
1129 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1130
1131 struct btrfs_qgroup_status_item {
1132         __le64 version;
1133         /*
1134          * the generation is updated during every commit. As older
1135          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1136          * possible to detect inconsistencies by checking the
1137          * generation on mount time
1138          */
1139         __le64 generation;
1140
1141         /* flag definitions see above */
1142         __le64 flags;
1143
1144         /*
1145          * only used during scanning to record the progress
1146          * of the scan. It contains a logical address
1147          */
1148         __le64 rescan;
1149 } __attribute__ ((__packed__));
1150
1151 struct btrfs_qgroup_info_item {
1152         __le64 generation;
1153         __le64 rfer;
1154         __le64 rfer_cmpr;
1155         __le64 excl;
1156         __le64 excl_cmpr;
1157 } __attribute__ ((__packed__));
1158
1159 /* flags definition for qgroup limits */
1160 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1161 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1162 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1163 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1164 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1165 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1166
1167 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1168         /*
1169          * only updated when any of the other values change
1170          */
1171         __le64 flags;
1172         __le64 max_rfer;
1173         __le64 max_excl;
1174         __le64 rsv_rfer;
1175         __le64 rsv_excl;
1176 } __attribute__ ((__packed__));
1177
1178 /* For raid type sysfs entries */
1179 struct raid_kobject {
1180         int raid_type;
1181         struct kobject kobj;
1182 };
1183
1184 struct btrfs_space_info {
1185         spinlock_t lock;
1186
1187         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1188                                    this doesn't take mirrors into account */
1189         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1190                                    this doesn't take mirrors into account */
1191         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1192                                    transaction finishes */
1193         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1194                                    current allocations */
1195         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1196                                    delalloc/allocations */
1197         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1198
1199         u64 max_extent_size;    /* This will hold the maximum extent size of
1200                                    the space info if we had an ENOSPC in the
1201                                    allocator. */
1202
1203         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1204                                    chunks for this space */
1205         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1206
1207         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1208
1209         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1210                                            alloc for this space */
1211
1212         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1213         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1214                                    account */
1215
1216         u64 flags;
1217
1218         /*
1219          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1220          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1221          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1222          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1223          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1224          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1225          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1226          * transaction commits.
1227          */
1228         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1229
1230         struct list_head list;
1231         /* Protected by the spinlock 'lock'. */
1232         struct list_head ro_bgs;
1233
1234         struct rw_semaphore groups_sem;
1235         /* for block groups in our same type */
1236         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1237         wait_queue_head_t wait;
1238
1239         struct kobject kobj;
1240         struct kobject *block_group_kobjs[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1241 };
1242
1243 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1244 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1245 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1246 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1247 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1248 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1249 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1250
1251 struct btrfs_block_rsv {
1252         u64 size;
1253         u64 reserved;
1254         struct btrfs_space_info *space_info;
1255         spinlock_t lock;
1256         unsigned short full;
1257         unsigned short type;
1258         unsigned short failfast;
1259 };
1260
1261 /*
1262  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1263  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1264  * allocations and data allocations in ssd mode.
1265  */
1266 struct btrfs_free_cluster {
1267         spinlock_t lock;
1268         spinlock_t refill_lock;
1269         struct rb_root root;
1270
1271         /* largest extent in this cluster */
1272         u64 max_size;
1273
1274         /* first extent starting offset */
1275         u64 window_start;
1276
1277         /* We did a full search and couldn't create a cluster */
1278         bool fragmented;
1279
1280         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1281         /*
1282          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1283          * cluster onto a list in the block group so that it can
1284          * be freed before the block group is freed.
1285          */
1286         struct list_head block_group_list;
1287 };
1288
1289 enum btrfs_caching_type {
1290         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1291         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1292         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1293         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1294         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1295 };
1296
1297 enum btrfs_disk_cache_state {
1298         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1299         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1300         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1301         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1302 };
1303
1304 struct btrfs_caching_control {
1305         struct list_head list;
1306         struct mutex mutex;
1307         wait_queue_head_t wait;
1308         struct btrfs_work work;
1309         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1310         u64 progress;
1311         atomic_t count;
1312 };
1313
1314 /* Once caching_thread() finds this much free space, it will wake up waiters. */
1315 #define CACHING_CTL_WAKE_UP (1024 * 1024 * 2)
1316
1317 struct btrfs_io_ctl {
1318         void *cur, *orig;
1319         struct page *page;
1320         struct page **pages;
1321         struct btrfs_root *root;
1322         struct inode *inode;
1323         unsigned long size;
1324         int index;
1325         int num_pages;
1326         int entries;
1327         int bitmaps;
1328         unsigned check_crcs:1;
1329 };
1330
1331 struct btrfs_block_group_cache {
1332         struct btrfs_key key;
1333         struct btrfs_block_group_item item;
1334         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1335         struct inode *inode;
1336         spinlock_t lock;
1337         u64 pinned;
1338         u64 reserved;
1339         u64 delalloc_bytes;
1340         u64 bytes_super;
1341         u64 flags;
1342         u64 cache_generation;
1343         u32 sectorsize;
1344
1345         /*
1346          * If the free space extent count exceeds this number, convert the block
1347          * group to bitmaps.
1348          */
1349         u32 bitmap_high_thresh;
1350
1351         /*
1352          * If the free space extent count drops below this number, convert the
1353          * block group back to extents.
1354          */
1355         u32 bitmap_low_thresh;
1356
1357         /*
1358          * It is just used for the delayed data space allocation because
1359          * only the data space allocation and the relative metadata update
1360          * can be done cross the transaction.
1361          */
1362         struct rw_semaphore data_rwsem;
1363
1364         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1365         unsigned long full_stripe_len;
1366
1367         unsigned int ro;
1368         unsigned int iref:1;
1369         unsigned int has_caching_ctl:1;
1370         unsigned int removed:1;
1371
1372         int disk_cache_state;
1373
1374         /* cache tracking stuff */
1375         int cached;
1376         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1377         u64 last_byte_to_unpin;
1378
1379         struct btrfs_space_info *space_info;
1380
1381         /* free space cache stuff */
1382         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1383
1384         /* block group cache stuff */
1385         struct rb_node cache_node;
1386
1387         /* for block groups in the same raid type */
1388         struct list_head list;
1389
1390         /* usage count */
1391         atomic_t count;
1392
1393         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1394          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1395          */
1396         struct list_head cluster_list;
1397
1398         /* For delayed block group creation or deletion of empty block groups */
1399         struct list_head bg_list;
1400
1401         /* For read-only block groups */
1402         struct list_head ro_list;
1403
1404         atomic_t trimming;
1405
1406         /* For dirty block groups */
1407         struct list_head dirty_list;
1408         struct list_head io_list;
1409
1410         struct btrfs_io_ctl io_ctl;
1411
1412         /* Lock for free space tree operations. */
1413         struct mutex free_space_lock;
1414
1415         /*
1416          * Does the block group need to be added to the free space tree?
1417          * Protected by free_space_lock.
1418          */
1419         int needs_free_space;
1420 };
1421
1422 /* delayed seq elem */
1423 struct seq_list {
1424         struct list_head list;
1425         u64 seq;
1426 };
1427
1428 #define SEQ_LIST_INIT(name)     { .list = LIST_HEAD_INIT((name).list), .seq = 0 }
1429
1430 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1431         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1432         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1433 };
1434
1435 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1436 struct btrfs_stripe_hash {
1437         struct list_head hash_list;
1438         wait_queue_head_t wait;
1439         spinlock_t lock;
1440 };
1441
1442 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1443 struct btrfs_stripe_hash_table {
1444         struct list_head stripe_cache;
1445         spinlock_t cache_lock;
1446         int cache_size;
1447         struct btrfs_stripe_hash table[];
1448 };
1449
1450 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1451
1452 void btrfs_init_async_reclaim_work(struct work_struct *work);
1453
1454 /* fs_info */
1455 struct reloc_control;
1456 struct btrfs_device;
1457 struct btrfs_fs_devices;
1458 struct btrfs_balance_control;
1459 struct btrfs_delayed_root;
1460 struct btrfs_fs_info {
1461         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1462         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1463         struct btrfs_root *extent_root;
1464         struct btrfs_root *tree_root;
1465         struct btrfs_root *chunk_root;
1466         struct btrfs_root *dev_root;
1467         struct btrfs_root *fs_root;
1468         struct btrfs_root *csum_root;
1469         struct btrfs_root *quota_root;
1470         struct btrfs_root *uuid_root;
1471         struct btrfs_root *free_space_root;
1472
1473         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1474         struct btrfs_root *log_root_tree;
1475
1476         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1477         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1478
1479         /* block group cache stuff */
1480         spinlock_t block_group_cache_lock;
1481         u64 first_logical_byte;
1482         struct rb_root block_group_cache_tree;
1483
1484         /* keep track of unallocated space */
1485         spinlock_t free_chunk_lock;
1486         u64 free_chunk_space;
1487
1488         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1489         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1490
1491         /* logical->physical extent mapping */
1492         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1493
1494         /*
1495          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1496          * delayed dir index item
1497          */
1498         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1499         /* block reservation for delay allocation */
1500         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1501         /* block reservation for metadata operations */
1502         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1503         /* block reservation for chunk tree */
1504         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1505         /* block reservation for delayed operations */
1506         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1507
1508         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1509
1510         u64 generation;
1511         u64 last_trans_committed;
1512         u64 avg_delayed_ref_runtime;
1513
1514         /*
1515          * this is updated to the current trans every time a full commit
1516          * is required instead of the faster short fsync log commits
1517          */
1518         u64 last_trans_log_full_commit;
1519         unsigned long mount_opt;
1520         /*
1521          * Track requests for actions that need to be done during transaction
1522          * commit (like for some mount options).
1523          */
1524         unsigned long pending_changes;
1525         unsigned long compress_type:4;
1526         int commit_interval;
1527         /*
1528          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1529          * wrong number because we will write out the data into a regular
1530          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1531          * so it is also safe.
1532          */
1533         u64 max_inline;
1534         /*
1535          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1536          *
1537          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1538          * remount and mount operations can change it and these two operations
1539          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1540          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1541          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1542          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1543          */
1544         u64 alloc_start;
1545         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1546         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1547         wait_queue_head_t transaction_wait;
1548         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1549         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1550
1551         /*
1552          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1553          * when they are updated.
1554          *
1555          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1556          * the lock on the read side.
1557          *
1558          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1559          * there is no other task which will update the flag.
1560          */
1561         spinlock_t super_lock;
1562         struct btrfs_super_block *super_copy;
1563         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1564         struct block_device *__bdev;
1565         struct super_block *sb;
1566         struct inode *btree_inode;
1567         struct backing_dev_info bdi;
1568         struct mutex tree_log_mutex;
1569         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1570         struct mutex cleaner_mutex;
1571         struct mutex chunk_mutex;
1572         struct mutex volume_mutex;
1573
1574         /*
1575          * this is taken to make sure we don't set block groups ro after
1576          * the free space cache has been allocated on them
1577          */
1578         struct mutex ro_block_group_mutex;
1579
1580         /* this is used during read/modify/write to make sure
1581          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1582          * time
1583          */
1584         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1585
1586         /*
1587          * this protects the ordered operations list only while we are
1588          * processing all of the entries on it.  This way we make
1589          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1590          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1591          * before jumping into the main commit.
1592          */
1593         struct mutex ordered_operations_mutex;
1594
1595         struct rw_semaphore commit_root_sem;
1596
1597         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1598
1599         struct rw_semaphore subvol_sem;
1600         struct srcu_struct subvol_srcu;
1601
1602         spinlock_t trans_lock;
1603         /*
1604          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1605          * during commit to protect us from the relocation code
1606          */
1607         struct mutex reloc_mutex;
1608
1609         struct list_head trans_list;
1610         struct list_head dead_roots;
1611         struct list_head caching_block_groups;
1612
1613         spinlock_t delayed_iput_lock;
1614         struct list_head delayed_iputs;
1615         struct rw_semaphore delayed_iput_sem;
1616
1617         /* this protects tree_mod_seq_list */
1618         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1619         atomic64_t tree_mod_seq;
1620         struct list_head tree_mod_seq_list;
1621
1622         /* this protects tree_mod_log */
1623         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1624         struct rb_root tree_mod_log;
1625
1626         atomic_t nr_async_submits;
1627         atomic_t async_submit_draining;
1628         atomic_t nr_async_bios;
1629         atomic_t async_delalloc_pages;
1630         atomic_t open_ioctl_trans;
1631
1632         /*
1633          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1634          */
1635         spinlock_t ordered_root_lock;
1636
1637         /*
1638          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1639          * pending writeback are added into this list.
1640          *
1641          * these can span multiple transactions and basically include
1642          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1643          */
1644         struct list_head ordered_roots;
1645
1646         struct mutex delalloc_root_mutex;
1647         spinlock_t delalloc_root_lock;
1648         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1649         struct list_head delalloc_roots;
1650
1651         /*
1652          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1653          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1654          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1655          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1656          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1657          *
1658          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1659          * two
1660          */
1661         struct btrfs_workqueue *workers;
1662         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
1663         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
1664         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
1665         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
1666         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
1667         struct btrfs_workqueue *endio_repair_workers;
1668         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
1669         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
1670         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
1671         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
1672         struct btrfs_workqueue *submit_workers;
1673         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
1674         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
1675
1676         /*
1677          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1678          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1679          * for the sys_munmap function call path
1680          */
1681         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
1682         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
1683
1684         /* the extent workers do delayed refs on the extent allocation tree */
1685         struct btrfs_workqueue *extent_workers;
1686         struct task_struct *transaction_kthread;
1687         struct task_struct *cleaner_kthread;
1688         int thread_pool_size;
1689
1690         struct kobject *space_info_kobj;
1691         int do_barriers;
1692         int closing;
1693         int log_root_recovering;
1694         int open;
1695
1696         u64 total_pinned;
1697
1698         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1699         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1700         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1701         s32 dirty_metadata_batch;
1702         s32 delalloc_batch;
1703
1704         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1705
1706         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1707
1708         /*
1709          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1710          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1711          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1712          */
1713         struct list_head space_info;
1714
1715         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1716
1717         struct reloc_control *reloc_ctl;
1718
1719         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1720         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1721
1722         /* all metadata allocations go through this cluster */
1723         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1724
1725         /* auto defrag inodes go here */
1726         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1727         struct rb_root defrag_inodes;
1728         atomic_t defrag_running;
1729
1730         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1731         seqlock_t profiles_lock;
1732         /*
1733          * these three are in extended format (availability of single
1734          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1735          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1736          */
1737         u64 avail_data_alloc_bits;
1738         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1739         u64 avail_system_alloc_bits;
1740
1741         /* restriper state */
1742         spinlock_t balance_lock;
1743         struct mutex balance_mutex;
1744         atomic_t balance_running;
1745         atomic_t balance_pause_req;
1746         atomic_t balance_cancel_req;
1747         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1748         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1749
1750         unsigned data_chunk_allocations;
1751         unsigned metadata_ratio;
1752
1753         void *bdev_holder;
1754
1755         /* private scrub information */
1756         struct mutex scrub_lock;
1757         atomic_t scrubs_running;
1758         atomic_t scrub_pause_req;
1759         atomic_t scrubs_paused;
1760         atomic_t scrub_cancel_req;
1761         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1762         int scrub_workers_refcnt;
1763         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
1764         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
1765         struct btrfs_workqueue *scrub_nocow_workers;
1766         struct btrfs_workqueue *scrub_parity_workers;
1767
1768 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1769         u32 check_integrity_print_mask;
1770 #endif
1771         /*
1772          * quota information
1773          */
1774         unsigned int quota_enabled:1;
1775
1776         /*
1777          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1778          * next state.
1779          */
1780         unsigned int pending_quota_state:1;
1781
1782         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1783         u64 qgroup_flags;
1784
1785         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1786         struct rb_root qgroup_tree;
1787         struct rb_root qgroup_op_tree;
1788         spinlock_t qgroup_lock;
1789         spinlock_t qgroup_op_lock;
1790         atomic_t qgroup_op_seq;
1791
1792         /*
1793          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1794          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1795          */
1796         struct ulist *qgroup_ulist;
1797
1798         /* protect user change for quota operations */
1799         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1800
1801         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1802         struct list_head dirty_qgroups;
1803
1804         /* used by qgroup for an efficient tree traversal */
1805         u64 qgroup_seq;
1806
1807         /* qgroup rescan items */
1808         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1809         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1810         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
1811         struct completion qgroup_rescan_completion;
1812         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1813
1814         /* filesystem state */
1815         unsigned long fs_state;
1816
1817         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1818
1819         /* readahead tree */
1820         spinlock_t reada_lock;
1821         struct radix_tree_root reada_tree;
1822
1823         /* Extent buffer radix tree */
1824         spinlock_t buffer_lock;
1825         struct radix_tree_root buffer_radix;
1826
1827         /* next backup root to be overwritten */
1828         int backup_root_index;
1829
1830         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1831
1832         /* device replace state */
1833         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1834
1835         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1836
1837         struct percpu_counter bio_counter;
1838         wait_queue_head_t replace_wait;
1839
1840         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1841         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1842
1843         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
1844         struct work_struct async_reclaim_work;
1845
1846         spinlock_t unused_bgs_lock;
1847         struct list_head unused_bgs;
1848         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
1849         struct mutex delete_unused_bgs_mutex;
1850
1851         /* For btrfs to record security options */
1852         struct security_mnt_opts security_opts;
1853
1854         /*
1855          * Chunks that can't be freed yet (under a trim/discard operation)
1856          * and will be latter freed. Protected by fs_info->chunk_mutex.
1857          */
1858         struct list_head pinned_chunks;
1859
1860         int creating_free_space_tree;
1861 };
1862
1863 struct btrfs_subvolume_writers {
1864         struct percpu_counter   counter;
1865         wait_queue_head_t       wait;
1866 };
1867
1868 /*
1869  * The state of btrfs root
1870  */
1871 /*
1872  * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1873  * and it can race with the balancing code.   But the
1874  * race is very small, and only the first time the root
1875  * is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
1876  * is used to tell us when more checks are required
1877  */
1878 #define BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP       0
1879 #define BTRFS_ROOT_REF_COWS             1
1880 #define BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY          2
1881 #define BTRFS_ROOT_IN_RADIX             3
1882 #define BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT           4
1883 #define BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED 5
1884 #define BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING       6
1885 #define BTRFS_ROOT_FORCE_COW            7
1886 #define BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS      8
1887 #define BTRFS_ROOT_DIRTY                9
1888
1889 /*
1890  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1891  * and for the extent tree extent_root root.
1892  */
1893 struct btrfs_root {
1894         struct extent_buffer *node;
1895
1896         struct extent_buffer *commit_root;
1897         struct btrfs_root *log_root;
1898         struct btrfs_root *reloc_root;
1899
1900         unsigned long state;
1901         struct btrfs_root_item root_item;
1902         struct btrfs_key root_key;
1903         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1904         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1905
1906         struct mutex objectid_mutex;
1907
1908         spinlock_t accounting_lock;
1909         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1910
1911         /* free ino cache stuff */
1912         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1913         enum btrfs_caching_type ino_cache_state;
1914         spinlock_t ino_cache_lock;
1915         wait_queue_head_t ino_cache_wait;
1916         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1917         u64 ino_cache_progress;
1918         struct inode *ino_cache_inode;
1919
1920         struct mutex log_mutex;
1921         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1922         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1923         struct list_head log_ctxs[2];
1924         atomic_t log_writers;
1925         atomic_t log_commit[2];
1926         atomic_t log_batch;
1927         int log_transid;
1928         /* No matter the commit succeeds or not*/
1929         int log_transid_committed;
1930         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1931         int last_log_commit;
1932         pid_t log_start_pid;
1933
1934         u64 objectid;
1935         u64 last_trans;
1936
1937         /* data allocations are done in sectorsize units */
1938         u32 sectorsize;
1939
1940         /* node allocations are done in nodesize units */
1941         u32 nodesize;
1942
1943         u32 stripesize;
1944
1945         u32 type;
1946
1947         u64 highest_objectid;
1948
1949         /* only used with CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS is enabled */
1950         u64 alloc_bytenr;
1951
1952         u64 defrag_trans_start;
1953         struct btrfs_key defrag_progress;
1954         struct btrfs_key defrag_max;
1955         char *name;
1956
1957         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1958         struct list_head dirty_list;
1959
1960         struct list_head root_list;
1961
1962         spinlock_t log_extents_lock[2];
1963         struct list_head logged_list[2];
1964
1965         spinlock_t orphan_lock;
1966         atomic_t orphan_inodes;
1967         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1968         int orphan_cleanup_state;
1969
1970         spinlock_t inode_lock;
1971         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1972         struct rb_root inode_tree;
1973
1974         /*
1975          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1976          * protected by inode_lock
1977          */
1978         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1979         /*
1980          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1981          * for stat.  It may be used for more later
1982          */
1983         dev_t anon_dev;
1984
1985         spinlock_t root_item_lock;
1986         atomic_t refs;
1987
1988         struct mutex delalloc_mutex;
1989         spinlock_t delalloc_lock;
1990         /*
1991          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1992          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1993          * extents waiting to finish IO.
1994          */
1995         struct list_head delalloc_inodes;
1996         struct list_head delalloc_root;
1997         u64 nr_delalloc_inodes;
1998
1999         struct mutex ordered_extent_mutex;
2000         /*
2001          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
2002          * ordered extents
2003          */
2004         spinlock_t ordered_extent_lock;
2005
2006         /*
2007          * all of the data=ordered extents pending writeback
2008          * these can span multiple transactions and basically include
2009          * every dirty data page that isn't from nodatacow
2010          */
2011         struct list_head ordered_extents;
2012         struct list_head ordered_root;
2013         u64 nr_ordered_extents;
2014
2015         /*
2016          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
2017          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
2018          */
2019         int send_in_progress;
2020         struct btrfs_subvolume_writers *subv_writers;
2021         atomic_t will_be_snapshoted;
2022
2023         /* For qgroup metadata space reserve */
2024         atomic_t qgroup_meta_rsv;
2025 };
2026
2027 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
2028         /* start of the defrag operation */
2029         __u64 start;
2030
2031         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
2032         __u64 len;
2033
2034         /*
2035          * flags for the operation, which can include turning
2036          * on compression for this one defrag
2037          */
2038         __u64 flags;
2039
2040         /*
2041          * any extent bigger than this will be considered
2042          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
2043          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
2044          */
2045         __u32 extent_thresh;
2046
2047         /*
2048          * which compression method to use if turning on compression
2049          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
2050          * be used
2051          */
2052         __u32 compress_type;
2053
2054         /* spare for later */
2055         __u32 unused[4];
2056 };
2057
2058
2059 /*
2060  * inode items have the data typically returned from stat and store other
2061  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
2062  * the FS
2063  */
2064 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
2065 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
2066 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
2067 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
2068 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
2069 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
2070
2071 /*
2072  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
2073  * for every name in a directory.
2074  */
2075 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
2076 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
2077 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
2078 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
2079 /*
2080  * extent data is for file data
2081  */
2082 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
2083
2084 /*
2085  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
2086  * an entire extent on disk.
2087  */
2088 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
2089
2090 /*
2091  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
2092  * tree used by the super block to find all the other trees
2093  */
2094 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
2095
2096 /*
2097  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
2098  * reference them
2099  */
2100 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
2101
2102 /*
2103  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
2104  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
2105  * directory item in the root that references the subvol
2106  */
2107 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
2108
2109 /*
2110  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
2111  * are used, and how many references there are to each block
2112  */
2113 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
2114
2115 /*
2116  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
2117  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
2118  */
2119 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
2120
2121 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
2122
2123 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
2124
2125 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
2126
2127 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
2128
2129 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
2130
2131 /*
2132  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
2133  * blocks are free etc etc
2134  */
2135 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
2136
2137 /*
2138  * Every block group is represented in the free space tree by a free space info
2139  * item, which stores some accounting information. It is keyed on
2140  * (block_group_start, FREE_SPACE_INFO, block_group_length).
2141  */
2142 #define BTRFS_FREE_SPACE_INFO_KEY 198
2143
2144 /*
2145  * A free space extent tracks an extent of space that is free in a block group.
2146  * It is keyed on (start, FREE_SPACE_EXTENT, length).
2147  */
2148 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT_KEY 199
2149
2150 /*
2151  * When a block group becomes very fragmented, we convert it to use bitmaps
2152  * instead of extents. A free space bitmap is keyed on
2153  * (start, FREE_SPACE_BITMAP, length); the corresponding item is a bitmap with
2154  * (length / sectorsize) bits.
2155  */
2156 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP_KEY 200
2157
2158 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
2159 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
2160 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
2161
2162 /*
2163  * Records the overall state of the qgroups.
2164  * There's only one instance of this key present,
2165  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
2166  */
2167 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
2168 /*
2169  * Records the currently used space of the qgroup.
2170  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
2171  */
2172 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
2173 /*
2174  * Contains the user configured limits for the qgroup.
2175  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
2176  */
2177 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
2178 /*
2179  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
2180  * each relation, 2 keys are present:
2181  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
2182  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
2183  */
2184 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
2185
2186 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
2187
2188 /*
2189  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
2190  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
2191  */
2192 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
2193
2194 /*
2195  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
2196  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
2197  */
2198 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
2199
2200 /*
2201  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
2202  * These items are part of the filesystem UUID tree.
2203  * The key is built like this:
2204  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
2205  */
2206 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
2207 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
2208 #endif
2209 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
2210 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
2211                                                  * received subvols */
2212
2213 /*
2214  * string items are for debugging.  They just store a short string of
2215  * data in the FS
2216  */
2217 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
2218
2219 /*
2220  * Flags for mount options.
2221  *
2222  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
2223  */
2224 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
2225 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
2226 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
2227 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
2228 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
2229 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
2230 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
2231 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
2232 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
2233 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
2234 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
2235 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
2236 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
2237 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
2238 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
2239 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
2240 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
2241 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
2242 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
2243 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
2244 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
2245 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2246 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2247 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2248 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_DATA       (1 << 24)
2249 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_METADATA   (1 << 25)
2250 #define BTRFS_MOUNT_FREE_SPACE_TREE     (1 << 26)
2251
2252 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2253 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (8192)
2254
2255 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2256 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2257 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2258 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2259                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2260
2261 #define btrfs_set_and_info(root, opt, fmt, args...)                     \
2262 {                                                                       \
2263         if (!btrfs_test_opt(root, opt))                                 \
2264                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2265         btrfs_set_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                   \
2266 }
2267
2268 #define btrfs_clear_and_info(root, opt, fmt, args...)                   \
2269 {                                                                       \
2270         if (btrfs_test_opt(root, opt))                                  \
2271                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2272         btrfs_clear_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                 \
2273 }
2274
2275 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
2276 static inline int
2277 btrfs_should_fragment_free_space(struct btrfs_root *root,
2278                                  struct btrfs_block_group_cache *block_group)
2279 {
2280         return (btrfs_test_opt(root, FRAGMENT_METADATA) &&
2281                 block_group->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) ||
2282                (btrfs_test_opt(root, FRAGMENT_DATA) &&
2283                 block_group->flags &  BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA);
2284 }
2285 #endif
2286
2287 /*
2288  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
2289  *
2290  * Internal mount options that are used for special handling of the real
2291  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
2292  * transaction commit)
2293  */
2294
2295 #define BTRFS_PENDING_SET_INODE_MAP_CACHE       (0)
2296 #define BTRFS_PENDING_CLEAR_INODE_MAP_CACHE     (1)
2297 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (2)
2298
2299 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
2300         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2301 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
2302         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2303 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
2304         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2305
2306 /*
2307  * Helpers for setting pending mount option changes.
2308  *
2309  * Expects corresponding macros
2310  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
2311  */
2312 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
2313 do {                                                                   \
2314        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
2315                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2316                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
2317                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
2318        }                                                               \
2319 } while(0)
2320
2321 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
2322 do {                                                                   \
2323        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
2324                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2325                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
2326                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
2327        }                                                               \
2328 } while(0)
2329
2330 /*
2331  * Inode flags
2332  */
2333 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2334 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2335 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2336 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2337 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2338 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2339 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2340 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2341 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2342 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2343 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2344 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2345
2346 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2347
2348 struct btrfs_map_token {
2349         struct extent_buffer *eb;
2350         char *kaddr;
2351         unsigned long offset;
2352 };
2353
2354 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2355 {
2356         token->kaddr = NULL;
2357 }
2358
2359 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2360  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2361  * one for u8:
2362  */
2363 #define le8_to_cpu(v) (v)
2364 #define cpu_to_le8(v) (v)
2365 #define __le8 u8
2366
2367 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2368         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2369                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2370                             offsetof(type, member),                     \
2371                            sizeof(((type *)0)->member)))
2372
2373 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2374         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2375                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2376                             offsetof(type, member),                     \
2377                            sizeof(((type *)0)->member)))
2378
2379 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2380 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2381                                unsigned long off,                       \
2382                               struct btrfs_map_token *token);           \
2383 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2384                             unsigned long off, u##bits val,             \
2385                             struct btrfs_map_token *token);             \
2386 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2387                                        unsigned long off)               \
2388 {                                                                       \
2389         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2390 }                                                                       \
2391 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2392                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2393 {                                                                       \
2394        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2395 }
2396
2397 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2398 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2399 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2400 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2401
2402 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2403 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2404 {                                                                       \
2405         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2406         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2407 }                                                                       \
2408 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2409                                     u##bits val)                        \
2410 {                                                                       \
2411         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2412         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2413 }                                                                       \
2414 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2415                                          struct btrfs_map_token *token) \
2416 {                                                                       \
2417         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2418         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2419 }                                                                       \
2420 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2421                                           type *s, u##bits val,         \
2422                                          struct btrfs_map_token *token) \
2423 {                                                                       \
2424         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2425         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2426 }
2427
2428 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2429 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2430 {                                                                       \
2431         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2432         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2433         return res;                                                     \
2434 }                                                                       \
2435 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2436                                     u##bits val)                        \
2437 {                                                                       \
2438         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2439         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2440 }
2441
2442 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2443 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2444 {                                                                       \
2445         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2446 }                                                                       \
2447 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2448 {                                                                       \
2449         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2450 }
2451
2452 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2453 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2454 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2455 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2456 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2457 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2458                    start_offset, 64);
2459 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2460 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2461 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2462 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2463 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2464 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2465
2466 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2467 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2468                          total_bytes, 64);
2469 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2470                          bytes_used, 64);
2471 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2472                          io_align, 32);
2473 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2474                          io_width, 32);
2475 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2476                          sector_size, 32);
2477 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2478 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2479                          dev_group, 32);
2480 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2481                          seek_speed, 8);
2482 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2483                          bandwidth, 8);
2484 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2485                          generation, 64);
2486
2487 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2488 {
2489         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2490 }
2491
2492 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2493 {
2494         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2495 }
2496
2497 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2498 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2499 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2500 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2501 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2502 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2503 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2504 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2505 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2506 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2507 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2508
2509 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2510 {
2511         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2512 }
2513
2514 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2515 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2516 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2517                          stripe_len, 64);
2518 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2519                          io_align, 32);
2520 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2521                          io_width, 32);
2522 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2523                          sector_size, 32);
2524 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2525 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2526                          num_stripes, 16);
2527 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2528                          sub_stripes, 16);
2529 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2530 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2531
2532 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2533                                                    int nr)
2534 {
2535         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2536         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2537         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2538         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2539 }
2540
2541 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2542 {
2543         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2544 }
2545
2546 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2547                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2548 {
2549         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2550 }
2551
2552 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2553                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2554 {
2555         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2556 }
2557
2558 /* struct btrfs_block_group_item */
2559 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2560                          used, 64);
2561 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2562                          used, 64);
2563 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2564                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2565
2566 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2567                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2568 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2569                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2570 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2571                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2572
2573 /* struct btrfs_free_space_info */
2574 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_extent_count, struct btrfs_free_space_info,
2575                    extent_count, 32);
2576 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_flags, struct btrfs_free_space_info, flags, 32);
2577
2578 /* struct btrfs_inode_ref */
2579 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2580 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2581
2582 /* struct btrfs_inode_extref */
2583 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2584                    parent_objectid, 64);
2585 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2586                    name_len, 16);
2587 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2588
2589 /* struct btrfs_inode_item */
2590 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2591 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2592 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2593 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2594 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2595 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2596 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2597 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2598 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2599 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2600 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2601 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2602 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2603                          generation, 64);
2604 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2605                          sequence, 64);
2606 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2607                          transid, 64);
2608 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2609 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2610                          nbytes, 64);
2611 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2612                          block_group, 64);
2613 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2614 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2615 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2616 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2617 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2618 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2619 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2620 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2621 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2622 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2623
2624 /* struct btrfs_dev_extent */
2625 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2626                    chunk_tree, 64);
2627 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2628                    chunk_objectid, 64);
2629 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2630                    chunk_offset, 64);
2631 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2632
2633 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2634 {
2635         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2636         return (unsigned long)dev + ptr;
2637 }
2638
2639 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2640 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2641                    generation, 64);
2642 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2643
2644 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2645
2646
2647 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2648
2649 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2650                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2651                                         struct btrfs_disk_key *key)
2652 {
2653         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2654 }
2655
2656 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2657                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2658                                             struct btrfs_disk_key *key)
2659 {
2660         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2661 }
2662
2663 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2664                    root, 64);
2665 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2666                    objectid, 64);
2667 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2668                    offset, 64);
2669 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2670                    count, 32);
2671
2672 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2673                    count, 32);
2674
2675 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2676                    type, 8);
2677 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2678                    offset, 64);
2679
2680 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2681 {
2682         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2683             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2684                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2685         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2686                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2687                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2688         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2689                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2690                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2691         BUG();
2692         return 0;
2693 }
2694
2695 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2696 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2697                    generation, 64);
2698 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2699 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2700
2701 /* struct btrfs_node */
2702 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2703 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2704 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2705                          blockptr, 64);
2706 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2707                          generation, 64);
2708
2709 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2710 {
2711         unsigned long ptr;
2712         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2713                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2714         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2715 }
2716
2717 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2718                                            int nr, u64 val)
2719 {
2720         unsigned long ptr;
2721         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2722                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2723         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2724 }
2725
2726 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2727 {
2728         unsigned long ptr;
2729         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2730                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2731         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2732 }
2733
2734 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2735                                                  int nr, u64 val)
2736 {
2737         unsigned long ptr;
2738         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2739                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2740         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2741 }
2742
2743 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2744 {
2745         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2746                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2747 }
2748
2749 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2750                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2751
2752 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2753                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2754 {
2755         unsigned long ptr;
2756         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2757         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2758                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2759 }
2760
2761 /* struct btrfs_item */
2762 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2763 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2764 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2765 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2766
2767 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2768 {
2769         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2770                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2771 }
2772
2773 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2774 {
2775         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2776 }
2777
2778 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2779                                  struct btrfs_item *item)
2780 {
2781         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2782 }
2783
2784 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2785 {
2786         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2787 }
2788
2789 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2790 {
2791         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2792 }
2793
2794 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2795 {
2796         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2797 }
2798
2799 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2800                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2801 {
2802         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2803         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2804 }
2805
2806 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2807                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2808 {
2809         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2810         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2811 }
2812
2813 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2814
2815 /*
2816  * struct btrfs_root_ref
2817  */
2818 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2819 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2820 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2821
2822 /* struct btrfs_dir_item */
2823 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2824 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2825 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2826 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2827 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2828 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2829                          data_len, 16);
2830 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2831                          name_len, 16);
2832 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2833                          transid, 64);
2834
2835 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2836                                       struct btrfs_dir_item *item,
2837                                       struct btrfs_disk_key *key)
2838 {
2839         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2840 }
2841
2842 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2843                                           struct btrfs_dir_item *item,
2844                                           struct btrfs_disk_key *key)
2845 {
2846         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2847 }
2848
2849 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2850                    num_entries, 64);
2851 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2852                    num_bitmaps, 64);
2853 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2854                    generation, 64);
2855
2856 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2857                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2858                                         struct btrfs_disk_key *key)
2859 {
2860         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2861 }
2862
2863 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2864                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2865                                             struct btrfs_disk_key *key)
2866 {
2867         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2868 }
2869
2870 /* struct btrfs_disk_key */
2871 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2872                          objectid, 64);
2873 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2874 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2875
2876 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2877                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2878 {
2879         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2880         cpu->type = disk->type;
2881         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2882 }
2883
2884 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2885                                          struct btrfs_key *cpu)
2886 {
2887         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2888         disk->type = cpu->type;
2889         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2890 }
2891
2892 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2893                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2894 {
2895         struct btrfs_disk_key disk_key;
2896         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2897         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2898 }
2899
2900 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2901                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2902 {
2903         struct btrfs_disk_key disk_key;
2904         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2905         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2906 }
2907
2908 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2909                                       struct btrfs_dir_item *item,
2910                                       struct btrfs_key *key)
2911 {
2912         struct btrfs_disk_key disk_key;
2913         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2914         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2915 }
2916
2917
2918 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2919 {
2920         return key->type;
2921 }
2922
2923 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2924 {
2925         key->type = val;
2926 }
2927
2928 /* struct btrfs_header */
2929 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2930 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2931                           generation, 64);
2932 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2933 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2934 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2935 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2936 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2937                          generation, 64);
2938 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2939 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2940                          nritems, 32);
2941 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2942
2943 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2944 {
2945         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2946 }
2947
2948 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2949 {
2950         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2951         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2952         return (flags & flag) == flag;
2953 }
2954
2955 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2956 {
2957         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2958         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2959         return (flags & flag) == flag;
2960 }
2961
2962 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2963 {
2964         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2965         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2966 }
2967
2968 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2969                                                 int rev)
2970 {
2971         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2972         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2973         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2974         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2975 }
2976
2977 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2978 {
2979         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2980 }
2981
2982 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2983 {
2984         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2985 }
2986
2987 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2988 {
2989         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2990 }
2991
2992 /* struct btrfs_root_item */
2993 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2994                    generation, 64);
2995 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2996 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2997 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2998
2999 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
3000                          generation, 64);
3001 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
3002 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
3003 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
3004 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
3005 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
3006 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
3007 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
3008 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
3009                          last_snapshot, 64);
3010 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
3011                          generation_v2, 64);
3012 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
3013                          ctransid, 64);
3014 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
3015                          otransid, 64);
3016 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
3017                          stransid, 64);
3018 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
3019                          rtransid, 64);
3020
3021 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
3022 {
3023         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
3024 }
3025
3026 static inline bool btrfs_root_dead(struct btrfs_root *root)
3027 {
3028         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
3029 }
3030
3031 /* struct btrfs_root_backup */
3032 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
3033                    tree_root, 64);
3034 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3035                    tree_root_gen, 64);
3036 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
3037                    tree_root_level, 8);
3038
3039 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
3040                    chunk_root, 64);
3041 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3042                    chunk_root_gen, 64);
3043 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
3044                    chunk_root_level, 8);
3045
3046 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
3047                    extent_root, 64);
3048 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3049                    extent_root_gen, 64);
3050 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
3051                    extent_root_level, 8);
3052
3053 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
3054                    fs_root, 64);
3055 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3056                    fs_root_gen, 64);
3057 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
3058                    fs_root_level, 8);
3059
3060 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
3061                    dev_root, 64);
3062 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3063                    dev_root_gen, 64);
3064 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
3065                    dev_root_level, 8);
3066
3067 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
3068                    csum_root, 64);
3069 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3070                    csum_root_gen, 64);
3071 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
3072                    csum_root_level, 8);
3073 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
3074                    total_bytes, 64);
3075 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
3076                    bytes_used, 64);
3077 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
3078                    num_devices, 64);
3079
3080 /* struct btrfs_balance_item */
3081 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
3082
3083 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
3084                                       struct btrfs_balance_item *bi,
3085                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3086 {
3087         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
3088 }
3089
3090 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
3091                                           struct btrfs_balance_item *bi,
3092                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3093 {
3094         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
3095 }
3096
3097 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
3098                                       struct btrfs_balance_item *bi,
3099                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3100 {
3101         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
3102 }
3103
3104 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
3105                                           struct btrfs_balance_item *bi,
3106                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3107 {
3108         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
3109 }
3110
3111 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
3112                                      struct btrfs_balance_item *bi,
3113                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3114 {
3115         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
3116 }
3117
3118 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
3119                                          struct btrfs_balance_item *bi,
3120                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3121 {
3122         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
3123 }
3124
3125 static inline void
3126 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
3127                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
3128 {
3129         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
3130
3131         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
3132         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
3133         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
3134         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
3135         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
3136         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
3137         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
3138         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
3139         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
3140         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
3141 }
3142
3143 static inline void
3144 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
3145                                struct btrfs_balance_args *cpu)
3146 {
3147         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
3148
3149         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
3150         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
3151         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
3152         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
3153         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
3154         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
3155         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
3156         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
3157         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
3158         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
3159 }
3160
3161 /* struct btrfs_super_block */
3162 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
3163 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
3164 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
3165                          generation, 64);
3166 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
3167 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
3168                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
3169 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
3170                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
3171 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
3172                          root_level, 8);
3173 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
3174                          chunk_root, 64);
3175 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
3176                          chunk_root_level, 8);
3177 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
3178                          log_root, 64);
3179 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
3180                          log_root_transid, 64);
3181 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
3182                          log_root_level, 8);
3183 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
3184                          total_bytes, 64);
3185 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
3186                          bytes_used, 64);
3187 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
3188                          sectorsize, 32);
3189 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
3190                          nodesize, 32);
3191 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
3192                          stripesize, 32);
3193 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
3194                          root_dir_objectid, 64);
3195 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
3196                          num_devices, 64);
3197 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
3198                          compat_flags, 64);
3199 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
3200                          compat_ro_flags, 64);
3201 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
3202                          incompat_flags, 64);
3203 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
3204                          csum_type, 16);
3205 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
3206                          cache_generation, 64);
3207 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
3208 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
3209                          uuid_tree_generation, 64);
3210
3211 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
3212 {
3213         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
3214         /*
3215          * csum type is validated at mount time
3216          */
3217         return btrfs_csum_sizes[t];
3218 }
3219
3220 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
3221 {
3222         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
3223 }
3224
3225 /* struct btrfs_file_extent_item */
3226 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
3227 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
3228                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
3229 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
3230                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
3231 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
3232                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
3233 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
3234                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
3235 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
3236                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
3237 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
3238                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
3239
3240 static inline unsigned long
3241 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
3242 {
3243         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3244 }
3245
3246 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
3247 {
3248         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
3249 }
3250
3251 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
3252                    disk_bytenr, 64);
3253 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
3254                    generation, 64);
3255 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3256                    disk_num_bytes, 64);
3257 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
3258                   offset, 64);
3259 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3260                    num_bytes, 64);
3261 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3262                    ram_bytes, 64);
3263 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
3264                    compression, 8);
3265 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
3266                    encryption, 8);
3267 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
3268                    other_encoding, 16);
3269
3270 /*
3271  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
3272  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
3273  * the compressed size
3274  */
3275 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
3276                                                     struct btrfs_item *e)
3277 {
3278         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3279 }
3280
3281 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
3282  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
3283  */
3284 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
3285                                                int slot,
3286                                                struct btrfs_file_extent_item *fi)
3287 {
3288         struct btrfs_map_token token;
3289
3290         btrfs_init_map_token(&token);
3291         /*
3292          * return the space used on disk if this item isn't
3293          * compressed or encoded
3294          */
3295         if (btrfs_token_file_extent_compression(eb, fi, &token) == 0 &&
3296             btrfs_token_file_extent_encryption(eb, fi, &token) == 0 &&
3297             btrfs_token_file_extent_other_encoding(eb, fi, &token) == 0) {
3298                 return btrfs_file_extent_inline_item_len(eb,
3299                                                          btrfs_item_nr(slot));
3300         }
3301
3302         /* otherwise use the ram bytes field */
3303         return btrfs_token_file_extent_ram_bytes(eb, fi, &token);
3304 }
3305
3306
3307 /* btrfs_dev_stats_item */
3308 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3309                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3310                                         int index)
3311 {
3312         u64 val;
3313
3314         read_extent_buffer(eb, &val,
3315                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3316                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3317                            sizeof(val));
3318         return val;
3319 }
3320
3321 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3322                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3323                                              int index, u64 val)
3324 {
3325         write_extent_buffer(eb, &val,
3326                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3327                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3328                             sizeof(val));
3329 }
3330
3331 /* btrfs_qgroup_status_item */
3332 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3333                    generation, 64);
3334 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3335                    version, 64);
3336 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3337                    flags, 64);
3338 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3339                    rescan, 64);
3340
3341 /* btrfs_qgroup_info_item */
3342 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3343                    generation, 64);
3344 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3345 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3346                    rfer_cmpr, 64);
3347 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3348 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3349                    excl_cmpr, 64);
3350
3351 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3352                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3353 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3354                          rfer, 64);
3355 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3356                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3357 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3358                          excl, 64);
3359 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3360                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3361
3362 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3363 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3364                    flags, 64);
3365 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3366                    max_rfer, 64);
3367 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3368                    max_excl, 64);
3369 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3370                    rsv_rfer, 64);
3371 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3372                    rsv_excl, 64);
3373
3374 /* btrfs_dev_replace_item */
3375 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3376                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3377 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3378                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3379                    64);
3380 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3381                    replace_state, 64);
3382 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3383                    time_started, 64);
3384 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3385                    time_stopped, 64);
3386 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3387                    num_write_errors, 64);
3388 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3389                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3390                    64);
3391 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3392                    cursor_left, 64);
3393 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3394                    cursor_right, 64);
3395
3396 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3397                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3398 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3399                          struct btrfs_dev_replace_item,
3400                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3401 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3402                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3403 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3404                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3405 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3406                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3407 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3408                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3409 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3410                          struct btrfs_dev_replace_item,
3411                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3412 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3413                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3414 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3415                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3416
3417 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3418 {
3419         return sb->s_fs_info;
3420 }
3421
3422 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3423 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3424         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3425         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3426
3427 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3428         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3429         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3430
3431 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3432 {
3433         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3434                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3435 }
3436
3437 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3438 {
3439         return mapping_gfp_constraint(mapping, ~__GFP_FS);
3440 }
3441
3442 /* extent-tree.c */
3443
3444 u64 btrfs_csum_bytes_to_leaves(struct btrfs_root *root, u64 csum_bytes);
3445
3446 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3447                                                  unsigned num_items)
3448 {
3449         return (root->nodesize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3450                 2 * num_items;
3451 }
3452
3453 /*
3454  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3455  * COW.
3456  */
3457 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3458                                                  unsigned num_items)
3459 {
3460         return root->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
3461 }
3462
3463 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3464                                        struct btrfs_root *root);
3465 int btrfs_check_space_for_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3466                                        struct btrfs_root *root);
3467 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3468 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3469                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3470 int btrfs_async_run_delayed_refs(struct btrfs_root *root,
3471                                  unsigned long count, int wait);
3472 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3473 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3474                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3475                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3476 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3477                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3478 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3479                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3480 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3481                                  struct extent_buffer *eb);
3482 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3483                           struct btrfs_root *root,
3484                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3485 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3486                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3487                                                  u64 bytenr);
3488 void btrfs_get_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3489 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3490 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3491 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3492                                         struct btrfs_root *root, u64 parent,
3493                                         u64 root_objectid,
3494                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3495                                         u64 hint, u64 empty_size);
3496 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3497                            struct btrfs_root *root,
3498                            struct extent_buffer *buf,
3499                            u64 parent, int last_ref);
3500 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3501                                      struct btrfs_root *root,
3502                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3503                                      u64 offset, u64 ram_bytes,
3504                                      struct btrfs_key *ins);
3505 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3506                                    struct btrfs_root *root,
3507                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3508                                    struct btrfs_key *ins);
3509 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3510                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3511                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
3512 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3513                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3514 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3515                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3516 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3517                                 struct btrfs_root *root,
3518                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3519                                 int level, int is_data);
3520 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3521                       struct btrfs_root *root,
3522                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3523                       u64 owner, u64 offset);
3524
3525 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len,
3526                                int delalloc);
3527 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3528                                        u64 start, u64 len);
3529 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3530                                  struct btrfs_root *root);
3531 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3532                                struct btrfs_root *root);
3533 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3534                          struct btrfs_root *root,
3535                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3536                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset);
3537
3538 int btrfs_start_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3539                                    struct btrfs_root *root);
3540 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3541                                     struct btrfs_root *root);
3542 int btrfs_setup_space_cache(struct btrfs_trans_handle *trans,
3543                             struct btrfs_root *root);
3544 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3545 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3546 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3547 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3548 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3549                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3550                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3551                            u64 size);
3552 struct btrfs_trans_handle *btrfs_start_trans_remove_block_group(
3553                                 struct btrfs_fs_info *fs_info,
3554                                 const u64 chunk_offset);
3555 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3556                              struct btrfs_root *root, u64 group_start,
3557                              struct extent_map *em);
3558 void btrfs_delete_unused_bgs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3559 void btrfs_get_block_group_trimming(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3560 void btrfs_put_block_group_trimming(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3561 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3562                                        struct btrfs_root *root);
3563 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3564 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3565
3566 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3567         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3568         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3569         /*
3570          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3571          * case, use FLUSH LIMIT
3572          */
3573         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3574         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3575 };
3576
3577 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3578 int btrfs_alloc_data_chunk_ondemand(struct inode *inode, u64 bytes);
3579 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3580 void btrfs_free_reserved_data_space_noquota(struct inode *inode, u64 start,
3581                                             u64 len);
3582 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3583                                 struct btrfs_root *root);
3584 void btrfs_trans_release_chunk_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans);
3585 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3586                                   struct inode *inode);
3587 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3588 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3589                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3590                                      int nitems,
3591                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3592 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3593                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3594                                       u64 qgroup_reserved);
3595 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3596 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3597 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3598 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3599 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3600 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3601                                               unsigned short type);
3602 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3603                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3604 void __btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv);
3605 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3606                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3607                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3608 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3609                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3610 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3611                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3612                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3613 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3614                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3615                             u64 num_bytes);
3616 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3617                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3618                              int min_factor);
3619 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3620                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3621                              u64 num_bytes);
3622 int btrfs_inc_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3623                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3624 void btrfs_dec_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3625                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3626 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3627 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3628 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3629                                    u64 start, u64 end);
3630 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3631                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3632 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3633                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3634 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3635
3636 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3637 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3638                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3639 int __get_raid_index(u64 flags);
3640 int btrfs_start_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3641 void btrfs_end_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3642 void check_system_chunk(struct btrfs_trans_handle *trans,
3643                         struct btrfs_root *root,
3644                         const u64 type);
3645 u64 add_new_free_space(struct btrfs_block_group_cache *block_group,
3646                        struct btrfs_fs_info *info, u64 start, u64 end);
3647
3648 /* ctree.c */
3649 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3650                      int level, int *slot);
3651 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3652 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3653                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3654                         int type);
3655 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
3656                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
3657 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3658                              struct btrfs_path *path,
3659                              struct btrfs_key *new_key);
3660 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3661 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3662 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3663                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3664                         u64 min_trans);
3665 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3666                          struct btrfs_path *path,
3667                          u64 min_trans);
3668 enum btrfs_compare_tree_result {
3669         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3670         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3671         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3672         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3673 };
3674 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3675                                   struct btrfs_root *right_root,
3676                                   struct btrfs_path *left_path,
3677                                   struct btrfs_path *right_path,
3678                                   struct btrfs_key *key,
3679                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3680                                   void *ctx);
3681 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3682                         struct btrfs_root *right_root,
3683                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3684 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3685                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3686                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3687                     struct extent_buffer **cow_ret);
3688 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3689                       struct btrfs_root *root,
3690                       struct extent_buffer *buf,
3691                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3692 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3693                               struct extent_buffer *buf);
3694 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3695                        u32 data_size);
3696 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3697                          u32 new_size, int from_end);
3698 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3699                      struct btrfs_root *root,
3700                      struct btrfs_path *path,
3701                      struct btrfs_key *new_key,
3702                      unsigned long split_offset);
3703 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3704                          struct btrfs_root *root,
3705                          struct btrfs_path *path,
3706                          struct btrfs_key *new_key);
3707 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
3708                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
3709 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3710                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3711                       ins_len, int cow);
3712 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3713                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3714 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3715                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3716                                int find_higher, int return_any);
3717 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3718                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3719                        int start_slot, u64 *last_ret,
3720                        struct btrfs_key *progress);
3721 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3722 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3723 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3724 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3725 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3726                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3727 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3728
3729 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3730                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3731 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3732                                  struct btrfs_root *root,
3733                                  struct btrfs_path *path)
3734 {
3735         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3736 }
3737
3738 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3739                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3740                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3741 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3742                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3743 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3744                              struct btrfs_root *root,
3745                              struct btrfs_path *path,
3746                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3747
3748 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3749                                           struct btrfs_root *root,
3750                                           struct btrfs_path *path,
3751                                           struct btrfs_key *key,
3752                                           u32 data_size)
3753 {
3754         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3755 }
3756
3757 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3758 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3759 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3760                         u64 time_seq);
3761 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3762                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3763 {
3764         ++p->slots[0];
3765         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3766                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3767         return 0;
3768 }
3769 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3770 {
3771         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3772 }
3773 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3774 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3775                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3776                                      int update_ref, int for_reloc);
3777 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3778                         struct btrfs_root *root,
3779                         struct extent_buffer *node,
3780                         struct extent_buffer *parent);
3781 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3782 {
3783         /*
3784          * Get synced with close_ctree()
3785          */
3786         smp_mb();
3787         return fs_info->closing;
3788 }
3789
3790 /*
3791  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3792  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3793  * the fs.
3794  */
3795 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3796 {
3797         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3798                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3799 }
3800
3801 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3802 {
3803         kfree(fs_info->balance_ctl);
3804         kfree(fs_info->delayed_root);
3805         kfree(fs_info->extent_root);
3806         kfree(fs_info->tree_root);
3807         kfree(fs_info->chunk_root);
3808         kfree(fs_info->dev_root);
3809         kfree(fs_info->csum_root);
3810         kfree(fs_info->quota_root);
3811         kfree(fs_info->uuid_root);
3812         kfree(fs_info->free_space_root);
3813         kfree(fs_info->super_copy);
3814         kfree(fs_info->super_for_commit);
3815         security_free_mnt_opts(&fs_info->security_opts);
3816         kfree(fs_info);
3817 }
3818
3819 /* tree mod log functions from ctree.c */
3820 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3821                            struct seq_list *elem);
3822 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3823                             struct seq_list *elem);
3824 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3825
3826 /* root-item.c */
3827 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3828                         struct btrfs_path *path,
3829                         u64 root_id, u64 ref_id);
3830 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3831                        struct btrfs_root *tree_root,
3832                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3833                        const char *name, int name_len);
3834 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3835                        struct btrfs_root *tree_root,
3836                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3837                        const char *name, int name_len);
3838 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3839                    struct btrfs_key *key);
3840 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3841                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3842                       *item);
3843 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3844                                    struct btrfs_root *root,
3845                                    struct btrfs_key *key,
3846                                    struct btrfs_root_item *item);
3847 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3848                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3849                     struct btrfs_key *root_key);
3850 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3851 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3852                          struct extent_buffer *node);
3853 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3854 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3855                              struct btrfs_root *root);
3856
3857 /* uuid-tree.c */
3858 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3859                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3860                         u64 subid);
3861 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3862                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3863                         u64 subid);
3864 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3865                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3866                                               u64));
3867
3868 /* dir-item.c */
3869 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3870                           const char *name, int name_len);
3871 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3872                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3873                           int name_len, struct inode *dir,
3874                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3875 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3876                                              struct btrfs_root *root,
3877                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3878                                              const char *name, int name_len,
3879                                              int mod);
3880 struct btrfs_dir_item *
3881 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3882                             struct btrfs_root *root,
3883                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3884                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3885                             int mod);
3886 struct btrfs_dir_item *
3887 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3888                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3889                             const char *name, int name_len);
3890 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3891                               struct btrfs_root *root,
3892                               struct btrfs_path *path,
3893                               struct btrfs_dir_item *di);
3894 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3895                             struct btrfs_root *root,
3896                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3897                             const char *name, u16 name_len,
3898                             const void *data, u16 data_len);
3899 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3900                                           struct btrfs_root *root,
3901                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3902                                           const char *name, u16 name_len,
3903                                           int mod);
3904 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3905                     struct extent_buffer *leaf,
3906                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3907 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
3908                                                  struct btrfs_path *path,
3909                                                  const char *name,
3910                                                  int name_len);
3911
3912 /* orphan.c */
3913 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3914                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3915 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3916                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3917 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3918
3919 /* inode-item.c */
3920 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3921                            struct btrfs_root *root,
3922                            const char *name, int name_len,
3923                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3924 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3925                            struct btrfs_root *root,
3926                            const char *name, int name_len,
3927                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3928 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3929                              struct btrfs_root *root,
3930                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3931 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3932                        *root, struct btrfs_path *path,
3933                        struct btrfs_key *location, int mod);
3934
3935 struct btrfs_inode_extref *
3936 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3937                           struct btrfs_root *root,
3938                           struct btrfs_path *path,
3939                           const char *name, int name_len,
3940                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3941                           int cow);
3942
3943 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3944                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3945                                    int name_len,
3946                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3947
3948 /* file-item.c */
3949 struct btrfs_dio_private;
3950 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3951                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3952 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3953                           struct bio *bio, u32 *dst);
3954 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3955                               struct bio *bio, u64 logical_offset);
3956 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3957                              struct btrfs_root *root,
3958                              u64 objectid, u64 pos,
3959                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3960                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3961                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3962 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3963                              struct btrfs_root *root,
3964                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3965                              u64 bytenr, int mod);
3966 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3967                            struct btrfs_root *root,
3968                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3969 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3970                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3971 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3972                              struct list_head *list, int search_commit);
3973 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct inode *inode,
3974                                      const struct btrfs_path *path,
3975                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3976                                      const bool new_inline,
3977                                      struct extent_map *em);
3978
3979 /* inode.c */
3980 struct btrfs_delalloc_work {
3981         struct inode *inode;
3982         int delay_iput;
3983         struct completion completion;
3984         struct list_head list;
3985         struct btrfs_work work;
3986 };
3987
3988 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3989                                                     int delay_iput);
3990 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3991
3992 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3993                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3994                                            int create);
3995 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3996                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3997                               u64 *ram_bytes);
3998
3999 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
4000 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
4001 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
4002 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
4003 #define PageChecked PageFsMisc
4004 #endif
4005
4006 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
4007 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
4008                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
4009                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
4010 {
4011         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
4012 }
4013
4014 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
4015 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
4016 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
4017                        struct btrfs_root *root,
4018                        struct inode *dir, struct inode *inode,
4019                        const char *name, int name_len);
4020 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
4021                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
4022                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
4023 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
4024                         struct btrfs_root *root,
4025                         struct inode *dir, u64 objectid,
4026                         const char *name, int name_len);
4027 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
4028                         int front);
4029 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
4030                                struct btrfs_root *root,
4031                                struct inode *inode, u64 new_size,
4032                                u32 min_type);
4033
4034 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
4035 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput,
4036                                int nr);
4037 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
4038                               struct extent_state **cached_state);
4039 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4040                              struct btrfs_root *new_root,
4041                              struct btrfs_root *parent_root,
4042                              u64 new_dirid);
4043 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
4044                          size_t size, struct bio *bio,
4045                          unsigned long bio_flags);
4046 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
4047 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
4048 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
4049 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
4050 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
4051 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
4052 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
4053 int btrfs_init_cachep(void);
4054 void btrfs_destroy_cachep(void);
4055 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
4056 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
4057                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
4058 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
4059                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
4060                                     int create);
4061 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
4062                               struct btrfs_root *root,
4063                               struct inode *inode);
4064 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
4065                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
4066 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
4067 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
4068 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4069                               struct btrfs_root *root);
4070 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
4071 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
4072 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
4073 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
4074 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
4075                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
4076                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
4077 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
4078                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
4079                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
4080                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
4081 int btrfs_inode_check_errors(struct inode *inode);
4082 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
4083 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4084 void btrfs_test_inode_set_ops(struct inode *inode);
4085 #endif
4086
4087 /* ioctl.c */
4088 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
4089 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
4090 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
4091 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
4092 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
4093                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
4094                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
4095 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
4096                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
4097 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
4098                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
4099
4100
4101 /* file.c */
4102 int btrfs_auto_defrag_init(void);
4103 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
4104 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
4105                            struct inode *inode);
4106 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4107 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4108 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
4109 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
4110                              int skip_pinned);
4111 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
4112 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
4113                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
4114                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
4115                          u64 *drop_end, int drop_cache,
4116                          int replace_extent,
4117                          u32 extent_item_size,
4118                          int *key_inserted);
4119 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
4120                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
4121                        u64 end, int drop_cache);
4122 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
4123                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
4124 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
4125 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
4126                       struct page **pages, size_t num_pages,
4127                       loff_t pos, size_t write_bytes,
4128                       struct extent_state **cached);
4129 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
4130
4131 /* tree-defrag.c */
4132 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
4133                         struct btrfs_root *root);
4134
4135 /* sysfs.c */
4136 int btrfs_init_sysfs(void);
4137 void btrfs_exit_sysfs(void);
4138 int btrfs_sysfs_add_mounted(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4139 void btrfs_sysfs_remove_mounted(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4140
4141 /* xattr.c */
4142 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
4143
4144 /* super.c */
4145 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
4146 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
4147
4148 #ifdef CONFIG_PRINTK
4149 __printf(2, 3)
4150 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
4151 #else
4152 static inline __printf(2, 3)
4153 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
4154 {
4155 }
4156 #endif
4157
4158 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
4159         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4160 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
4161         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4162 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
4163         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4164 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
4165         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4166 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
4167         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4168 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
4169         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4170 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
4171         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4172
4173 /*
4174  * Wrappers that use printk_in_rcu
4175  */
4176 #define btrfs_emerg_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4177         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4178 #define btrfs_alert_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4179         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4180 #define btrfs_crit_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4181         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4182 #define btrfs_err_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4183         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4184 #define btrfs_warn_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4185         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4186 #define btrfs_notice_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4187         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4188 #define btrfs_info_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4189         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4190
4191 /*
4192  * Wrappers that use a ratelimited printk_in_rcu
4193  */
4194 #define btrfs_emerg_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4195         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4196 #define btrfs_alert_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4197         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4198 #define btrfs_crit_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4199         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4200 #define btrfs_err_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4201         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4202 #define btrfs_warn_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4203         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4204 #define btrfs_notice_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4205         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4206 #define btrfs_info_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4207         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4208
4209 /*
4210  * Wrappers that use a ratelimited printk
4211  */
4212 #define btrfs_emerg_rl(fs_info, fmt, args...) \
4213         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4214 #define btrfs_alert_rl(fs_info, fmt, args...) \
4215         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4216 #define btrfs_crit_rl(fs_info, fmt, args...) \
4217         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4218 #define btrfs_err_rl(fs_info, fmt, args...) \
4219         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4220 #define btrfs_warn_rl(fs_info, fmt, args...) \
4221         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4222 #define btrfs_notice_rl(fs_info, fmt, args...) \
4223         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4224 #define btrfs_info_rl(fs_info, fmt, args...) \
4225         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4226 #ifdef DEBUG
4227 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4228         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4229 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4230         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4231 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4232         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4233 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
4234         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4235 #else
4236 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4237     no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4238 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4239         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4240 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4241         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4242 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
4243         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4244 #endif
4245
4246 #define btrfs_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)      \
4247 do {                                                    \
4248         rcu_read_lock();                                \
4249         btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
4250         rcu_read_unlock();                              \
4251 } while (0)
4252
4253 #define btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, args...)         \
4254 do {                                                            \
4255         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(_rs,                      \
4256                 DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,                     \
4257                 DEFAULT_RATELIMIT_BURST);                       \
4258         if (__ratelimit(&_rs))                                  \
4259                 btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
4260 } while (0)
4261
4262 #define btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)           \
4263 do {                                                            \
4264         rcu_read_lock();                                        \
4265         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, ##args);         \
4266         rcu_read_unlock();                                      \
4267 } while (0)
4268
4269 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
4270
4271 __cold
4272 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
4273 {
4274         pr_err("BTRFS: assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
4275                expr, file, line);
4276         BUG();
4277 }
4278
4279 #define ASSERT(expr)    \
4280         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
4281 #else
4282 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
4283 #endif
4284
4285 #define btrfs_assert()
4286 __printf(5, 6)
4287 __cold
4288 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4289                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4290
4291 const char *btrfs_decode_error(int errno);
4292
4293 __cold
4294 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
4295                                struct btrfs_root *root, const char *function,
4296                                unsigned int line, int errno);
4297
4298 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
4299         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4300
4301 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4302                                            u64 flag)
4303 {
4304         struct btrfs_super_block *disk_super;
4305         u64 features;
4306
4307         disk_super = fs_info->super_copy;
4308         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4309         if (!(features & flag)) {
4310                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4311                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4312                 if (!(features & flag)) {
4313                         features |= flag;
4314                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
4315                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu feature flag",
4316                                          flag);
4317                 }
4318                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4319         }
4320 }
4321
4322 #define btrfs_clear_fs_incompat(__fs_info, opt) \
4323         __btrfs_clear_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4324
4325 static inline void __btrfs_clear_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4326                                              u64 flag)
4327 {
4328         struct btrfs_super_block *disk_super;
4329         u64 features;
4330
4331         disk_super = fs_info->super_copy;
4332         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4333         if (features & flag) {
4334                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4335                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4336                 if (features & flag) {
4337                         features &= ~flag;
4338                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
4339                         btrfs_info(fs_info, "clearing %llu feature flag",
4340                                          flag);
4341                 }
4342                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4343         }
4344 }
4345
4346 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
4347         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4348
4349 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
4350 {
4351         struct btrfs_super_block *disk_super;
4352         disk_super = fs_info->super_copy;
4353         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
4354 }
4355
4356 #define btrfs_set_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
4357         __btrfs_set_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
4358
4359 static inline void __btrfs_set_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4360                                             u64 flag)
4361 {
4362         struct btrfs_super_block *disk_super;
4363         u64 features;
4364
4365         disk_super = fs_info->super_copy;
4366         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
4367         if (!(features & flag)) {
4368                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4369                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
4370                 if (!(features & flag)) {
4371                         features |= flag;
4372                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
4373                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu ro feature flag",
4374                                    flag);
4375                 }
4376                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4377         }
4378 }
4379
4380 #define btrfs_clear_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
4381         __btrfs_clear_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
4382
4383 static inline void __btrfs_clear_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4384                                               u64 flag)
4385 {
4386         struct btrfs_super_block *disk_super;
4387         u64 features;
4388
4389         disk_super = fs_info->super_copy;
4390         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
4391         if (features & flag) {
4392                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4393                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
4394                 if (features & flag) {
4395                         features &= ~flag;
4396                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
4397                         btrfs_info(fs_info, "clearing %llu ro feature flag",
4398                                    flag);
4399                 }
4400                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4401         }
4402 }
4403
4404 #define btrfs_fs_compat_ro(fs_info, opt) \
4405         __btrfs_fs_compat_ro((fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
4406
4407 static inline int __btrfs_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
4408 {
4409         struct btrfs_super_block *disk_super;
4410         disk_super = fs_info->super_copy;
4411         return !!(btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super) & flag);
4412 }
4413
4414 /*
4415  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
4416  * detected, that way the exact line number is reported.
4417  */
4418 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
4419 do {                                                            \
4420         /* Report first abort since mount */                    \
4421         if (!test_and_set_bit(BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,     \
4422                         &((root)->fs_info->fs_state))) {        \
4423                 WARN(1, KERN_DEBUG                              \
4424                 "BTRFS: Transaction aborted (error %d)\n",      \
4425                 (errno));                                       \
4426         }                                                       \
4427         __btrfs_abort_transaction((trans), (root), __func__,    \
4428                                   __LINE__, (errno));           \
4429 } while (0)
4430
4431 #define btrfs_std_error(fs_info, errno, fmt, args...)           \
4432 do {                                                            \
4433         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
4434                           (errno), fmt, ##args);                \
4435 } while (0)
4436
4437 __printf(5, 6)
4438 __cold
4439 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4440                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4441
4442 /*
4443  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
4444  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
4445  */
4446 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
4447 do {                                                                    \
4448         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
4449         BUG();                                                          \
4450 } while (0)
4451
4452 /* acl.c */
4453 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
4454 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
4455 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
4456 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4457                    struct inode *inode, struct inode *dir);
4458 #else
4459 #define btrfs_get_acl NULL
4460 #define btrfs_set_acl NULL
4461 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4462                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
4463 {
4464         return 0;
4465 }
4466 #endif
4467
4468 /* relocation.c */
4469 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
4470 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4471                           struct btrfs_root *root);
4472 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4473                             struct btrfs_root *root);
4474 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
4475 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
4476 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
4477                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
4478                           struct extent_buffer *cow);
4479 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_pending_snapshot *pending,
4480                               u64 *bytes_to_reserve);
4481 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4482                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
4483
4484 /* scrub.c */
4485 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
4486                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
4487                     int readonly, int is_dev_replace);
4488 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
4489 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
4490 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
4491 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
4492                            struct btrfs_device *dev);
4493 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
4494                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
4495
4496 /* dev-replace.c */
4497 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4498 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4499 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
4500
4501 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4502 {
4503         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
4504 }
4505
4506 /* reada.c */
4507 struct reada_control {
4508         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
4509         struct btrfs_key        key_start;
4510         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
4511         atomic_t                elems;
4512         struct kref             refcnt;
4513         wait_queue_head_t       wait;
4514 };
4515 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
4516                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
4517 int btrfs_reada_wait(void *handle);
4518 void btrfs_reada_detach(void *handle);
4519 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
4520                          u64 start, int err);
4521
4522 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4523 {
4524         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4525             ((s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID &&
4526               !btrfs_qgroup_level(rootid)))
4527                 return 1;
4528         return 0;
4529 }
4530
4531 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4532 {
4533         return signal_pending(current);
4534 }
4535
4536 /* Sanity test specific functions */
4537 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4538 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4539 #endif
4540
4541 static inline int btrfs_test_is_dummy_root(struct btrfs_root *root)
4542 {
4543 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4544         if (unlikely(test_bit(BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT, &root->state)))
4545                 return 1;
4546 #endif
4547         return 0;
4548 }
4549
4550 #endif