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