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