]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - fs/btrfs/ctree.h
Btrfs: corruption hunt continues
[mv-sheeva.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 #ifndef __BTRFS__
2 #define __BTRFS__
3
4 #include <linux/fs.h>
5 #include <linux/buffer_head.h>
6 #include "bit-radix.h"
7
8 struct btrfs_trans_handle;
9 struct btrfs_transaction;
10
11 #define BTRFS_MAGIC "_BtRfS_M"
12
13 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
14 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
15 #define BTRFS_INODE_MAP_OBJECTID 3ULL
16 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 4ULL
17 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 5ULL
18
19 /*
20  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
21  * of linux
22  */
23 #define BTRFS_NAME_LEN 255
24
25 /* 32 bytes in various csum fields */
26 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
27
28 /*
29  * the key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
30  * block layout.  objectid corresonds to the inode number.  The flags
31  * tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
32  * so for a given inode, keys with flags of 1 might refer to the inode
33  * data, flags of 2 may point to file data in the btree and flags == 3
34  * may point to extents.
35  *
36  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
37  *
38  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
39  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
40  * should be the same (ie both packed)
41  */
42 struct btrfs_disk_key {
43         __le64 objectid;
44         __le64 offset;
45         __le32 flags;
46 } __attribute__ ((__packed__));
47
48 struct btrfs_key {
49         u64 objectid;
50         u64 offset;
51         u32 flags;
52 } __attribute__ ((__packed__));
53
54 /*
55  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
56  */
57 struct btrfs_header {
58         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
59         u8 fsid[16]; /* FS specific uuid */
60         __le64 blocknr; /* which block this node is supposed to live in */
61         __le64 generation;
62         __le64 parentid; /* objectid of the tree root */
63         __le32 ham;
64         __le16 nritems;
65         __le16 flags;
66         u8 level;
67 } __attribute__ ((__packed__));
68
69 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
70 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->blocksize - \
71                                 sizeof(struct btrfs_header)) / \
72                                (sizeof(struct btrfs_disk_key) + sizeof(u64)))
73 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
74 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->blocksize))
75
76 struct buffer_head;
77 /*
78  * the super block basically lists the main trees of the FS
79  * it currently lacks any block count etc etc
80  */
81 struct btrfs_super_block {
82         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
83         /* the first 3 fields must match struct btrfs_header */
84         u8 fsid[16];    /* FS specific uuid */
85         __le64 blocknr; /* this block number */
86         __le64 magic;
87         __le32 blocksize;
88         __le64 generation;
89         __le64 root;
90         __le64 total_blocks;
91         __le64 blocks_used;
92         __le64 root_dir_objectid;
93 } __attribute__ ((__packed__));
94
95 /*
96  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
97  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
98  */
99 struct btrfs_item {
100         struct btrfs_disk_key key;
101         __le32 offset;
102         __le16 size;
103 } __attribute__ ((__packed__));
104
105 /*
106  * leaves have an item area and a data area:
107  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
108  *
109  * The data is separate from the items to get the keys closer together
110  * during searches.
111  */
112 struct btrfs_leaf {
113         struct btrfs_header header;
114         struct btrfs_item items[];
115 } __attribute__ ((__packed__));
116
117 /*
118  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
119  * other blocks
120  */
121 struct btrfs_key_ptr {
122         struct btrfs_disk_key key;
123         __le64 blockptr;
124 } __attribute__ ((__packed__));
125
126 struct btrfs_node {
127         struct btrfs_header header;
128         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
129 } __attribute__ ((__packed__));
130
131 /*
132  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
133  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
134  * to any other levels that are present.
135  *
136  * The slots array records the index of the item or block pointer
137  * used while walking the tree.
138  */
139 struct btrfs_path {
140         struct buffer_head *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
141         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
142 };
143
144 /*
145  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
146  * owner of the block and the number of references
147  */
148 struct btrfs_extent_item {
149         __le32 refs;
150         __le64 owner;
151 } __attribute__ ((__packed__));
152
153 struct btrfs_inode_timespec {
154         __le64 sec;
155         __le32 nsec;
156 } __attribute__ ((__packed__));
157
158 /*
159  * there is no padding here on purpose.  If you want to extent the inode,
160  * make a new item type
161  */
162 struct btrfs_inode_item {
163         __le64 generation;
164         __le64 size;
165         __le64 nblocks;
166         __le32 nlink;
167         __le32 uid;
168         __le32 gid;
169         __le32 mode;
170         __le32 rdev;
171         __le16 flags;
172         __le16 compat_flags;
173         struct btrfs_inode_timespec atime;
174         struct btrfs_inode_timespec ctime;
175         struct btrfs_inode_timespec mtime;
176         struct btrfs_inode_timespec otime;
177 } __attribute__ ((__packed__));
178
179 /* inline data is just a blob of bytes */
180 struct btrfs_inline_data_item {
181         u8 data;
182 } __attribute__ ((__packed__));
183
184 struct btrfs_dir_item {
185         __le64 objectid;
186         __le16 flags;
187         __le16 name_len;
188         u8 type;
189 } __attribute__ ((__packed__));
190
191 struct btrfs_root_item {
192         __le64 blocknr;
193         __le32 flags;
194         __le64 block_limit;
195         __le64 blocks_used;
196         __le32 refs;
197 } __attribute__ ((__packed__));
198
199 struct btrfs_file_extent_item {
200         __le64 generation;
201         /*
202          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
203          * in these numbers
204          */
205         __le64 disk_blocknr;
206         __le64 disk_num_blocks;
207         /*
208          * the logical offset in file blocks (no csums)
209          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
210          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
211          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
212          * extent have changed
213          */
214         __le64 offset;
215         /*
216          * the logical number of file blocks (no csums included)
217          */
218         __le64 num_blocks;
219 } __attribute__ ((__packed__));
220
221 struct btrfs_csum_item {
222         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
223 } __attribute__ ((__packed__));
224
225 struct btrfs_inode_map_item {
226         struct btrfs_disk_key key;
227 } __attribute__ ((__packed__));
228
229 struct crypto_hash;
230 struct btrfs_fs_info {
231         struct btrfs_root *fs_root;
232         struct btrfs_root *extent_root;
233         struct btrfs_root *tree_root;
234         struct btrfs_root *inode_root;
235         struct btrfs_key current_insert;
236         struct btrfs_key last_insert;
237         struct radix_tree_root pending_del_radix;
238         struct radix_tree_root pinned_radix;
239         u64 last_inode_alloc;
240         u64 last_inode_alloc_dirid;
241         u64 generation;
242         struct btrfs_transaction *running_transaction;
243         struct btrfs_super_block *disk_super;
244         struct buffer_head *sb_buffer;
245         struct super_block *sb;
246         struct inode *btree_inode;
247         struct mutex trans_mutex;
248         struct mutex fs_mutex;
249         struct crypto_hash *hash_tfm;
250         spinlock_t hash_lock;
251 };
252
253 /*
254  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
255  * and for the extent tree extent_root root.  current_insert is used
256  * only for the extent tree.
257  */
258 struct btrfs_root {
259         struct buffer_head *node;
260         struct buffer_head *commit_root;
261         struct btrfs_root_item root_item;
262         struct btrfs_key root_key;
263         struct btrfs_fs_info *fs_info;
264         u32 blocksize;
265         int ref_cows;
266         u32 type;
267 };
268
269 /* the lower bits in the key flags defines the item type */
270 #define BTRFS_KEY_TYPE_MAX      256
271 #define BTRFS_KEY_TYPE_MASK     (BTRFS_KEY_TYPE_MAX - 1)
272
273 /*
274  * inode items have the data typically returned from stat and store other
275  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
276  * the FS
277  */
278 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY    1
279
280 /*
281  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
282  * for every name in a directory.
283  */
284 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      2
285 /*
286  * inline data is file data that fits in the btree.
287  */
288 #define BTRFS_INLINE_DATA_KEY   3
289 /*
290  * extent data is for data that can't fit in the btree.  It points to
291  * a (hopefully) huge chunk of disk
292  */
293 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   4
294 /*
295  * csum items have the checksums for data in the extents
296  */
297 #define BTRFS_CSUM_ITEM_KEY     5
298
299 /*
300  * root items point to tree roots.  There are typically in the root
301  * tree used by the super block to find all the other trees
302  */
303 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     6
304 /*
305  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
306  * are used, and how many references there are to each block
307  */
308 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   7
309
310 /*
311  * the inode map records which inode numbers are in use and where
312  * they actually live on disk
313  */
314 #define BTRFS_INODE_MAP_ITEM_KEY 8
315 /*
316  * string items are for debugging.  They just store a short string of
317  * data in the FS
318  */
319 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   9
320
321 static inline u64 btrfs_inode_generation(struct btrfs_inode_item *i)
322 {
323         return le64_to_cpu(i->generation);
324 }
325
326 static inline void btrfs_set_inode_generation(struct btrfs_inode_item *i,
327                                               u64 val)
328 {
329         i->generation = cpu_to_le64(val);
330 }
331
332 static inline u64 btrfs_inode_size(struct btrfs_inode_item *i)
333 {
334         return le64_to_cpu(i->size);
335 }
336
337 static inline void btrfs_set_inode_size(struct btrfs_inode_item *i, u64 val)
338 {
339         i->size = cpu_to_le64(val);
340 }
341
342 static inline u64 btrfs_inode_nblocks(struct btrfs_inode_item *i)
343 {
344         return le64_to_cpu(i->nblocks);
345 }
346
347 static inline void btrfs_set_inode_nblocks(struct btrfs_inode_item *i, u64 val)
348 {
349         i->nblocks = cpu_to_le64(val);
350 }
351
352 static inline u32 btrfs_inode_nlink(struct btrfs_inode_item *i)
353 {
354         return le32_to_cpu(i->nlink);
355 }
356
357 static inline void btrfs_set_inode_nlink(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
358 {
359         i->nlink = cpu_to_le32(val);
360 }
361
362 static inline u32 btrfs_inode_uid(struct btrfs_inode_item *i)
363 {
364         return le32_to_cpu(i->uid);
365 }
366
367 static inline void btrfs_set_inode_uid(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
368 {
369         i->uid = cpu_to_le32(val);
370 }
371
372 static inline u32 btrfs_inode_gid(struct btrfs_inode_item *i)
373 {
374         return le32_to_cpu(i->gid);
375 }
376
377 static inline void btrfs_set_inode_gid(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
378 {
379         i->gid = cpu_to_le32(val);
380 }
381
382 static inline u32 btrfs_inode_mode(struct btrfs_inode_item *i)
383 {
384         return le32_to_cpu(i->mode);
385 }
386
387 static inline void btrfs_set_inode_mode(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
388 {
389         i->mode = cpu_to_le32(val);
390 }
391
392 static inline u32 btrfs_inode_rdev(struct btrfs_inode_item *i)
393 {
394         return le32_to_cpu(i->rdev);
395 }
396
397 static inline void btrfs_set_inode_rdev(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
398 {
399         i->rdev = cpu_to_le32(val);
400 }
401
402 static inline u16 btrfs_inode_flags(struct btrfs_inode_item *i)
403 {
404         return le16_to_cpu(i->flags);
405 }
406
407 static inline void btrfs_set_inode_flags(struct btrfs_inode_item *i, u16 val)
408 {
409         i->flags = cpu_to_le16(val);
410 }
411
412 static inline u16 btrfs_inode_compat_flags(struct btrfs_inode_item *i)
413 {
414         return le16_to_cpu(i->compat_flags);
415 }
416
417 static inline void btrfs_set_inode_compat_flags(struct btrfs_inode_item *i,
418                                                 u16 val)
419 {
420         i->compat_flags = cpu_to_le16(val);
421 }
422
423 static inline u64 btrfs_timespec_sec(struct btrfs_inode_timespec *ts)
424 {
425         return le64_to_cpu(ts->sec);
426 }
427
428 static inline void btrfs_set_timespec_sec(struct btrfs_inode_timespec *ts,
429                                           u64 val)
430 {
431         ts->sec = cpu_to_le64(val);
432 }
433
434 static inline u32 btrfs_timespec_nsec(struct btrfs_inode_timespec *ts)
435 {
436         return le32_to_cpu(ts->nsec);
437 }
438
439 static inline void btrfs_set_timespec_nsec(struct btrfs_inode_timespec *ts,
440                                           u32 val)
441 {
442         ts->nsec = cpu_to_le32(val);
443 }
444
445 static inline u64 btrfs_extent_owner(struct btrfs_extent_item *ei)
446 {
447         return le64_to_cpu(ei->owner);
448 }
449
450 static inline void btrfs_set_extent_owner(struct btrfs_extent_item *ei, u64 val)
451 {
452         ei->owner = cpu_to_le64(val);
453 }
454
455 static inline u32 btrfs_extent_refs(struct btrfs_extent_item *ei)
456 {
457         return le32_to_cpu(ei->refs);
458 }
459
460 static inline void btrfs_set_extent_refs(struct btrfs_extent_item *ei, u32 val)
461 {
462         ei->refs = cpu_to_le32(val);
463 }
464
465 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct btrfs_node *n, int nr)
466 {
467         return le64_to_cpu(n->ptrs[nr].blockptr);
468 }
469
470 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct btrfs_node *n, int nr,
471                                            u64 val)
472 {
473         n->ptrs[nr].blockptr = cpu_to_le64(val);
474 }
475
476 static inline u32 btrfs_item_offset(struct btrfs_item *item)
477 {
478         return le32_to_cpu(item->offset);
479 }
480
481 static inline void btrfs_set_item_offset(struct btrfs_item *item, u32 val)
482 {
483         item->offset = cpu_to_le32(val);
484 }
485
486 static inline u32 btrfs_item_end(struct btrfs_item *item)
487 {
488         return le32_to_cpu(item->offset) + le16_to_cpu(item->size);
489 }
490
491 static inline u16 btrfs_item_size(struct btrfs_item *item)
492 {
493         return le16_to_cpu(item->size);
494 }
495
496 static inline void btrfs_set_item_size(struct btrfs_item *item, u16 val)
497 {
498         item->size = cpu_to_le16(val);
499 }
500
501 static inline u64 btrfs_dir_objectid(struct btrfs_dir_item *d)
502 {
503         return le64_to_cpu(d->objectid);
504 }
505
506 static inline void btrfs_set_dir_objectid(struct btrfs_dir_item *d, u64 val)
507 {
508         d->objectid = cpu_to_le64(val);
509 }
510
511 static inline u16 btrfs_dir_flags(struct btrfs_dir_item *d)
512 {
513         return le16_to_cpu(d->flags);
514 }
515
516 static inline void btrfs_set_dir_flags(struct btrfs_dir_item *d, u16 val)
517 {
518         d->flags = cpu_to_le16(val);
519 }
520
521 static inline u8 btrfs_dir_type(struct btrfs_dir_item *d)
522 {
523         return d->type;
524 }
525
526 static inline void btrfs_set_dir_type(struct btrfs_dir_item *d, u8 val)
527 {
528         d->type = val;
529 }
530
531 static inline u16 btrfs_dir_name_len(struct btrfs_dir_item *d)
532 {
533         return le16_to_cpu(d->name_len);
534 }
535
536 static inline void btrfs_set_dir_name_len(struct btrfs_dir_item *d, u16 val)
537 {
538         d->name_len = cpu_to_le16(val);
539 }
540
541 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
542                                          struct btrfs_disk_key *disk)
543 {
544         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
545         cpu->flags = le32_to_cpu(disk->flags);
546         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
547 }
548
549 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
550                                          struct btrfs_key *cpu)
551 {
552         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
553         disk->flags = cpu_to_le32(cpu->flags);
554         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
555 }
556
557 static inline u64 btrfs_disk_key_objectid(struct btrfs_disk_key *disk)
558 {
559         return le64_to_cpu(disk->objectid);
560 }
561
562 static inline void btrfs_set_disk_key_objectid(struct btrfs_disk_key *disk,
563                                                u64 val)
564 {
565         disk->objectid = cpu_to_le64(val);
566 }
567
568 static inline u64 btrfs_disk_key_offset(struct btrfs_disk_key *disk)
569 {
570         return le64_to_cpu(disk->offset);
571 }
572
573 static inline void btrfs_set_disk_key_offset(struct btrfs_disk_key *disk,
574                                              u64 val)
575 {
576         disk->offset = cpu_to_le64(val);
577 }
578
579 static inline u32 btrfs_disk_key_flags(struct btrfs_disk_key *disk)
580 {
581         return le32_to_cpu(disk->flags);
582 }
583
584 static inline void btrfs_set_disk_key_flags(struct btrfs_disk_key *disk,
585                                             u32 val)
586 {
587         disk->flags = cpu_to_le32(val);
588 }
589
590 static inline u32 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
591 {
592         return key->flags & BTRFS_KEY_TYPE_MASK;
593 }
594
595 static inline u32 btrfs_disk_key_type(struct btrfs_disk_key *key)
596 {
597         return le32_to_cpu(key->flags) & BTRFS_KEY_TYPE_MASK;
598 }
599
600 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u32 type)
601 {
602         BUG_ON(type >= BTRFS_KEY_TYPE_MAX);
603         key->flags = (key->flags & ~((u64)BTRFS_KEY_TYPE_MASK)) | type;
604 }
605
606 static inline void btrfs_set_disk_key_type(struct btrfs_disk_key *key, u32 type)
607 {
608         u32 flags = btrfs_disk_key_flags(key);
609         BUG_ON(type >= BTRFS_KEY_TYPE_MAX);
610         flags = (flags & ~((u64)BTRFS_KEY_TYPE_MASK)) | type;
611         btrfs_set_disk_key_flags(key, flags);
612 }
613
614 static inline u64 btrfs_header_blocknr(struct btrfs_header *h)
615 {
616         return le64_to_cpu(h->blocknr);
617 }
618
619 static inline void btrfs_set_header_blocknr(struct btrfs_header *h, u64 blocknr)
620 {
621         h->blocknr = cpu_to_le64(blocknr);
622 }
623
624 static inline u64 btrfs_header_generation(struct btrfs_header *h)
625 {
626         return le64_to_cpu(h->generation);
627 }
628
629 static inline void btrfs_set_header_generation(struct btrfs_header *h,
630                                                u64 val)
631 {
632         h->generation = cpu_to_le64(val);
633 }
634
635 static inline u64 btrfs_header_parentid(struct btrfs_header *h)
636 {
637         return le64_to_cpu(h->parentid);
638 }
639
640 static inline void btrfs_set_header_parentid(struct btrfs_header *h,
641                                              u64 parentid)
642 {
643         h->parentid = cpu_to_le64(parentid);
644 }
645
646 static inline u16 btrfs_header_nritems(struct btrfs_header *h)
647 {
648         return le16_to_cpu(h->nritems);
649 }
650
651 static inline void btrfs_set_header_nritems(struct btrfs_header *h, u16 val)
652 {
653         h->nritems = cpu_to_le16(val);
654 }
655
656 static inline u16 btrfs_header_flags(struct btrfs_header *h)
657 {
658         return le16_to_cpu(h->flags);
659 }
660
661 static inline void btrfs_set_header_flags(struct btrfs_header *h, u16 val)
662 {
663         h->flags = cpu_to_le16(val);
664 }
665
666 static inline int btrfs_header_level(struct btrfs_header *h)
667 {
668         return h->level;
669 }
670
671 static inline void btrfs_set_header_level(struct btrfs_header *h, int level)
672 {
673         BUG_ON(level > BTRFS_MAX_LEVEL);
674         h->level = level;
675 }
676
677 static inline int btrfs_is_leaf(struct btrfs_node *n)
678 {
679         return (btrfs_header_level(&n->header) == 0);
680 }
681
682 static inline u64 btrfs_root_blocknr(struct btrfs_root_item *item)
683 {
684         return le64_to_cpu(item->blocknr);
685 }
686
687 static inline void btrfs_set_root_blocknr(struct btrfs_root_item *item, u64 val)
688 {
689         item->blocknr = cpu_to_le64(val);
690 }
691
692 static inline u32 btrfs_root_refs(struct btrfs_root_item *item)
693 {
694         return le32_to_cpu(item->refs);
695 }
696
697 static inline void btrfs_set_root_refs(struct btrfs_root_item *item, u32 val)
698 {
699         item->refs = cpu_to_le32(val);
700 }
701
702 static inline u64 btrfs_super_blocknr(struct btrfs_super_block *s)
703 {
704         return le64_to_cpu(s->blocknr);
705 }
706
707 static inline void btrfs_set_super_blocknr(struct btrfs_super_block *s, u64 val)
708 {
709         s->blocknr = cpu_to_le64(val);
710 }
711
712 static inline u64 btrfs_super_root(struct btrfs_super_block *s)
713 {
714         return le64_to_cpu(s->root);
715 }
716
717 static inline void btrfs_set_super_root(struct btrfs_super_block *s, u64 val)
718 {
719         s->root = cpu_to_le64(val);
720 }
721
722 static inline u64 btrfs_super_total_blocks(struct btrfs_super_block *s)
723 {
724         return le64_to_cpu(s->total_blocks);
725 }
726
727 static inline void btrfs_set_super_total_blocks(struct btrfs_super_block *s,
728                                                 u64 val)
729 {
730         s->total_blocks = cpu_to_le64(val);
731 }
732
733 static inline u64 btrfs_super_blocks_used(struct btrfs_super_block *s)
734 {
735         return le64_to_cpu(s->blocks_used);
736 }
737
738 static inline void btrfs_set_super_blocks_used(struct btrfs_super_block *s,
739                                                 u64 val)
740 {
741         s->blocks_used = cpu_to_le64(val);
742 }
743
744 static inline u32 btrfs_super_blocksize(struct btrfs_super_block *s)
745 {
746         return le32_to_cpu(s->blocksize);
747 }
748
749 static inline void btrfs_set_super_blocksize(struct btrfs_super_block *s,
750                                                 u32 val)
751 {
752         s->blocksize = cpu_to_le32(val);
753 }
754
755 static inline u64 btrfs_super_root_dir(struct btrfs_super_block *s)
756 {
757         return le64_to_cpu(s->root_dir_objectid);
758 }
759
760 static inline void btrfs_set_super_root_dir(struct btrfs_super_block *s, u64
761                                             val)
762 {
763         s->root_dir_objectid = cpu_to_le64(val);
764 }
765
766 static inline u8 *btrfs_leaf_data(struct btrfs_leaf *l)
767 {
768         return (u8 *)l->items;
769 }
770
771 static inline u64 btrfs_file_extent_disk_blocknr(struct btrfs_file_extent_item
772                                                  *e)
773 {
774         return le64_to_cpu(e->disk_blocknr);
775 }
776
777 static inline void btrfs_set_file_extent_disk_blocknr(struct
778                                                       btrfs_file_extent_item
779                                                       *e, u64 val)
780 {
781         e->disk_blocknr = cpu_to_le64(val);
782 }
783
784 static inline u64 btrfs_file_extent_generation(struct btrfs_file_extent_item *e)
785 {
786         return le64_to_cpu(e->generation);
787 }
788
789 static inline void btrfs_set_file_extent_generation(struct
790                                                     btrfs_file_extent_item *e,
791                                                     u64 val)
792 {
793         e->generation = cpu_to_le64(val);
794 }
795
796 static inline u64 btrfs_file_extent_disk_num_blocks(struct
797                                                     btrfs_file_extent_item *e)
798 {
799         return le64_to_cpu(e->disk_num_blocks);
800 }
801
802 static inline void btrfs_set_file_extent_disk_num_blocks(struct
803                                                          btrfs_file_extent_item
804                                                          *e, u64 val)
805 {
806         e->disk_num_blocks = cpu_to_le64(val);
807 }
808
809 static inline u64 btrfs_file_extent_offset(struct btrfs_file_extent_item *e)
810 {
811         return le64_to_cpu(e->offset);
812 }
813
814 static inline void btrfs_set_file_extent_offset(struct btrfs_file_extent_item
815                                                 *e, u64 val)
816 {
817         e->offset = cpu_to_le64(val);
818 }
819
820 static inline u64 btrfs_file_extent_num_blocks(struct btrfs_file_extent_item
821                                                *e)
822 {
823         return le64_to_cpu(e->num_blocks);
824 }
825
826 static inline void btrfs_set_file_extent_num_blocks(struct
827                                                     btrfs_file_extent_item *e,
828                                                     u64 val)
829 {
830         e->num_blocks = cpu_to_le64(val);
831 }
832
833 static inline struct btrfs_root *btrfs_sb(struct super_block *sb)
834 {
835         return sb->s_fs_info;
836 }
837
838 static inline void btrfs_check_bounds(void *vptr, size_t len,
839                                      void *vcontainer, size_t container_len)
840 {
841         char *ptr = vptr;
842         char *container = vcontainer;
843         WARN_ON(ptr < container);
844         WARN_ON(ptr + len > container + container_len);
845 }
846
847 static inline void btrfs_memcpy(struct btrfs_root *root,
848                                 void *dst_block,
849                                 void *dst, const void *src, size_t nr)
850 {
851         btrfs_check_bounds(dst, nr, dst_block, root->fs_info->sb->s_blocksize);
852         memcpy(dst, src, nr);
853 }
854
855 static inline void btrfs_memmove(struct btrfs_root *root,
856                                 void *dst_block,
857                                 void *dst, void *src, size_t nr)
858 {
859         btrfs_check_bounds(dst, nr, dst_block, root->fs_info->sb->s_blocksize);
860         memmove(dst, src, nr);
861 }
862
863 static inline void btrfs_mark_buffer_dirty(struct buffer_head *bh)
864 {
865         WARN_ON(!atomic_read(&bh->b_count));
866         mark_buffer_dirty(bh);
867 }
868
869 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
870 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
871         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
872         btrfs_item_offset((leaf)->items + (slot))))
873
874 /* extent-item.c */
875 struct buffer_head *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
876                                             struct btrfs_root *root);
877 int btrfs_alloc_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
878                         *root, u64 num_blocks, u64 search_start, u64
879                         search_end, u64 owner, struct btrfs_key *ins);
880 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
881                   struct buffer_head *buf);
882 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
883                       *root, u64 blocknr, u64 num_blocks, int pin);
884 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans, struct
885                                btrfs_root *root);
886 /* ctree.c */
887 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
888                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
889                       ins_len, int cow);
890 void btrfs_release_path(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p);
891 void btrfs_init_path(struct btrfs_path *p);
892 int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
893                    struct btrfs_path *path);
894 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
895                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
896 int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
897                             *root, struct btrfs_path *path, struct btrfs_key
898                             *cpu_key, u32 data_size);
899 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
900 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct btrfs_leaf *leaf);
901 int btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
902                         *root, struct buffer_head *snap);
903 /* root-item.c */
904 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
905                    struct btrfs_key *key);
906 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
907                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
908                       *item);
909 int btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
910                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
911                       *item);
912 int btrfs_find_last_root(struct btrfs_root *root, u64 objectid, struct
913                          btrfs_root_item *item, struct btrfs_key *key);
914 /* dir-item.c */
915 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
916                           *root, const char *name, int name_len, u64 dir, u64
917                           objectid, u8 type);
918 int btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
919                           *root, struct btrfs_path *path, u64 dir,
920                           const char *name, int name_len, int mod);
921 int btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
922                               const char *name, int name_len);
923 /* inode-map.c */
924 int btrfs_find_free_objectid(struct btrfs_trans_handle *trans,
925                              struct btrfs_root *fs_root,
926                              u64 dirid, u64 *objectid);
927 int btrfs_insert_inode_map(struct btrfs_trans_handle *trans,
928                            struct btrfs_root *root,
929                            u64 objectid, struct btrfs_key *location);
930 int btrfs_lookup_inode_map(struct btrfs_trans_handle *trans,
931                            struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
932                            u64 objectid, int mod);
933 /* inode-item.c */
934 int btrfs_insert_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
935                        *root, u64 objectid, struct btrfs_inode_item
936                        *inode_item);
937 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
938                        *root, struct btrfs_path *path, u64 objectid, int mod);
939
940 /* file-item.c */
941 int btrfs_alloc_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
942                                struct btrfs_root *root,
943                                u64 objectid, u64 offset,
944                                u64 num_blocks, u64 hint_block,
945                                u64 *result);
946 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
947                              struct btrfs_root *root,
948                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
949                              u64 blocknr, int mod);
950 int btrfs_csum_file_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
951                           struct btrfs_root *root,
952                           u64 objectid, u64 offset,
953                           char *data, size_t len);
954 int btrfs_csum_verify_file_block(struct btrfs_root *root,
955                                  u64 objectid, u64 offset,
956                                  char *data, size_t len);
957 #endif