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