]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/btrfs/ctree.h
Btrfs: Btree defrag on the extent-mapping tree as well
[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__
20 #define __BTRFS__
21
22 #include <linux/fs.h>
23 #include <linux/buffer_head.h>
24 #include <linux/workqueue.h>
25 #include "bit-radix.h"
26
27 struct btrfs_trans_handle;
28 struct btrfs_transaction;
29 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
30 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
31 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
32 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
33
34 #define BTRFS_MAGIC "_BtRfS_M"
35
36 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
37 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
38 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 3ULL
39 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 4ULL
40 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 5ULL
41
42 /*
43  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
44  * of linux
45  */
46 #define BTRFS_NAME_LEN 255
47
48 /* 32 bytes in various csum fields */
49 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
50 /* four bytes for CRC32 */
51 #define BTRFS_CRC32_SIZE 4
52 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 6
53
54 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
55 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
56 #define BTRFS_FT_DIR            2
57 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
58 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
59 #define BTRFS_FT_FIFO           5
60 #define BTRFS_FT_SOCK           6
61 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
62 #define BTRFS_FT_MAX            8
63
64 /*
65  * the key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
66  * block layout.  objectid corresonds to the inode number.  The flags
67  * tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
68  * so for a given inode, keys with flags of 1 might refer to the inode
69  * data, flags of 2 may point to file data in the btree and flags == 3
70  * may point to extents.
71  *
72  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
73  *
74  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
75  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
76  * should be the same (ie both packed)
77  */
78 struct btrfs_disk_key {
79         __le64 objectid;
80         __le32 flags;
81         __le64 offset;
82 } __attribute__ ((__packed__));
83
84 struct btrfs_key {
85         u64 objectid;
86         u32 flags;
87         u64 offset;
88 } __attribute__ ((__packed__));
89
90 /*
91  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
92  */
93 struct btrfs_header {
94         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
95         u8 fsid[16]; /* FS specific uuid */
96         __le64 blocknr; /* which block this node is supposed to live in */
97         __le64 generation;
98         __le64 owner;
99         __le16 nritems;
100         __le16 flags;
101         u8 level;
102 } __attribute__ ((__packed__));
103
104 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
105 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->blocksize - \
106                                 sizeof(struct btrfs_header)) / \
107                                (sizeof(struct btrfs_disk_key) + sizeof(u64)))
108 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
109 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->blocksize))
110 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
111                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
112                                         sizeof(struct btrfs_file_extent_item))
113
114 struct buffer_head;
115 /*
116  * the super block basically lists the main trees of the FS
117  * it currently lacks any block count etc etc
118  */
119 struct btrfs_super_block {
120         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
121         /* the first 3 fields must match struct btrfs_header */
122         u8 fsid[16];    /* FS specific uuid */
123         __le64 blocknr; /* this block number */
124         __le64 magic;
125         __le64 generation;
126         __le64 root;
127         __le64 total_blocks;
128         __le64 blocks_used;
129         __le64 root_dir_objectid;
130         __le32 blocksize;
131 } __attribute__ ((__packed__));
132
133 /*
134  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
135  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
136  */
137 struct btrfs_item {
138         struct btrfs_disk_key key;
139         __le32 offset;
140         __le16 size;
141 } __attribute__ ((__packed__));
142
143 /*
144  * leaves have an item area and a data area:
145  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
146  *
147  * The data is separate from the items to get the keys closer together
148  * during searches.
149  */
150 struct btrfs_leaf {
151         struct btrfs_header header;
152         struct btrfs_item items[];
153 } __attribute__ ((__packed__));
154
155 /*
156  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
157  * other blocks
158  */
159 struct btrfs_key_ptr {
160         struct btrfs_disk_key key;
161         __le64 blockptr;
162 } __attribute__ ((__packed__));
163
164 struct btrfs_node {
165         struct btrfs_header header;
166         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
167 } __attribute__ ((__packed__));
168
169 /*
170  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
171  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
172  * to any other levels that are present.
173  *
174  * The slots array records the index of the item or block pointer
175  * used while walking the tree.
176  */
177 struct btrfs_path {
178         struct buffer_head *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
179         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
180         int reada;
181         int lowest_level;
182 };
183
184 /*
185  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
186  * owner of the block and the number of references
187  */
188 struct btrfs_extent_item {
189         __le32 refs;
190         __le64 owner;
191 } __attribute__ ((__packed__));
192
193 struct btrfs_inode_timespec {
194         __le64 sec;
195         __le32 nsec;
196 } __attribute__ ((__packed__));
197
198 /*
199  * there is no padding here on purpose.  If you want to extent the inode,
200  * make a new item type
201  */
202 struct btrfs_inode_item {
203         __le64 generation;
204         __le64 size;
205         __le64 nblocks;
206         __le64 block_group;
207         __le32 nlink;
208         __le32 uid;
209         __le32 gid;
210         __le32 mode;
211         __le32 rdev;
212         __le16 flags;
213         __le16 compat_flags;
214         struct btrfs_inode_timespec atime;
215         struct btrfs_inode_timespec ctime;
216         struct btrfs_inode_timespec mtime;
217         struct btrfs_inode_timespec otime;
218 } __attribute__ ((__packed__));
219
220 struct btrfs_dir_item {
221         struct btrfs_disk_key location;
222         __le16 flags;
223         __le16 name_len;
224         u8 type;
225 } __attribute__ ((__packed__));
226
227 struct btrfs_root_item {
228         struct btrfs_inode_item inode;
229         __le64 root_dirid;
230         __le64 blocknr;
231         __le64 block_limit;
232         __le64 blocks_used;
233         __le32 flags;
234         __le32 refs;
235         struct btrfs_disk_key drop_progress;
236         u8 drop_level;
237 } __attribute__ ((__packed__));
238
239 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 0
240 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 1
241
242 struct btrfs_file_extent_item {
243         __le64 generation;
244         u8 type;
245         /*
246          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
247          * in these numbers
248          */
249         __le64 disk_blocknr;
250         __le64 disk_num_blocks;
251         /*
252          * the logical offset in file blocks (no csums)
253          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
254          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
255          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
256          * extent have changed
257          */
258         __le64 offset;
259         /*
260          * the logical number of file blocks (no csums included)
261          */
262         __le64 num_blocks;
263 } __attribute__ ((__packed__));
264
265 struct btrfs_csum_item {
266         u8 csum;
267 } __attribute__ ((__packed__));
268
269 /* tag for the radix tree of block groups in ram */
270 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DIRTY 0
271 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_AVAIL 1
272 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SIZE (256 * 1024 * 1024)
273
274
275 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA 1
276 struct btrfs_block_group_item {
277         __le64 used;
278         u8 flags;
279 } __attribute__ ((__packed__));
280
281 struct btrfs_block_group_cache {
282         struct btrfs_key key;
283         struct btrfs_block_group_item item;
284         struct radix_tree_root *radix;
285         u64 first_free;
286         u64 last_alloc;
287         u64 pinned;
288         u64 last_prealloc;
289         int data;
290         int cached;
291 };
292
293 struct btrfs_fs_info {
294         struct btrfs_root *extent_root;
295         struct btrfs_root *tree_root;
296         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
297         struct radix_tree_root pending_del_radix;
298         struct radix_tree_root pinned_radix;
299         struct radix_tree_root block_group_radix;
300         struct radix_tree_root block_group_data_radix;
301         struct radix_tree_root extent_map_radix;
302         struct radix_tree_root extent_ins_radix;
303         u64 generation;
304         struct btrfs_transaction *running_transaction;
305         struct btrfs_super_block *disk_super;
306         struct btrfs_super_block super_copy;
307         struct buffer_head *sb_buffer;
308         struct super_block *sb;
309         struct inode *btree_inode;
310         struct mutex trans_mutex;
311         struct mutex fs_mutex;
312         struct list_head trans_list;
313         struct list_head dead_roots;
314         struct delayed_work trans_work;
315         int do_barriers;
316         int closing;
317 };
318
319 /*
320  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
321  * and for the extent tree extent_root root.
322  */
323 struct btrfs_root {
324         struct buffer_head *node;
325         struct buffer_head *commit_root;
326         struct btrfs_root_item root_item;
327         struct btrfs_key root_key;
328         struct btrfs_fs_info *fs_info;
329         struct inode *inode;
330         u64 objectid;
331         u64 last_trans;
332         u32 blocksize;
333         u32 type;
334         u64 highest_inode;
335         u64 last_inode_alloc;
336         int ref_cows;
337         struct btrfs_key defrag_progress;
338         int defrag_running;
339         int defrag_level;
340 };
341
342 /* the lower bits in the key flags defines the item type */
343 #define BTRFS_KEY_TYPE_MAX      256
344 #define BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT    24
345 #define BTRFS_KEY_TYPE_MASK     (((u32)BTRFS_KEY_TYPE_MAX - 1) << \
346                                   BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT)
347
348 /*
349  * inode items have the data typically returned from stat and store other
350  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
351  * the FS
352  */
353 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
354
355 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
356
357 /*
358  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
359  * for every name in a directory.
360  */
361 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      16
362 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     17
363 /*
364  * extent data is for file data
365  */
366 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   18
367 /*
368  * csum items have the checksums for data in the extents
369  */
370 #define BTRFS_CSUM_ITEM_KEY     19
371
372 /* reserve 20-31 for other file stuff */
373
374 /*
375  * root items point to tree roots.  There are typically in the root
376  * tree used by the super block to find all the other trees
377  */
378 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     32
379 /*
380  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
381  * are used, and how many references there are to each block
382  */
383 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   33
384
385 /*
386  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
387  * blocks are free etc etc
388  */
389 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 34
390
391 /*
392  * string items are for debugging.  They just store a short string of
393  * data in the FS
394  */
395 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
396
397
398 static inline u64 btrfs_block_group_used(struct btrfs_block_group_item *bi)
399 {
400         return le64_to_cpu(bi->used);
401 }
402
403 static inline void btrfs_set_block_group_used(struct
404                                                    btrfs_block_group_item *bi,
405                                                    u64 val)
406 {
407         bi->used = cpu_to_le64(val);
408 }
409
410 static inline u64 btrfs_inode_generation(struct btrfs_inode_item *i)
411 {
412         return le64_to_cpu(i->generation);
413 }
414
415 static inline void btrfs_set_inode_generation(struct btrfs_inode_item *i,
416                                               u64 val)
417 {
418         i->generation = cpu_to_le64(val);
419 }
420
421 static inline u64 btrfs_inode_size(struct btrfs_inode_item *i)
422 {
423         return le64_to_cpu(i->size);
424 }
425
426 static inline void btrfs_set_inode_size(struct btrfs_inode_item *i, u64 val)
427 {
428         i->size = cpu_to_le64(val);
429 }
430
431 static inline u64 btrfs_inode_nblocks(struct btrfs_inode_item *i)
432 {
433         return le64_to_cpu(i->nblocks);
434 }
435
436 static inline void btrfs_set_inode_nblocks(struct btrfs_inode_item *i, u64 val)
437 {
438         i->nblocks = cpu_to_le64(val);
439 }
440
441 static inline u64 btrfs_inode_block_group(struct btrfs_inode_item *i)
442 {
443         return le64_to_cpu(i->block_group);
444 }
445
446 static inline void btrfs_set_inode_block_group(struct btrfs_inode_item *i,
447                                                 u64 val)
448 {
449         i->block_group = cpu_to_le64(val);
450 }
451
452 static inline u32 btrfs_inode_nlink(struct btrfs_inode_item *i)
453 {
454         return le32_to_cpu(i->nlink);
455 }
456
457 static inline void btrfs_set_inode_nlink(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
458 {
459         i->nlink = cpu_to_le32(val);
460 }
461
462 static inline u32 btrfs_inode_uid(struct btrfs_inode_item *i)
463 {
464         return le32_to_cpu(i->uid);
465 }
466
467 static inline void btrfs_set_inode_uid(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
468 {
469         i->uid = cpu_to_le32(val);
470 }
471
472 static inline u32 btrfs_inode_gid(struct btrfs_inode_item *i)
473 {
474         return le32_to_cpu(i->gid);
475 }
476
477 static inline void btrfs_set_inode_gid(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
478 {
479         i->gid = cpu_to_le32(val);
480 }
481
482 static inline u32 btrfs_inode_mode(struct btrfs_inode_item *i)
483 {
484         return le32_to_cpu(i->mode);
485 }
486
487 static inline void btrfs_set_inode_mode(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
488 {
489         i->mode = cpu_to_le32(val);
490 }
491
492 static inline u32 btrfs_inode_rdev(struct btrfs_inode_item *i)
493 {
494         return le32_to_cpu(i->rdev);
495 }
496
497 static inline void btrfs_set_inode_rdev(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
498 {
499         i->rdev = cpu_to_le32(val);
500 }
501
502 static inline u16 btrfs_inode_flags(struct btrfs_inode_item *i)
503 {
504         return le16_to_cpu(i->flags);
505 }
506
507 static inline void btrfs_set_inode_flags(struct btrfs_inode_item *i, u16 val)
508 {
509         i->flags = cpu_to_le16(val);
510 }
511
512 static inline u16 btrfs_inode_compat_flags(struct btrfs_inode_item *i)
513 {
514         return le16_to_cpu(i->compat_flags);
515 }
516
517 static inline void btrfs_set_inode_compat_flags(struct btrfs_inode_item *i,
518                                                 u16 val)
519 {
520         i->compat_flags = cpu_to_le16(val);
521 }
522
523 static inline u64 btrfs_timespec_sec(struct btrfs_inode_timespec *ts)
524 {
525         return le64_to_cpu(ts->sec);
526 }
527
528 static inline void btrfs_set_timespec_sec(struct btrfs_inode_timespec *ts,
529                                           u64 val)
530 {
531         ts->sec = cpu_to_le64(val);
532 }
533
534 static inline u32 btrfs_timespec_nsec(struct btrfs_inode_timespec *ts)
535 {
536         return le32_to_cpu(ts->nsec);
537 }
538
539 static inline void btrfs_set_timespec_nsec(struct btrfs_inode_timespec *ts,
540                                           u32 val)
541 {
542         ts->nsec = cpu_to_le32(val);
543 }
544
545 static inline u32 btrfs_extent_refs(struct btrfs_extent_item *ei)
546 {
547         return le32_to_cpu(ei->refs);
548 }
549
550 static inline void btrfs_set_extent_refs(struct btrfs_extent_item *ei, u32 val)
551 {
552         ei->refs = cpu_to_le32(val);
553 }
554
555 static inline u64 btrfs_extent_owner(struct btrfs_extent_item *ei)
556 {
557         return le64_to_cpu(ei->owner);
558 }
559
560 static inline void btrfs_set_extent_owner(struct btrfs_extent_item *ei, u64 val)
561 {
562         ei->owner = cpu_to_le64(val);
563 }
564
565 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct btrfs_node *n, int nr)
566 {
567         return le64_to_cpu(n->ptrs[nr].blockptr);
568 }
569
570
571 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct btrfs_node *n, int nr,
572                                            u64 val)
573 {
574         n->ptrs[nr].blockptr = cpu_to_le64(val);
575 }
576
577 static inline u32 btrfs_item_offset(struct btrfs_item *item)
578 {
579         return le32_to_cpu(item->offset);
580 }
581
582 static inline void btrfs_set_item_offset(struct btrfs_item *item, u32 val)
583 {
584         item->offset = cpu_to_le32(val);
585 }
586
587 static inline u32 btrfs_item_end(struct btrfs_item *item)
588 {
589         return le32_to_cpu(item->offset) + le16_to_cpu(item->size);
590 }
591
592 static inline u16 btrfs_item_size(struct btrfs_item *item)
593 {
594         return le16_to_cpu(item->size);
595 }
596
597 static inline void btrfs_set_item_size(struct btrfs_item *item, u16 val)
598 {
599         item->size = cpu_to_le16(val);
600 }
601
602 static inline u16 btrfs_dir_flags(struct btrfs_dir_item *d)
603 {
604         return le16_to_cpu(d->flags);
605 }
606
607 static inline void btrfs_set_dir_flags(struct btrfs_dir_item *d, u16 val)
608 {
609         d->flags = cpu_to_le16(val);
610 }
611
612 static inline u8 btrfs_dir_type(struct btrfs_dir_item *d)
613 {
614         return d->type;
615 }
616
617 static inline void btrfs_set_dir_type(struct btrfs_dir_item *d, u8 val)
618 {
619         d->type = val;
620 }
621
622 static inline u16 btrfs_dir_name_len(struct btrfs_dir_item *d)
623 {
624         return le16_to_cpu(d->name_len);
625 }
626
627 static inline void btrfs_set_dir_name_len(struct btrfs_dir_item *d, u16 val)
628 {
629         d->name_len = cpu_to_le16(val);
630 }
631
632 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
633                                          struct btrfs_disk_key *disk)
634 {
635         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
636         cpu->flags = le32_to_cpu(disk->flags);
637         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
638 }
639
640 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
641                                          struct btrfs_key *cpu)
642 {
643         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
644         disk->flags = cpu_to_le32(cpu->flags);
645         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
646 }
647
648 static inline u64 btrfs_disk_key_objectid(struct btrfs_disk_key *disk)
649 {
650         return le64_to_cpu(disk->objectid);
651 }
652
653 static inline void btrfs_set_disk_key_objectid(struct btrfs_disk_key *disk,
654                                                u64 val)
655 {
656         disk->objectid = cpu_to_le64(val);
657 }
658
659 static inline u64 btrfs_disk_key_offset(struct btrfs_disk_key *disk)
660 {
661         return le64_to_cpu(disk->offset);
662 }
663
664 static inline void btrfs_set_disk_key_offset(struct btrfs_disk_key *disk,
665                                              u64 val)
666 {
667         disk->offset = cpu_to_le64(val);
668 }
669
670 static inline u32 btrfs_disk_key_flags(struct btrfs_disk_key *disk)
671 {
672         return le32_to_cpu(disk->flags);
673 }
674
675 static inline void btrfs_set_disk_key_flags(struct btrfs_disk_key *disk,
676                                             u32 val)
677 {
678         disk->flags = cpu_to_le32(val);
679 }
680
681 static inline u32 btrfs_disk_key_type(struct btrfs_disk_key *key)
682 {
683         return le32_to_cpu(key->flags) >> BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT;
684 }
685
686 static inline void btrfs_set_disk_key_type(struct btrfs_disk_key *key,
687                                                u32 val)
688 {
689         u32 flags = btrfs_disk_key_flags(key);
690         BUG_ON(val >= BTRFS_KEY_TYPE_MAX);
691         val = val << BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT;
692         flags = (flags & ~BTRFS_KEY_TYPE_MASK) | val;
693         btrfs_set_disk_key_flags(key, flags);
694 }
695
696 static inline u32 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
697 {
698         return key->flags >> BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT;
699 }
700
701 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u32 val)
702 {
703         BUG_ON(val >= BTRFS_KEY_TYPE_MAX);
704         val = val << BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT;
705         key->flags = (key->flags & ~(BTRFS_KEY_TYPE_MASK)) | val;
706 }
707
708 static inline u64 btrfs_header_blocknr(struct btrfs_header *h)
709 {
710         return le64_to_cpu(h->blocknr);
711 }
712
713 static inline void btrfs_set_header_blocknr(struct btrfs_header *h, u64 blocknr)
714 {
715         h->blocknr = cpu_to_le64(blocknr);
716 }
717
718 static inline u64 btrfs_header_generation(struct btrfs_header *h)
719 {
720         return le64_to_cpu(h->generation);
721 }
722
723 static inline void btrfs_set_header_generation(struct btrfs_header *h,
724                                                u64 val)
725 {
726         h->generation = cpu_to_le64(val);
727 }
728
729 static inline u64 btrfs_header_owner(struct btrfs_header *h)
730 {
731         return le64_to_cpu(h->owner);
732 }
733
734 static inline void btrfs_set_header_owner(struct btrfs_header *h,
735                                                u64 val)
736 {
737         h->owner = cpu_to_le64(val);
738 }
739
740 static inline u16 btrfs_header_nritems(struct btrfs_header *h)
741 {
742         return le16_to_cpu(h->nritems);
743 }
744
745 static inline void btrfs_set_header_nritems(struct btrfs_header *h, u16 val)
746 {
747         h->nritems = cpu_to_le16(val);
748 }
749
750 static inline u16 btrfs_header_flags(struct btrfs_header *h)
751 {
752         return le16_to_cpu(h->flags);
753 }
754
755 static inline void btrfs_set_header_flags(struct btrfs_header *h, u16 val)
756 {
757         h->flags = cpu_to_le16(val);
758 }
759
760 static inline int btrfs_header_level(struct btrfs_header *h)
761 {
762         return h->level;
763 }
764
765 static inline void btrfs_set_header_level(struct btrfs_header *h, int level)
766 {
767         BUG_ON(level > BTRFS_MAX_LEVEL);
768         h->level = level;
769 }
770
771 static inline int btrfs_is_leaf(struct btrfs_node *n)
772 {
773         return (btrfs_header_level(&n->header) == 0);
774 }
775
776 static inline u64 btrfs_root_blocknr(struct btrfs_root_item *item)
777 {
778         return le64_to_cpu(item->blocknr);
779 }
780
781 static inline void btrfs_set_root_blocknr(struct btrfs_root_item *item, u64 val)
782 {
783         item->blocknr = cpu_to_le64(val);
784 }
785
786 static inline u64 btrfs_root_dirid(struct btrfs_root_item *item)
787 {
788         return le64_to_cpu(item->root_dirid);
789 }
790
791 static inline void btrfs_set_root_dirid(struct btrfs_root_item *item, u64 val)
792 {
793         item->root_dirid = cpu_to_le64(val);
794 }
795
796 static inline u32 btrfs_root_refs(struct btrfs_root_item *item)
797 {
798         return le32_to_cpu(item->refs);
799 }
800
801 static inline void btrfs_set_root_refs(struct btrfs_root_item *item, u32 val)
802 {
803         item->refs = cpu_to_le32(val);
804 }
805
806 static inline u32 btrfs_root_flags(struct btrfs_root_item *item)
807 {
808         return le32_to_cpu(item->flags);
809 }
810
811 static inline void btrfs_set_root_flags(struct btrfs_root_item *item, u32 val)
812 {
813         item->flags = cpu_to_le32(val);
814 }
815
816 static inline u64 btrfs_super_blocknr(struct btrfs_super_block *s)
817 {
818         return le64_to_cpu(s->blocknr);
819 }
820
821 static inline void btrfs_set_super_blocknr(struct btrfs_super_block *s, u64 val)
822 {
823         s->blocknr = cpu_to_le64(val);
824 }
825
826 static inline u64 btrfs_super_generation(struct btrfs_super_block *s)
827 {
828         return le64_to_cpu(s->generation);
829 }
830
831 static inline void btrfs_set_super_generation(struct btrfs_super_block *s,
832                                               u64 val)
833 {
834         s->generation = cpu_to_le64(val);
835 }
836
837 static inline u64 btrfs_super_root(struct btrfs_super_block *s)
838 {
839         return le64_to_cpu(s->root);
840 }
841
842 static inline void btrfs_set_super_root(struct btrfs_super_block *s, u64 val)
843 {
844         s->root = cpu_to_le64(val);
845 }
846
847 static inline u64 btrfs_super_total_blocks(struct btrfs_super_block *s)
848 {
849         return le64_to_cpu(s->total_blocks);
850 }
851
852 static inline void btrfs_set_super_total_blocks(struct btrfs_super_block *s,
853                                                 u64 val)
854 {
855         s->total_blocks = cpu_to_le64(val);
856 }
857
858 static inline u64 btrfs_super_blocks_used(struct btrfs_super_block *s)
859 {
860         return le64_to_cpu(s->blocks_used);
861 }
862
863 static inline void btrfs_set_super_blocks_used(struct btrfs_super_block *s,
864                                                 u64 val)
865 {
866         s->blocks_used = cpu_to_le64(val);
867 }
868
869 static inline u32 btrfs_super_blocksize(struct btrfs_super_block *s)
870 {
871         return le32_to_cpu(s->blocksize);
872 }
873
874 static inline void btrfs_set_super_blocksize(struct btrfs_super_block *s,
875                                                 u32 val)
876 {
877         s->blocksize = cpu_to_le32(val);
878 }
879
880 static inline u64 btrfs_super_root_dir(struct btrfs_super_block *s)
881 {
882         return le64_to_cpu(s->root_dir_objectid);
883 }
884
885 static inline void btrfs_set_super_root_dir(struct btrfs_super_block *s, u64
886                                             val)
887 {
888         s->root_dir_objectid = cpu_to_le64(val);
889 }
890
891 static inline u8 *btrfs_leaf_data(struct btrfs_leaf *l)
892 {
893         return (u8 *)l->items;
894 }
895
896 static inline int btrfs_file_extent_type(struct btrfs_file_extent_item *e)
897 {
898         return e->type;
899 }
900 static inline void btrfs_set_file_extent_type(struct btrfs_file_extent_item *e,
901                                               u8 val)
902 {
903         e->type = val;
904 }
905
906 static inline char *btrfs_file_extent_inline_start(struct
907                                                    btrfs_file_extent_item *e)
908 {
909         return (char *)(&e->disk_blocknr);
910 }
911
912 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
913 {
914         return (unsigned long)(&((struct
915                   btrfs_file_extent_item *)NULL)->disk_blocknr) + datasize;
916 }
917
918 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct btrfs_item *e)
919 {
920         struct btrfs_file_extent_item *fe = NULL;
921         return btrfs_item_size(e) - (unsigned long)(&fe->disk_blocknr);
922 }
923
924 static inline u64 btrfs_file_extent_disk_blocknr(struct btrfs_file_extent_item
925                                                  *e)
926 {
927         return le64_to_cpu(e->disk_blocknr);
928 }
929
930 static inline void btrfs_set_file_extent_disk_blocknr(struct
931                                                       btrfs_file_extent_item
932                                                       *e, u64 val)
933 {
934         e->disk_blocknr = cpu_to_le64(val);
935 }
936
937 static inline u64 btrfs_file_extent_generation(struct btrfs_file_extent_item *e)
938 {
939         return le64_to_cpu(e->generation);
940 }
941
942 static inline void btrfs_set_file_extent_generation(struct
943                                                     btrfs_file_extent_item *e,
944                                                     u64 val)
945 {
946         e->generation = cpu_to_le64(val);
947 }
948
949 static inline u64 btrfs_file_extent_disk_num_blocks(struct
950                                                     btrfs_file_extent_item *e)
951 {
952         return le64_to_cpu(e->disk_num_blocks);
953 }
954
955 static inline void btrfs_set_file_extent_disk_num_blocks(struct
956                                                          btrfs_file_extent_item
957                                                          *e, u64 val)
958 {
959         e->disk_num_blocks = cpu_to_le64(val);
960 }
961
962 static inline u64 btrfs_file_extent_offset(struct btrfs_file_extent_item *e)
963 {
964         return le64_to_cpu(e->offset);
965 }
966
967 static inline void btrfs_set_file_extent_offset(struct btrfs_file_extent_item
968                                                 *e, u64 val)
969 {
970         e->offset = cpu_to_le64(val);
971 }
972
973 static inline u64 btrfs_file_extent_num_blocks(struct btrfs_file_extent_item
974                                                *e)
975 {
976         return le64_to_cpu(e->num_blocks);
977 }
978
979 static inline void btrfs_set_file_extent_num_blocks(struct
980                                                     btrfs_file_extent_item *e,
981                                                     u64 val)
982 {
983         e->num_blocks = cpu_to_le64(val);
984 }
985
986 static inline struct btrfs_root *btrfs_sb(struct super_block *sb)
987 {
988         return sb->s_fs_info;
989 }
990
991 static inline void btrfs_check_bounds(void *vptr, size_t len,
992                                      void *vcontainer, size_t container_len)
993 {
994         char *ptr = vptr;
995         char *container = vcontainer;
996         WARN_ON(ptr < container);
997         WARN_ON(ptr + len > container + container_len);
998 }
999
1000 static inline void btrfs_memcpy(struct btrfs_root *root,
1001                                 void *dst_block,
1002                                 void *dst, const void *src, size_t nr)
1003 {
1004         btrfs_check_bounds(dst, nr, dst_block, root->fs_info->sb->s_blocksize);
1005         memcpy(dst, src, nr);
1006 }
1007
1008 static inline void btrfs_memmove(struct btrfs_root *root,
1009                                 void *dst_block,
1010                                 void *dst, void *src, size_t nr)
1011 {
1012         btrfs_check_bounds(dst, nr, dst_block, root->fs_info->sb->s_blocksize);
1013         memmove(dst, src, nr);
1014 }
1015
1016 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
1017 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
1018         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
1019         btrfs_item_offset((leaf)->items + (slot))))
1020
1021 /* extent-tree.c */
1022 int btrfs_extent_post_op(struct btrfs_trans_handle *trans,
1023                          struct btrfs_root *root);
1024 int btrfs_copy_pinned(struct btrfs_root *root, struct radix_tree_root *copy);
1025 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(struct
1026                                                          btrfs_fs_info *info,
1027                                                          u64 blocknr);
1028 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_find_block_group(struct btrfs_root *root,
1029                                                  struct btrfs_block_group_cache
1030                                                  *hint, u64 search_start,
1031                                                  int data, int owner);
1032 int btrfs_inc_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1033                        struct btrfs_root *root);
1034 struct buffer_head *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
1035                                             struct btrfs_root *root, u64 hint,
1036                                             u64 empty_size);
1037 int btrfs_alloc_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1038                        struct btrfs_root *root, u64 owner,
1039                        u64 num_blocks, u64 empty_size, u64 search_start,
1040                        u64 search_end, struct btrfs_key *ins, int data);
1041 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
1042                   struct buffer_head *buf);
1043 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1044                       *root, u64 blocknr, u64 num_blocks, int pin);
1045 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
1046                                struct btrfs_root *root,
1047                                struct radix_tree_root *unpin_radix);
1048 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1049                                 struct btrfs_root *root,
1050                                 u64 blocknr, u64 num_blocks);
1051 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
1052                                     struct btrfs_root *root);
1053 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
1054 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
1055 /* ctree.c */
1056 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1057                            *root, struct buffer_head *buf, struct buffer_head
1058                            *parent, int parent_slot, struct buffer_head
1059                            **cow_ret);
1060 int btrfs_extend_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1061                       *root, struct btrfs_path *path, u32 data_size);
1062 int btrfs_truncate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1063                         struct btrfs_root *root,
1064                         struct btrfs_path *path,
1065                         u32 new_size);
1066 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1067                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
1068                       ins_len, int cow);
1069 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
1070                        struct btrfs_root *root, struct buffer_head *parent,
1071                        int cache_only, u64 *last_ret);
1072 void btrfs_release_path(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p);
1073 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
1074 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
1075 void btrfs_init_path(struct btrfs_path *p);
1076 int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
1077                    struct btrfs_path *path);
1078 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1079                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
1080 int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1081                             *root, struct btrfs_path *path, struct btrfs_key
1082                             *cpu_key, u32 data_size);
1083 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
1084 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct btrfs_leaf *leaf);
1085 int btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1086                         *root);
1087 /* root-item.c */
1088 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
1089                    struct btrfs_key *key);
1090 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1091                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
1092                       *item);
1093 int btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1094                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
1095                       *item);
1096 int btrfs_find_last_root(struct btrfs_root *root, u64 objectid, struct
1097                          btrfs_root_item *item, struct btrfs_key *key);
1098 int btrfs_find_dead_roots(struct btrfs_root *root);
1099 /* dir-item.c */
1100 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1101                           *root, const char *name, int name_len, u64 dir,
1102                           struct btrfs_key *location, u8 type);
1103 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1104                                              struct btrfs_root *root,
1105                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
1106                                              const char *name, int name_len,
1107                                              int mod);
1108 struct btrfs_dir_item *
1109 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1110                             struct btrfs_root *root,
1111                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
1112                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
1113                             int mod);
1114 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
1115                               struct btrfs_path *path,
1116                               const char *name, int name_len);
1117 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
1118                               struct btrfs_root *root,
1119                               struct btrfs_path *path,
1120                               struct btrfs_dir_item *di);
1121 /* inode-map.c */
1122 int btrfs_find_free_objectid(struct btrfs_trans_handle *trans,
1123                              struct btrfs_root *fs_root,
1124                              u64 dirid, u64 *objectid);
1125 int btrfs_find_highest_inode(struct btrfs_root *fs_root, u64 *objectid);
1126
1127 /* inode-item.c */
1128 int btrfs_insert_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1129                        *root, u64 objectid, struct btrfs_inode_item
1130                        *inode_item);
1131 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1132                        *root, struct btrfs_path *path,
1133                        struct btrfs_key *location, int mod);
1134
1135 /* file-item.c */
1136 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1137                                struct btrfs_root *root,
1138                                u64 objectid, u64 pos, u64 offset,
1139                                u64 disk_num_blocks,
1140                                u64 num_blocks);
1141 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1142                              struct btrfs_root *root,
1143                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
1144                              u64 blocknr, int mod);
1145 int btrfs_csum_file_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
1146                           struct btrfs_root *root,
1147                           u64 objectid, u64 offset,
1148                           char *data, size_t len);
1149 struct btrfs_csum_item *btrfs_lookup_csum(struct btrfs_trans_handle *trans,
1150                                           struct btrfs_root *root,
1151                                           struct btrfs_path *path,
1152                                           u64 objectid, u64 offset,
1153                                           int cow);
1154 int btrfs_csum_truncate(struct btrfs_trans_handle *trans,
1155                         struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
1156                         u64 isize);
1157 /* inode.c */
1158 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct page *page);
1159 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
1160 void btrfs_delete_inode(struct inode *inode);
1161 void btrfs_read_locked_inode(struct inode *inode);
1162 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, int wait);
1163 void btrfs_dirty_inode(struct inode *inode);
1164 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
1165 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
1166 int btrfs_init_cachep(void);
1167 void btrfs_destroy_cachep(void);
1168 int btrfs_ioctl(struct inode *inode, struct file *filp, unsigned int cmd,
1169                 unsigned long arg);
1170 long btrfs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
1171                                unsigned long arg);
1172 struct inode *btrfs_iget_locked(struct super_block *s, u64 objectid,
1173                                 struct btrfs_root *root);
1174 int btrfs_commit_write(struct file *file, struct page *page,
1175                        unsigned from, unsigned to);
1176 int btrfs_get_block(struct inode *inode, sector_t iblock,
1177                     struct buffer_head *result, int create);
1178 /* file.c */
1179 extern struct file_operations btrfs_file_operations;
1180 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
1181                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
1182                        u64 start, u64 end, u64 *hint_block);
1183 /* tree-defrag.c */
1184 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
1185                         struct btrfs_root *root, int cache_only);
1186 #endif