]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/xfs/xfs_inode.c
xfs: consolidate xfs_utils.c
[karo-tx-linux.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include <linux/log2.h>
19
20 #include "xfs.h"
21 #include "xfs_fs.h"
22 #include "xfs_format.h"
23 #include "xfs_log.h"
24 #include "xfs_inum.h"
25 #include "xfs_trans.h"
26 #include "xfs_trans_space.h"
27 #include "xfs_trans_priv.h"
28 #include "xfs_sb.h"
29 #include "xfs_ag.h"
30 #include "xfs_mount.h"
31 #include "xfs_da_btree.h"
32 #include "xfs_dir2_format.h"
33 #include "xfs_dir2.h"
34 #include "xfs_bmap_btree.h"
35 #include "xfs_alloc_btree.h"
36 #include "xfs_ialloc_btree.h"
37 #include "xfs_attr_sf.h"
38 #include "xfs_attr.h"
39 #include "xfs_dinode.h"
40 #include "xfs_inode.h"
41 #include "xfs_buf_item.h"
42 #include "xfs_inode_item.h"
43 #include "xfs_btree.h"
44 #include "xfs_alloc.h"
45 #include "xfs_ialloc.h"
46 #include "xfs_bmap.h"
47 #include "xfs_bmap_util.h"
48 #include "xfs_error.h"
49 #include "xfs_quota.h"
50 #include "xfs_filestream.h"
51 #include "xfs_cksum.h"
52 #include "xfs_trace.h"
53 #include "xfs_icache.h"
54 #include "xfs_symlink.h"
55
56 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
57
58 /*
59  * Used in xfs_itruncate_extents().  This is the maximum number of extents
60  * freed from a file in a single transaction.
61  */
62 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
63
64 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
65
66 /*
67  * helper function to extract extent size hint from inode
68  */
69 xfs_extlen_t
70 xfs_get_extsz_hint(
71         struct xfs_inode        *ip)
72 {
73         if ((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE) && ip->i_d.di_extsize)
74                 return ip->i_d.di_extsize;
75         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
76                 return ip->i_mount->m_sb.sb_rextsize;
77         return 0;
78 }
79
80 /*
81  * This is a wrapper routine around the xfs_ilock() routine used to centralize
82  * some grungy code.  It is used in places that wish to lock the inode solely
83  * for reading the extents.  The reason these places can't just call
84  * xfs_ilock(SHARED) is that the inode lock also guards to bringing in of the
85  * extents from disk for a file in b-tree format.  If the inode is in b-tree
86  * format, then we need to lock the inode exclusively until the extents are read
87  * in.  Locking it exclusively all the time would limit our parallelism
88  * unnecessarily, though.  What we do instead is check to see if the extents
89  * have been read in yet, and only lock the inode exclusively if they have not.
90  *
91  * The function returns a value which should be given to the corresponding
92  * xfs_iunlock_map_shared().  This value is the mode in which the lock was
93  * actually taken.
94  */
95 uint
96 xfs_ilock_map_shared(
97         xfs_inode_t     *ip)
98 {
99         uint    lock_mode;
100
101         if ((ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
102             ((ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)) {
103                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
104         } else {
105                 lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
106         }
107
108         xfs_ilock(ip, lock_mode);
109
110         return lock_mode;
111 }
112
113 /*
114  * This is simply the unlock routine to go with xfs_ilock_map_shared().
115  * All it does is call xfs_iunlock() with the given lock_mode.
116  */
117 void
118 xfs_iunlock_map_shared(
119         xfs_inode_t     *ip,
120         unsigned int    lock_mode)
121 {
122         xfs_iunlock(ip, lock_mode);
123 }
124
125 /*
126  * The xfs inode contains 2 locks: a multi-reader lock called the
127  * i_iolock and a multi-reader lock called the i_lock.  This routine
128  * allows either or both of the locks to be obtained.
129  *
130  * The 2 locks should always be ordered so that the IO lock is
131  * obtained first in order to prevent deadlock.
132  *
133  * ip -- the inode being locked
134  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks
135  *       to be locked.  It can be:
136  *              XFS_IOLOCK_SHARED,
137  *              XFS_IOLOCK_EXCL,
138  *              XFS_ILOCK_SHARED,
139  *              XFS_ILOCK_EXCL,
140  *              XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_ILOCK_SHARED,
141  *              XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL,
142  *              XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_SHARED,
143  *              XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL
144  */
145 void
146 xfs_ilock(
147         xfs_inode_t             *ip,
148         uint                    lock_flags)
149 {
150         trace_xfs_ilock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
151
152         /*
153          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
154          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
155          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
156          */
157         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
158                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
159         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
160                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
161         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_DEP_MASK)) == 0);
162
163         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
164                 mrupdate_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
165         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
166                 mraccess_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
167
168         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
169                 mrupdate_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
170         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
171                 mraccess_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
172 }
173
174 /*
175  * This is just like xfs_ilock(), except that the caller
176  * is guaranteed not to sleep.  It returns 1 if it gets
177  * the requested locks and 0 otherwise.  If the IO lock is
178  * obtained but the inode lock cannot be, then the IO lock
179  * is dropped before returning.
180  *
181  * ip -- the inode being locked
182  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
183  *       to be locked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
184  *       of valid values.
185  */
186 int
187 xfs_ilock_nowait(
188         xfs_inode_t             *ip,
189         uint                    lock_flags)
190 {
191         trace_xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags, _RET_IP_);
192
193         /*
194          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
195          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
196          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
197          */
198         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
199                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
200         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
201                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
202         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_DEP_MASK)) == 0);
203
204         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
205                 if (!mrtryupdate(&ip->i_iolock))
206                         goto out;
207         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
208                 if (!mrtryaccess(&ip->i_iolock))
209                         goto out;
210         }
211         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL) {
212                 if (!mrtryupdate(&ip->i_lock))
213                         goto out_undo_iolock;
214         } else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED) {
215                 if (!mrtryaccess(&ip->i_lock))
216                         goto out_undo_iolock;
217         }
218         return 1;
219
220  out_undo_iolock:
221         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
222                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
223         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
224                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
225  out:
226         return 0;
227 }
228
229 /*
230  * xfs_iunlock() is used to drop the inode locks acquired with
231  * xfs_ilock() and xfs_ilock_nowait().  The caller must pass
232  * in the flags given to xfs_ilock() or xfs_ilock_nowait() so
233  * that we know which locks to drop.
234  *
235  * ip -- the inode being unlocked
236  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
237  *       to be unlocked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
238  *       of valid values for this parameter.
239  *
240  */
241 void
242 xfs_iunlock(
243         xfs_inode_t             *ip,
244         uint                    lock_flags)
245 {
246         /*
247          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
248          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
249          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
250          */
251         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
252                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
253         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
254                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
255         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_DEP_MASK)) == 0);
256         ASSERT(lock_flags != 0);
257
258         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
259                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
260         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
261                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
262
263         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
264                 mrunlock_excl(&ip->i_lock);
265         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
266                 mrunlock_shared(&ip->i_lock);
267
268         trace_xfs_iunlock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
269 }
270
271 /*
272  * give up write locks.  the i/o lock cannot be held nested
273  * if it is being demoted.
274  */
275 void
276 xfs_ilock_demote(
277         xfs_inode_t             *ip,
278         uint                    lock_flags)
279 {
280         ASSERT(lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL));
281         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
282
283         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
284                 mrdemote(&ip->i_lock);
285         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
286                 mrdemote(&ip->i_iolock);
287
288         trace_xfs_ilock_demote(ip, lock_flags, _RET_IP_);
289 }
290
291 #if defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)
292 int
293 xfs_isilocked(
294         xfs_inode_t             *ip,
295         uint                    lock_flags)
296 {
297         if (lock_flags & (XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED)) {
298                 if (!(lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED))
299                         return !!ip->i_lock.mr_writer;
300                 return rwsem_is_locked(&ip->i_lock.mr_lock);
301         }
302
303         if (lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED)) {
304                 if (!(lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED))
305                         return !!ip->i_iolock.mr_writer;
306                 return rwsem_is_locked(&ip->i_iolock.mr_lock);
307         }
308
309         ASSERT(0);
310         return 0;
311 }
312 #endif
313
314 #ifdef DEBUG
315 int xfs_locked_n;
316 int xfs_small_retries;
317 int xfs_middle_retries;
318 int xfs_lots_retries;
319 int xfs_lock_delays;
320 #endif
321
322 /*
323  * Bump the subclass so xfs_lock_inodes() acquires each lock with
324  * a different value
325  */
326 static inline int
327 xfs_lock_inumorder(int lock_mode, int subclass)
328 {
329         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL))
330                 lock_mode |= (subclass + XFS_LOCK_INUMORDER) << XFS_IOLOCK_SHIFT;
331         if (lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL))
332                 lock_mode |= (subclass + XFS_LOCK_INUMORDER) << XFS_ILOCK_SHIFT;
333
334         return lock_mode;
335 }
336
337 /*
338  * The following routine will lock n inodes in exclusive mode.
339  * We assume the caller calls us with the inodes in i_ino order.
340  *
341  * We need to detect deadlock where an inode that we lock
342  * is in the AIL and we start waiting for another inode that is locked
343  * by a thread in a long running transaction (such as truncate). This can
344  * result in deadlock since the long running trans might need to wait
345  * for the inode we just locked in order to push the tail and free space
346  * in the log.
347  */
348 void
349 xfs_lock_inodes(
350         xfs_inode_t     **ips,
351         int             inodes,
352         uint            lock_mode)
353 {
354         int             attempts = 0, i, j, try_lock;
355         xfs_log_item_t  *lp;
356
357         ASSERT(ips && (inodes >= 2)); /* we need at least two */
358
359         try_lock = 0;
360         i = 0;
361
362 again:
363         for (; i < inodes; i++) {
364                 ASSERT(ips[i]);
365
366                 if (i && (ips[i] == ips[i-1]))  /* Already locked */
367                         continue;
368
369                 /*
370                  * If try_lock is not set yet, make sure all locked inodes
371                  * are not in the AIL.
372                  * If any are, set try_lock to be used later.
373                  */
374
375                 if (!try_lock) {
376                         for (j = (i - 1); j >= 0 && !try_lock; j--) {
377                                 lp = (xfs_log_item_t *)ips[j]->i_itemp;
378                                 if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)) {
379                                         try_lock++;
380                                 }
381                         }
382                 }
383
384                 /*
385                  * If any of the previous locks we have locked is in the AIL,
386                  * we must TRY to get the second and subsequent locks. If
387                  * we can't get any, we must release all we have
388                  * and try again.
389                  */
390
391                 if (try_lock) {
392                         /* try_lock must be 0 if i is 0. */
393                         /*
394                          * try_lock means we have an inode locked
395                          * that is in the AIL.
396                          */
397                         ASSERT(i != 0);
398                         if (!xfs_ilock_nowait(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i))) {
399                                 attempts++;
400
401                                 /*
402                                  * Unlock all previous guys and try again.
403                                  * xfs_iunlock will try to push the tail
404                                  * if the inode is in the AIL.
405                                  */
406
407                                 for(j = i - 1; j >= 0; j--) {
408
409                                         /*
410                                          * Check to see if we've already
411                                          * unlocked this one.
412                                          * Not the first one going back,
413                                          * and the inode ptr is the same.
414                                          */
415                                         if ((j != (i - 1)) && ips[j] ==
416                                                                 ips[j+1])
417                                                 continue;
418
419                                         xfs_iunlock(ips[j], lock_mode);
420                                 }
421
422                                 if ((attempts % 5) == 0) {
423                                         delay(1); /* Don't just spin the CPU */
424 #ifdef DEBUG
425                                         xfs_lock_delays++;
426 #endif
427                                 }
428                                 i = 0;
429                                 try_lock = 0;
430                                 goto again;
431                         }
432                 } else {
433                         xfs_ilock(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i));
434                 }
435         }
436
437 #ifdef DEBUG
438         if (attempts) {
439                 if (attempts < 5) xfs_small_retries++;
440                 else if (attempts < 100) xfs_middle_retries++;
441                 else xfs_lots_retries++;
442         } else {
443                 xfs_locked_n++;
444         }
445 #endif
446 }
447
448 /*
449  * xfs_lock_two_inodes() can only be used to lock one type of lock
450  * at a time - the iolock or the ilock, but not both at once. If
451  * we lock both at once, lockdep will report false positives saying
452  * we have violated locking orders.
453  */
454 void
455 xfs_lock_two_inodes(
456         xfs_inode_t             *ip0,
457         xfs_inode_t             *ip1,
458         uint                    lock_mode)
459 {
460         xfs_inode_t             *temp;
461         int                     attempts = 0;
462         xfs_log_item_t          *lp;
463
464         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL))
465                 ASSERT((lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
466         ASSERT(ip0->i_ino != ip1->i_ino);
467
468         if (ip0->i_ino > ip1->i_ino) {
469                 temp = ip0;
470                 ip0 = ip1;
471                 ip1 = temp;
472         }
473
474  again:
475         xfs_ilock(ip0, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 0));
476
477         /*
478          * If the first lock we have locked is in the AIL, we must TRY to get
479          * the second lock. If we can't get it, we must release the first one
480          * and try again.
481          */
482         lp = (xfs_log_item_t *)ip0->i_itemp;
483         if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)) {
484                 if (!xfs_ilock_nowait(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1))) {
485                         xfs_iunlock(ip0, lock_mode);
486                         if ((++attempts % 5) == 0)
487                                 delay(1); /* Don't just spin the CPU */
488                         goto again;
489                 }
490         } else {
491                 xfs_ilock(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1));
492         }
493 }
494
495
496 void
497 __xfs_iflock(
498         struct xfs_inode        *ip)
499 {
500         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
501         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
502
503         do {
504                 prepare_to_wait_exclusive(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
505                 if (xfs_isiflocked(ip))
506                         io_schedule();
507         } while (!xfs_iflock_nowait(ip));
508
509         finish_wait(wq, &wait.wait);
510 }
511
512 STATIC uint
513 _xfs_dic2xflags(
514         __uint16_t              di_flags)
515 {
516         uint                    flags = 0;
517
518         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
519                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
520                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
521                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
522                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
523                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
524                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
525                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
526                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
527                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
528                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
529                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
530                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
531                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
532                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
533                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
534                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
535                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
536                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
537                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
538                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
539                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
540                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
541                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
542                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
543                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
544                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
545                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
546                         flags |= XFS_XFLAG_FILESTREAM;
547         }
548
549         return flags;
550 }
551
552 uint
553 xfs_ip2xflags(
554         xfs_inode_t             *ip)
555 {
556         xfs_icdinode_t          *dic = &ip->i_d;
557
558         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
559                                 (XFS_IFORK_Q(ip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
560 }
561
562 uint
563 xfs_dic2xflags(
564         xfs_dinode_t            *dip)
565 {
566         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dip->di_flags)) |
567                                 (XFS_DFORK_Q(dip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
568 }
569
570 /*
571  * Lookups up an inode from "name". If ci_name is not NULL, then a CI match
572  * is allowed, otherwise it has to be an exact match. If a CI match is found,
573  * ci_name->name will point to a the actual name (caller must free) or
574  * will be set to NULL if an exact match is found.
575  */
576 int
577 xfs_lookup(
578         xfs_inode_t             *dp,
579         struct xfs_name         *name,
580         xfs_inode_t             **ipp,
581         struct xfs_name         *ci_name)
582 {
583         xfs_ino_t               inum;
584         int                     error;
585         uint                    lock_mode;
586
587         trace_xfs_lookup(dp, name);
588
589         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(dp->i_mount))
590                 return XFS_ERROR(EIO);
591
592         lock_mode = xfs_ilock_map_shared(dp);
593         error = xfs_dir_lookup(NULL, dp, name, &inum, ci_name);
594         xfs_iunlock_map_shared(dp, lock_mode);
595
596         if (error)
597                 goto out;
598
599         error = xfs_iget(dp->i_mount, NULL, inum, 0, 0, ipp);
600         if (error)
601                 goto out_free_name;
602
603         return 0;
604
605 out_free_name:
606         if (ci_name)
607                 kmem_free(ci_name->name);
608 out:
609         *ipp = NULL;
610         return error;
611 }
612
613 /*
614  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
615  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
616  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
617  * set according to the contents of the given cred structure.
618  *
619  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
620  * has a free inode available, call xfs_iget() to obtain the in-core
621  * version of the allocated inode.  Finally, fill in the inode and
622  * log its initial contents.  In this case, ialloc_context would be
623  * set to NULL.
624  *
625  * If xfs_dialloc() does not have an available inode, it will replenish
626  * its supply by doing an allocation. Since we can only do one
627  * allocation within a transaction without deadlocks, we must commit
628  * the current transaction before returning the inode itself.
629  * In this case, therefore, we will set ialloc_context and return.
630  * The caller should then commit the current transaction, start a new
631  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
632  *
633  * To ensure that some other process does not grab the inode that
634  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
635  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
636  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
637  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
638  *
639  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
640  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
641  * are not linked into the directory structure - they are attached
642  * directly to the superblock - and so have no parent.
643  */
644 int
645 xfs_ialloc(
646         xfs_trans_t     *tp,
647         xfs_inode_t     *pip,
648         umode_t         mode,
649         xfs_nlink_t     nlink,
650         xfs_dev_t       rdev,
651         prid_t          prid,
652         int             okalloc,
653         xfs_buf_t       **ialloc_context,
654         xfs_inode_t     **ipp)
655 {
656         struct xfs_mount *mp = tp->t_mountp;
657         xfs_ino_t       ino;
658         xfs_inode_t     *ip;
659         uint            flags;
660         int             error;
661         timespec_t      tv;
662         int             filestreams = 0;
663
664         /*
665          * Call the space management code to pick
666          * the on-disk inode to be allocated.
667          */
668         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
669                             ialloc_context, &ino);
670         if (error)
671                 return error;
672         if (*ialloc_context || ino == NULLFSINO) {
673                 *ipp = NULL;
674                 return 0;
675         }
676         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
677
678         /*
679          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
680          * This is because we're setting fields here we need
681          * to prevent others from looking at until we're done.
682          */
683         error = xfs_iget(mp, tp, ino, XFS_IGET_CREATE,
684                          XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
685         if (error)
686                 return error;
687         ASSERT(ip != NULL);
688
689         ip->i_d.di_mode = mode;
690         ip->i_d.di_onlink = 0;
691         ip->i_d.di_nlink = nlink;
692         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
693         ip->i_d.di_uid = current_fsuid();
694         ip->i_d.di_gid = current_fsgid();
695         xfs_set_projid(ip, prid);
696         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
697
698         /*
699          * If the superblock version is up to where we support new format
700          * inodes and this is currently an old format inode, then change
701          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
702          * here rather than here and in the flush/logging code.
703          */
704         if (xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb) &&
705             ip->i_d.di_version == 1) {
706                 ip->i_d.di_version = 2;
707                 /*
708                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
709                  * and the pad field.
710                  */
711         }
712
713         /*
714          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
715          */
716         if ((prid != 0) && (ip->i_d.di_version == 1))
717                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
718
719         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
720                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
721                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && S_ISDIR(mode)) {
722                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
723                 }
724         }
725
726         /*
727          * If the group ID of the new file does not match the effective group
728          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
729          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
730          */
731         if ((irix_sgid_inherit) &&
732             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
733             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
734                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
735         }
736
737         ip->i_d.di_size = 0;
738         ip->i_d.di_nextents = 0;
739         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
740
741         nanotime(&tv);
742         ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
743         ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
744         ip->i_d.di_atime = ip->i_d.di_mtime;
745         ip->i_d.di_ctime = ip->i_d.di_mtime;
746
747         /*
748          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
749          */
750         ip->i_d.di_extsize = 0;
751         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
752         ip->i_d.di_dmstate = 0;
753         ip->i_d.di_flags = 0;
754
755         if (ip->i_d.di_version == 3) {
756                 ASSERT(ip->i_d.di_ino == ino);
757                 ASSERT(uuid_equal(&ip->i_d.di_uuid, &mp->m_sb.sb_uuid));
758                 ip->i_d.di_crc = 0;
759                 ip->i_d.di_changecount = 1;
760                 ip->i_d.di_lsn = 0;
761                 ip->i_d.di_flags2 = 0;
762                 memset(&(ip->i_d.di_pad2[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad2));
763                 ip->i_d.di_crtime = ip->i_d.di_mtime;
764         }
765
766
767         flags = XFS_ILOG_CORE;
768         switch (mode & S_IFMT) {
769         case S_IFIFO:
770         case S_IFCHR:
771         case S_IFBLK:
772         case S_IFSOCK:
773                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
774                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
775                 ip->i_df.if_flags = 0;
776                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
777                 break;
778         case S_IFREG:
779                 /*
780                  * we can't set up filestreams until after the VFS inode
781                  * is set up properly.
782                  */
783                 if (pip && xfs_inode_is_filestream(pip))
784                         filestreams = 1;
785                 /* fall through */
786         case S_IFDIR:
787                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
788                         uint    di_flags = 0;
789
790                         if (S_ISDIR(mode)) {
791                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
792                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
793                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
794                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
795                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
796                                 }
797                         } else if (S_ISREG(mode)) {
798                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
799                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
800                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
801                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
802                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
803                                 }
804                         }
805                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
806                             xfs_inherit_noatime)
807                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
808                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
809                             xfs_inherit_nodump)
810                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
811                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
812                             xfs_inherit_sync)
813                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
814                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
815                             xfs_inherit_nosymlinks)
816                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
817                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
818                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
819                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
820                             xfs_inherit_nodefrag)
821                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
822                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
823                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
824                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
825                 }
826                 /* FALLTHROUGH */
827         case S_IFLNK:
828                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
829                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
830                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
831                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
832                 break;
833         default:
834                 ASSERT(0);
835         }
836         /*
837          * Attribute fork settings for new inode.
838          */
839         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
840         ip->i_d.di_anextents = 0;
841
842         /*
843          * Log the new values stuffed into the inode.
844          */
845         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
846         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
847
848         /* now that we have an i_mode we can setup inode ops and unlock */
849         xfs_setup_inode(ip);
850
851         /* now we have set up the vfs inode we can associate the filestream */
852         if (filestreams) {
853                 error = xfs_filestream_associate(pip, ip);
854                 if (error < 0)
855                         return -error;
856                 if (!error)
857                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IFILESTREAM);
858         }
859
860         *ipp = ip;
861         return 0;
862 }
863
864 /*
865  * Allocates a new inode from disk and return a pointer to the
866  * incore copy. This routine will internally commit the current
867  * transaction and allocate a new one if the Space Manager needed
868  * to do an allocation to replenish the inode free-list.
869  *
870  * This routine is designed to be called from xfs_create and
871  * xfs_create_dir.
872  *
873  */
874 int
875 xfs_dir_ialloc(
876         xfs_trans_t     **tpp,          /* input: current transaction;
877                                            output: may be a new transaction. */
878         xfs_inode_t     *dp,            /* directory within whose allocate
879                                            the inode. */
880         umode_t         mode,
881         xfs_nlink_t     nlink,
882         xfs_dev_t       rdev,
883         prid_t          prid,           /* project id */
884         int             okalloc,        /* ok to allocate new space */
885         xfs_inode_t     **ipp,          /* pointer to inode; it will be
886                                            locked. */
887         int             *committed)
888
889 {
890         xfs_trans_t     *tp;
891         xfs_trans_t     *ntp;
892         xfs_inode_t     *ip;
893         xfs_buf_t       *ialloc_context = NULL;
894         int             code;
895         uint            log_res;
896         uint            log_count;
897         void            *dqinfo;
898         uint            tflags;
899
900         tp = *tpp;
901         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
902
903         /*
904          * xfs_ialloc will return a pointer to an incore inode if
905          * the Space Manager has an available inode on the free
906          * list. Otherwise, it will do an allocation and replenish
907          * the freelist.  Since we can only do one allocation per
908          * transaction without deadlocks, we will need to commit the
909          * current transaction and start a new one.  We will then
910          * need to call xfs_ialloc again to get the inode.
911          *
912          * If xfs_ialloc did an allocation to replenish the freelist,
913          * it returns the bp containing the head of the freelist as
914          * ialloc_context. We will hold a lock on it across the
915          * transaction commit so that no other process can steal
916          * the inode(s) that we've just allocated.
917          */
918         code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid, okalloc,
919                           &ialloc_context, &ip);
920
921         /*
922          * Return an error if we were unable to allocate a new inode.
923          * This should only happen if we run out of space on disk or
924          * encounter a disk error.
925          */
926         if (code) {
927                 *ipp = NULL;
928                 return code;
929         }
930         if (!ialloc_context && !ip) {
931                 *ipp = NULL;
932                 return XFS_ERROR(ENOSPC);
933         }
934
935         /*
936          * If the AGI buffer is non-NULL, then we were unable to get an
937          * inode in one operation.  We need to commit the current
938          * transaction and call xfs_ialloc() again.  It is guaranteed
939          * to succeed the second time.
940          */
941         if (ialloc_context) {
942                 /*
943                  * Normally, xfs_trans_commit releases all the locks.
944                  * We call bhold to hang on to the ialloc_context across
945                  * the commit.  Holding this buffer prevents any other
946                  * processes from doing any allocations in this
947                  * allocation group.
948                  */
949                 xfs_trans_bhold(tp, ialloc_context);
950                 /*
951                  * Save the log reservation so we can use
952                  * them in the next transaction.
953                  */
954                 log_res = xfs_trans_get_log_res(tp);
955                 log_count = xfs_trans_get_log_count(tp);
956
957                 /*
958                  * We want the quota changes to be associated with the next
959                  * transaction, NOT this one. So, detach the dqinfo from this
960                  * and attach it to the next transaction.
961                  */
962                 dqinfo = NULL;
963                 tflags = 0;
964                 if (tp->t_dqinfo) {
965                         dqinfo = (void *)tp->t_dqinfo;
966                         tp->t_dqinfo = NULL;
967                         tflags = tp->t_flags & XFS_TRANS_DQ_DIRTY;
968                         tp->t_flags &= ~(XFS_TRANS_DQ_DIRTY);
969                 }
970
971                 ntp = xfs_trans_dup(tp);
972                 code = xfs_trans_commit(tp, 0);
973                 tp = ntp;
974                 if (committed != NULL) {
975                         *committed = 1;
976                 }
977                 /*
978                  * If we get an error during the commit processing,
979                  * release the buffer that is still held and return
980                  * to the caller.
981                  */
982                 if (code) {
983                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
984                         if (dqinfo) {
985                                 tp->t_dqinfo = dqinfo;
986                                 xfs_trans_free_dqinfo(tp);
987                         }
988                         *tpp = ntp;
989                         *ipp = NULL;
990                         return code;
991                 }
992
993                 /*
994                  * transaction commit worked ok so we can drop the extra ticket
995                  * reference that we gained in xfs_trans_dup()
996                  */
997                 xfs_log_ticket_put(tp->t_ticket);
998                 code = xfs_trans_reserve(tp, 0, log_res, 0,
999                                          XFS_TRANS_PERM_LOG_RES, log_count);
1000                 /*
1001                  * Re-attach the quota info that we detached from prev trx.
1002                  */
1003                 if (dqinfo) {
1004                         tp->t_dqinfo = dqinfo;
1005                         tp->t_flags |= tflags;
1006                 }
1007
1008                 if (code) {
1009                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1010                         *tpp = ntp;
1011                         *ipp = NULL;
1012                         return code;
1013                 }
1014                 xfs_trans_bjoin(tp, ialloc_context);
1015
1016                 /*
1017                  * Call ialloc again. Since we've locked out all
1018                  * other allocations in this allocation group,
1019                  * this call should always succeed.
1020                  */
1021                 code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid,
1022                                   okalloc, &ialloc_context, &ip);
1023
1024                 /*
1025                  * If we get an error at this point, return to the caller
1026                  * so that the current transaction can be aborted.
1027                  */
1028                 if (code) {
1029                         *tpp = tp;
1030                         *ipp = NULL;
1031                         return code;
1032                 }
1033                 ASSERT(!ialloc_context && ip);
1034
1035         } else {
1036                 if (committed != NULL)
1037                         *committed = 0;
1038         }
1039
1040         *ipp = ip;
1041         *tpp = tp;
1042
1043         return 0;
1044 }
1045
1046 /*
1047  * Decrement the link count on an inode & log the change.
1048  * If this causes the link count to go to zero, initiate the
1049  * logging activity required to truncate a file.
1050  */
1051 int                             /* error */
1052 xfs_droplink(
1053         xfs_trans_t *tp,
1054         xfs_inode_t *ip)
1055 {
1056         int     error;
1057
1058         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1059
1060         ASSERT (ip->i_d.di_nlink > 0);
1061         ip->i_d.di_nlink--;
1062         drop_nlink(VFS_I(ip));
1063         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1064
1065         error = 0;
1066         if (ip->i_d.di_nlink == 0) {
1067                 /*
1068                  * We're dropping the last link to this file.
1069                  * Move the on-disk inode to the AGI unlinked list.
1070                  * From xfs_inactive() we will pull the inode from
1071                  * the list and free it.
1072                  */
1073                 error = xfs_iunlink(tp, ip);
1074         }
1075         return error;
1076 }
1077
1078 /*
1079  * This gets called when the inode's version needs to be changed from 1 to 2.
1080  * Currently this happens when the nlink field overflows the old 16-bit value
1081  * or when chproj is called to change the project for the first time.
1082  * As a side effect the superblock version will also get rev'd
1083  * to contain the NLINK bit.
1084  */
1085 void
1086 xfs_bump_ino_vers2(
1087         xfs_trans_t     *tp,
1088         xfs_inode_t     *ip)
1089 {
1090         xfs_mount_t     *mp;
1091
1092         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1093         ASSERT(ip->i_d.di_version == 1);
1094
1095         ip->i_d.di_version = 2;
1096         ip->i_d.di_onlink = 0;
1097         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1098         mp = tp->t_mountp;
1099         if (!xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb)) {
1100                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1101                 if (!xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb)) {
1102                         xfs_sb_version_addnlink(&mp->m_sb);
1103                         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1104                         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_VERSIONNUM);
1105                 } else {
1106                         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1107                 }
1108         }
1109         /* Caller must log the inode */
1110 }
1111
1112 /*
1113  * Increment the link count on an inode & log the change.
1114  */
1115 int
1116 xfs_bumplink(
1117         xfs_trans_t *tp,
1118         xfs_inode_t *ip)
1119 {
1120         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1121
1122         ASSERT(ip->i_d.di_nlink > 0);
1123         ip->i_d.di_nlink++;
1124         inc_nlink(VFS_I(ip));
1125         if ((ip->i_d.di_version == 1) &&
1126             (ip->i_d.di_nlink > XFS_MAXLINK_1)) {
1127                 /*
1128                  * The inode has increased its number of links beyond
1129                  * what can fit in an old format inode.  It now needs
1130                  * to be converted to a version 2 inode with a 32 bit
1131                  * link count.  If this is the first inode in the file
1132                  * system to do this, then we need to bump the superblock
1133                  * version number as well.
1134                  */
1135                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1136         }
1137
1138         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1139         return 0;
1140 }
1141
1142 int
1143 xfs_create(
1144         xfs_inode_t             *dp,
1145         struct xfs_name         *name,
1146         umode_t                 mode,
1147         xfs_dev_t               rdev,
1148         xfs_inode_t             **ipp)
1149 {
1150         int                     is_dir = S_ISDIR(mode);
1151         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1152         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1153         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1154         int                     error;
1155         xfs_bmap_free_t         free_list;
1156         xfs_fsblock_t           first_block;
1157         bool                    unlock_dp_on_error = false;
1158         uint                    cancel_flags;
1159         int                     committed;
1160         prid_t                  prid;
1161         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1162         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1163         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1164         uint                    resblks;
1165         uint                    log_res;
1166         uint                    log_count;
1167
1168         trace_xfs_create(dp, name);
1169
1170         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1171                 return XFS_ERROR(EIO);
1172
1173         if (dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1174                 prid = xfs_get_projid(dp);
1175         else
1176                 prid = XFS_PROJID_DEFAULT;
1177
1178         /*
1179          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1180          */
1181         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, current_fsuid(), current_fsgid(), prid,
1182                                         XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1183                                         &udqp, &gdqp, &pdqp);
1184         if (error)
1185                 return error;
1186
1187         if (is_dir) {
1188                 rdev = 0;
1189                 resblks = XFS_MKDIR_SPACE_RES(mp, name->len);
1190                 log_res = XFS_MKDIR_LOG_RES(mp);
1191                 log_count = XFS_MKDIR_LOG_COUNT;
1192                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_MKDIR);
1193         } else {
1194                 resblks = XFS_CREATE_SPACE_RES(mp, name->len);
1195                 log_res = XFS_CREATE_LOG_RES(mp);
1196                 log_count = XFS_CREATE_LOG_COUNT;
1197                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CREATE);
1198         }
1199
1200         cancel_flags = XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES;
1201
1202         /*
1203          * Initially assume that the file does not exist and
1204          * reserve the resources for that case.  If that is not
1205          * the case we'll drop the one we have and get a more
1206          * appropriate transaction later.
1207          */
1208         error = xfs_trans_reserve(tp, resblks, log_res, 0,
1209                         XFS_TRANS_PERM_LOG_RES, log_count);
1210         if (error == ENOSPC) {
1211                 /* flush outstanding delalloc blocks and retry */
1212                 xfs_flush_inodes(mp);
1213                 error = xfs_trans_reserve(tp, resblks, log_res, 0,
1214                                 XFS_TRANS_PERM_LOG_RES, log_count);
1215         }
1216         if (error == ENOSPC) {
1217                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1218                 resblks = 0;
1219                 error = xfs_trans_reserve(tp, 0, log_res, 0,
1220                                 XFS_TRANS_PERM_LOG_RES, log_count);
1221         }
1222         if (error) {
1223                 cancel_flags = 0;
1224                 goto out_trans_cancel;
1225         }
1226
1227         xfs_ilock(dp, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_ILOCK_PARENT);
1228         unlock_dp_on_error = true;
1229
1230         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1231
1232         /*
1233          * Reserve disk quota and the inode.
1234          */
1235         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1236                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1237         if (error)
1238                 goto out_trans_cancel;
1239
1240         error = xfs_dir_canenter(tp, dp, name, resblks);
1241         if (error)
1242                 goto out_trans_cancel;
1243
1244         /*
1245          * A newly created regular or special file just has one directory
1246          * entry pointing to them, but a directory also the "." entry
1247          * pointing to itself.
1248          */
1249         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, is_dir ? 2 : 1, rdev,
1250                                prid, resblks > 0, &ip, &committed);
1251         if (error) {
1252                 if (error == ENOSPC)
1253                         goto out_trans_cancel;
1254                 goto out_trans_abort;
1255         }
1256
1257         /*
1258          * Now we join the directory inode to the transaction.  We do not do it
1259          * earlier because xfs_dir_ialloc might commit the previous transaction
1260          * (and release all the locks).  An error from here on will result in
1261          * the transaction cancel unlocking dp so don't do it explicitly in the
1262          * error path.
1263          */
1264         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1265         unlock_dp_on_error = false;
1266
1267         error = xfs_dir_createname(tp, dp, name, ip->i_ino,
1268                                         &first_block, &free_list, resblks ?
1269                                         resblks - XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp) : 0);
1270         if (error) {
1271                 ASSERT(error != ENOSPC);
1272                 goto out_trans_abort;
1273         }
1274         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1275         xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
1276
1277         if (is_dir) {
1278                 error = xfs_dir_init(tp, ip, dp);
1279                 if (error)
1280                         goto out_bmap_cancel;
1281
1282                 error = xfs_bumplink(tp, dp);
1283                 if (error)
1284                         goto out_bmap_cancel;
1285         }
1286
1287         /*
1288          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1289          * create transaction goes to disk before returning to
1290          * the user.
1291          */
1292         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1293                 xfs_trans_set_sync(tp);
1294
1295         /*
1296          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1297          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1298          * inode has been locked ever since it was created.
1299          */
1300         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1301
1302         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, &committed);
1303         if (error)
1304                 goto out_bmap_cancel;
1305
1306         error = xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
1307         if (error)
1308                 goto out_release_inode;
1309
1310         xfs_qm_dqrele(udqp);
1311         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1312         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1313
1314         *ipp = ip;
1315         return 0;
1316
1317  out_bmap_cancel:
1318         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1319  out_trans_abort:
1320         cancel_flags |= XFS_TRANS_ABORT;
1321  out_trans_cancel:
1322         xfs_trans_cancel(tp, cancel_flags);
1323  out_release_inode:
1324         /*
1325          * Wait until after the current transaction is aborted to
1326          * release the inode.  This prevents recursive transactions
1327          * and deadlocks from xfs_inactive.
1328          */
1329         if (ip)
1330                 IRELE(ip);
1331
1332         xfs_qm_dqrele(udqp);
1333         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1334         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1335
1336         if (unlock_dp_on_error)
1337                 xfs_iunlock(dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1338         return error;
1339 }
1340
1341 int
1342 xfs_link(
1343         xfs_inode_t             *tdp,
1344         xfs_inode_t             *sip,
1345         struct xfs_name         *target_name)
1346 {
1347         xfs_mount_t             *mp = tdp->i_mount;
1348         xfs_trans_t             *tp;
1349         int                     error;
1350         xfs_bmap_free_t         free_list;
1351         xfs_fsblock_t           first_block;
1352         int                     cancel_flags;
1353         int                     committed;
1354         int                     resblks;
1355
1356         trace_xfs_link(tdp, target_name);
1357
1358         ASSERT(!S_ISDIR(sip->i_d.di_mode));
1359
1360         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1361                 return XFS_ERROR(EIO);
1362
1363         error = xfs_qm_dqattach(sip, 0);
1364         if (error)
1365                 goto std_return;
1366
1367         error = xfs_qm_dqattach(tdp, 0);
1368         if (error)
1369                 goto std_return;
1370
1371         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_LINK);
1372         cancel_flags = XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES;
1373         resblks = XFS_LINK_SPACE_RES(mp, target_name->len);
1374         error = xfs_trans_reserve(tp, resblks, XFS_LINK_LOG_RES(mp), 0,
1375                         XFS_TRANS_PERM_LOG_RES, XFS_LINK_LOG_COUNT);
1376         if (error == ENOSPC) {
1377                 resblks = 0;
1378                 error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_LINK_LOG_RES(mp), 0,
1379                                 XFS_TRANS_PERM_LOG_RES, XFS_LINK_LOG_COUNT);
1380         }
1381         if (error) {
1382                 cancel_flags = 0;
1383                 goto error_return;
1384         }
1385
1386         xfs_lock_two_inodes(sip, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1387
1388         xfs_trans_ijoin(tp, sip, XFS_ILOCK_EXCL);
1389         xfs_trans_ijoin(tp, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1390
1391         /*
1392          * If we are using project inheritance, we only allow hard link
1393          * creation in our tree when the project IDs are the same; else
1394          * the tree quota mechanism could be circumvented.
1395          */
1396         if (unlikely((tdp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
1397                      (xfs_get_projid(tdp) != xfs_get_projid(sip)))) {
1398                 error = XFS_ERROR(EXDEV);
1399                 goto error_return;
1400         }
1401
1402         error = xfs_dir_canenter(tp, tdp, target_name, resblks);
1403         if (error)
1404                 goto error_return;
1405
1406         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1407
1408         error = xfs_dir_createname(tp, tdp, target_name, sip->i_ino,
1409                                         &first_block, &free_list, resblks);
1410         if (error)
1411                 goto abort_return;
1412         xfs_trans_ichgtime(tp, tdp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1413         xfs_trans_log_inode(tp, tdp, XFS_ILOG_CORE);
1414
1415         error = xfs_bumplink(tp, sip);
1416         if (error)
1417                 goto abort_return;
1418
1419         /*
1420          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1421          * link transaction goes to disk before returning to
1422          * the user.
1423          */
1424         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC)) {
1425                 xfs_trans_set_sync(tp);
1426         }
1427
1428         error = xfs_bmap_finish (&tp, &free_list, &committed);
1429         if (error) {
1430                 xfs_bmap_cancel(&free_list);
1431                 goto abort_return;
1432         }
1433
1434         return xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
1435
1436  abort_return:
1437         cancel_flags |= XFS_TRANS_ABORT;
1438  error_return:
1439         xfs_trans_cancel(tp, cancel_flags);
1440  std_return:
1441         return error;
1442 }
1443
1444 /*
1445  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be smaller
1446  * than the current size.  This routine can be used both for the attribute and
1447  * data fork, and does not modify the inode size, which is left to the caller.
1448  *
1449  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1450  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1451  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1452  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1453  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1454  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1455  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1456  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1457  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1458  *
1459  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1460  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1461  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1462  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1463  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1464  */
1465 int
1466 xfs_itruncate_extents(
1467         struct xfs_trans        **tpp,
1468         struct xfs_inode        *ip,
1469         int                     whichfork,
1470         xfs_fsize_t             new_size)
1471 {
1472         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1473         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1474         struct xfs_trans        *ntp;
1475         xfs_bmap_free_t         free_list;
1476         xfs_fsblock_t           first_block;
1477         xfs_fileoff_t           first_unmap_block;
1478         xfs_fileoff_t           last_block;
1479         xfs_filblks_t           unmap_len;
1480         int                     committed;
1481         int                     error = 0;
1482         int                     done = 0;
1483
1484         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1485         ASSERT(!atomic_read(&VFS_I(ip)->i_count) ||
1486                xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1487         ASSERT(new_size <= XFS_ISIZE(ip));
1488         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1489         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1490         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1491         ASSERT(!XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1492
1493         trace_xfs_itruncate_extents_start(ip, new_size);
1494
1495         /*
1496          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1497          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1498          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1499          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1500          * possible file size.  If the first block to be removed is
1501          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1502          * then there is nothing to do.
1503          */
1504         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1505         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, mp->m_super->s_maxbytes);
1506         if (first_unmap_block == last_block)
1507                 return 0;
1508
1509         ASSERT(first_unmap_block < last_block);
1510         unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1511         while (!done) {
1512                 xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1513                 error = xfs_bunmapi(tp, ip,
1514                                     first_unmap_block, unmap_len,
1515                                     xfs_bmapi_aflag(whichfork),
1516                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1517                                     &first_block, &free_list,
1518                                     &done);
1519                 if (error)
1520                         goto out_bmap_cancel;
1521
1522                 /*
1523                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1524                  * reservation and commit the old transaction.
1525                  */
1526                 error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, &committed);
1527                 if (committed)
1528                         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1529                 if (error)
1530                         goto out_bmap_cancel;
1531
1532                 if (committed) {
1533                         /*
1534                          * Mark the inode dirty so it will be logged and
1535                          * moved forward in the log as part of every commit.
1536                          */
1537                         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1538                 }
1539
1540                 ntp = xfs_trans_dup(tp);
1541                 error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1542                 tp = ntp;
1543
1544                 xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1545
1546                 if (error)
1547                         goto out;
1548
1549                 /*
1550                  * Transaction commit worked ok so we can drop the extra ticket
1551                  * reference that we gained in xfs_trans_dup()
1552                  */
1553                 xfs_log_ticket_put(tp->t_ticket);
1554                 error = xfs_trans_reserve(tp, 0,
1555                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1556                                         XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1557                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1558                 if (error)
1559                         goto out;
1560         }
1561
1562         /*
1563          * Always re-log the inode so that our permanent transaction can keep
1564          * on rolling it forward in the log.
1565          */
1566         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1567
1568         trace_xfs_itruncate_extents_end(ip, new_size);
1569
1570 out:
1571         *tpp = tp;
1572         return error;
1573 out_bmap_cancel:
1574         /*
1575          * If the bunmapi call encounters an error, return to the caller where
1576          * the transaction can be properly aborted.  We just need to make sure
1577          * we're not holding any resources that we were not when we came in.
1578          */
1579         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1580         goto out;
1581 }
1582
1583 int
1584 xfs_release(
1585         xfs_inode_t     *ip)
1586 {
1587         xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
1588         int             error;
1589
1590         if (!S_ISREG(ip->i_d.di_mode) || (ip->i_d.di_mode == 0))
1591                 return 0;
1592
1593         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1594         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1595                 return 0;
1596
1597         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1598                 int truncated;
1599
1600                 /*
1601                  * If we are using filestreams, and we have an unlinked
1602                  * file that we are processing the last close on, then nothing
1603                  * will be able to reopen and write to this file. Purge this
1604                  * inode from the filestreams cache so that it doesn't delay
1605                  * teardown of the inode.
1606                  */
1607                 if ((ip->i_d.di_nlink == 0) && xfs_inode_is_filestream(ip))
1608                         xfs_filestream_deassociate(ip);
1609
1610                 /*
1611                  * If we previously truncated this file and removed old data
1612                  * in the process, we want to initiate "early" writeout on
1613                  * the last close.  This is an attempt to combat the notorious
1614                  * NULL files problem which is particularly noticeable from a
1615                  * truncate down, buffered (re-)write (delalloc), followed by
1616                  * a crash.  What we are effectively doing here is
1617                  * significantly reducing the time window where we'd otherwise
1618                  * be exposed to that problem.
1619                  */
1620                 truncated = xfs_iflags_test_and_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
1621                 if (truncated) {
1622                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1623                         if (VN_DIRTY(VFS_I(ip)) && ip->i_delayed_blks > 0) {
1624                                 error = -filemap_flush(VFS_I(ip)->i_mapping);
1625                                 if (error)
1626                                         return error;
1627                         }
1628                 }
1629         }
1630
1631         if (ip->i_d.di_nlink == 0)
1632                 return 0;
1633
1634         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, false)) {
1635
1636                 /*
1637                  * If we can't get the iolock just skip truncating the blocks
1638                  * past EOF because we could deadlock with the mmap_sem
1639                  * otherwise.  We'll get another chance to drop them once the
1640                  * last reference to the inode is dropped, so we'll never leak
1641                  * blocks permanently.
1642                  *
1643                  * Further, check if the inode is being opened, written and
1644                  * closed frequently and we have delayed allocation blocks
1645                  * outstanding (e.g. streaming writes from the NFS server),
1646                  * truncating the blocks past EOF will cause fragmentation to
1647                  * occur.
1648                  *
1649                  * In this case don't do the truncation, either, but we have to
1650                  * be careful how we detect this case. Blocks beyond EOF show
1651                  * up as i_delayed_blks even when the inode is clean, so we
1652                  * need to truncate them away first before checking for a dirty
1653                  * release. Hence on the first dirty close we will still remove
1654                  * the speculative allocation, but after that we will leave it
1655                  * in place.
1656                  */
1657                 if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE))
1658                         return 0;
1659
1660                 error = xfs_free_eofblocks(mp, ip, true);
1661                 if (error && error != EAGAIN)
1662                         return error;
1663
1664                 /* delalloc blocks after truncation means it really is dirty */
1665                 if (ip->i_delayed_blks)
1666                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1667         }
1668         return 0;
1669 }
1670
1671 /*
1672  * xfs_inactive
1673  *
1674  * This is called when the vnode reference count for the vnode
1675  * goes to zero.  If the file has been unlinked, then it must
1676  * now be truncated.  Also, we clear all of the read-ahead state
1677  * kept for the inode here since the file is now closed.
1678  */
1679 int
1680 xfs_inactive(
1681         xfs_inode_t     *ip)
1682 {
1683         xfs_bmap_free_t free_list;
1684         xfs_fsblock_t   first_block;
1685         int             committed;
1686         xfs_trans_t     *tp;
1687         xfs_mount_t     *mp;
1688         int             error;
1689         int             truncate = 0;
1690
1691         /*
1692          * If the inode is already free, then there can be nothing
1693          * to clean up here.
1694          */
1695         if (ip->i_d.di_mode == 0 || is_bad_inode(VFS_I(ip))) {
1696                 ASSERT(ip->i_df.if_real_bytes == 0);
1697                 ASSERT(ip->i_df.if_broot_bytes == 0);
1698                 return VN_INACTIVE_CACHE;
1699         }
1700
1701         mp = ip->i_mount;
1702
1703         error = 0;
1704
1705         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1706         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1707                 goto out;
1708
1709         if (ip->i_d.di_nlink != 0) {
1710                 /*
1711                  * force is true because we are evicting an inode from the
1712                  * cache. Post-eof blocks must be freed, lest we end up with
1713                  * broken free space accounting.
1714                  */
1715                 if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true)) {
1716                         error = xfs_free_eofblocks(mp, ip, false);
1717                         if (error)
1718                                 return VN_INACTIVE_CACHE;
1719                 }
1720                 goto out;
1721         }
1722
1723         if (S_ISREG(ip->i_d.di_mode) &&
1724             (ip->i_d.di_size != 0 || XFS_ISIZE(ip) != 0 ||
1725              ip->i_d.di_nextents > 0 || ip->i_delayed_blks > 0))
1726                 truncate = 1;
1727
1728         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
1729         if (error)
1730                 return VN_INACTIVE_CACHE;
1731
1732         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_INACTIVE);
1733         error = xfs_trans_reserve(tp, 0,
1734                         (truncate || S_ISLNK(ip->i_d.di_mode)) ?
1735                                 XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp) :
1736                                 XFS_IFREE_LOG_RES(mp),
1737                         0,
1738                         XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1739                         XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1740         if (error) {
1741                 ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1742                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1743                 return VN_INACTIVE_CACHE;
1744         }
1745
1746         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1747         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1748
1749         if (S_ISLNK(ip->i_d.di_mode)) {
1750                 error = xfs_inactive_symlink(ip, &tp);
1751                 if (error)
1752                         goto out_cancel;
1753         } else if (truncate) {
1754                 ip->i_d.di_size = 0;
1755                 xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1756
1757                 error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, 0);
1758                 if (error)
1759                         goto out_cancel;
1760
1761                 ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
1762         }
1763
1764         /*
1765          * If there are attributes associated with the file then blow them away
1766          * now.  The code calls a routine that recursively deconstructs the
1767          * attribute fork.  We need to just commit the current transaction
1768          * because we can't use it for xfs_attr_inactive().
1769          */
1770         if (ip->i_d.di_anextents > 0) {
1771                 ASSERT(ip->i_d.di_forkoff != 0);
1772
1773                 error = xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
1774                 if (error)
1775                         goto out_unlock;
1776
1777                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1778
1779                 error = xfs_attr_inactive(ip);
1780                 if (error)
1781                         goto out;
1782
1783                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_INACTIVE);
1784                 error = xfs_trans_reserve(tp, 0,
1785                                           XFS_IFREE_LOG_RES(mp),
1786                                           0, XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1787                                           XFS_INACTIVE_LOG_COUNT);
1788                 if (error) {
1789                         xfs_trans_cancel(tp, 0);
1790                         goto out;
1791                 }
1792
1793                 xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1794                 xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1795         }
1796
1797         if (ip->i_afp)
1798                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
1799
1800         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
1801
1802         /*
1803          * Free the inode.
1804          */
1805         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1806         error = xfs_ifree(tp, ip, &free_list);
1807         if (error) {
1808                 /*
1809                  * If we fail to free the inode, shut down.  The cancel
1810                  * might do that, we need to make sure.  Otherwise the
1811                  * inode might be lost for a long time or forever.
1812                  */
1813                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1814                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_ifree returned error %d",
1815                                 __func__, error);
1816                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1817                 }
1818                 xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES|XFS_TRANS_ABORT);
1819         } else {
1820                 /*
1821                  * Credit the quota account(s). The inode is gone.
1822                  */
1823                 xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_ICOUNT, -1);
1824
1825                 /*
1826                  * Just ignore errors at this point.  There is nothing we can
1827                  * do except to try to keep going. Make sure it's not a silent
1828                  * error.
1829                  */
1830                 error = xfs_bmap_finish(&tp,  &free_list, &committed);
1831                 if (error)
1832                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_bmap_finish returned error %d",
1833                                 __func__, error);
1834                 error = xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
1835                 if (error)
1836                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_trans_commit returned error %d",
1837                                 __func__, error);
1838         }
1839
1840         /*
1841          * Release the dquots held by inode, if any.
1842          */
1843         xfs_qm_dqdetach(ip);
1844 out_unlock:
1845         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1846 out:
1847         return VN_INACTIVE_CACHE;
1848 out_cancel:
1849         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES | XFS_TRANS_ABORT);
1850         goto out_unlock;
1851 }
1852
1853 /*
1854  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1855  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1856  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1857  */
1858 int
1859 xfs_iunlink(
1860         xfs_trans_t     *tp,
1861         xfs_inode_t     *ip)
1862 {
1863         xfs_mount_t     *mp;
1864         xfs_agi_t       *agi;
1865         xfs_dinode_t    *dip;
1866         xfs_buf_t       *agibp;
1867         xfs_buf_t       *ibp;
1868         xfs_agino_t     agino;
1869         short           bucket_index;
1870         int             offset;
1871         int             error;
1872
1873         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1874         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1875
1876         mp = tp->t_mountp;
1877
1878         /*
1879          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1880          * on the list.
1881          */
1882         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
1883         if (error)
1884                 return error;
1885         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1886
1887         /*
1888          * Get the index into the agi hash table for the
1889          * list this inode will go on.
1890          */
1891         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1892         ASSERT(agino != 0);
1893         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1894         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1895         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1896
1897         if (agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO)) {
1898                 /*
1899                  * There is already another inode in the bucket we need
1900                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1901                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1902                  * and then we fall through to point the head at us.
1903                  */
1904                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
1905                                        0, 0);
1906                 if (error)
1907                         return error;
1908
1909                 ASSERT(dip->di_next_unlinked == cpu_to_be32(NULLAGINO));
1910                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1911                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
1912                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1913
1914                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
1915                 xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
1916
1917                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1918                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1919                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1920                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1921         }
1922
1923         /*
1924          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1925          */
1926         ASSERT(agino != 0);
1927         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1928         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1929                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1930         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1931                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1932         return 0;
1933 }
1934
1935 /*
1936  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1937  */
1938 STATIC int
1939 xfs_iunlink_remove(
1940         xfs_trans_t     *tp,
1941         xfs_inode_t     *ip)
1942 {
1943         xfs_ino_t       next_ino;
1944         xfs_mount_t     *mp;
1945         xfs_agi_t       *agi;
1946         xfs_dinode_t    *dip;
1947         xfs_buf_t       *agibp;
1948         xfs_buf_t       *ibp;
1949         xfs_agnumber_t  agno;
1950         xfs_agino_t     agino;
1951         xfs_agino_t     next_agino;
1952         xfs_buf_t       *last_ibp;
1953         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
1954         short           bucket_index;
1955         int             offset, last_offset = 0;
1956         int             error;
1957
1958         mp = tp->t_mountp;
1959         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1960
1961         /*
1962          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1963          * on the list.
1964          */
1965         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
1966         if (error)
1967                 return error;
1968
1969         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1970
1971         /*
1972          * Get the index into the agi hash table for the
1973          * list this inode will go on.
1974          */
1975         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1976         ASSERT(agino != 0);
1977         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1978         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO));
1979         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1980
1981         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
1982                 /*
1983                  * We're at the head of the list.  Get the inode's on-disk
1984                  * buffer to see if there is anyone after us on the list.
1985                  * Only modify our next pointer if it is not already NULLAGINO.
1986                  * This saves us the overhead of dealing with the buffer when
1987                  * there is no need to change it.
1988                  */
1989                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
1990                                        0, 0);
1991                 if (error) {
1992                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
1993                                 __func__, error);
1994                         return error;
1995                 }
1996                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
1997                 ASSERT(next_agino != 0);
1998                 if (next_agino != NULLAGINO) {
1999                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2000                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2001                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2002
2003                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2004                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2005
2006                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2007                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2008                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2009                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2010                 } else {
2011                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2012                 }
2013                 /*
2014                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2015                  */
2016                 ASSERT(next_agino != 0);
2017                 ASSERT(next_agino != agino);
2018                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2019                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2020                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2021                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2022                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2023         } else {
2024                 /*
2025                  * We need to search the list for the inode being freed.
2026                  */
2027                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2028                 last_ibp = NULL;
2029                 while (next_agino != agino) {
2030                         struct xfs_imap imap;
2031
2032                         if (last_ibp)
2033                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2034
2035                         imap.im_blkno = 0;
2036                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2037
2038                         error = xfs_imap(mp, tp, next_ino, &imap, 0);
2039                         if (error) {
2040                                 xfs_warn(mp,
2041         "%s: xfs_imap returned error %d.",
2042                                          __func__, error);
2043                                 return error;
2044                         }
2045
2046                         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &last_dip,
2047                                                &last_ibp, 0, 0);
2048                         if (error) {
2049                                 xfs_warn(mp,
2050         "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2051                                         __func__, error);
2052                                 return error;
2053                         }
2054
2055                         last_offset = imap.im_boffset;
2056                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2057                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2058                         ASSERT(next_agino != 0);
2059                 }
2060
2061                 /*
2062                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on the
2063                  * unlinked list.  Pull us from the list.
2064                  */
2065                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2066                                        0, 0);
2067                 if (error) {
2068                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp(2) returned error %d.",
2069                                 __func__, error);
2070                         return error;
2071                 }
2072                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2073                 ASSERT(next_agino != 0);
2074                 ASSERT(next_agino != agino);
2075                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2076                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2077                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2078                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2079
2080                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2081                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2082
2083                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2084                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2085                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2086                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2087                 } else {
2088                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2089                 }
2090                 /*
2091                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2092                  */
2093                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2094                 ASSERT(next_agino != 0);
2095                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2096
2097                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2098                 xfs_dinode_calc_crc(mp, last_dip);
2099
2100                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2101                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2102                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2103                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2104         }
2105         return 0;
2106 }
2107
2108 /*
2109  * A big issue when freeing the inode cluster is is that we _cannot_ skip any
2110  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
2111  * the cluster buffer.
2112  */
2113 STATIC int
2114 xfs_ifree_cluster(
2115         xfs_inode_t     *free_ip,
2116         xfs_trans_t     *tp,
2117         xfs_ino_t       inum)
2118 {
2119         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2120         int                     blks_per_cluster;
2121         int                     nbufs;
2122         int                     ninodes;
2123         int                     i, j;
2124         xfs_daddr_t             blkno;
2125         xfs_buf_t               *bp;
2126         xfs_inode_t             *ip;
2127         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2128         xfs_log_item_t          *lip;
2129         struct xfs_perag        *pag;
2130
2131         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
2132         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2133                 blks_per_cluster = 1;
2134                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2135                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2136         } else {
2137                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2138                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2139                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2140                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2141         }
2142
2143         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2144                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2145                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2146
2147                 /*
2148                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
2149                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
2150                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
2151                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
2152                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
2153                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
2154                  */
2155                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
2156                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2157                                         XBF_UNMAPPED);
2158
2159                 if (!bp)
2160                         return ENOMEM;
2161
2162                 /*
2163                  * This buffer may not have been correctly initialised as we
2164                  * didn't read it from disk. That's not important because we are
2165                  * only using to mark the buffer as stale in the log, and to
2166                  * attach stale cached inodes on it. That means it will never be
2167                  * dispatched for IO. If it is, we want to know about it, and we
2168                  * want it to fail. We can acheive this by adding a write
2169                  * verifier to the buffer.
2170                  */
2171                  bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2172
2173                 /*
2174                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
2175                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
2176                  * in-memory inode walk can't lock them. By marking them all
2177                  * stale first, we will not attempt to lock them in the loop
2178                  * below as the XFS_ISTALE flag will be set.
2179                  */
2180                 lip = bp->b_fspriv;
2181                 while (lip) {
2182                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2183                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2184                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2185                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
2186                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
2187                                                         &iip->ili_flush_lsn,
2188                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
2189                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2190                         }
2191                         lip = lip->li_bio_list;
2192                 }
2193
2194
2195                 /*
2196                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
2197                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
2198                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
2199                  * and flushing by locking the buffer.
2200                  *
2201                  * We have already marked every inode that was part of a
2202                  * transaction stale above, which means there is no point in
2203                  * even trying to lock them.
2204                  */
2205                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2206 retry:
2207                         rcu_read_lock();
2208                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2209                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2210
2211                         /* Inode not in memory, nothing to do */
2212                         if (!ip) {
2213                                 rcu_read_unlock();
2214                                 continue;
2215                         }
2216
2217                         /*
2218                          * because this is an RCU protected lookup, we could
2219                          * find a recently freed or even reallocated inode
2220                          * during the lookup. We need to check under the
2221                          * i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it
2222                          * is not valid, the wrong inode or stale.
2223                          */
2224                         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2225                         if (ip->i_ino != inum + i ||
2226                             __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2227                                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2228                                 rcu_read_unlock();
2229                                 continue;
2230                         }
2231                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2232
2233                         /*
2234                          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we
2235                          * _cannot_ skip the other inodes that we did not find
2236                          * in the list attached to the buffer and are not
2237                          * already marked stale. If we can't lock it, back off
2238                          * and retry.
2239                          */
2240                         if (ip != free_ip &&
2241                             !xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2242                                 rcu_read_unlock();
2243                                 delay(1);
2244                                 goto retry;
2245                         }
2246                         rcu_read_unlock();
2247
2248                         xfs_iflock(ip);
2249                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2250
2251                         /*
2252                          * we don't need to attach clean inodes or those only
2253                          * with unlogged changes (which we throw away, anyway).
2254                          */
2255                         iip = ip->i_itemp;
2256                         if (!iip || xfs_inode_clean(ip)) {
2257                                 ASSERT(ip != free_ip);
2258                                 xfs_ifunlock(ip);
2259                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2260                                 continue;
2261                         }
2262
2263                         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
2264                         iip->ili_fields = 0;
2265                         iip->ili_logged = 1;
2266                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2267                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
2268
2269                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
2270                                                   &iip->ili_item);
2271
2272                         if (ip != free_ip)
2273                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2274                 }
2275
2276                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2277                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2278         }
2279
2280         xfs_perag_put(pag);
2281         return 0;
2282 }
2283
2284 /*
2285  * This is called to return an inode to the inode free list.
2286  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2287  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2288  * the inode is already a part of the transaction.
2289  *
2290  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2291  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2292  * that list atomically with respect to freeing it here.
2293  */
2294 int
2295 xfs_ifree(
2296         xfs_trans_t     *tp,
2297         xfs_inode_t     *ip,
2298         xfs_bmap_free_t *flist)
2299 {
2300         int                     error;
2301         int                     delete;
2302         xfs_ino_t               first_ino;
2303
2304         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2305         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2306         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2307         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2308         ASSERT(ip->i_d.di_size == 0 || !S_ISREG(ip->i_d.di_mode));
2309         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2310
2311         /*
2312          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2313          */
2314         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2315         if (error)
2316                 return error;
2317
2318         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2319         if (error)
2320                 return error;
2321
2322         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2323         ip->i_d.di_flags = 0;
2324         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2325         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2326         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2327         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2328         /*
2329          * Bump the generation count so no one will be confused
2330          * by reincarnations of this inode.
2331          */
2332         ip->i_d.di_gen++;
2333         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2334
2335         if (delete)
2336                 error = xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2337
2338         return error;
2339 }
2340
2341 /*
2342  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2343  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2344  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2345  */
2346 static void
2347 xfs_iunpin(
2348         struct xfs_inode        *ip)
2349 {
2350         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2351
2352         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2353
2354         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2355         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0);
2356
2357 }
2358
2359 static void
2360 __xfs_iunpin_wait(
2361         struct xfs_inode        *ip)
2362 {
2363         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2364         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2365
2366         xfs_iunpin(ip);
2367
2368         do {
2369                 prepare_to_wait(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2370                 if (xfs_ipincount(ip))
2371                         io_schedule();
2372         } while (xfs_ipincount(ip));
2373         finish_wait(wq, &wait.wait);
2374 }
2375
2376 void
2377 xfs_iunpin_wait(
2378         struct xfs_inode        *ip)
2379 {
2380         if (xfs_ipincount(ip))
2381                 __xfs_iunpin_wait(ip);
2382 }
2383
2384 int
2385 xfs_remove(
2386         xfs_inode_t             *dp,
2387         struct xfs_name         *name,
2388         xfs_inode_t             *ip)
2389 {
2390         xfs_mount_t             *mp = dp->i_mount;
2391         xfs_trans_t             *tp = NULL;
2392         int                     is_dir = S_ISDIR(ip->i_d.di_mode);
2393         int                     error = 0;
2394         xfs_bmap_free_t         free_list;
2395         xfs_fsblock_t           first_block;
2396         int                     cancel_flags;
2397         int                     committed;
2398         int                     link_zero;
2399         uint                    resblks;
2400         uint                    log_count;
2401
2402         trace_xfs_remove(dp, name);
2403
2404         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
2405                 return XFS_ERROR(EIO);
2406
2407         error = xfs_qm_dqattach(dp, 0);
2408         if (error)
2409                 goto std_return;
2410
2411         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
2412         if (error)
2413                 goto std_return;
2414
2415         if (is_dir) {
2416                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_RMDIR);
2417                 log_count = XFS_DEFAULT_LOG_COUNT;
2418         } else {
2419                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_REMOVE);
2420                 log_count = XFS_REMOVE_LOG_COUNT;
2421         }
2422         cancel_flags = XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES;
2423
2424         /*
2425          * We try to get the real space reservation first,
2426          * allowing for directory btree deletion(s) implying
2427          * possible bmap insert(s).  If we can't get the space
2428          * reservation then we use 0 instead, and avoid the bmap
2429          * btree insert(s) in the directory code by, if the bmap
2430          * insert tries to happen, instead trimming the LAST
2431          * block from the directory.
2432          */
2433         resblks = XFS_REMOVE_SPACE_RES(mp);
2434         error = xfs_trans_reserve(tp, resblks, XFS_REMOVE_LOG_RES(mp), 0,
2435                                   XFS_TRANS_PERM_LOG_RES, log_count);
2436         if (error == ENOSPC) {
2437                 resblks = 0;
2438                 error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_REMOVE_LOG_RES(mp), 0,
2439                                           XFS_TRANS_PERM_LOG_RES, log_count);
2440         }
2441         if (error) {
2442                 ASSERT(error != ENOSPC);
2443                 cancel_flags = 0;
2444                 goto out_trans_cancel;
2445         }
2446
2447         xfs_lock_two_inodes(dp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2448
2449         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2450         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2451
2452         /*
2453          * If we're removing a directory perform some additional validation.
2454          */
2455         if (is_dir) {
2456                 ASSERT(ip->i_d.di_nlink >= 2);
2457                 if (ip->i_d.di_nlink != 2) {
2458                         error = XFS_ERROR(ENOTEMPTY);
2459                         goto out_trans_cancel;
2460                 }
2461                 if (!xfs_dir_isempty(ip)) {
2462                         error = XFS_ERROR(ENOTEMPTY);
2463                         goto out_trans_cancel;
2464                 }
2465         }
2466
2467         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
2468         error = xfs_dir_removename(tp, dp, name, ip->i_ino,
2469                                         &first_block, &free_list, resblks);
2470         if (error) {
2471                 ASSERT(error != ENOENT);
2472                 goto out_bmap_cancel;
2473         }
2474         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2475
2476         if (is_dir) {
2477                 /*
2478                  * Drop the link from ip's "..".
2479                  */
2480                 error = xfs_droplink(tp, dp);
2481                 if (error)
2482                         goto out_bmap_cancel;
2483
2484                 /*
2485                  * Drop the "." link from ip to self.
2486                  */
2487                 error = xfs_droplink(tp, ip);
2488                 if (error)
2489                         goto out_bmap_cancel;
2490         } else {
2491                 /*
2492                  * When removing a non-directory we need to log the parent
2493                  * inode here.  For a directory this is done implicitly
2494                  * by the xfs_droplink call for the ".." entry.
2495                  */
2496                 xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
2497         }
2498
2499         /*
2500          * Drop the link from dp to ip.
2501          */
2502         error = xfs_droplink(tp, ip);
2503         if (error)
2504                 goto out_bmap_cancel;
2505
2506         /*
2507          * Determine if this is the last link while
2508          * we are in the transaction.
2509          */
2510         link_zero = (ip->i_d.di_nlink == 0);
2511
2512         /*
2513          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2514          * remove transaction goes to disk before returning to
2515          * the user.
2516          */
2517         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2518                 xfs_trans_set_sync(tp);
2519
2520         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, &committed);
2521         if (error)
2522                 goto out_bmap_cancel;
2523
2524         error = xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
2525         if (error)
2526                 goto std_return;
2527
2528         /*
2529          * If we are using filestreams, kill the stream association.
2530          * If the file is still open it may get a new one but that
2531          * will get killed on last close in xfs_close() so we don't
2532          * have to worry about that.
2533          */
2534         if (!is_dir && link_zero && xfs_inode_is_filestream(ip))
2535                 xfs_filestream_deassociate(ip);
2536
2537         return 0;
2538
2539  out_bmap_cancel:
2540         xfs_bmap_cancel(&free_list);
2541         cancel_flags |= XFS_TRANS_ABORT;
2542  out_trans_cancel:
2543         xfs_trans_cancel(tp, cancel_flags);
2544  std_return:
2545         return error;
2546 }
2547
2548 /*
2549  * Enter all inodes for a rename transaction into a sorted array.
2550  */
2551 STATIC void
2552 xfs_sort_for_rename(
2553         xfs_inode_t     *dp1,   /* in: old (source) directory inode */
2554         xfs_inode_t     *dp2,   /* in: new (target) directory inode */
2555         xfs_inode_t     *ip1,   /* in: inode of old entry */
2556         xfs_inode_t     *ip2,   /* in: inode of new entry, if it
2557                                    already exists, NULL otherwise. */
2558         xfs_inode_t     **i_tab,/* out: array of inode returned, sorted */
2559         int             *num_inodes)  /* out: number of inodes in array */
2560 {
2561         xfs_inode_t             *temp;
2562         int                     i, j;
2563
2564         /*
2565          * i_tab contains a list of pointers to inodes.  We initialize
2566          * the table here & we'll sort it.  We will then use it to
2567          * order the acquisition of the inode locks.
2568          *
2569          * Note that the table may contain duplicates.  e.g., dp1 == dp2.
2570          */
2571         i_tab[0] = dp1;
2572         i_tab[1] = dp2;
2573         i_tab[2] = ip1;
2574         if (ip2) {
2575                 *num_inodes = 4;
2576                 i_tab[3] = ip2;
2577         } else {
2578                 *num_inodes = 3;
2579                 i_tab[3] = NULL;
2580         }
2581
2582         /*
2583          * Sort the elements via bubble sort.  (Remember, there are at
2584          * most 4 elements to sort, so this is adequate.)
2585          */
2586         for (i = 0; i < *num_inodes; i++) {
2587                 for (j = 1; j < *num_inodes; j++) {
2588                         if (i_tab[j]->i_ino < i_tab[j-1]->i_ino) {
2589                                 temp = i_tab[j];
2590                                 i_tab[j] = i_tab[j-1];
2591                                 i_tab[j-1] = temp;
2592                         }
2593                 }
2594         }
2595 }
2596
2597 /*
2598  * xfs_rename
2599  */
2600 int
2601 xfs_rename(
2602         xfs_inode_t     *src_dp,
2603         struct xfs_name *src_name,
2604         xfs_inode_t     *src_ip,
2605         xfs_inode_t     *target_dp,
2606         struct xfs_name *target_name,
2607         xfs_inode_t     *target_ip)
2608 {
2609         xfs_trans_t     *tp = NULL;
2610         xfs_mount_t     *mp = src_dp->i_mount;
2611         int             new_parent;             /* moving to a new dir */
2612         int             src_is_directory;       /* src_name is a directory */
2613         int             error;
2614         xfs_bmap_free_t free_list;
2615         xfs_fsblock_t   first_block;
2616         int             cancel_flags;
2617         int             committed;
2618         xfs_inode_t     *inodes[4];
2619         int             spaceres;
2620         int             num_inodes;
2621
2622         trace_xfs_rename(src_dp, target_dp, src_name, target_name);
2623
2624         new_parent = (src_dp != target_dp);
2625         src_is_directory = S_ISDIR(src_ip->i_d.di_mode);
2626
2627         xfs_sort_for_rename(src_dp, target_dp, src_ip, target_ip,
2628                                 inodes, &num_inodes);
2629
2630         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
2631         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_RENAME);
2632         cancel_flags = XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES;
2633         spaceres = XFS_RENAME_SPACE_RES(mp, target_name->len);
2634         error = xfs_trans_reserve(tp, spaceres, XFS_RENAME_LOG_RES(mp), 0,
2635                         XFS_TRANS_PERM_LOG_RES, XFS_RENAME_LOG_COUNT);
2636         if (error == ENOSPC) {
2637                 spaceres = 0;
2638                 error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_RENAME_LOG_RES(mp), 0,
2639                                 XFS_TRANS_PERM_LOG_RES, XFS_RENAME_LOG_COUNT);
2640         }
2641         if (error) {
2642                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
2643                 goto std_return;
2644         }
2645
2646         /*
2647          * Attach the dquots to the inodes
2648          */
2649         error = xfs_qm_vop_rename_dqattach(inodes);
2650         if (error) {
2651                 xfs_trans_cancel(tp, cancel_flags);
2652                 goto std_return;
2653         }
2654
2655         /*
2656          * Lock all the participating inodes. Depending upon whether
2657          * the target_name exists in the target directory, and
2658          * whether the target directory is the same as the source
2659          * directory, we can lock from 2 to 4 inodes.
2660          */
2661         xfs_lock_inodes(inodes, num_inodes, XFS_ILOCK_EXCL);
2662
2663         /*
2664          * Join all the inodes to the transaction. From this point on,
2665          * we can rely on either trans_commit or trans_cancel to unlock
2666          * them.
2667          */
2668         xfs_trans_ijoin(tp, src_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2669         if (new_parent)
2670                 xfs_trans_ijoin(tp, target_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2671         xfs_trans_ijoin(tp, src_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2672         if (target_ip)
2673                 xfs_trans_ijoin(tp, target_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2674
2675         /*
2676          * If we are using project inheritance, we only allow renames
2677          * into our tree when the project IDs are the same; else the
2678          * tree quota mechanism would be circumvented.
2679          */
2680         if (unlikely((target_dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
2681                      (xfs_get_projid(target_dp) != xfs_get_projid(src_ip)))) {
2682                 error = XFS_ERROR(EXDEV);
2683                 goto error_return;
2684         }
2685
2686         /*
2687          * Set up the target.
2688          */
2689         if (target_ip == NULL) {
2690                 /*
2691                  * If there's no space reservation, check the entry will
2692                  * fit before actually inserting it.
2693                  */
2694                 error = xfs_dir_canenter(tp, target_dp, target_name, spaceres);
2695                 if (error)
2696                         goto error_return;
2697                 /*
2698                  * If target does not exist and the rename crosses
2699                  * directories, adjust the target directory link count
2700                  * to account for the ".." reference from the new entry.
2701                  */
2702                 error = xfs_dir_createname(tp, target_dp, target_name,
2703                                                 src_ip->i_ino, &first_block,
2704                                                 &free_list, spaceres);
2705                 if (error == ENOSPC)
2706                         goto error_return;
2707                 if (error)
2708                         goto abort_return;
2709
2710                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
2711                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2712
2713                 if (new_parent && src_is_directory) {
2714                         error = xfs_bumplink(tp, target_dp);
2715                         if (error)
2716                                 goto abort_return;
2717                 }
2718         } else { /* target_ip != NULL */
2719                 /*
2720                  * If target exists and it's a directory, check that both
2721                  * target and source are directories and that target can be
2722                  * destroyed, or that neither is a directory.
2723                  */
2724                 if (S_ISDIR(target_ip->i_d.di_mode)) {
2725                         /*
2726                          * Make sure target dir is empty.
2727                          */
2728                         if (!(xfs_dir_isempty(target_ip)) ||
2729                             (target_ip->i_d.di_nlink > 2)) {
2730                                 error = XFS_ERROR(EEXIST);
2731                                 goto error_return;
2732                         }
2733                 }
2734
2735                 /*
2736                  * Link the source inode under the target name.
2737                  * If the source inode is a directory and we are moving
2738                  * it across directories, its ".." entry will be
2739                  * inconsistent until we replace that down below.
2740                  *
2741                  * In case there is already an entry with the same
2742                  * name at the destination directory, remove it first.
2743                  */
2744                 error = xfs_dir_replace(tp, target_dp, target_name,
2745                                         src_ip->i_ino,
2746                                         &first_block, &free_list, spaceres);
2747                 if (error)
2748                         goto abort_return;
2749
2750                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
2751                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2752
2753                 /*
2754                  * Decrement the link count on the target since the target
2755                  * dir no longer points to it.
2756                  */
2757                 error = xfs_droplink(tp, target_ip);
2758                 if (error)
2759                         goto abort_return;
2760
2761                 if (src_is_directory) {
2762                         /*
2763                          * Drop the link from the old "." entry.
2764                          */
2765                         error = xfs_droplink(tp, target_ip);
2766                         if (error)
2767                                 goto abort_return;
2768                 }
2769         } /* target_ip != NULL */
2770
2771         /*
2772          * Remove the source.
2773          */
2774         if (new_parent && src_is_directory) {
2775                 /*
2776                  * Rewrite the ".." entry to point to the new
2777                  * directory.
2778                  */
2779                 error = xfs_dir_replace(tp, src_ip, &xfs_name_dotdot,
2780                                         target_dp->i_ino,
2781                                         &first_block, &free_list, spaceres);
2782                 ASSERT(error != EEXIST);
2783                 if (error)
2784                         goto abort_return;
2785         }
2786
2787         /*
2788          * We always want to hit the ctime on the source inode.
2789          *
2790          * This isn't strictly required by the standards since the source
2791          * inode isn't really being changed, but old unix file systems did
2792          * it and some incremental backup programs won't work without it.
2793          */
2794         xfs_trans_ichgtime(tp, src_ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
2795         xfs_trans_log_inode(tp, src_ip, XFS_ILOG_CORE);
2796
2797         /*
2798          * Adjust the link count on src_dp.  This is necessary when
2799          * renaming a directory, either within one parent when
2800          * the target existed, or across two parent directories.
2801          */
2802         if (src_is_directory && (new_parent || target_ip != NULL)) {
2803
2804                 /*
2805                  * Decrement link count on src_directory since the
2806                  * entry that's moved no longer points to it.
2807                  */
2808                 error = xfs_droplink(tp, src_dp);
2809                 if (error)
2810                         goto abort_return;
2811         }
2812
2813         error = xfs_dir_removename(tp, src_dp, src_name, src_ip->i_ino,
2814                                         &first_block, &free_list, spaceres);
2815         if (error)
2816                 goto abort_return;
2817
2818         xfs_trans_ichgtime(tp, src_dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2819         xfs_trans_log_inode(tp, src_dp, XFS_ILOG_CORE);
2820         if (new_parent)
2821                 xfs_trans_log_inode(tp, target_dp, XFS_ILOG_CORE);
2822
2823         /*
2824          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2825          * rename transaction goes to disk before returning to
2826          * the user.
2827          */
2828         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC)) {
2829                 xfs_trans_set_sync(tp);
2830         }
2831
2832         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, &committed);
2833         if (error) {
2834                 xfs_bmap_cancel(&free_list);
2835                 xfs_trans_cancel(tp, (XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES |
2836                                  XFS_TRANS_ABORT));
2837                 goto std_return;
2838         }
2839
2840         /*
2841          * trans_commit will unlock src_ip, target_ip & decrement
2842          * the vnode references.
2843          */
2844         return xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
2845
2846  abort_return:
2847         cancel_flags |= XFS_TRANS_ABORT;
2848  error_return:
2849         xfs_bmap_cancel(&free_list);
2850         xfs_trans_cancel(tp, cancel_flags);
2851  std_return:
2852         return error;
2853 }
2854
2855 STATIC int
2856 xfs_iflush_cluster(
2857         xfs_inode_t     *ip,
2858         xfs_buf_t       *bp)
2859 {
2860         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
2861         struct xfs_perag        *pag;
2862         unsigned long           first_index, mask;
2863         unsigned long           inodes_per_cluster;
2864         int                     ilist_size;
2865         xfs_inode_t             **ilist;
2866         xfs_inode_t             *iq;
2867         int                     nr_found;
2868         int                     clcount = 0;
2869         int                     bufwasdelwri;
2870         int                     i;
2871
2872         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
2873
2874         inodes_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
2875         ilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
2876         ilist = kmem_alloc(ilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
2877         if (!ilist)
2878                 goto out_put;
2879
2880         mask = ~(((XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
2881         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
2882         rcu_read_lock();
2883         /* really need a gang lookup range call here */
2884         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)ilist,
2885                                         first_index, inodes_per_cluster);
2886         if (nr_found == 0)
2887                 goto out_free;
2888
2889         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
2890                 iq = ilist[i];
2891                 if (iq == ip)
2892                         continue;
2893
2894                 /*
2895                  * because this is an RCU protected lookup, we could find a
2896                  * recently freed or even reallocated inode during the lookup.
2897                  * We need to check under the i_flags_lock for a valid inode
2898                  * here. Skip it if it is not valid or the wrong inode.
2899                  */
2900                 spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2901                 if (!ip->i_ino ||
2902                     (XFS_INO_TO_AGINO(mp, iq->i_ino) & mask) != first_index) {
2903                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2904                         continue;
2905                 }
2906                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2907
2908                 /*
2909                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
2910                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
2911                  * later after the appropriate locks are acquired.
2912                  */
2913                 if (xfs_inode_clean(iq) && xfs_ipincount(iq) == 0)
2914                         continue;
2915
2916                 /*
2917                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
2918                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
2919                  */
2920
2921                 if (!xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED))
2922                         continue;
2923                 if (!xfs_iflock_nowait(iq)) {
2924                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2925                         continue;
2926                 }
2927                 if (xfs_ipincount(iq)) {
2928                         xfs_ifunlock(iq);
2929                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2930                         continue;
2931                 }
2932
2933                 /*
2934                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
2935                  * re-check that it's dirty before flushing.
2936                  */
2937                 if (!xfs_inode_clean(iq)) {
2938                         int     error;
2939                         error = xfs_iflush_int(iq, bp);
2940                         if (error) {
2941                                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2942                                 goto cluster_corrupt_out;
2943                         }
2944                         clcount++;
2945                 } else {
2946                         xfs_ifunlock(iq);
2947                 }
2948                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2949         }
2950
2951         if (clcount) {
2952                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
2953                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
2954         }
2955
2956 out_free:
2957         rcu_read_unlock();
2958         kmem_free(ilist);
2959 out_put:
2960         xfs_perag_put(pag);
2961         return 0;
2962
2963
2964 cluster_corrupt_out:
2965         /*
2966          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
2967          * inode buffer and shut down the filesystem.
2968          */
2969         rcu_read_unlock();
2970         /*
2971          * Clean up the buffer.  If it was delwri, just release it --
2972          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
2973          * filesystem before releasing the buffer.
2974          */
2975         bufwasdelwri = (bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q);
2976         if (bufwasdelwri)
2977                 xfs_buf_relse(bp);
2978
2979         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
2980
2981         if (!bufwasdelwri) {
2982                 /*
2983                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
2984                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
2985                  * mark it as stale and brelse.
2986                  */
2987                 if (bp->b_iodone) {
2988                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
2989                         xfs_buf_stale(bp);
2990                         xfs_buf_ioerror(bp, EIO);
2991                         xfs_buf_ioend(bp, 0);
2992                 } else {
2993                         xfs_buf_stale(bp);
2994                         xfs_buf_relse(bp);
2995                 }
2996         }
2997
2998         /*
2999          * Unlocks the flush lock
3000          */
3001         xfs_iflush_abort(iq, false);
3002         kmem_free(ilist);
3003         xfs_perag_put(pag);
3004         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3005 }
3006
3007 /*
3008  * Flush dirty inode metadata into the backing buffer.
3009  *
3010  * The caller must have the inode lock and the inode flush lock held.  The
3011  * inode lock will still be held upon return to the caller, and the inode
3012  * flush lock will be released after the inode has reached the disk.
3013  *
3014  * The caller must write out the buffer returned in *bpp and release it.
3015  */
3016 int
3017 xfs_iflush(
3018         struct xfs_inode        *ip,
3019         struct xfs_buf          **bpp)
3020 {
3021         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3022         struct xfs_buf          *bp;
3023         struct xfs_dinode       *dip;
3024         int                     error;
3025
3026         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3027
3028         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3029         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3030         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3031                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3032
3033         *bpp = NULL;
3034
3035         xfs_iunpin_wait(ip);
3036
3037         /*
3038          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
3039          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
3040          * xfs_imap_to_bp() below may give us a buffer that no longer contains
3041          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
3042          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
3043          * flush call.
3044          */
3045         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
3046                 xfs_ifunlock(ip);
3047                 return 0;
3048         }
3049
3050         /*
3051          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3052          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3053          * to disk, because the log record didn't make it to disk.
3054          *
3055          * We also have to remove the log item from the AIL in this case,
3056          * as we wait for an empty AIL as part of the unmount process.
3057          */
3058         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3059                 error = XFS_ERROR(EIO);
3060                 goto abort_out;
3061         }
3062
3063         /*
3064          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3065          */
3066         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &bp, XBF_TRYLOCK,
3067                                0);
3068         if (error || !bp) {
3069                 xfs_ifunlock(ip);
3070                 return error;
3071         }
3072
3073         /*
3074          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3075          */
3076         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3077         if (error)
3078                 goto corrupt_out;
3079
3080         /*
3081          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3082          * get stuck waiting in the write for too long.
3083          */
3084         if (xfs_buf_ispinned(bp))
3085                 xfs_log_force(mp, 0);
3086
3087         /*
3088          * inode clustering:
3089          * see if other inodes can be gathered into this write
3090          */
3091         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3092         if (error)
3093                 goto cluster_corrupt_out;
3094
3095         *bpp = bp;
3096         return 0;
3097
3098 corrupt_out:
3099         xfs_buf_relse(bp);
3100         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3101 cluster_corrupt_out:
3102         error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3103 abort_out:
3104         /*
3105          * Unlocks the flush lock
3106          */
3107         xfs_iflush_abort(ip, false);
3108         return error;
3109 }
3110
3111 STATIC int
3112 xfs_iflush_int(
3113         struct xfs_inode        *ip,
3114         struct xfs_buf          *bp)
3115 {
3116         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
3117         struct xfs_dinode       *dip;
3118         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3119
3120         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3121         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3122         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3123                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3124         ASSERT(iip != NULL && iip->ili_fields != 0);
3125
3126         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3127         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
3128
3129         if (XFS_TEST_ERROR(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC),
3130                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3131                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3132                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3133                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
3134                 goto corrupt_out;
3135         }
3136         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3137                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3138                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3139                         "%s: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3140                         __func__, ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3141                 goto corrupt_out;
3142         }
3143         if (S_ISREG(ip->i_d.di_mode)) {
3144                 if (XFS_TEST_ERROR(
3145                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3146                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3147                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3148                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3149                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3150                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3151                         goto corrupt_out;
3152                 }
3153         } else if (S_ISDIR(ip->i_d.di_mode)) {
3154                 if (XFS_TEST_ERROR(
3155                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3156                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3157                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3158                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3159                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3160                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3161                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3162                         goto corrupt_out;
3163                 }
3164         }
3165         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3166                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3167                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3168                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3169                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
3170                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3171                         __func__, ip->i_ino,
3172                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3173                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
3174                 goto corrupt_out;
3175         }
3176         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3177                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3178                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3179                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3180                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3181                 goto corrupt_out;
3182         }
3183
3184         /*
3185          * Inode item log recovery for v1/v2 inodes are dependent on the
3186          * di_flushiter count for correct sequencing. We bump the flush
3187          * iteration count so we can detect flushes which postdate a log record
3188          * during recovery. This is redundant as we now log every change and
3189          * hence this can't happen but we need to still do it to ensure
3190          * backwards compatibility with old kernels that predate logging all
3191          * inode changes.
3192          */
3193         if (ip->i_d.di_version < 3)
3194                 ip->i_d.di_flushiter++;
3195
3196         /*
3197          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3198          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3199          * because if the inode is dirty at all the core must
3200          * be.
3201          */
3202         xfs_dinode_to_disk(dip, &ip->i_d);
3203
3204         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3205         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3206                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3207
3208         /*
3209          * If this is really an old format inode and the superblock version
3210          * has not been updated to support only new format inodes, then
3211          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3212          * has been updated, then make the conversion permanent.
3213          */
3214         ASSERT(ip->i_d.di_version == 1 || xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb));
3215         if (ip->i_d.di_version == 1) {
3216                 if (!xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb)) {
3217                         /*
3218                          * Convert it back.
3219                          */
3220                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3221                         dip->di_onlink = cpu_to_be16(ip->i_d.di_nlink);
3222                 } else {
3223                         /*
3224                          * The superblock version has already been bumped,
3225                          * so just make the conversion to the new inode
3226                          * format permanent.
3227                          */
3228                         ip->i_d.di_version = 2;
3229                         dip->di_version = 2;
3230                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3231                         dip->di_onlink = 0;
3232                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3233                         memset(&(dip->di_pad[0]), 0,
3234                               sizeof(dip->di_pad));
3235                         ASSERT(xfs_get_projid(ip) == 0);
3236                 }
3237         }
3238
3239         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp);
3240         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3241                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3242         xfs_inobp_check(mp, bp);
3243
3244         /*
3245          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd like to clear
3246          * the ili_fields bits so we don't log and flush things unnecessarily.
3247          * However, we can't stop logging all this information until the data
3248          * we've copied into the disk buffer is written to disk.  If we did we
3249          * might overwrite the copy of the inode in the log with all the data
3250          * after re-logging only part of it, and in the face of a crash we
3251          * wouldn't have all the data we need to recover.
3252          *
3253          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.  When
3254          * logging the inode, these bits are moved back to the ili_fields field.
3255          * In the xfs_iflush_done() routine we clear ili_last_fields, since we
3256          * know that the information those bits represent is permanently on
3257          * disk.  As long as the flush completes before the inode is logged
3258          * again, then both ili_fields and ili_last_fields will be cleared.
3259          *
3260          * We can play with the ili_fields bits here, because the inode lock
3261          * must be held exclusively in order to set bits there and the flush
3262          * lock protects the ili_last_fields bits.  Set ili_logged so the flush
3263          * done routine can tell whether or not to look in the AIL.  Also, store
3264          * the current LSN of the inode so that we can tell whether the item has
3265          * moved in the AIL from xfs_iflush_done().  In order to read the lsn we
3266          * need the AIL lock, because it is a 64 bit value that cannot be read
3267          * atomically.
3268          */
3269         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
3270         iip->ili_fields = 0;
3271         iip->ili_logged = 1;
3272
3273         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3274                                 &iip->ili_item.li_lsn);
3275
3276         /*
3277          * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3278          * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3279          * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3280          * completely written to disk.
3281          */
3282         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
3283
3284         /* update the lsn in the on disk inode if required */
3285         if (ip->i_d.di_version == 3)
3286                 dip->di_lsn = cpu_to_be64(iip->ili_item.li_lsn);
3287
3288         /* generate the checksum. */
3289         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
3290
3291         ASSERT(bp->b_fspriv != NULL);
3292         ASSERT(bp->b_iodone != NULL);
3293         return 0;
3294
3295 corrupt_out:
3296         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3297 }