]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/xfs/xfs_log_recover.c
xfs: verify superblocks as they are read from disk
[karo-tx-linux.git] / fs / xfs / xfs_log_recover.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 "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_trans.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_ag.h"
27 #include "xfs_mount.h"
28 #include "xfs_error.h"
29 #include "xfs_bmap_btree.h"
30 #include "xfs_alloc_btree.h"
31 #include "xfs_ialloc_btree.h"
32 #include "xfs_dinode.h"
33 #include "xfs_inode.h"
34 #include "xfs_inode_item.h"
35 #include "xfs_alloc.h"
36 #include "xfs_ialloc.h"
37 #include "xfs_log_priv.h"
38 #include "xfs_buf_item.h"
39 #include "xfs_log_recover.h"
40 #include "xfs_extfree_item.h"
41 #include "xfs_trans_priv.h"
42 #include "xfs_quota.h"
43 #include "xfs_utils.h"
44 #include "xfs_trace.h"
45 #include "xfs_icache.h"
46
47 STATIC int
48 xlog_find_zeroed(
49         struct xlog     *,
50         xfs_daddr_t     *);
51 STATIC int
52 xlog_clear_stale_blocks(
53         struct xlog     *,
54         xfs_lsn_t);
55 #if defined(DEBUG)
56 STATIC void
57 xlog_recover_check_summary(
58         struct xlog *);
59 #else
60 #define xlog_recover_check_summary(log)
61 #endif
62
63 /*
64  * This structure is used during recovery to record the buf log items which
65  * have been canceled and should not be replayed.
66  */
67 struct xfs_buf_cancel {
68         xfs_daddr_t             bc_blkno;
69         uint                    bc_len;
70         int                     bc_refcount;
71         struct list_head        bc_list;
72 };
73
74 /*
75  * Sector aligned buffer routines for buffer create/read/write/access
76  */
77
78 /*
79  * Verify the given count of basic blocks is valid number of blocks
80  * to specify for an operation involving the given XFS log buffer.
81  * Returns nonzero if the count is valid, 0 otherwise.
82  */
83
84 static inline int
85 xlog_buf_bbcount_valid(
86         struct xlog     *log,
87         int             bbcount)
88 {
89         return bbcount > 0 && bbcount <= log->l_logBBsize;
90 }
91
92 /*
93  * Allocate a buffer to hold log data.  The buffer needs to be able
94  * to map to a range of nbblks basic blocks at any valid (basic
95  * block) offset within the log.
96  */
97 STATIC xfs_buf_t *
98 xlog_get_bp(
99         struct xlog     *log,
100         int             nbblks)
101 {
102         struct xfs_buf  *bp;
103
104         if (!xlog_buf_bbcount_valid(log, nbblks)) {
105                 xfs_warn(log->l_mp, "Invalid block length (0x%x) for buffer",
106                         nbblks);
107                 XFS_ERROR_REPORT(__func__, XFS_ERRLEVEL_HIGH, log->l_mp);
108                 return NULL;
109         }
110
111         /*
112          * We do log I/O in units of log sectors (a power-of-2
113          * multiple of the basic block size), so we round up the
114          * requested size to accommodate the basic blocks required
115          * for complete log sectors.
116          *
117          * In addition, the buffer may be used for a non-sector-
118          * aligned block offset, in which case an I/O of the
119          * requested size could extend beyond the end of the
120          * buffer.  If the requested size is only 1 basic block it
121          * will never straddle a sector boundary, so this won't be
122          * an issue.  Nor will this be a problem if the log I/O is
123          * done in basic blocks (sector size 1).  But otherwise we
124          * extend the buffer by one extra log sector to ensure
125          * there's space to accommodate this possibility.
126          */
127         if (nbblks > 1 && log->l_sectBBsize > 1)
128                 nbblks += log->l_sectBBsize;
129         nbblks = round_up(nbblks, log->l_sectBBsize);
130
131         bp = xfs_buf_get_uncached(log->l_mp->m_logdev_targp, nbblks, 0);
132         if (bp)
133                 xfs_buf_unlock(bp);
134         return bp;
135 }
136
137 STATIC void
138 xlog_put_bp(
139         xfs_buf_t       *bp)
140 {
141         xfs_buf_free(bp);
142 }
143
144 /*
145  * Return the address of the start of the given block number's data
146  * in a log buffer.  The buffer covers a log sector-aligned region.
147  */
148 STATIC xfs_caddr_t
149 xlog_align(
150         struct xlog     *log,
151         xfs_daddr_t     blk_no,
152         int             nbblks,
153         struct xfs_buf  *bp)
154 {
155         xfs_daddr_t     offset = blk_no & ((xfs_daddr_t)log->l_sectBBsize - 1);
156
157         ASSERT(offset + nbblks <= bp->b_length);
158         return bp->b_addr + BBTOB(offset);
159 }
160
161
162 /*
163  * nbblks should be uint, but oh well.  Just want to catch that 32-bit length.
164  */
165 STATIC int
166 xlog_bread_noalign(
167         struct xlog     *log,
168         xfs_daddr_t     blk_no,
169         int             nbblks,
170         struct xfs_buf  *bp)
171 {
172         int             error;
173
174         if (!xlog_buf_bbcount_valid(log, nbblks)) {
175                 xfs_warn(log->l_mp, "Invalid block length (0x%x) for buffer",
176                         nbblks);
177                 XFS_ERROR_REPORT(__func__, XFS_ERRLEVEL_HIGH, log->l_mp);
178                 return EFSCORRUPTED;
179         }
180
181         blk_no = round_down(blk_no, log->l_sectBBsize);
182         nbblks = round_up(nbblks, log->l_sectBBsize);
183
184         ASSERT(nbblks > 0);
185         ASSERT(nbblks <= bp->b_length);
186
187         XFS_BUF_SET_ADDR(bp, log->l_logBBstart + blk_no);
188         XFS_BUF_READ(bp);
189         bp->b_io_length = nbblks;
190         bp->b_error = 0;
191
192         xfsbdstrat(log->l_mp, bp);
193         error = xfs_buf_iowait(bp);
194         if (error)
195                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
196         return error;
197 }
198
199 STATIC int
200 xlog_bread(
201         struct xlog     *log,
202         xfs_daddr_t     blk_no,
203         int             nbblks,
204         struct xfs_buf  *bp,
205         xfs_caddr_t     *offset)
206 {
207         int             error;
208
209         error = xlog_bread_noalign(log, blk_no, nbblks, bp);
210         if (error)
211                 return error;
212
213         *offset = xlog_align(log, blk_no, nbblks, bp);
214         return 0;
215 }
216
217 /*
218  * Read at an offset into the buffer. Returns with the buffer in it's original
219  * state regardless of the result of the read.
220  */
221 STATIC int
222 xlog_bread_offset(
223         struct xlog     *log,
224         xfs_daddr_t     blk_no,         /* block to read from */
225         int             nbblks,         /* blocks to read */
226         struct xfs_buf  *bp,
227         xfs_caddr_t     offset)
228 {
229         xfs_caddr_t     orig_offset = bp->b_addr;
230         int             orig_len = BBTOB(bp->b_length);
231         int             error, error2;
232
233         error = xfs_buf_associate_memory(bp, offset, BBTOB(nbblks));
234         if (error)
235                 return error;
236
237         error = xlog_bread_noalign(log, blk_no, nbblks, bp);
238
239         /* must reset buffer pointer even on error */
240         error2 = xfs_buf_associate_memory(bp, orig_offset, orig_len);
241         if (error)
242                 return error;
243         return error2;
244 }
245
246 /*
247  * Write out the buffer at the given block for the given number of blocks.
248  * The buffer is kept locked across the write and is returned locked.
249  * This can only be used for synchronous log writes.
250  */
251 STATIC int
252 xlog_bwrite(
253         struct xlog     *log,
254         xfs_daddr_t     blk_no,
255         int             nbblks,
256         struct xfs_buf  *bp)
257 {
258         int             error;
259
260         if (!xlog_buf_bbcount_valid(log, nbblks)) {
261                 xfs_warn(log->l_mp, "Invalid block length (0x%x) for buffer",
262                         nbblks);
263                 XFS_ERROR_REPORT(__func__, XFS_ERRLEVEL_HIGH, log->l_mp);
264                 return EFSCORRUPTED;
265         }
266
267         blk_no = round_down(blk_no, log->l_sectBBsize);
268         nbblks = round_up(nbblks, log->l_sectBBsize);
269
270         ASSERT(nbblks > 0);
271         ASSERT(nbblks <= bp->b_length);
272
273         XFS_BUF_SET_ADDR(bp, log->l_logBBstart + blk_no);
274         XFS_BUF_ZEROFLAGS(bp);
275         xfs_buf_hold(bp);
276         xfs_buf_lock(bp);
277         bp->b_io_length = nbblks;
278         bp->b_error = 0;
279
280         error = xfs_bwrite(bp);
281         if (error)
282                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
283         xfs_buf_relse(bp);
284         return error;
285 }
286
287 #ifdef DEBUG
288 /*
289  * dump debug superblock and log record information
290  */
291 STATIC void
292 xlog_header_check_dump(
293         xfs_mount_t             *mp,
294         xlog_rec_header_t       *head)
295 {
296         xfs_debug(mp, "%s:  SB : uuid = %pU, fmt = %d\n",
297                 __func__, &mp->m_sb.sb_uuid, XLOG_FMT);
298         xfs_debug(mp, "    log : uuid = %pU, fmt = %d\n",
299                 &head->h_fs_uuid, be32_to_cpu(head->h_fmt));
300 }
301 #else
302 #define xlog_header_check_dump(mp, head)
303 #endif
304
305 /*
306  * check log record header for recovery
307  */
308 STATIC int
309 xlog_header_check_recover(
310         xfs_mount_t             *mp,
311         xlog_rec_header_t       *head)
312 {
313         ASSERT(head->h_magicno == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM));
314
315         /*
316          * IRIX doesn't write the h_fmt field and leaves it zeroed
317          * (XLOG_FMT_UNKNOWN). This stops us from trying to recover
318          * a dirty log created in IRIX.
319          */
320         if (unlikely(head->h_fmt != cpu_to_be32(XLOG_FMT))) {
321                 xfs_warn(mp,
322         "dirty log written in incompatible format - can't recover");
323                 xlog_header_check_dump(mp, head);
324                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_header_check_recover(1)",
325                                  XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp);
326                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
327         } else if (unlikely(!uuid_equal(&mp->m_sb.sb_uuid, &head->h_fs_uuid))) {
328                 xfs_warn(mp,
329         "dirty log entry has mismatched uuid - can't recover");
330                 xlog_header_check_dump(mp, head);
331                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_header_check_recover(2)",
332                                  XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp);
333                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
334         }
335         return 0;
336 }
337
338 /*
339  * read the head block of the log and check the header
340  */
341 STATIC int
342 xlog_header_check_mount(
343         xfs_mount_t             *mp,
344         xlog_rec_header_t       *head)
345 {
346         ASSERT(head->h_magicno == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM));
347
348         if (uuid_is_nil(&head->h_fs_uuid)) {
349                 /*
350                  * IRIX doesn't write the h_fs_uuid or h_fmt fields. If
351                  * h_fs_uuid is nil, we assume this log was last mounted
352                  * by IRIX and continue.
353                  */
354                 xfs_warn(mp, "nil uuid in log - IRIX style log");
355         } else if (unlikely(!uuid_equal(&mp->m_sb.sb_uuid, &head->h_fs_uuid))) {
356                 xfs_warn(mp, "log has mismatched uuid - can't recover");
357                 xlog_header_check_dump(mp, head);
358                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_header_check_mount",
359                                  XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp);
360                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
361         }
362         return 0;
363 }
364
365 STATIC void
366 xlog_recover_iodone(
367         struct xfs_buf  *bp)
368 {
369         if (bp->b_error) {
370                 /*
371                  * We're not going to bother about retrying
372                  * this during recovery. One strike!
373                  */
374                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
375                 xfs_force_shutdown(bp->b_target->bt_mount,
376                                         SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
377         }
378         bp->b_iodone = NULL;
379         xfs_buf_ioend(bp, 0);
380 }
381
382 /*
383  * This routine finds (to an approximation) the first block in the physical
384  * log which contains the given cycle.  It uses a binary search algorithm.
385  * Note that the algorithm can not be perfect because the disk will not
386  * necessarily be perfect.
387  */
388 STATIC int
389 xlog_find_cycle_start(
390         struct xlog     *log,
391         struct xfs_buf  *bp,
392         xfs_daddr_t     first_blk,
393         xfs_daddr_t     *last_blk,
394         uint            cycle)
395 {
396         xfs_caddr_t     offset;
397         xfs_daddr_t     mid_blk;
398         xfs_daddr_t     end_blk;
399         uint            mid_cycle;
400         int             error;
401
402         end_blk = *last_blk;
403         mid_blk = BLK_AVG(first_blk, end_blk);
404         while (mid_blk != first_blk && mid_blk != end_blk) {
405                 error = xlog_bread(log, mid_blk, 1, bp, &offset);
406                 if (error)
407                         return error;
408                 mid_cycle = xlog_get_cycle(offset);
409                 if (mid_cycle == cycle)
410                         end_blk = mid_blk;   /* last_half_cycle == mid_cycle */
411                 else
412                         first_blk = mid_blk; /* first_half_cycle == mid_cycle */
413                 mid_blk = BLK_AVG(first_blk, end_blk);
414         }
415         ASSERT((mid_blk == first_blk && mid_blk+1 == end_blk) ||
416                (mid_blk == end_blk && mid_blk-1 == first_blk));
417
418         *last_blk = end_blk;
419
420         return 0;
421 }
422
423 /*
424  * Check that a range of blocks does not contain stop_on_cycle_no.
425  * Fill in *new_blk with the block offset where such a block is
426  * found, or with -1 (an invalid block number) if there is no such
427  * block in the range.  The scan needs to occur from front to back
428  * and the pointer into the region must be updated since a later
429  * routine will need to perform another test.
430  */
431 STATIC int
432 xlog_find_verify_cycle(
433         struct xlog     *log,
434         xfs_daddr_t     start_blk,
435         int             nbblks,
436         uint            stop_on_cycle_no,
437         xfs_daddr_t     *new_blk)
438 {
439         xfs_daddr_t     i, j;
440         uint            cycle;
441         xfs_buf_t       *bp;
442         xfs_daddr_t     bufblks;
443         xfs_caddr_t     buf = NULL;
444         int             error = 0;
445
446         /*
447          * Greedily allocate a buffer big enough to handle the full
448          * range of basic blocks we'll be examining.  If that fails,
449          * try a smaller size.  We need to be able to read at least
450          * a log sector, or we're out of luck.
451          */
452         bufblks = 1 << ffs(nbblks);
453         while (bufblks > log->l_logBBsize)
454                 bufblks >>= 1;
455         while (!(bp = xlog_get_bp(log, bufblks))) {
456                 bufblks >>= 1;
457                 if (bufblks < log->l_sectBBsize)
458                         return ENOMEM;
459         }
460
461         for (i = start_blk; i < start_blk + nbblks; i += bufblks) {
462                 int     bcount;
463
464                 bcount = min(bufblks, (start_blk + nbblks - i));
465
466                 error = xlog_bread(log, i, bcount, bp, &buf);
467                 if (error)
468                         goto out;
469
470                 for (j = 0; j < bcount; j++) {
471                         cycle = xlog_get_cycle(buf);
472                         if (cycle == stop_on_cycle_no) {
473                                 *new_blk = i+j;
474                                 goto out;
475                         }
476
477                         buf += BBSIZE;
478                 }
479         }
480
481         *new_blk = -1;
482
483 out:
484         xlog_put_bp(bp);
485         return error;
486 }
487
488 /*
489  * Potentially backup over partial log record write.
490  *
491  * In the typical case, last_blk is the number of the block directly after
492  * a good log record.  Therefore, we subtract one to get the block number
493  * of the last block in the given buffer.  extra_bblks contains the number
494  * of blocks we would have read on a previous read.  This happens when the
495  * last log record is split over the end of the physical log.
496  *
497  * extra_bblks is the number of blocks potentially verified on a previous
498  * call to this routine.
499  */
500 STATIC int
501 xlog_find_verify_log_record(
502         struct xlog             *log,
503         xfs_daddr_t             start_blk,
504         xfs_daddr_t             *last_blk,
505         int                     extra_bblks)
506 {
507         xfs_daddr_t             i;
508         xfs_buf_t               *bp;
509         xfs_caddr_t             offset = NULL;
510         xlog_rec_header_t       *head = NULL;
511         int                     error = 0;
512         int                     smallmem = 0;
513         int                     num_blks = *last_blk - start_blk;
514         int                     xhdrs;
515
516         ASSERT(start_blk != 0 || *last_blk != start_blk);
517
518         if (!(bp = xlog_get_bp(log, num_blks))) {
519                 if (!(bp = xlog_get_bp(log, 1)))
520                         return ENOMEM;
521                 smallmem = 1;
522         } else {
523                 error = xlog_bread(log, start_blk, num_blks, bp, &offset);
524                 if (error)
525                         goto out;
526                 offset += ((num_blks - 1) << BBSHIFT);
527         }
528
529         for (i = (*last_blk) - 1; i >= 0; i--) {
530                 if (i < start_blk) {
531                         /* valid log record not found */
532                         xfs_warn(log->l_mp,
533                 "Log inconsistent (didn't find previous header)");
534                         ASSERT(0);
535                         error = XFS_ERROR(EIO);
536                         goto out;
537                 }
538
539                 if (smallmem) {
540                         error = xlog_bread(log, i, 1, bp, &offset);
541                         if (error)
542                                 goto out;
543                 }
544
545                 head = (xlog_rec_header_t *)offset;
546
547                 if (head->h_magicno == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM))
548                         break;
549
550                 if (!smallmem)
551                         offset -= BBSIZE;
552         }
553
554         /*
555          * We hit the beginning of the physical log & still no header.  Return
556          * to caller.  If caller can handle a return of -1, then this routine
557          * will be called again for the end of the physical log.
558          */
559         if (i == -1) {
560                 error = -1;
561                 goto out;
562         }
563
564         /*
565          * We have the final block of the good log (the first block
566          * of the log record _before_ the head. So we check the uuid.
567          */
568         if ((error = xlog_header_check_mount(log->l_mp, head)))
569                 goto out;
570
571         /*
572          * We may have found a log record header before we expected one.
573          * last_blk will be the 1st block # with a given cycle #.  We may end
574          * up reading an entire log record.  In this case, we don't want to
575          * reset last_blk.  Only when last_blk points in the middle of a log
576          * record do we update last_blk.
577          */
578         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
579                 uint    h_size = be32_to_cpu(head->h_size);
580
581                 xhdrs = h_size / XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE;
582                 if (h_size % XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)
583                         xhdrs++;
584         } else {
585                 xhdrs = 1;
586         }
587
588         if (*last_blk - i + extra_bblks !=
589             BTOBB(be32_to_cpu(head->h_len)) + xhdrs)
590                 *last_blk = i;
591
592 out:
593         xlog_put_bp(bp);
594         return error;
595 }
596
597 /*
598  * Head is defined to be the point of the log where the next log write
599  * write could go.  This means that incomplete LR writes at the end are
600  * eliminated when calculating the head.  We aren't guaranteed that previous
601  * LR have complete transactions.  We only know that a cycle number of
602  * current cycle number -1 won't be present in the log if we start writing
603  * from our current block number.
604  *
605  * last_blk contains the block number of the first block with a given
606  * cycle number.
607  *
608  * Return: zero if normal, non-zero if error.
609  */
610 STATIC int
611 xlog_find_head(
612         struct xlog     *log,
613         xfs_daddr_t     *return_head_blk)
614 {
615         xfs_buf_t       *bp;
616         xfs_caddr_t     offset;
617         xfs_daddr_t     new_blk, first_blk, start_blk, last_blk, head_blk;
618         int             num_scan_bblks;
619         uint            first_half_cycle, last_half_cycle;
620         uint            stop_on_cycle;
621         int             error, log_bbnum = log->l_logBBsize;
622
623         /* Is the end of the log device zeroed? */
624         if ((error = xlog_find_zeroed(log, &first_blk)) == -1) {
625                 *return_head_blk = first_blk;
626
627                 /* Is the whole lot zeroed? */
628                 if (!first_blk) {
629                         /* Linux XFS shouldn't generate totally zeroed logs -
630                          * mkfs etc write a dummy unmount record to a fresh
631                          * log so we can store the uuid in there
632                          */
633                         xfs_warn(log->l_mp, "totally zeroed log");
634                 }
635
636                 return 0;
637         } else if (error) {
638                 xfs_warn(log->l_mp, "empty log check failed");
639                 return error;
640         }
641
642         first_blk = 0;                  /* get cycle # of 1st block */
643         bp = xlog_get_bp(log, 1);
644         if (!bp)
645                 return ENOMEM;
646
647         error = xlog_bread(log, 0, 1, bp, &offset);
648         if (error)
649                 goto bp_err;
650
651         first_half_cycle = xlog_get_cycle(offset);
652
653         last_blk = head_blk = log_bbnum - 1;    /* get cycle # of last block */
654         error = xlog_bread(log, last_blk, 1, bp, &offset);
655         if (error)
656                 goto bp_err;
657
658         last_half_cycle = xlog_get_cycle(offset);
659         ASSERT(last_half_cycle != 0);
660
661         /*
662          * If the 1st half cycle number is equal to the last half cycle number,
663          * then the entire log is stamped with the same cycle number.  In this
664          * case, head_blk can't be set to zero (which makes sense).  The below
665          * math doesn't work out properly with head_blk equal to zero.  Instead,
666          * we set it to log_bbnum which is an invalid block number, but this
667          * value makes the math correct.  If head_blk doesn't changed through
668          * all the tests below, *head_blk is set to zero at the very end rather
669          * than log_bbnum.  In a sense, log_bbnum and zero are the same block
670          * in a circular file.
671          */
672         if (first_half_cycle == last_half_cycle) {
673                 /*
674                  * In this case we believe that the entire log should have
675                  * cycle number last_half_cycle.  We need to scan backwards
676                  * from the end verifying that there are no holes still
677                  * containing last_half_cycle - 1.  If we find such a hole,
678                  * then the start of that hole will be the new head.  The
679                  * simple case looks like
680                  *        x | x ... | x - 1 | x
681                  * Another case that fits this picture would be
682                  *        x | x + 1 | x ... | x
683                  * In this case the head really is somewhere at the end of the
684                  * log, as one of the latest writes at the beginning was
685                  * incomplete.
686                  * One more case is
687                  *        x | x + 1 | x ... | x - 1 | x
688                  * This is really the combination of the above two cases, and
689                  * the head has to end up at the start of the x-1 hole at the
690                  * end of the log.
691                  *
692                  * In the 256k log case, we will read from the beginning to the
693                  * end of the log and search for cycle numbers equal to x-1.
694                  * We don't worry about the x+1 blocks that we encounter,
695                  * because we know that they cannot be the head since the log
696                  * started with x.
697                  */
698                 head_blk = log_bbnum;
699                 stop_on_cycle = last_half_cycle - 1;
700         } else {
701                 /*
702                  * In this case we want to find the first block with cycle
703                  * number matching last_half_cycle.  We expect the log to be
704                  * some variation on
705                  *        x + 1 ... | x ... | x
706                  * The first block with cycle number x (last_half_cycle) will
707                  * be where the new head belongs.  First we do a binary search
708                  * for the first occurrence of last_half_cycle.  The binary
709                  * search may not be totally accurate, so then we scan back
710                  * from there looking for occurrences of last_half_cycle before
711                  * us.  If that backwards scan wraps around the beginning of
712                  * the log, then we look for occurrences of last_half_cycle - 1
713                  * at the end of the log.  The cases we're looking for look
714                  * like
715                  *                               v binary search stopped here
716                  *        x + 1 ... | x | x + 1 | x ... | x
717                  *                   ^ but we want to locate this spot
718                  * or
719                  *        <---------> less than scan distance
720                  *        x + 1 ... | x ... | x - 1 | x
721                  *                           ^ we want to locate this spot
722                  */
723                 stop_on_cycle = last_half_cycle;
724                 if ((error = xlog_find_cycle_start(log, bp, first_blk,
725                                                 &head_blk, last_half_cycle)))
726                         goto bp_err;
727         }
728
729         /*
730          * Now validate the answer.  Scan back some number of maximum possible
731          * blocks and make sure each one has the expected cycle number.  The
732          * maximum is determined by the total possible amount of buffering
733          * in the in-core log.  The following number can be made tighter if
734          * we actually look at the block size of the filesystem.
735          */
736         num_scan_bblks = XLOG_TOTAL_REC_SHIFT(log);
737         if (head_blk >= num_scan_bblks) {
738                 /*
739                  * We are guaranteed that the entire check can be performed
740                  * in one buffer.
741                  */
742                 start_blk = head_blk - num_scan_bblks;
743                 if ((error = xlog_find_verify_cycle(log,
744                                                 start_blk, num_scan_bblks,
745                                                 stop_on_cycle, &new_blk)))
746                         goto bp_err;
747                 if (new_blk != -1)
748                         head_blk = new_blk;
749         } else {                /* need to read 2 parts of log */
750                 /*
751                  * We are going to scan backwards in the log in two parts.
752                  * First we scan the physical end of the log.  In this part
753                  * of the log, we are looking for blocks with cycle number
754                  * last_half_cycle - 1.
755                  * If we find one, then we know that the log starts there, as
756                  * we've found a hole that didn't get written in going around
757                  * the end of the physical log.  The simple case for this is
758                  *        x + 1 ... | x ... | x - 1 | x
759                  *        <---------> less than scan distance
760                  * If all of the blocks at the end of the log have cycle number
761                  * last_half_cycle, then we check the blocks at the start of
762                  * the log looking for occurrences of last_half_cycle.  If we
763                  * find one, then our current estimate for the location of the
764                  * first occurrence of last_half_cycle is wrong and we move
765                  * back to the hole we've found.  This case looks like
766                  *        x + 1 ... | x | x + 1 | x ...
767                  *                               ^ binary search stopped here
768                  * Another case we need to handle that only occurs in 256k
769                  * logs is
770                  *        x + 1 ... | x ... | x+1 | x ...
771                  *                   ^ binary search stops here
772                  * In a 256k log, the scan at the end of the log will see the
773                  * x + 1 blocks.  We need to skip past those since that is
774                  * certainly not the head of the log.  By searching for
775                  * last_half_cycle-1 we accomplish that.
776                  */
777                 ASSERT(head_blk <= INT_MAX &&
778                         (xfs_daddr_t) num_scan_bblks >= head_blk);
779                 start_blk = log_bbnum - (num_scan_bblks - head_blk);
780                 if ((error = xlog_find_verify_cycle(log, start_blk,
781                                         num_scan_bblks - (int)head_blk,
782                                         (stop_on_cycle - 1), &new_blk)))
783                         goto bp_err;
784                 if (new_blk != -1) {
785                         head_blk = new_blk;
786                         goto validate_head;
787                 }
788
789                 /*
790                  * Scan beginning of log now.  The last part of the physical
791                  * log is good.  This scan needs to verify that it doesn't find
792                  * the last_half_cycle.
793                  */
794                 start_blk = 0;
795                 ASSERT(head_blk <= INT_MAX);
796                 if ((error = xlog_find_verify_cycle(log,
797                                         start_blk, (int)head_blk,
798                                         stop_on_cycle, &new_blk)))
799                         goto bp_err;
800                 if (new_blk != -1)
801                         head_blk = new_blk;
802         }
803
804 validate_head:
805         /*
806          * Now we need to make sure head_blk is not pointing to a block in
807          * the middle of a log record.
808          */
809         num_scan_bblks = XLOG_REC_SHIFT(log);
810         if (head_blk >= num_scan_bblks) {
811                 start_blk = head_blk - num_scan_bblks; /* don't read head_blk */
812
813                 /* start ptr at last block ptr before head_blk */
814                 if ((error = xlog_find_verify_log_record(log, start_blk,
815                                                         &head_blk, 0)) == -1) {
816                         error = XFS_ERROR(EIO);
817                         goto bp_err;
818                 } else if (error)
819                         goto bp_err;
820         } else {
821                 start_blk = 0;
822                 ASSERT(head_blk <= INT_MAX);
823                 if ((error = xlog_find_verify_log_record(log, start_blk,
824                                                         &head_blk, 0)) == -1) {
825                         /* We hit the beginning of the log during our search */
826                         start_blk = log_bbnum - (num_scan_bblks - head_blk);
827                         new_blk = log_bbnum;
828                         ASSERT(start_blk <= INT_MAX &&
829                                 (xfs_daddr_t) log_bbnum-start_blk >= 0);
830                         ASSERT(head_blk <= INT_MAX);
831                         if ((error = xlog_find_verify_log_record(log,
832                                                         start_blk, &new_blk,
833                                                         (int)head_blk)) == -1) {
834                                 error = XFS_ERROR(EIO);
835                                 goto bp_err;
836                         } else if (error)
837                                 goto bp_err;
838                         if (new_blk != log_bbnum)
839                                 head_blk = new_blk;
840                 } else if (error)
841                         goto bp_err;
842         }
843
844         xlog_put_bp(bp);
845         if (head_blk == log_bbnum)
846                 *return_head_blk = 0;
847         else
848                 *return_head_blk = head_blk;
849         /*
850          * When returning here, we have a good block number.  Bad block
851          * means that during a previous crash, we didn't have a clean break
852          * from cycle number N to cycle number N-1.  In this case, we need
853          * to find the first block with cycle number N-1.
854          */
855         return 0;
856
857  bp_err:
858         xlog_put_bp(bp);
859
860         if (error)
861                 xfs_warn(log->l_mp, "failed to find log head");
862         return error;
863 }
864
865 /*
866  * Find the sync block number or the tail of the log.
867  *
868  * This will be the block number of the last record to have its
869  * associated buffers synced to disk.  Every log record header has
870  * a sync lsn embedded in it.  LSNs hold block numbers, so it is easy
871  * to get a sync block number.  The only concern is to figure out which
872  * log record header to believe.
873  *
874  * The following algorithm uses the log record header with the largest
875  * lsn.  The entire log record does not need to be valid.  We only care
876  * that the header is valid.
877  *
878  * We could speed up search by using current head_blk buffer, but it is not
879  * available.
880  */
881 STATIC int
882 xlog_find_tail(
883         struct xlog             *log,
884         xfs_daddr_t             *head_blk,
885         xfs_daddr_t             *tail_blk)
886 {
887         xlog_rec_header_t       *rhead;
888         xlog_op_header_t        *op_head;
889         xfs_caddr_t             offset = NULL;
890         xfs_buf_t               *bp;
891         int                     error, i, found;
892         xfs_daddr_t             umount_data_blk;
893         xfs_daddr_t             after_umount_blk;
894         xfs_lsn_t               tail_lsn;
895         int                     hblks;
896
897         found = 0;
898
899         /*
900          * Find previous log record
901          */
902         if ((error = xlog_find_head(log, head_blk)))
903                 return error;
904
905         bp = xlog_get_bp(log, 1);
906         if (!bp)
907                 return ENOMEM;
908         if (*head_blk == 0) {                           /* special case */
909                 error = xlog_bread(log, 0, 1, bp, &offset);
910                 if (error)
911                         goto done;
912
913                 if (xlog_get_cycle(offset) == 0) {
914                         *tail_blk = 0;
915                         /* leave all other log inited values alone */
916                         goto done;
917                 }
918         }
919
920         /*
921          * Search backwards looking for log record header block
922          */
923         ASSERT(*head_blk < INT_MAX);
924         for (i = (int)(*head_blk) - 1; i >= 0; i--) {
925                 error = xlog_bread(log, i, 1, bp, &offset);
926                 if (error)
927                         goto done;
928
929                 if (*(__be32 *)offset == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM)) {
930                         found = 1;
931                         break;
932                 }
933         }
934         /*
935          * If we haven't found the log record header block, start looking
936          * again from the end of the physical log.  XXXmiken: There should be
937          * a check here to make sure we didn't search more than N blocks in
938          * the previous code.
939          */
940         if (!found) {
941                 for (i = log->l_logBBsize - 1; i >= (int)(*head_blk); i--) {
942                         error = xlog_bread(log, i, 1, bp, &offset);
943                         if (error)
944                                 goto done;
945
946                         if (*(__be32 *)offset ==
947                             cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM)) {
948                                 found = 2;
949                                 break;
950                         }
951                 }
952         }
953         if (!found) {
954                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: couldn't find sync record", __func__);
955                 ASSERT(0);
956                 return XFS_ERROR(EIO);
957         }
958
959         /* find blk_no of tail of log */
960         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
961         *tail_blk = BLOCK_LSN(be64_to_cpu(rhead->h_tail_lsn));
962
963         /*
964          * Reset log values according to the state of the log when we
965          * crashed.  In the case where head_blk == 0, we bump curr_cycle
966          * one because the next write starts a new cycle rather than
967          * continuing the cycle of the last good log record.  At this
968          * point we have guaranteed that all partial log records have been
969          * accounted for.  Therefore, we know that the last good log record
970          * written was complete and ended exactly on the end boundary
971          * of the physical log.
972          */
973         log->l_prev_block = i;
974         log->l_curr_block = (int)*head_blk;
975         log->l_curr_cycle = be32_to_cpu(rhead->h_cycle);
976         if (found == 2)
977                 log->l_curr_cycle++;
978         atomic64_set(&log->l_tail_lsn, be64_to_cpu(rhead->h_tail_lsn));
979         atomic64_set(&log->l_last_sync_lsn, be64_to_cpu(rhead->h_lsn));
980         xlog_assign_grant_head(&log->l_reserve_head.grant, log->l_curr_cycle,
981                                         BBTOB(log->l_curr_block));
982         xlog_assign_grant_head(&log->l_write_head.grant, log->l_curr_cycle,
983                                         BBTOB(log->l_curr_block));
984
985         /*
986          * Look for unmount record.  If we find it, then we know there
987          * was a clean unmount.  Since 'i' could be the last block in
988          * the physical log, we convert to a log block before comparing
989          * to the head_blk.
990          *
991          * Save the current tail lsn to use to pass to
992          * xlog_clear_stale_blocks() below.  We won't want to clear the
993          * unmount record if there is one, so we pass the lsn of the
994          * unmount record rather than the block after it.
995          */
996         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
997                 int     h_size = be32_to_cpu(rhead->h_size);
998                 int     h_version = be32_to_cpu(rhead->h_version);
999
1000                 if ((h_version & XLOG_VERSION_2) &&
1001                     (h_size > XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)) {
1002                         hblks = h_size / XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE;
1003                         if (h_size % XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)
1004                                 hblks++;
1005                 } else {
1006                         hblks = 1;
1007                 }
1008         } else {
1009                 hblks = 1;
1010         }
1011         after_umount_blk = (i + hblks + (int)
1012                 BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len))) % log->l_logBBsize;
1013         tail_lsn = atomic64_read(&log->l_tail_lsn);
1014         if (*head_blk == after_umount_blk &&
1015             be32_to_cpu(rhead->h_num_logops) == 1) {
1016                 umount_data_blk = (i + hblks) % log->l_logBBsize;
1017                 error = xlog_bread(log, umount_data_blk, 1, bp, &offset);
1018                 if (error)
1019                         goto done;
1020
1021                 op_head = (xlog_op_header_t *)offset;
1022                 if (op_head->oh_flags & XLOG_UNMOUNT_TRANS) {
1023                         /*
1024                          * Set tail and last sync so that newly written
1025                          * log records will point recovery to after the
1026                          * current unmount record.
1027                          */
1028                         xlog_assign_atomic_lsn(&log->l_tail_lsn,
1029                                         log->l_curr_cycle, after_umount_blk);
1030                         xlog_assign_atomic_lsn(&log->l_last_sync_lsn,
1031                                         log->l_curr_cycle, after_umount_blk);
1032                         *tail_blk = after_umount_blk;
1033
1034                         /*
1035                          * Note that the unmount was clean. If the unmount
1036                          * was not clean, we need to know this to rebuild the
1037                          * superblock counters from the perag headers if we
1038                          * have a filesystem using non-persistent counters.
1039                          */
1040                         log->l_mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WAS_CLEAN;
1041                 }
1042         }
1043
1044         /*
1045          * Make sure that there are no blocks in front of the head
1046          * with the same cycle number as the head.  This can happen
1047          * because we allow multiple outstanding log writes concurrently,
1048          * and the later writes might make it out before earlier ones.
1049          *
1050          * We use the lsn from before modifying it so that we'll never
1051          * overwrite the unmount record after a clean unmount.
1052          *
1053          * Do this only if we are going to recover the filesystem
1054          *
1055          * NOTE: This used to say "if (!readonly)"
1056          * However on Linux, we can & do recover a read-only filesystem.
1057          * We only skip recovery if NORECOVERY is specified on mount,
1058          * in which case we would not be here.
1059          *
1060          * But... if the -device- itself is readonly, just skip this.
1061          * We can't recover this device anyway, so it won't matter.
1062          */
1063         if (!xfs_readonly_buftarg(log->l_mp->m_logdev_targp))
1064                 error = xlog_clear_stale_blocks(log, tail_lsn);
1065
1066 done:
1067         xlog_put_bp(bp);
1068
1069         if (error)
1070                 xfs_warn(log->l_mp, "failed to locate log tail");
1071         return error;
1072 }
1073
1074 /*
1075  * Is the log zeroed at all?
1076  *
1077  * The last binary search should be changed to perform an X block read
1078  * once X becomes small enough.  You can then search linearly through
1079  * the X blocks.  This will cut down on the number of reads we need to do.
1080  *
1081  * If the log is partially zeroed, this routine will pass back the blkno
1082  * of the first block with cycle number 0.  It won't have a complete LR
1083  * preceding it.
1084  *
1085  * Return:
1086  *      0  => the log is completely written to
1087  *      -1 => use *blk_no as the first block of the log
1088  *      >0 => error has occurred
1089  */
1090 STATIC int
1091 xlog_find_zeroed(
1092         struct xlog     *log,
1093         xfs_daddr_t     *blk_no)
1094 {
1095         xfs_buf_t       *bp;
1096         xfs_caddr_t     offset;
1097         uint            first_cycle, last_cycle;
1098         xfs_daddr_t     new_blk, last_blk, start_blk;
1099         xfs_daddr_t     num_scan_bblks;
1100         int             error, log_bbnum = log->l_logBBsize;
1101
1102         *blk_no = 0;
1103
1104         /* check totally zeroed log */
1105         bp = xlog_get_bp(log, 1);
1106         if (!bp)
1107                 return ENOMEM;
1108         error = xlog_bread(log, 0, 1, bp, &offset);
1109         if (error)
1110                 goto bp_err;
1111
1112         first_cycle = xlog_get_cycle(offset);
1113         if (first_cycle == 0) {         /* completely zeroed log */
1114                 *blk_no = 0;
1115                 xlog_put_bp(bp);
1116                 return -1;
1117         }
1118
1119         /* check partially zeroed log */
1120         error = xlog_bread(log, log_bbnum-1, 1, bp, &offset);
1121         if (error)
1122                 goto bp_err;
1123
1124         last_cycle = xlog_get_cycle(offset);
1125         if (last_cycle != 0) {          /* log completely written to */
1126                 xlog_put_bp(bp);
1127                 return 0;
1128         } else if (first_cycle != 1) {
1129                 /*
1130                  * If the cycle of the last block is zero, the cycle of
1131                  * the first block must be 1. If it's not, maybe we're
1132                  * not looking at a log... Bail out.
1133                  */
1134                 xfs_warn(log->l_mp,
1135                         "Log inconsistent or not a log (last==0, first!=1)");
1136                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1137         }
1138
1139         /* we have a partially zeroed log */
1140         last_blk = log_bbnum-1;
1141         if ((error = xlog_find_cycle_start(log, bp, 0, &last_blk, 0)))
1142                 goto bp_err;
1143
1144         /*
1145          * Validate the answer.  Because there is no way to guarantee that
1146          * the entire log is made up of log records which are the same size,
1147          * we scan over the defined maximum blocks.  At this point, the maximum
1148          * is not chosen to mean anything special.   XXXmiken
1149          */
1150         num_scan_bblks = XLOG_TOTAL_REC_SHIFT(log);
1151         ASSERT(num_scan_bblks <= INT_MAX);
1152
1153         if (last_blk < num_scan_bblks)
1154                 num_scan_bblks = last_blk;
1155         start_blk = last_blk - num_scan_bblks;
1156
1157         /*
1158          * We search for any instances of cycle number 0 that occur before
1159          * our current estimate of the head.  What we're trying to detect is
1160          *        1 ... | 0 | 1 | 0...
1161          *                       ^ binary search ends here
1162          */
1163         if ((error = xlog_find_verify_cycle(log, start_blk,
1164                                          (int)num_scan_bblks, 0, &new_blk)))
1165                 goto bp_err;
1166         if (new_blk != -1)
1167                 last_blk = new_blk;
1168
1169         /*
1170          * Potentially backup over partial log record write.  We don't need
1171          * to search the end of the log because we know it is zero.
1172          */
1173         if ((error = xlog_find_verify_log_record(log, start_blk,
1174                                 &last_blk, 0)) == -1) {
1175             error = XFS_ERROR(EIO);
1176             goto bp_err;
1177         } else if (error)
1178             goto bp_err;
1179
1180         *blk_no = last_blk;
1181 bp_err:
1182         xlog_put_bp(bp);
1183         if (error)
1184                 return error;
1185         return -1;
1186 }
1187
1188 /*
1189  * These are simple subroutines used by xlog_clear_stale_blocks() below
1190  * to initialize a buffer full of empty log record headers and write
1191  * them into the log.
1192  */
1193 STATIC void
1194 xlog_add_record(
1195         struct xlog             *log,
1196         xfs_caddr_t             buf,
1197         int                     cycle,
1198         int                     block,
1199         int                     tail_cycle,
1200         int                     tail_block)
1201 {
1202         xlog_rec_header_t       *recp = (xlog_rec_header_t *)buf;
1203
1204         memset(buf, 0, BBSIZE);
1205         recp->h_magicno = cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM);
1206         recp->h_cycle = cpu_to_be32(cycle);
1207         recp->h_version = cpu_to_be32(
1208                         xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb) ? 2 : 1);
1209         recp->h_lsn = cpu_to_be64(xlog_assign_lsn(cycle, block));
1210         recp->h_tail_lsn = cpu_to_be64(xlog_assign_lsn(tail_cycle, tail_block));
1211         recp->h_fmt = cpu_to_be32(XLOG_FMT);
1212         memcpy(&recp->h_fs_uuid, &log->l_mp->m_sb.sb_uuid, sizeof(uuid_t));
1213 }
1214
1215 STATIC int
1216 xlog_write_log_records(
1217         struct xlog     *log,
1218         int             cycle,
1219         int             start_block,
1220         int             blocks,
1221         int             tail_cycle,
1222         int             tail_block)
1223 {
1224         xfs_caddr_t     offset;
1225         xfs_buf_t       *bp;
1226         int             balign, ealign;
1227         int             sectbb = log->l_sectBBsize;
1228         int             end_block = start_block + blocks;
1229         int             bufblks;
1230         int             error = 0;
1231         int             i, j = 0;
1232
1233         /*
1234          * Greedily allocate a buffer big enough to handle the full
1235          * range of basic blocks to be written.  If that fails, try
1236          * a smaller size.  We need to be able to write at least a
1237          * log sector, or we're out of luck.
1238          */
1239         bufblks = 1 << ffs(blocks);
1240         while (bufblks > log->l_logBBsize)
1241                 bufblks >>= 1;
1242         while (!(bp = xlog_get_bp(log, bufblks))) {
1243                 bufblks >>= 1;
1244                 if (bufblks < sectbb)
1245                         return ENOMEM;
1246         }
1247
1248         /* We may need to do a read at the start to fill in part of
1249          * the buffer in the starting sector not covered by the first
1250          * write below.
1251          */
1252         balign = round_down(start_block, sectbb);
1253         if (balign != start_block) {
1254                 error = xlog_bread_noalign(log, start_block, 1, bp);
1255                 if (error)
1256                         goto out_put_bp;
1257
1258                 j = start_block - balign;
1259         }
1260
1261         for (i = start_block; i < end_block; i += bufblks) {
1262                 int             bcount, endcount;
1263
1264                 bcount = min(bufblks, end_block - start_block);
1265                 endcount = bcount - j;
1266
1267                 /* We may need to do a read at the end to fill in part of
1268                  * the buffer in the final sector not covered by the write.
1269                  * If this is the same sector as the above read, skip it.
1270                  */
1271                 ealign = round_down(end_block, sectbb);
1272                 if (j == 0 && (start_block + endcount > ealign)) {
1273                         offset = bp->b_addr + BBTOB(ealign - start_block);
1274                         error = xlog_bread_offset(log, ealign, sectbb,
1275                                                         bp, offset);
1276                         if (error)
1277                                 break;
1278
1279                 }
1280
1281                 offset = xlog_align(log, start_block, endcount, bp);
1282                 for (; j < endcount; j++) {
1283                         xlog_add_record(log, offset, cycle, i+j,
1284                                         tail_cycle, tail_block);
1285                         offset += BBSIZE;
1286                 }
1287                 error = xlog_bwrite(log, start_block, endcount, bp);
1288                 if (error)
1289                         break;
1290                 start_block += endcount;
1291                 j = 0;
1292         }
1293
1294  out_put_bp:
1295         xlog_put_bp(bp);
1296         return error;
1297 }
1298
1299 /*
1300  * This routine is called to blow away any incomplete log writes out
1301  * in front of the log head.  We do this so that we won't become confused
1302  * if we come up, write only a little bit more, and then crash again.
1303  * If we leave the partial log records out there, this situation could
1304  * cause us to think those partial writes are valid blocks since they
1305  * have the current cycle number.  We get rid of them by overwriting them
1306  * with empty log records with the old cycle number rather than the
1307  * current one.
1308  *
1309  * The tail lsn is passed in rather than taken from
1310  * the log so that we will not write over the unmount record after a
1311  * clean unmount in a 512 block log.  Doing so would leave the log without
1312  * any valid log records in it until a new one was written.  If we crashed
1313  * during that time we would not be able to recover.
1314  */
1315 STATIC int
1316 xlog_clear_stale_blocks(
1317         struct xlog     *log,
1318         xfs_lsn_t       tail_lsn)
1319 {
1320         int             tail_cycle, head_cycle;
1321         int             tail_block, head_block;
1322         int             tail_distance, max_distance;
1323         int             distance;
1324         int             error;
1325
1326         tail_cycle = CYCLE_LSN(tail_lsn);
1327         tail_block = BLOCK_LSN(tail_lsn);
1328         head_cycle = log->l_curr_cycle;
1329         head_block = log->l_curr_block;
1330
1331         /*
1332          * Figure out the distance between the new head of the log
1333          * and the tail.  We want to write over any blocks beyond the
1334          * head that we may have written just before the crash, but
1335          * we don't want to overwrite the tail of the log.
1336          */
1337         if (head_cycle == tail_cycle) {
1338                 /*
1339                  * The tail is behind the head in the physical log,
1340                  * so the distance from the head to the tail is the
1341                  * distance from the head to the end of the log plus
1342                  * the distance from the beginning of the log to the
1343                  * tail.
1344                  */
1345                 if (unlikely(head_block < tail_block || head_block >= log->l_logBBsize)) {
1346                         XFS_ERROR_REPORT("xlog_clear_stale_blocks(1)",
1347                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
1348                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1349                 }
1350                 tail_distance = tail_block + (log->l_logBBsize - head_block);
1351         } else {
1352                 /*
1353                  * The head is behind the tail in the physical log,
1354                  * so the distance from the head to the tail is just
1355                  * the tail block minus the head block.
1356                  */
1357                 if (unlikely(head_block >= tail_block || head_cycle != (tail_cycle + 1))){
1358                         XFS_ERROR_REPORT("xlog_clear_stale_blocks(2)",
1359                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
1360                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1361                 }
1362                 tail_distance = tail_block - head_block;
1363         }
1364
1365         /*
1366          * If the head is right up against the tail, we can't clear
1367          * anything.
1368          */
1369         if (tail_distance <= 0) {
1370                 ASSERT(tail_distance == 0);
1371                 return 0;
1372         }
1373
1374         max_distance = XLOG_TOTAL_REC_SHIFT(log);
1375         /*
1376          * Take the smaller of the maximum amount of outstanding I/O
1377          * we could have and the distance to the tail to clear out.
1378          * We take the smaller so that we don't overwrite the tail and
1379          * we don't waste all day writing from the head to the tail
1380          * for no reason.
1381          */
1382         max_distance = MIN(max_distance, tail_distance);
1383
1384         if ((head_block + max_distance) <= log->l_logBBsize) {
1385                 /*
1386                  * We can stomp all the blocks we need to without
1387                  * wrapping around the end of the log.  Just do it
1388                  * in a single write.  Use the cycle number of the
1389                  * current cycle minus one so that the log will look like:
1390                  *     n ... | n - 1 ...
1391                  */
1392                 error = xlog_write_log_records(log, (head_cycle - 1),
1393                                 head_block, max_distance, tail_cycle,
1394                                 tail_block);
1395                 if (error)
1396                         return error;
1397         } else {
1398                 /*
1399                  * We need to wrap around the end of the physical log in
1400                  * order to clear all the blocks.  Do it in two separate
1401                  * I/Os.  The first write should be from the head to the
1402                  * end of the physical log, and it should use the current
1403                  * cycle number minus one just like above.
1404                  */
1405                 distance = log->l_logBBsize - head_block;
1406                 error = xlog_write_log_records(log, (head_cycle - 1),
1407                                 head_block, distance, tail_cycle,
1408                                 tail_block);
1409
1410                 if (error)
1411                         return error;
1412
1413                 /*
1414                  * Now write the blocks at the start of the physical log.
1415                  * This writes the remainder of the blocks we want to clear.
1416                  * It uses the current cycle number since we're now on the
1417                  * same cycle as the head so that we get:
1418                  *    n ... n ... | n - 1 ...
1419                  *    ^^^^^ blocks we're writing
1420                  */
1421                 distance = max_distance - (log->l_logBBsize - head_block);
1422                 error = xlog_write_log_records(log, head_cycle, 0, distance,
1423                                 tail_cycle, tail_block);
1424                 if (error)
1425                         return error;
1426         }
1427
1428         return 0;
1429 }
1430
1431 /******************************************************************************
1432  *
1433  *              Log recover routines
1434  *
1435  ******************************************************************************
1436  */
1437
1438 STATIC xlog_recover_t *
1439 xlog_recover_find_tid(
1440         struct hlist_head       *head,
1441         xlog_tid_t              tid)
1442 {
1443         xlog_recover_t          *trans;
1444         struct hlist_node       *n;
1445
1446         hlist_for_each_entry(trans, n, head, r_list) {
1447                 if (trans->r_log_tid == tid)
1448                         return trans;
1449         }
1450         return NULL;
1451 }
1452
1453 STATIC void
1454 xlog_recover_new_tid(
1455         struct hlist_head       *head,
1456         xlog_tid_t              tid,
1457         xfs_lsn_t               lsn)
1458 {
1459         xlog_recover_t          *trans;
1460
1461         trans = kmem_zalloc(sizeof(xlog_recover_t), KM_SLEEP);
1462         trans->r_log_tid   = tid;
1463         trans->r_lsn       = lsn;
1464         INIT_LIST_HEAD(&trans->r_itemq);
1465
1466         INIT_HLIST_NODE(&trans->r_list);
1467         hlist_add_head(&trans->r_list, head);
1468 }
1469
1470 STATIC void
1471 xlog_recover_add_item(
1472         struct list_head        *head)
1473 {
1474         xlog_recover_item_t     *item;
1475
1476         item = kmem_zalloc(sizeof(xlog_recover_item_t), KM_SLEEP);
1477         INIT_LIST_HEAD(&item->ri_list);
1478         list_add_tail(&item->ri_list, head);
1479 }
1480
1481 STATIC int
1482 xlog_recover_add_to_cont_trans(
1483         struct xlog             *log,
1484         struct xlog_recover     *trans,
1485         xfs_caddr_t             dp,
1486         int                     len)
1487 {
1488         xlog_recover_item_t     *item;
1489         xfs_caddr_t             ptr, old_ptr;
1490         int                     old_len;
1491
1492         if (list_empty(&trans->r_itemq)) {
1493                 /* finish copying rest of trans header */
1494                 xlog_recover_add_item(&trans->r_itemq);
1495                 ptr = (xfs_caddr_t) &trans->r_theader +
1496                                 sizeof(xfs_trans_header_t) - len;
1497                 memcpy(ptr, dp, len); /* d, s, l */
1498                 return 0;
1499         }
1500         /* take the tail entry */
1501         item = list_entry(trans->r_itemq.prev, xlog_recover_item_t, ri_list);
1502
1503         old_ptr = item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_addr;
1504         old_len = item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_len;
1505
1506         ptr = kmem_realloc(old_ptr, len+old_len, old_len, KM_SLEEP);
1507         memcpy(&ptr[old_len], dp, len); /* d, s, l */
1508         item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_len += len;
1509         item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_addr = ptr;
1510         trace_xfs_log_recover_item_add_cont(log, trans, item, 0);
1511         return 0;
1512 }
1513
1514 /*
1515  * The next region to add is the start of a new region.  It could be
1516  * a whole region or it could be the first part of a new region.  Because
1517  * of this, the assumption here is that the type and size fields of all
1518  * format structures fit into the first 32 bits of the structure.
1519  *
1520  * This works because all regions must be 32 bit aligned.  Therefore, we
1521  * either have both fields or we have neither field.  In the case we have
1522  * neither field, the data part of the region is zero length.  We only have
1523  * a log_op_header and can throw away the header since a new one will appear
1524  * later.  If we have at least 4 bytes, then we can determine how many regions
1525  * will appear in the current log item.
1526  */
1527 STATIC int
1528 xlog_recover_add_to_trans(
1529         struct xlog             *log,
1530         struct xlog_recover     *trans,
1531         xfs_caddr_t             dp,
1532         int                     len)
1533 {
1534         xfs_inode_log_format_t  *in_f;                  /* any will do */
1535         xlog_recover_item_t     *item;
1536         xfs_caddr_t             ptr;
1537
1538         if (!len)
1539                 return 0;
1540         if (list_empty(&trans->r_itemq)) {
1541                 /* we need to catch log corruptions here */
1542                 if (*(uint *)dp != XFS_TRANS_HEADER_MAGIC) {
1543                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad header magic number",
1544                                 __func__);
1545                         ASSERT(0);
1546                         return XFS_ERROR(EIO);
1547                 }
1548                 if (len == sizeof(xfs_trans_header_t))
1549                         xlog_recover_add_item(&trans->r_itemq);
1550                 memcpy(&trans->r_theader, dp, len); /* d, s, l */
1551                 return 0;
1552         }
1553
1554         ptr = kmem_alloc(len, KM_SLEEP);
1555         memcpy(ptr, dp, len);
1556         in_f = (xfs_inode_log_format_t *)ptr;
1557
1558         /* take the tail entry */
1559         item = list_entry(trans->r_itemq.prev, xlog_recover_item_t, ri_list);
1560         if (item->ri_total != 0 &&
1561              item->ri_total == item->ri_cnt) {
1562                 /* tail item is in use, get a new one */
1563                 xlog_recover_add_item(&trans->r_itemq);
1564                 item = list_entry(trans->r_itemq.prev,
1565                                         xlog_recover_item_t, ri_list);
1566         }
1567
1568         if (item->ri_total == 0) {              /* first region to be added */
1569                 if (in_f->ilf_size == 0 ||
1570                     in_f->ilf_size > XLOG_MAX_REGIONS_IN_ITEM) {
1571                         xfs_warn(log->l_mp,
1572                 "bad number of regions (%d) in inode log format",
1573                                   in_f->ilf_size);
1574                         ASSERT(0);
1575                         return XFS_ERROR(EIO);
1576                 }
1577
1578                 item->ri_total = in_f->ilf_size;
1579                 item->ri_buf =
1580                         kmem_zalloc(item->ri_total * sizeof(xfs_log_iovec_t),
1581                                     KM_SLEEP);
1582         }
1583         ASSERT(item->ri_total > item->ri_cnt);
1584         /* Description region is ri_buf[0] */
1585         item->ri_buf[item->ri_cnt].i_addr = ptr;
1586         item->ri_buf[item->ri_cnt].i_len  = len;
1587         item->ri_cnt++;
1588         trace_xfs_log_recover_item_add(log, trans, item, 0);
1589         return 0;
1590 }
1591
1592 /*
1593  * Sort the log items in the transaction. Cancelled buffers need
1594  * to be put first so they are processed before any items that might
1595  * modify the buffers. If they are cancelled, then the modifications
1596  * don't need to be replayed.
1597  */
1598 STATIC int
1599 xlog_recover_reorder_trans(
1600         struct xlog             *log,
1601         struct xlog_recover     *trans,
1602         int                     pass)
1603 {
1604         xlog_recover_item_t     *item, *n;
1605         LIST_HEAD(sort_list);
1606
1607         list_splice_init(&trans->r_itemq, &sort_list);
1608         list_for_each_entry_safe(item, n, &sort_list, ri_list) {
1609                 xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
1610
1611                 switch (ITEM_TYPE(item)) {
1612                 case XFS_LI_BUF:
1613                         if (!(buf_f->blf_flags & XFS_BLF_CANCEL)) {
1614                                 trace_xfs_log_recover_item_reorder_head(log,
1615                                                         trans, item, pass);
1616                                 list_move(&item->ri_list, &trans->r_itemq);
1617                                 break;
1618                         }
1619                 case XFS_LI_INODE:
1620                 case XFS_LI_DQUOT:
1621                 case XFS_LI_QUOTAOFF:
1622                 case XFS_LI_EFD:
1623                 case XFS_LI_EFI:
1624                         trace_xfs_log_recover_item_reorder_tail(log,
1625                                                         trans, item, pass);
1626                         list_move_tail(&item->ri_list, &trans->r_itemq);
1627                         break;
1628                 default:
1629                         xfs_warn(log->l_mp,
1630                                 "%s: unrecognized type of log operation",
1631                                 __func__);
1632                         ASSERT(0);
1633                         return XFS_ERROR(EIO);
1634                 }
1635         }
1636         ASSERT(list_empty(&sort_list));
1637         return 0;
1638 }
1639
1640 /*
1641  * Build up the table of buf cancel records so that we don't replay
1642  * cancelled data in the second pass.  For buffer records that are
1643  * not cancel records, there is nothing to do here so we just return.
1644  *
1645  * If we get a cancel record which is already in the table, this indicates
1646  * that the buffer was cancelled multiple times.  In order to ensure
1647  * that during pass 2 we keep the record in the table until we reach its
1648  * last occurrence in the log, we keep a reference count in the cancel
1649  * record in the table to tell us how many times we expect to see this
1650  * record during the second pass.
1651  */
1652 STATIC int
1653 xlog_recover_buffer_pass1(
1654         struct xlog                     *log,
1655         struct xlog_recover_item        *item)
1656 {
1657         xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
1658         struct list_head        *bucket;
1659         struct xfs_buf_cancel   *bcp;
1660
1661         /*
1662          * If this isn't a cancel buffer item, then just return.
1663          */
1664         if (!(buf_f->blf_flags & XFS_BLF_CANCEL)) {
1665                 trace_xfs_log_recover_buf_not_cancel(log, buf_f);
1666                 return 0;
1667         }
1668
1669         /*
1670          * Insert an xfs_buf_cancel record into the hash table of them.
1671          * If there is already an identical record, bump its reference count.
1672          */
1673         bucket = XLOG_BUF_CANCEL_BUCKET(log, buf_f->blf_blkno);
1674         list_for_each_entry(bcp, bucket, bc_list) {
1675                 if (bcp->bc_blkno == buf_f->blf_blkno &&
1676                     bcp->bc_len == buf_f->blf_len) {
1677                         bcp->bc_refcount++;
1678                         trace_xfs_log_recover_buf_cancel_ref_inc(log, buf_f);
1679                         return 0;
1680                 }
1681         }
1682
1683         bcp = kmem_alloc(sizeof(struct xfs_buf_cancel), KM_SLEEP);
1684         bcp->bc_blkno = buf_f->blf_blkno;
1685         bcp->bc_len = buf_f->blf_len;
1686         bcp->bc_refcount = 1;
1687         list_add_tail(&bcp->bc_list, bucket);
1688
1689         trace_xfs_log_recover_buf_cancel_add(log, buf_f);
1690         return 0;
1691 }
1692
1693 /*
1694  * Check to see whether the buffer being recovered has a corresponding
1695  * entry in the buffer cancel record table.  If it does then return 1
1696  * so that it will be cancelled, otherwise return 0.  If the buffer is
1697  * actually a buffer cancel item (XFS_BLF_CANCEL is set), then decrement
1698  * the refcount on the entry in the table and remove it from the table
1699  * if this is the last reference.
1700  *
1701  * We remove the cancel record from the table when we encounter its
1702  * last occurrence in the log so that if the same buffer is re-used
1703  * again after its last cancellation we actually replay the changes
1704  * made at that point.
1705  */
1706 STATIC int
1707 xlog_check_buffer_cancelled(
1708         struct xlog             *log,
1709         xfs_daddr_t             blkno,
1710         uint                    len,
1711         ushort                  flags)
1712 {
1713         struct list_head        *bucket;
1714         struct xfs_buf_cancel   *bcp;
1715
1716         if (log->l_buf_cancel_table == NULL) {
1717                 /*
1718                  * There is nothing in the table built in pass one,
1719                  * so this buffer must not be cancelled.
1720                  */
1721                 ASSERT(!(flags & XFS_BLF_CANCEL));
1722                 return 0;
1723         }
1724
1725         /*
1726          * Search for an entry in the  cancel table that matches our buffer.
1727          */
1728         bucket = XLOG_BUF_CANCEL_BUCKET(log, blkno);
1729         list_for_each_entry(bcp, bucket, bc_list) {
1730                 if (bcp->bc_blkno == blkno && bcp->bc_len == len)
1731                         goto found;
1732         }
1733
1734         /*
1735          * We didn't find a corresponding entry in the table, so return 0 so
1736          * that the buffer is NOT cancelled.
1737          */
1738         ASSERT(!(flags & XFS_BLF_CANCEL));
1739         return 0;
1740
1741 found:
1742         /*
1743          * We've go a match, so return 1 so that the recovery of this buffer
1744          * is cancelled.  If this buffer is actually a buffer cancel log
1745          * item, then decrement the refcount on the one in the table and
1746          * remove it if this is the last reference.
1747          */
1748         if (flags & XFS_BLF_CANCEL) {
1749                 if (--bcp->bc_refcount == 0) {
1750                         list_del(&bcp->bc_list);
1751                         kmem_free(bcp);
1752                 }
1753         }
1754         return 1;
1755 }
1756
1757 /*
1758  * Perform recovery for a buffer full of inodes.  In these buffers, the only
1759  * data which should be recovered is that which corresponds to the
1760  * di_next_unlinked pointers in the on disk inode structures.  The rest of the
1761  * data for the inodes is always logged through the inodes themselves rather
1762  * than the inode buffer and is recovered in xlog_recover_inode_pass2().
1763  *
1764  * The only time when buffers full of inodes are fully recovered is when the
1765  * buffer is full of newly allocated inodes.  In this case the buffer will
1766  * not be marked as an inode buffer and so will be sent to
1767  * xlog_recover_do_reg_buffer() below during recovery.
1768  */
1769 STATIC int
1770 xlog_recover_do_inode_buffer(
1771         struct xfs_mount        *mp,
1772         xlog_recover_item_t     *item,
1773         struct xfs_buf          *bp,
1774         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
1775 {
1776         int                     i;
1777         int                     item_index = 0;
1778         int                     bit = 0;
1779         int                     nbits = 0;
1780         int                     reg_buf_offset = 0;
1781         int                     reg_buf_bytes = 0;
1782         int                     next_unlinked_offset;
1783         int                     inodes_per_buf;
1784         xfs_agino_t             *logged_nextp;
1785         xfs_agino_t             *buffer_nextp;
1786
1787         trace_xfs_log_recover_buf_inode_buf(mp->m_log, buf_f);
1788
1789         inodes_per_buf = BBTOB(bp->b_io_length) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
1790         for (i = 0; i < inodes_per_buf; i++) {
1791                 next_unlinked_offset = (i * mp->m_sb.sb_inodesize) +
1792                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1793
1794                 while (next_unlinked_offset >=
1795                        (reg_buf_offset + reg_buf_bytes)) {
1796                         /*
1797                          * The next di_next_unlinked field is beyond
1798                          * the current logged region.  Find the next
1799                          * logged region that contains or is beyond
1800                          * the current di_next_unlinked field.
1801                          */
1802                         bit += nbits;
1803                         bit = xfs_next_bit(buf_f->blf_data_map,
1804                                            buf_f->blf_map_size, bit);
1805
1806                         /*
1807                          * If there are no more logged regions in the
1808                          * buffer, then we're done.
1809                          */
1810                         if (bit == -1)
1811                                 return 0;
1812
1813                         nbits = xfs_contig_bits(buf_f->blf_data_map,
1814                                                 buf_f->blf_map_size, bit);
1815                         ASSERT(nbits > 0);
1816                         reg_buf_offset = bit << XFS_BLF_SHIFT;
1817                         reg_buf_bytes = nbits << XFS_BLF_SHIFT;
1818                         item_index++;
1819                 }
1820
1821                 /*
1822                  * If the current logged region starts after the current
1823                  * di_next_unlinked field, then move on to the next
1824                  * di_next_unlinked field.
1825                  */
1826                 if (next_unlinked_offset < reg_buf_offset)
1827                         continue;
1828
1829                 ASSERT(item->ri_buf[item_index].i_addr != NULL);
1830                 ASSERT((item->ri_buf[item_index].i_len % XFS_BLF_CHUNK) == 0);
1831                 ASSERT((reg_buf_offset + reg_buf_bytes) <=
1832                                                         BBTOB(bp->b_io_length));
1833
1834                 /*
1835                  * The current logged region contains a copy of the
1836                  * current di_next_unlinked field.  Extract its value
1837                  * and copy it to the buffer copy.
1838                  */
1839                 logged_nextp = item->ri_buf[item_index].i_addr +
1840                                 next_unlinked_offset - reg_buf_offset;
1841                 if (unlikely(*logged_nextp == 0)) {
1842                         xfs_alert(mp,
1843                 "Bad inode buffer log record (ptr = 0x%p, bp = 0x%p). "
1844                 "Trying to replay bad (0) inode di_next_unlinked field.",
1845                                 item, bp);
1846                         XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_do_inode_buf",
1847                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1848                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1849                 }
1850
1851                 buffer_nextp = (xfs_agino_t *)xfs_buf_offset(bp,
1852                                               next_unlinked_offset);
1853                 *buffer_nextp = *logged_nextp;
1854         }
1855
1856         return 0;
1857 }
1858
1859 /*
1860  * Perform a 'normal' buffer recovery.  Each logged region of the
1861  * buffer should be copied over the corresponding region in the
1862  * given buffer.  The bitmap in the buf log format structure indicates
1863  * where to place the logged data.
1864  */
1865 STATIC void
1866 xlog_recover_do_reg_buffer(
1867         struct xfs_mount        *mp,
1868         xlog_recover_item_t     *item,
1869         struct xfs_buf          *bp,
1870         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
1871 {
1872         int                     i;
1873         int                     bit;
1874         int                     nbits;
1875         int                     error;
1876
1877         trace_xfs_log_recover_buf_reg_buf(mp->m_log, buf_f);
1878
1879         bit = 0;
1880         i = 1;  /* 0 is the buf format structure */
1881         while (1) {
1882                 bit = xfs_next_bit(buf_f->blf_data_map,
1883                                    buf_f->blf_map_size, bit);
1884                 if (bit == -1)
1885                         break;
1886                 nbits = xfs_contig_bits(buf_f->blf_data_map,
1887                                         buf_f->blf_map_size, bit);
1888                 ASSERT(nbits > 0);
1889                 ASSERT(item->ri_buf[i].i_addr != NULL);
1890                 ASSERT(item->ri_buf[i].i_len % XFS_BLF_CHUNK == 0);
1891                 ASSERT(BBTOB(bp->b_io_length) >=
1892                        ((uint)bit << XFS_BLF_SHIFT) + (nbits << XFS_BLF_SHIFT));
1893
1894                 /*
1895                  * Do a sanity check if this is a dquot buffer. Just checking
1896                  * the first dquot in the buffer should do. XXXThis is
1897                  * probably a good thing to do for other buf types also.
1898                  */
1899                 error = 0;
1900                 if (buf_f->blf_flags &
1901                    (XFS_BLF_UDQUOT_BUF|XFS_BLF_PDQUOT_BUF|XFS_BLF_GDQUOT_BUF)) {
1902                         if (item->ri_buf[i].i_addr == NULL) {
1903                                 xfs_alert(mp,
1904                                         "XFS: NULL dquot in %s.", __func__);
1905                                 goto next;
1906                         }
1907                         if (item->ri_buf[i].i_len < sizeof(xfs_disk_dquot_t)) {
1908                                 xfs_alert(mp,
1909                                         "XFS: dquot too small (%d) in %s.",
1910                                         item->ri_buf[i].i_len, __func__);
1911                                 goto next;
1912                         }
1913                         error = xfs_qm_dqcheck(mp, item->ri_buf[i].i_addr,
1914                                                -1, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
1915                                                "dquot_buf_recover");
1916                         if (error)
1917                                 goto next;
1918                 }
1919
1920                 memcpy(xfs_buf_offset(bp,
1921                         (uint)bit << XFS_BLF_SHIFT),    /* dest */
1922                         item->ri_buf[i].i_addr,         /* source */
1923                         nbits<<XFS_BLF_SHIFT);          /* length */
1924  next:
1925                 i++;
1926                 bit += nbits;
1927         }
1928
1929         /* Shouldn't be any more regions */
1930         ASSERT(i == item->ri_total);
1931 }
1932
1933 /*
1934  * Do some primitive error checking on ondisk dquot data structures.
1935  */
1936 int
1937 xfs_qm_dqcheck(
1938         struct xfs_mount *mp,
1939         xfs_disk_dquot_t *ddq,
1940         xfs_dqid_t       id,
1941         uint             type,    /* used only when IO_dorepair is true */
1942         uint             flags,
1943         char             *str)
1944 {
1945         xfs_dqblk_t      *d = (xfs_dqblk_t *)ddq;
1946         int             errs = 0;
1947
1948         /*
1949          * We can encounter an uninitialized dquot buffer for 2 reasons:
1950          * 1. If we crash while deleting the quotainode(s), and those blks got
1951          *    used for user data. This is because we take the path of regular
1952          *    file deletion; however, the size field of quotainodes is never
1953          *    updated, so all the tricks that we play in itruncate_finish
1954          *    don't quite matter.
1955          *
1956          * 2. We don't play the quota buffers when there's a quotaoff logitem.
1957          *    But the allocation will be replayed so we'll end up with an
1958          *    uninitialized quota block.
1959          *
1960          * This is all fine; things are still consistent, and we haven't lost
1961          * any quota information. Just don't complain about bad dquot blks.
1962          */
1963         if (ddq->d_magic != cpu_to_be16(XFS_DQUOT_MAGIC)) {
1964                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
1965                         xfs_alert(mp,
1966                         "%s : XFS dquot ID 0x%x, magic 0x%x != 0x%x",
1967                         str, id, be16_to_cpu(ddq->d_magic), XFS_DQUOT_MAGIC);
1968                 errs++;
1969         }
1970         if (ddq->d_version != XFS_DQUOT_VERSION) {
1971                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
1972                         xfs_alert(mp,
1973                         "%s : XFS dquot ID 0x%x, version 0x%x != 0x%x",
1974                         str, id, ddq->d_version, XFS_DQUOT_VERSION);
1975                 errs++;
1976         }
1977
1978         if (ddq->d_flags != XFS_DQ_USER &&
1979             ddq->d_flags != XFS_DQ_PROJ &&
1980             ddq->d_flags != XFS_DQ_GROUP) {
1981                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
1982                         xfs_alert(mp,
1983                         "%s : XFS dquot ID 0x%x, unknown flags 0x%x",
1984                         str, id, ddq->d_flags);
1985                 errs++;
1986         }
1987
1988         if (id != -1 && id != be32_to_cpu(ddq->d_id)) {
1989                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
1990                         xfs_alert(mp,
1991                         "%s : ondisk-dquot 0x%p, ID mismatch: "
1992                         "0x%x expected, found id 0x%x",
1993                         str, ddq, id, be32_to_cpu(ddq->d_id));
1994                 errs++;
1995         }
1996
1997         if (!errs && ddq->d_id) {
1998                 if (ddq->d_blk_softlimit &&
1999                     be64_to_cpu(ddq->d_bcount) >
2000                                 be64_to_cpu(ddq->d_blk_softlimit)) {
2001                         if (!ddq->d_btimer) {
2002                                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2003                                         xfs_alert(mp,
2004                         "%s : Dquot ID 0x%x (0x%p) BLK TIMER NOT STARTED",
2005                                         str, (int)be32_to_cpu(ddq->d_id), ddq);
2006                                 errs++;
2007                         }
2008                 }
2009                 if (ddq->d_ino_softlimit &&
2010                     be64_to_cpu(ddq->d_icount) >
2011                                 be64_to_cpu(ddq->d_ino_softlimit)) {
2012                         if (!ddq->d_itimer) {
2013                                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2014                                         xfs_alert(mp,
2015                         "%s : Dquot ID 0x%x (0x%p) INODE TIMER NOT STARTED",
2016                                         str, (int)be32_to_cpu(ddq->d_id), ddq);
2017                                 errs++;
2018                         }
2019                 }
2020                 if (ddq->d_rtb_softlimit &&
2021                     be64_to_cpu(ddq->d_rtbcount) >
2022                                 be64_to_cpu(ddq->d_rtb_softlimit)) {
2023                         if (!ddq->d_rtbtimer) {
2024                                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2025                                         xfs_alert(mp,
2026                         "%s : Dquot ID 0x%x (0x%p) RTBLK TIMER NOT STARTED",
2027                                         str, (int)be32_to_cpu(ddq->d_id), ddq);
2028                                 errs++;
2029                         }
2030                 }
2031         }
2032
2033         if (!errs || !(flags & XFS_QMOPT_DQREPAIR))
2034                 return errs;
2035
2036         if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2037                 xfs_notice(mp, "Re-initializing dquot ID 0x%x", id);
2038
2039         /*
2040          * Typically, a repair is only requested by quotacheck.
2041          */
2042         ASSERT(id != -1);
2043         ASSERT(flags & XFS_QMOPT_DQREPAIR);
2044         memset(d, 0, sizeof(xfs_dqblk_t));
2045
2046         d->dd_diskdq.d_magic = cpu_to_be16(XFS_DQUOT_MAGIC);
2047         d->dd_diskdq.d_version = XFS_DQUOT_VERSION;
2048         d->dd_diskdq.d_flags = type;
2049         d->dd_diskdq.d_id = cpu_to_be32(id);
2050
2051         return errs;
2052 }
2053
2054 /*
2055  * Perform a dquot buffer recovery.
2056  * Simple algorithm: if we have found a QUOTAOFF logitem of the same type
2057  * (ie. USR or GRP), then just toss this buffer away; don't recover it.
2058  * Else, treat it as a regular buffer and do recovery.
2059  */
2060 STATIC void
2061 xlog_recover_do_dquot_buffer(
2062         struct xfs_mount                *mp,
2063         struct xlog                     *log,
2064         struct xlog_recover_item        *item,
2065         struct xfs_buf                  *bp,
2066         struct xfs_buf_log_format       *buf_f)
2067 {
2068         uint                    type;
2069
2070         trace_xfs_log_recover_buf_dquot_buf(log, buf_f);
2071
2072         /*
2073          * Filesystems are required to send in quota flags at mount time.
2074          */
2075         if (mp->m_qflags == 0) {
2076                 return;
2077         }
2078
2079         type = 0;
2080         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_UDQUOT_BUF)
2081                 type |= XFS_DQ_USER;
2082         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_PDQUOT_BUF)
2083                 type |= XFS_DQ_PROJ;
2084         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_GDQUOT_BUF)
2085                 type |= XFS_DQ_GROUP;
2086         /*
2087          * This type of quotas was turned off, so ignore this buffer
2088          */
2089         if (log->l_quotaoffs_flag & type)
2090                 return;
2091
2092         xlog_recover_do_reg_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2093 }
2094
2095 /*
2096  * This routine replays a modification made to a buffer at runtime.
2097  * There are actually two types of buffer, regular and inode, which
2098  * are handled differently.  Inode buffers are handled differently
2099  * in that we only recover a specific set of data from them, namely
2100  * the inode di_next_unlinked fields.  This is because all other inode
2101  * data is actually logged via inode records and any data we replay
2102  * here which overlaps that may be stale.
2103  *
2104  * When meta-data buffers are freed at run time we log a buffer item
2105  * with the XFS_BLF_CANCEL bit set to indicate that previous copies
2106  * of the buffer in the log should not be replayed at recovery time.
2107  * This is so that if the blocks covered by the buffer are reused for
2108  * file data before we crash we don't end up replaying old, freed
2109  * meta-data into a user's file.
2110  *
2111  * To handle the cancellation of buffer log items, we make two passes
2112  * over the log during recovery.  During the first we build a table of
2113  * those buffers which have been cancelled, and during the second we
2114  * only replay those buffers which do not have corresponding cancel
2115  * records in the table.  See xlog_recover_do_buffer_pass[1,2] above
2116  * for more details on the implementation of the table of cancel records.
2117  */
2118 STATIC int
2119 xlog_recover_buffer_pass2(
2120         struct xlog                     *log,
2121         struct list_head                *buffer_list,
2122         struct xlog_recover_item        *item)
2123 {
2124         xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2125         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2126         xfs_buf_t               *bp;
2127         int                     error;
2128         uint                    buf_flags;
2129
2130         /*
2131          * In this pass we only want to recover all the buffers which have
2132          * not been cancelled and are not cancellation buffers themselves.
2133          */
2134         if (xlog_check_buffer_cancelled(log, buf_f->blf_blkno,
2135                         buf_f->blf_len, buf_f->blf_flags)) {
2136                 trace_xfs_log_recover_buf_cancel(log, buf_f);
2137                 return 0;
2138         }
2139
2140         trace_xfs_log_recover_buf_recover(log, buf_f);
2141
2142         buf_flags = 0;
2143         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_INODE_BUF)
2144                 buf_flags |= XBF_UNMAPPED;
2145
2146         bp = xfs_buf_read(mp->m_ddev_targp, buf_f->blf_blkno, buf_f->blf_len,
2147                           buf_flags, NULL);
2148         if (!bp)
2149                 return XFS_ERROR(ENOMEM);
2150         error = bp->b_error;
2151         if (error) {
2152                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, "xlog_recover_do..(read#1)");
2153                 xfs_buf_relse(bp);
2154                 return error;
2155         }
2156
2157         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_INODE_BUF) {
2158                 error = xlog_recover_do_inode_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2159         } else if (buf_f->blf_flags &
2160                   (XFS_BLF_UDQUOT_BUF|XFS_BLF_PDQUOT_BUF|XFS_BLF_GDQUOT_BUF)) {
2161                 xlog_recover_do_dquot_buffer(mp, log, item, bp, buf_f);
2162         } else {
2163                 xlog_recover_do_reg_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2164         }
2165         if (error)
2166                 return XFS_ERROR(error);
2167
2168         /*
2169          * Perform delayed write on the buffer.  Asynchronous writes will be
2170          * slower when taking into account all the buffers to be flushed.
2171          *
2172          * Also make sure that only inode buffers with good sizes stay in
2173          * the buffer cache.  The kernel moves inodes in buffers of 1 block
2174          * or XFS_INODE_CLUSTER_SIZE bytes, whichever is bigger.  The inode
2175          * buffers in the log can be a different size if the log was generated
2176          * by an older kernel using unclustered inode buffers or a newer kernel
2177          * running with a different inode cluster size.  Regardless, if the
2178          * the inode buffer size isn't MAX(blocksize, XFS_INODE_CLUSTER_SIZE)
2179          * for *our* value of XFS_INODE_CLUSTER_SIZE, then we need to keep
2180          * the buffer out of the buffer cache so that the buffer won't
2181          * overlap with future reads of those inodes.
2182          */
2183         if (XFS_DINODE_MAGIC ==
2184             be16_to_cpu(*((__be16 *)xfs_buf_offset(bp, 0))) &&
2185             (BBTOB(bp->b_io_length) != MAX(log->l_mp->m_sb.sb_blocksize,
2186                         (__uint32_t)XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(log->l_mp)))) {
2187                 xfs_buf_stale(bp);
2188                 error = xfs_bwrite(bp);
2189         } else {
2190                 ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2191                 bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2192                 xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2193         }
2194
2195         xfs_buf_relse(bp);
2196         return error;
2197 }
2198
2199 STATIC int
2200 xlog_recover_inode_pass2(
2201         struct xlog                     *log,
2202         struct list_head                *buffer_list,
2203         struct xlog_recover_item        *item)
2204 {
2205         xfs_inode_log_format_t  *in_f;
2206         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2207         xfs_buf_t               *bp;
2208         xfs_dinode_t            *dip;
2209         int                     len;
2210         xfs_caddr_t             src;
2211         xfs_caddr_t             dest;
2212         int                     error;
2213         int                     attr_index;
2214         uint                    fields;
2215         xfs_icdinode_t          *dicp;
2216         int                     need_free = 0;
2217
2218         if (item->ri_buf[0].i_len == sizeof(xfs_inode_log_format_t)) {
2219                 in_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2220         } else {
2221                 in_f = kmem_alloc(sizeof(xfs_inode_log_format_t), KM_SLEEP);
2222                 need_free = 1;
2223                 error = xfs_inode_item_format_convert(&item->ri_buf[0], in_f);
2224                 if (error)
2225                         goto error;
2226         }
2227
2228         /*
2229          * Inode buffers can be freed, look out for it,
2230          * and do not replay the inode.
2231          */
2232         if (xlog_check_buffer_cancelled(log, in_f->ilf_blkno,
2233                                         in_f->ilf_len, 0)) {
2234                 error = 0;
2235                 trace_xfs_log_recover_inode_cancel(log, in_f);
2236                 goto error;
2237         }
2238         trace_xfs_log_recover_inode_recover(log, in_f);
2239
2240         bp = xfs_buf_read(mp->m_ddev_targp, in_f->ilf_blkno, in_f->ilf_len, 0,
2241                           NULL);
2242         if (!bp) {
2243                 error = ENOMEM;
2244                 goto error;
2245         }
2246         error = bp->b_error;
2247         if (error) {
2248                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, "xlog_recover_do..(read#2)");
2249                 xfs_buf_relse(bp);
2250                 goto error;
2251         }
2252         ASSERT(in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_CORE);
2253         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, in_f->ilf_boffset);
2254
2255         /*
2256          * Make sure the place we're flushing out to really looks
2257          * like an inode!
2258          */
2259         if (unlikely(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC))) {
2260                 xfs_buf_relse(bp);
2261                 xfs_alert(mp,
2262         "%s: Bad inode magic number, dip = 0x%p, dino bp = 0x%p, ino = %Ld",
2263                         __func__, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2264                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_inode_pass2(1)",
2265                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
2266                 error = EFSCORRUPTED;
2267                 goto error;
2268         }
2269         dicp = item->ri_buf[1].i_addr;
2270         if (unlikely(dicp->di_magic != XFS_DINODE_MAGIC)) {
2271                 xfs_buf_relse(bp);
2272                 xfs_alert(mp,
2273                         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, ino %Ld",
2274                         __func__, item, in_f->ilf_ino);
2275                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_inode_pass2(2)",
2276                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
2277                 error = EFSCORRUPTED;
2278                 goto error;
2279         }
2280
2281         /* Skip replay when the on disk inode is newer than the log one */
2282         if (dicp->di_flushiter < be16_to_cpu(dip->di_flushiter)) {
2283                 /*
2284                  * Deal with the wrap case, DI_MAX_FLUSH is less
2285                  * than smaller numbers
2286                  */
2287                 if (be16_to_cpu(dip->di_flushiter) == DI_MAX_FLUSH &&
2288                     dicp->di_flushiter < (DI_MAX_FLUSH >> 1)) {
2289                         /* do nothing */
2290                 } else {
2291                         xfs_buf_relse(bp);
2292                         trace_xfs_log_recover_inode_skip(log, in_f);
2293                         error = 0;
2294                         goto error;
2295                 }
2296         }
2297         /* Take the opportunity to reset the flush iteration count */
2298         dicp->di_flushiter = 0;
2299
2300         if (unlikely(S_ISREG(dicp->di_mode))) {
2301                 if ((dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2302                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
2303                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(3)",
2304                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2305                         xfs_buf_relse(bp);
2306                         xfs_alert(mp,
2307                 "%s: Bad regular inode log record, rec ptr 0x%p, "
2308                 "ino ptr = 0x%p, ino bp = 0x%p, ino %Ld",
2309                                 __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2310                         error = EFSCORRUPTED;
2311                         goto error;
2312                 }
2313         } else if (unlikely(S_ISDIR(dicp->di_mode))) {
2314                 if ((dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2315                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
2316                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL)) {
2317                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(4)",
2318                                              XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2319                         xfs_buf_relse(bp);
2320                         xfs_alert(mp,
2321                 "%s: Bad dir inode log record, rec ptr 0x%p, "
2322                 "ino ptr = 0x%p, ino bp = 0x%p, ino %Ld",
2323                                 __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2324                         error = EFSCORRUPTED;
2325                         goto error;
2326                 }
2327         }
2328         if (unlikely(dicp->di_nextents + dicp->di_anextents > dicp->di_nblocks)){
2329                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(5)",
2330                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2331                 xfs_buf_relse(bp);
2332                 xfs_alert(mp,
2333         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, dino ptr 0x%p, "
2334         "dino bp 0x%p, ino %Ld, total extents = %d, nblocks = %Ld",
2335                         __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino,
2336                         dicp->di_nextents + dicp->di_anextents,
2337                         dicp->di_nblocks);
2338                 error = EFSCORRUPTED;
2339                 goto error;
2340         }
2341         if (unlikely(dicp->di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize)) {
2342                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(6)",
2343                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2344                 xfs_buf_relse(bp);
2345                 xfs_alert(mp,
2346         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, dino ptr 0x%p, "
2347         "dino bp 0x%p, ino %Ld, forkoff 0x%x", __func__,
2348                         item, dip, bp, in_f->ilf_ino, dicp->di_forkoff);
2349                 error = EFSCORRUPTED;
2350                 goto error;
2351         }
2352         if (unlikely(item->ri_buf[1].i_len > sizeof(struct xfs_icdinode))) {
2353                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(7)",
2354                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2355                 xfs_buf_relse(bp);
2356                 xfs_alert(mp,
2357                         "%s: Bad inode log record length %d, rec ptr 0x%p",
2358                         __func__, item->ri_buf[1].i_len, item);
2359                 error = EFSCORRUPTED;
2360                 goto error;
2361         }
2362
2363         /* The core is in in-core format */
2364         xfs_dinode_to_disk(dip, item->ri_buf[1].i_addr);
2365
2366         /* the rest is in on-disk format */
2367         if (item->ri_buf[1].i_len > sizeof(struct xfs_icdinode)) {
2368                 memcpy((xfs_caddr_t) dip + sizeof(struct xfs_icdinode),
2369                         item->ri_buf[1].i_addr + sizeof(struct xfs_icdinode),
2370                         item->ri_buf[1].i_len  - sizeof(struct xfs_icdinode));
2371         }
2372
2373         fields = in_f->ilf_fields;
2374         switch (fields & (XFS_ILOG_DEV | XFS_ILOG_UUID)) {
2375         case XFS_ILOG_DEV:
2376                 xfs_dinode_put_rdev(dip, in_f->ilf_u.ilfu_rdev);
2377                 break;
2378         case XFS_ILOG_UUID:
2379                 memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip),
2380                        &in_f->ilf_u.ilfu_uuid,
2381                        sizeof(uuid_t));
2382                 break;
2383         }
2384
2385         if (in_f->ilf_size == 2)
2386                 goto write_inode_buffer;
2387         len = item->ri_buf[2].i_len;
2388         src = item->ri_buf[2].i_addr;
2389         ASSERT(in_f->ilf_size <= 4);
2390         ASSERT((in_f->ilf_size == 3) || (fields & XFS_ILOG_AFORK));
2391         ASSERT(!(fields & XFS_ILOG_DFORK) ||
2392                (len == in_f->ilf_dsize));
2393
2394         switch (fields & XFS_ILOG_DFORK) {
2395         case XFS_ILOG_DDATA:
2396         case XFS_ILOG_DEXT:
2397                 memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip), src, len);
2398                 break;
2399
2400         case XFS_ILOG_DBROOT:
2401                 xfs_bmbt_to_bmdr(mp, (struct xfs_btree_block *)src, len,
2402                                  (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_DPTR(dip),
2403                                  XFS_DFORK_DSIZE(dip, mp));
2404                 break;
2405
2406         default:
2407                 /*
2408                  * There are no data fork flags set.
2409                  */
2410                 ASSERT((fields & XFS_ILOG_DFORK) == 0);
2411                 break;
2412         }
2413
2414         /*
2415          * If we logged any attribute data, recover it.  There may or
2416          * may not have been any other non-core data logged in this
2417          * transaction.
2418          */
2419         if (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_AFORK) {
2420                 if (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_DFORK) {
2421                         attr_index = 3;
2422                 } else {
2423                         attr_index = 2;
2424                 }
2425                 len = item->ri_buf[attr_index].i_len;
2426                 src = item->ri_buf[attr_index].i_addr;
2427                 ASSERT(len == in_f->ilf_asize);
2428
2429                 switch (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_AFORK) {
2430                 case XFS_ILOG_ADATA:
2431                 case XFS_ILOG_AEXT:
2432                         dest = XFS_DFORK_APTR(dip);
2433                         ASSERT(len <= XFS_DFORK_ASIZE(dip, mp));
2434                         memcpy(dest, src, len);
2435                         break;
2436
2437                 case XFS_ILOG_ABROOT:
2438                         dest = XFS_DFORK_APTR(dip);
2439                         xfs_bmbt_to_bmdr(mp, (struct xfs_btree_block *)src,
2440                                          len, (xfs_bmdr_block_t*)dest,
2441                                          XFS_DFORK_ASIZE(dip, mp));
2442                         break;
2443
2444                 default:
2445                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: Invalid flag", __func__);
2446                         ASSERT(0);
2447                         xfs_buf_relse(bp);
2448                         error = EIO;
2449                         goto error;
2450                 }
2451         }
2452
2453 write_inode_buffer:
2454         ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2455         bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2456         xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2457         xfs_buf_relse(bp);
2458 error:
2459         if (need_free)
2460                 kmem_free(in_f);
2461         return XFS_ERROR(error);
2462 }
2463
2464 /*
2465  * Recover QUOTAOFF records. We simply make a note of it in the xlog
2466  * structure, so that we know not to do any dquot item or dquot buffer recovery,
2467  * of that type.
2468  */
2469 STATIC int
2470 xlog_recover_quotaoff_pass1(
2471         struct xlog                     *log,
2472         struct xlog_recover_item        *item)
2473 {
2474         xfs_qoff_logformat_t    *qoff_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2475         ASSERT(qoff_f);
2476
2477         /*
2478          * The logitem format's flag tells us if this was user quotaoff,
2479          * group/project quotaoff or both.
2480          */
2481         if (qoff_f->qf_flags & XFS_UQUOTA_ACCT)
2482                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_USER;
2483         if (qoff_f->qf_flags & XFS_PQUOTA_ACCT)
2484                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_PROJ;
2485         if (qoff_f->qf_flags & XFS_GQUOTA_ACCT)
2486                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_GROUP;
2487
2488         return (0);
2489 }
2490
2491 /*
2492  * Recover a dquot record
2493  */
2494 STATIC int
2495 xlog_recover_dquot_pass2(
2496         struct xlog                     *log,
2497         struct list_head                *buffer_list,
2498         struct xlog_recover_item        *item)
2499 {
2500         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2501         xfs_buf_t               *bp;
2502         struct xfs_disk_dquot   *ddq, *recddq;
2503         int                     error;
2504         xfs_dq_logformat_t      *dq_f;
2505         uint                    type;
2506
2507
2508         /*
2509          * Filesystems are required to send in quota flags at mount time.
2510          */
2511         if (mp->m_qflags == 0)
2512                 return (0);
2513
2514         recddq = item->ri_buf[1].i_addr;
2515         if (recddq == NULL) {
2516                 xfs_alert(log->l_mp, "NULL dquot in %s.", __func__);
2517                 return XFS_ERROR(EIO);
2518         }
2519         if (item->ri_buf[1].i_len < sizeof(xfs_disk_dquot_t)) {
2520                 xfs_alert(log->l_mp, "dquot too small (%d) in %s.",
2521                         item->ri_buf[1].i_len, __func__);
2522                 return XFS_ERROR(EIO);
2523         }
2524
2525         /*
2526          * This type of quotas was turned off, so ignore this record.
2527          */
2528         type = recddq->d_flags & (XFS_DQ_USER | XFS_DQ_PROJ | XFS_DQ_GROUP);
2529         ASSERT(type);
2530         if (log->l_quotaoffs_flag & type)
2531                 return (0);
2532
2533         /*
2534          * At this point we know that quota was _not_ turned off.
2535          * Since the mount flags are not indicating to us otherwise, this
2536          * must mean that quota is on, and the dquot needs to be replayed.
2537          * Remember that we may not have fully recovered the superblock yet,
2538          * so we can't do the usual trick of looking at the SB quota bits.
2539          *
2540          * The other possibility, of course, is that the quota subsystem was
2541          * removed since the last mount - ENOSYS.
2542          */
2543         dq_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2544         ASSERT(dq_f);
2545         error = xfs_qm_dqcheck(mp, recddq, dq_f->qlf_id, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
2546                            "xlog_recover_dquot_pass2 (log copy)");
2547         if (error)
2548                 return XFS_ERROR(EIO);
2549         ASSERT(dq_f->qlf_len == 1);
2550
2551         error = xfs_trans_read_buf(mp, NULL, mp->m_ddev_targp, dq_f->qlf_blkno,
2552                                    XFS_FSB_TO_BB(mp, dq_f->qlf_len), 0, &bp,
2553                                    NULL);
2554         if (error)
2555                 return error;
2556
2557         ASSERT(bp);
2558         ddq = (xfs_disk_dquot_t *)xfs_buf_offset(bp, dq_f->qlf_boffset);
2559
2560         /*
2561          * At least the magic num portion should be on disk because this
2562          * was among a chunk of dquots created earlier, and we did some
2563          * minimal initialization then.
2564          */
2565         error = xfs_qm_dqcheck(mp, ddq, dq_f->qlf_id, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
2566                            "xlog_recover_dquot_pass2");
2567         if (error) {
2568                 xfs_buf_relse(bp);
2569                 return XFS_ERROR(EIO);
2570         }
2571
2572         memcpy(ddq, recddq, item->ri_buf[1].i_len);
2573
2574         ASSERT(dq_f->qlf_size == 2);
2575         ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2576         bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2577         xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2578         xfs_buf_relse(bp);
2579
2580         return (0);
2581 }
2582
2583 /*
2584  * This routine is called to create an in-core extent free intent
2585  * item from the efi format structure which was logged on disk.
2586  * It allocates an in-core efi, copies the extents from the format
2587  * structure into it, and adds the efi to the AIL with the given
2588  * LSN.
2589  */
2590 STATIC int
2591 xlog_recover_efi_pass2(
2592         struct xlog                     *log,
2593         struct xlog_recover_item        *item,
2594         xfs_lsn_t                       lsn)
2595 {
2596         int                     error;
2597         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2598         xfs_efi_log_item_t      *efip;
2599         xfs_efi_log_format_t    *efi_formatp;
2600
2601         efi_formatp = item->ri_buf[0].i_addr;
2602
2603         efip = xfs_efi_init(mp, efi_formatp->efi_nextents);
2604         if ((error = xfs_efi_copy_format(&(item->ri_buf[0]),
2605                                          &(efip->efi_format)))) {
2606                 xfs_efi_item_free(efip);
2607                 return error;
2608         }
2609         atomic_set(&efip->efi_next_extent, efi_formatp->efi_nextents);
2610
2611         spin_lock(&log->l_ailp->xa_lock);
2612         /*
2613          * xfs_trans_ail_update() drops the AIL lock.
2614          */
2615         xfs_trans_ail_update(log->l_ailp, &efip->efi_item, lsn);
2616         return 0;
2617 }
2618
2619
2620 /*
2621  * This routine is called when an efd format structure is found in
2622  * a committed transaction in the log.  It's purpose is to cancel
2623  * the corresponding efi if it was still in the log.  To do this
2624  * it searches the AIL for the efi with an id equal to that in the
2625  * efd format structure.  If we find it, we remove the efi from the
2626  * AIL and free it.
2627  */
2628 STATIC int
2629 xlog_recover_efd_pass2(
2630         struct xlog                     *log,
2631         struct xlog_recover_item        *item)
2632 {
2633         xfs_efd_log_format_t    *efd_formatp;
2634         xfs_efi_log_item_t      *efip = NULL;
2635         xfs_log_item_t          *lip;
2636         __uint64_t              efi_id;
2637         struct xfs_ail_cursor   cur;
2638         struct xfs_ail          *ailp = log->l_ailp;
2639
2640         efd_formatp = item->ri_buf[0].i_addr;
2641         ASSERT((item->ri_buf[0].i_len == (sizeof(xfs_efd_log_format_32_t) +
2642                 ((efd_formatp->efd_nextents - 1) * sizeof(xfs_extent_32_t)))) ||
2643                (item->ri_buf[0].i_len == (sizeof(xfs_efd_log_format_64_t) +
2644                 ((efd_formatp->efd_nextents - 1) * sizeof(xfs_extent_64_t)))));
2645         efi_id = efd_formatp->efd_efi_id;
2646
2647         /*
2648          * Search for the efi with the id in the efd format structure
2649          * in the AIL.
2650          */
2651         spin_lock(&ailp->xa_lock);
2652         lip = xfs_trans_ail_cursor_first(ailp, &cur, 0);
2653         while (lip != NULL) {
2654                 if (lip->li_type == XFS_LI_EFI) {
2655                         efip = (xfs_efi_log_item_t *)lip;
2656                         if (efip->efi_format.efi_id == efi_id) {
2657                                 /*
2658                                  * xfs_trans_ail_delete() drops the
2659                                  * AIL lock.
2660                                  */
2661                                 xfs_trans_ail_delete(ailp, lip,
2662                                                      SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
2663                                 xfs_efi_item_free(efip);
2664                                 spin_lock(&ailp->xa_lock);
2665                                 break;
2666                         }
2667                 }
2668                 lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
2669         }
2670         xfs_trans_ail_cursor_done(ailp, &cur);
2671         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
2672
2673         return 0;
2674 }
2675
2676 /*
2677  * Free up any resources allocated by the transaction
2678  *
2679  * Remember that EFIs, EFDs, and IUNLINKs are handled later.
2680  */
2681 STATIC void
2682 xlog_recover_free_trans(
2683         struct xlog_recover     *trans)
2684 {
2685         xlog_recover_item_t     *item, *n;
2686         int                     i;
2687
2688         list_for_each_entry_safe(item, n, &trans->r_itemq, ri_list) {
2689                 /* Free the regions in the item. */
2690                 list_del(&item->ri_list);
2691                 for (i = 0; i < item->ri_cnt; i++)
2692                         kmem_free(item->ri_buf[i].i_addr);
2693                 /* Free the item itself */
2694                 kmem_free(item->ri_buf);
2695                 kmem_free(item);
2696         }
2697         /* Free the transaction recover structure */
2698         kmem_free(trans);
2699 }
2700
2701 STATIC int
2702 xlog_recover_commit_pass1(
2703         struct xlog                     *log,
2704         struct xlog_recover             *trans,
2705         struct xlog_recover_item        *item)
2706 {
2707         trace_xfs_log_recover_item_recover(log, trans, item, XLOG_RECOVER_PASS1);
2708
2709         switch (ITEM_TYPE(item)) {
2710         case XFS_LI_BUF:
2711                 return xlog_recover_buffer_pass1(log, item);
2712         case XFS_LI_QUOTAOFF:
2713                 return xlog_recover_quotaoff_pass1(log, item);
2714         case XFS_LI_INODE:
2715         case XFS_LI_EFI:
2716         case XFS_LI_EFD:
2717         case XFS_LI_DQUOT:
2718                 /* nothing to do in pass 1 */
2719                 return 0;
2720         default:
2721                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: invalid item type (%d)",
2722                         __func__, ITEM_TYPE(item));
2723                 ASSERT(0);
2724                 return XFS_ERROR(EIO);
2725         }
2726 }
2727
2728 STATIC int
2729 xlog_recover_commit_pass2(
2730         struct xlog                     *log,
2731         struct xlog_recover             *trans,
2732         struct list_head                *buffer_list,
2733         struct xlog_recover_item        *item)
2734 {
2735         trace_xfs_log_recover_item_recover(log, trans, item, XLOG_RECOVER_PASS2);
2736
2737         switch (ITEM_TYPE(item)) {
2738         case XFS_LI_BUF:
2739                 return xlog_recover_buffer_pass2(log, buffer_list, item);
2740         case XFS_LI_INODE:
2741                 return xlog_recover_inode_pass2(log, buffer_list, item);
2742         case XFS_LI_EFI:
2743                 return xlog_recover_efi_pass2(log, item, trans->r_lsn);
2744         case XFS_LI_EFD:
2745                 return xlog_recover_efd_pass2(log, item);
2746         case XFS_LI_DQUOT:
2747                 return xlog_recover_dquot_pass2(log, buffer_list, item);
2748         case XFS_LI_QUOTAOFF:
2749                 /* nothing to do in pass2 */
2750                 return 0;
2751         default:
2752                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: invalid item type (%d)",
2753                         __func__, ITEM_TYPE(item));
2754                 ASSERT(0);
2755                 return XFS_ERROR(EIO);
2756         }
2757 }
2758
2759 /*
2760  * Perform the transaction.
2761  *
2762  * If the transaction modifies a buffer or inode, do it now.  Otherwise,
2763  * EFIs and EFDs get queued up by adding entries into the AIL for them.
2764  */
2765 STATIC int
2766 xlog_recover_commit_trans(
2767         struct xlog             *log,
2768         struct xlog_recover     *trans,
2769         int                     pass)
2770 {
2771         int                     error = 0, error2;
2772         xlog_recover_item_t     *item;
2773         LIST_HEAD               (buffer_list);
2774
2775         hlist_del(&trans->r_list);
2776
2777         error = xlog_recover_reorder_trans(log, trans, pass);
2778         if (error)
2779                 return error;
2780
2781         list_for_each_entry(item, &trans->r_itemq, ri_list) {
2782                 switch (pass) {
2783                 case XLOG_RECOVER_PASS1:
2784                         error = xlog_recover_commit_pass1(log, trans, item);
2785                         break;
2786                 case XLOG_RECOVER_PASS2:
2787                         error = xlog_recover_commit_pass2(log, trans,
2788                                                           &buffer_list, item);
2789                         break;
2790                 default:
2791                         ASSERT(0);
2792                 }
2793
2794                 if (error)
2795                         goto out;
2796         }
2797
2798         xlog_recover_free_trans(trans);
2799
2800 out:
2801         error2 = xfs_buf_delwri_submit(&buffer_list);
2802         return error ? error : error2;
2803 }
2804
2805 STATIC int
2806 xlog_recover_unmount_trans(
2807         struct xlog             *log,
2808         struct xlog_recover     *trans)
2809 {
2810         /* Do nothing now */
2811         xfs_warn(log->l_mp, "%s: Unmount LR", __func__);
2812         return 0;
2813 }
2814
2815 /*
2816  * There are two valid states of the r_state field.  0 indicates that the
2817  * transaction structure is in a normal state.  We have either seen the
2818  * start of the transaction or the last operation we added was not a partial
2819  * operation.  If the last operation we added to the transaction was a
2820  * partial operation, we need to mark r_state with XLOG_WAS_CONT_TRANS.
2821  *
2822  * NOTE: skip LRs with 0 data length.
2823  */
2824 STATIC int
2825 xlog_recover_process_data(
2826         struct xlog             *log,
2827         struct hlist_head       rhash[],
2828         struct xlog_rec_header  *rhead,
2829         xfs_caddr_t             dp,
2830         int                     pass)
2831 {
2832         xfs_caddr_t             lp;
2833         int                     num_logops;
2834         xlog_op_header_t        *ohead;
2835         xlog_recover_t          *trans;
2836         xlog_tid_t              tid;
2837         int                     error;
2838         unsigned long           hash;
2839         uint                    flags;
2840
2841         lp = dp + be32_to_cpu(rhead->h_len);
2842         num_logops = be32_to_cpu(rhead->h_num_logops);
2843
2844         /* check the log format matches our own - else we can't recover */
2845         if (xlog_header_check_recover(log->l_mp, rhead))
2846                 return (XFS_ERROR(EIO));
2847
2848         while ((dp < lp) && num_logops) {
2849                 ASSERT(dp + sizeof(xlog_op_header_t) <= lp);
2850                 ohead = (xlog_op_header_t *)dp;
2851                 dp += sizeof(xlog_op_header_t);
2852                 if (ohead->oh_clientid != XFS_TRANSACTION &&
2853                     ohead->oh_clientid != XFS_LOG) {
2854                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad clientid 0x%x",
2855                                         __func__, ohead->oh_clientid);
2856                         ASSERT(0);
2857                         return (XFS_ERROR(EIO));
2858                 }
2859                 tid = be32_to_cpu(ohead->oh_tid);
2860                 hash = XLOG_RHASH(tid);
2861                 trans = xlog_recover_find_tid(&rhash[hash], tid);
2862                 if (trans == NULL) {               /* not found; add new tid */
2863                         if (ohead->oh_flags & XLOG_START_TRANS)
2864                                 xlog_recover_new_tid(&rhash[hash], tid,
2865                                         be64_to_cpu(rhead->h_lsn));
2866                 } else {
2867                         if (dp + be32_to_cpu(ohead->oh_len) > lp) {
2868                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad length 0x%x",
2869                                         __func__, be32_to_cpu(ohead->oh_len));
2870                                 WARN_ON(1);
2871                                 return (XFS_ERROR(EIO));
2872                         }
2873                         flags = ohead->oh_flags & ~XLOG_END_TRANS;
2874                         if (flags & XLOG_WAS_CONT_TRANS)
2875                                 flags &= ~XLOG_CONTINUE_TRANS;
2876                         switch (flags) {
2877                         case XLOG_COMMIT_TRANS:
2878                                 error = xlog_recover_commit_trans(log,
2879                                                                 trans, pass);
2880                                 break;
2881                         case XLOG_UNMOUNT_TRANS:
2882                                 error = xlog_recover_unmount_trans(log, trans);
2883                                 break;
2884                         case XLOG_WAS_CONT_TRANS:
2885                                 error = xlog_recover_add_to_cont_trans(log,
2886                                                 trans, dp,
2887                                                 be32_to_cpu(ohead->oh_len));
2888                                 break;
2889                         case XLOG_START_TRANS:
2890                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad transaction",
2891                                         __func__);
2892                                 ASSERT(0);
2893                                 error = XFS_ERROR(EIO);
2894                                 break;
2895                         case 0:
2896                         case XLOG_CONTINUE_TRANS:
2897                                 error = xlog_recover_add_to_trans(log, trans,
2898                                                 dp, be32_to_cpu(ohead->oh_len));
2899                                 break;
2900                         default:
2901                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad flag 0x%x",
2902                                         __func__, flags);
2903                                 ASSERT(0);
2904                                 error = XFS_ERROR(EIO);
2905                                 break;
2906                         }
2907                         if (error)
2908                                 return error;
2909                 }
2910                 dp += be32_to_cpu(ohead->oh_len);
2911                 num_logops--;
2912         }
2913         return 0;
2914 }
2915
2916 /*
2917  * Process an extent free intent item that was recovered from
2918  * the log.  We need to free the extents that it describes.
2919  */
2920 STATIC int
2921 xlog_recover_process_efi(
2922         xfs_mount_t             *mp,
2923         xfs_efi_log_item_t      *efip)
2924 {
2925         xfs_efd_log_item_t      *efdp;
2926         xfs_trans_t             *tp;
2927         int                     i;
2928         int                     error = 0;
2929         xfs_extent_t            *extp;
2930         xfs_fsblock_t           startblock_fsb;
2931
2932         ASSERT(!test_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags));
2933
2934         /*
2935          * First check the validity of the extents described by the
2936          * EFI.  If any are bad, then assume that all are bad and
2937          * just toss the EFI.
2938          */
2939         for (i = 0; i < efip->efi_format.efi_nextents; i++) {
2940                 extp = &(efip->efi_format.efi_extents[i]);
2941                 startblock_fsb = XFS_BB_TO_FSB(mp,
2942                                    XFS_FSB_TO_DADDR(mp, extp->ext_start));
2943                 if ((startblock_fsb == 0) ||
2944                     (extp->ext_len == 0) ||
2945                     (startblock_fsb >= mp->m_sb.sb_dblocks) ||
2946                     (extp->ext_len >= mp->m_sb.sb_agblocks)) {
2947                         /*
2948                          * This will pull the EFI from the AIL and
2949                          * free the memory associated with it.
2950                          */
2951                         xfs_efi_release(efip, efip->efi_format.efi_nextents);
2952                         return XFS_ERROR(EIO);
2953                 }
2954         }
2955
2956         tp = xfs_trans_alloc(mp, 0);
2957         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0, 0, 0);
2958         if (error)
2959                 goto abort_error;
2960         efdp = xfs_trans_get_efd(tp, efip, efip->efi_format.efi_nextents);
2961
2962         for (i = 0; i < efip->efi_format.efi_nextents; i++) {
2963                 extp = &(efip->efi_format.efi_extents[i]);
2964                 error = xfs_free_extent(tp, extp->ext_start, extp->ext_len);
2965                 if (error)
2966                         goto abort_error;
2967                 xfs_trans_log_efd_extent(tp, efdp, extp->ext_start,
2968                                          extp->ext_len);
2969         }
2970
2971         set_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags);
2972         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
2973         return error;
2974
2975 abort_error:
2976         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_ABORT);
2977         return error;
2978 }
2979
2980 /*
2981  * When this is called, all of the EFIs which did not have
2982  * corresponding EFDs should be in the AIL.  What we do now
2983  * is free the extents associated with each one.
2984  *
2985  * Since we process the EFIs in normal transactions, they
2986  * will be removed at some point after the commit.  This prevents
2987  * us from just walking down the list processing each one.
2988  * We'll use a flag in the EFI to skip those that we've already
2989  * processed and use the AIL iteration mechanism's generation
2990  * count to try to speed this up at least a bit.
2991  *
2992  * When we start, we know that the EFIs are the only things in
2993  * the AIL.  As we process them, however, other items are added
2994  * to the AIL.  Since everything added to the AIL must come after
2995  * everything already in the AIL, we stop processing as soon as
2996  * we see something other than an EFI in the AIL.
2997  */
2998 STATIC int
2999 xlog_recover_process_efis(
3000         struct xlog     *log)
3001 {
3002         xfs_log_item_t          *lip;
3003         xfs_efi_log_item_t      *efip;
3004         int                     error = 0;
3005         struct xfs_ail_cursor   cur;
3006         struct xfs_ail          *ailp;
3007
3008         ailp = log->l_ailp;
3009         spin_lock(&ailp->xa_lock);
3010         lip = xfs_trans_ail_cursor_first(ailp, &cur, 0);
3011         while (lip != NULL) {
3012                 /*
3013                  * We're done when we see something other than an EFI.
3014                  * There should be no EFIs left in the AIL now.
3015                  */
3016                 if (lip->li_type != XFS_LI_EFI) {
3017 #ifdef DEBUG
3018                         for (; lip; lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur))
3019                                 ASSERT(lip->li_type != XFS_LI_EFI);
3020 #endif
3021                         break;
3022                 }
3023
3024                 /*
3025                  * Skip EFIs that we've already processed.
3026                  */
3027                 efip = (xfs_efi_log_item_t *)lip;
3028                 if (test_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags)) {
3029                         lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
3030                         continue;
3031                 }
3032
3033                 spin_unlock(&ailp->xa_lock);
3034                 error = xlog_recover_process_efi(log->l_mp, efip);
3035                 spin_lock(&ailp->xa_lock);
3036                 if (error)
3037                         goto out;
3038                 lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
3039         }
3040 out:
3041         xfs_trans_ail_cursor_done(ailp, &cur);
3042         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
3043         return error;
3044 }
3045
3046 /*
3047  * This routine performs a transaction to null out a bad inode pointer
3048  * in an agi unlinked inode hash bucket.
3049  */
3050 STATIC void
3051 xlog_recover_clear_agi_bucket(
3052         xfs_mount_t     *mp,
3053         xfs_agnumber_t  agno,
3054         int             bucket)
3055 {
3056         xfs_trans_t     *tp;
3057         xfs_agi_t       *agi;
3058         xfs_buf_t       *agibp;
3059         int             offset;
3060         int             error;
3061
3062         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CLEAR_AGI_BUCKET);
3063         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_CLEAR_AGI_BUCKET_LOG_RES(mp),
3064                                   0, 0, 0);
3065         if (error)
3066                 goto out_abort;
3067
3068         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
3069         if (error)
3070                 goto out_abort;
3071
3072         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
3073         agi->agi_unlinked[bucket] = cpu_to_be32(NULLAGINO);
3074         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
3075                  (sizeof(xfs_agino_t) * bucket);
3076         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
3077                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
3078
3079         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
3080         if (error)
3081                 goto out_error;
3082         return;
3083
3084 out_abort:
3085         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_ABORT);
3086 out_error:
3087         xfs_warn(mp, "%s: failed to clear agi %d. Continuing.", __func__, agno);
3088         return;
3089 }
3090
3091 STATIC xfs_agino_t
3092 xlog_recover_process_one_iunlink(
3093         struct xfs_mount                *mp,
3094         xfs_agnumber_t                  agno,
3095         xfs_agino_t                     agino,
3096         int                             bucket)
3097 {
3098         struct xfs_buf                  *ibp;
3099         struct xfs_dinode               *dip;
3100         struct xfs_inode                *ip;
3101         xfs_ino_t                       ino;
3102         int                             error;
3103
3104         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, agino);
3105         error = xfs_iget(mp, NULL, ino, 0, 0, &ip);
3106         if (error)
3107                 goto fail;
3108
3109         /*
3110          * Get the on disk inode to find the next inode in the bucket.
3111          */
3112         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &ibp, 0, 0);
3113         if (error)
3114                 goto fail_iput;
3115
3116         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
3117         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
3118
3119         /* setup for the next pass */
3120         agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
3121         xfs_buf_relse(ibp);
3122
3123         /*
3124          * Prevent any DMAPI event from being sent when the reference on
3125          * the inode is dropped.
3126          */
3127         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
3128
3129         IRELE(ip);
3130         return agino;
3131
3132  fail_iput:
3133         IRELE(ip);
3134  fail:
3135         /*
3136          * We can't read in the inode this bucket points to, or this inode
3137          * is messed up.  Just ditch this bucket of inodes.  We will lose
3138          * some inodes and space, but at least we won't hang.
3139          *
3140          * Call xlog_recover_clear_agi_bucket() to perform a transaction to
3141          * clear the inode pointer in the bucket.
3142          */
3143         xlog_recover_clear_agi_bucket(mp, agno, bucket);
3144         return NULLAGINO;
3145 }
3146
3147 /*
3148  * xlog_iunlink_recover
3149  *
3150  * This is called during recovery to process any inodes which
3151  * we unlinked but not freed when the system crashed.  These
3152  * inodes will be on the lists in the AGI blocks.  What we do
3153  * here is scan all the AGIs and fully truncate and free any
3154  * inodes found on the lists.  Each inode is removed from the
3155  * lists when it has been fully truncated and is freed.  The
3156  * freeing of the inode and its removal from the list must be
3157  * atomic.
3158  */
3159 STATIC void
3160 xlog_recover_process_iunlinks(
3161         struct xlog     *log)
3162 {
3163         xfs_mount_t     *mp;
3164         xfs_agnumber_t  agno;
3165         xfs_agi_t       *agi;
3166         xfs_buf_t       *agibp;
3167         xfs_agino_t     agino;
3168         int             bucket;
3169         int             error;
3170         uint            mp_dmevmask;
3171
3172         mp = log->l_mp;
3173
3174         /*
3175          * Prevent any DMAPI event from being sent while in this function.
3176          */
3177         mp_dmevmask = mp->m_dmevmask;
3178         mp->m_dmevmask = 0;
3179
3180         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
3181                 /*
3182                  * Find the agi for this ag.
3183                  */
3184                 error = xfs_read_agi(mp, NULL, agno, &agibp);
3185                 if (error) {
3186                         /*
3187                          * AGI is b0rked. Don't process it.
3188                          *
3189                          * We should probably mark the filesystem as corrupt
3190                          * after we've recovered all the ag's we can....
3191                          */
3192                         continue;
3193                 }
3194                 /*
3195                  * Unlock the buffer so that it can be acquired in the normal
3196                  * course of the transaction to truncate and free each inode.
3197                  * Because we are not racing with anyone else here for the AGI
3198                  * buffer, we don't even need to hold it locked to read the
3199                  * initial unlinked bucket entries out of the buffer. We keep
3200                  * buffer reference though, so that it stays pinned in memory
3201                  * while we need the buffer.
3202                  */
3203                 agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
3204                 xfs_buf_unlock(agibp);
3205
3206                 for (bucket = 0; bucket < XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS; bucket++) {
3207                         agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket]);
3208                         while (agino != NULLAGINO) {
3209                                 agino = xlog_recover_process_one_iunlink(mp,
3210                                                         agno, agino, bucket);
3211                         }
3212                 }
3213                 xfs_buf_rele(agibp);
3214         }
3215
3216         mp->m_dmevmask = mp_dmevmask;
3217 }
3218
3219
3220 #ifdef DEBUG
3221 STATIC void
3222 xlog_pack_data_checksum(
3223         struct xlog             *log,
3224         struct xlog_in_core     *iclog,
3225         int                     size)
3226 {
3227         int             i;
3228         __be32          *up;
3229         uint            chksum = 0;
3230
3231         up = (__be32 *)iclog->ic_datap;
3232         /* divide length by 4 to get # words */
3233         for (i = 0; i < (size >> 2); i++) {
3234                 chksum ^= be32_to_cpu(*up);
3235                 up++;
3236         }
3237         iclog->ic_header.h_chksum = cpu_to_be32(chksum);
3238 }
3239 #else
3240 #define xlog_pack_data_checksum(log, iclog, size)
3241 #endif
3242
3243 /*
3244  * Stamp cycle number in every block
3245  */
3246 void
3247 xlog_pack_data(
3248         struct xlog             *log,
3249         struct xlog_in_core     *iclog,
3250         int                     roundoff)
3251 {
3252         int                     i, j, k;
3253         int                     size = iclog->ic_offset + roundoff;
3254         __be32                  cycle_lsn;
3255         xfs_caddr_t             dp;
3256
3257         xlog_pack_data_checksum(log, iclog, size);
3258
3259         cycle_lsn = CYCLE_LSN_DISK(iclog->ic_header.h_lsn);
3260
3261         dp = iclog->ic_datap;
3262         for (i = 0; i < BTOBB(size) &&
3263                 i < (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE); i++) {
3264                 iclog->ic_header.h_cycle_data[i] = *(__be32 *)dp;
3265                 *(__be32 *)dp = cycle_lsn;
3266                 dp += BBSIZE;
3267         }
3268
3269         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
3270                 xlog_in_core_2_t *xhdr = iclog->ic_data;
3271
3272                 for ( ; i < BTOBB(size); i++) {
3273                         j = i / (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE);
3274                         k = i % (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE);
3275                         xhdr[j].hic_xheader.xh_cycle_data[k] = *(__be32 *)dp;
3276                         *(__be32 *)dp = cycle_lsn;
3277                         dp += BBSIZE;
3278                 }
3279
3280                 for (i = 1; i < log->l_iclog_heads; i++) {
3281                         xhdr[i].hic_xheader.xh_cycle = cycle_lsn;
3282                 }
3283         }
3284 }
3285
3286 STATIC void
3287 xlog_unpack_data(
3288         struct xlog_rec_header  *rhead,
3289         xfs_caddr_t             dp,
3290         struct xlog             *log)
3291 {
3292         int                     i, j, k;
3293
3294         for (i = 0; i < BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len)) &&
3295                   i < (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE); i++) {
3296                 *(__be32 *)dp = *(__be32 *)&rhead->h_cycle_data[i];
3297                 dp += BBSIZE;
3298         }
3299
3300         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
3301                 xlog_in_core_2_t *xhdr = (xlog_in_core_2_t *)rhead;
3302                 for ( ; i < BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len)); i++) {
3303                         j = i / (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE);
3304                         k = i % (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE);
3305                         *(__be32 *)dp = xhdr[j].hic_xheader.xh_cycle_data[k];
3306                         dp += BBSIZE;
3307                 }
3308         }
3309 }
3310
3311 STATIC int
3312 xlog_valid_rec_header(
3313         struct xlog             *log,
3314         struct xlog_rec_header  *rhead,
3315         xfs_daddr_t             blkno)
3316 {
3317         int                     hlen;
3318
3319         if (unlikely(rhead->h_magicno != cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM))) {
3320                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(1)",
3321                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
3322                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3323         }
3324         if (unlikely(
3325             (!rhead->h_version ||
3326             (be32_to_cpu(rhead->h_version) & (~XLOG_VERSION_OKBITS))))) {
3327                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: unrecognised log version (%d).",
3328                         __func__, be32_to_cpu(rhead->h_version));
3329                 return XFS_ERROR(EIO);
3330         }
3331
3332         /* LR body must have data or it wouldn't have been written */
3333         hlen = be32_to_cpu(rhead->h_len);
3334         if (unlikely( hlen <= 0 || hlen > INT_MAX )) {
3335                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(2)",
3336                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
3337                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3338         }
3339         if (unlikely( blkno > log->l_logBBsize || blkno > INT_MAX )) {
3340                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(3)",
3341                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
3342                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3343         }
3344         return 0;
3345 }
3346
3347 /*
3348  * Read the log from tail to head and process the log records found.
3349  * Handle the two cases where the tail and head are in the same cycle
3350  * and where the active portion of the log wraps around the end of
3351  * the physical log separately.  The pass parameter is passed through
3352  * to the routines called to process the data and is not looked at
3353  * here.
3354  */
3355 STATIC int
3356 xlog_do_recovery_pass(
3357         struct xlog             *log,
3358         xfs_daddr_t             head_blk,
3359         xfs_daddr_t             tail_blk,
3360         int                     pass)
3361 {
3362         xlog_rec_header_t       *rhead;
3363         xfs_daddr_t             blk_no;
3364         xfs_caddr_t             offset;
3365         xfs_buf_t               *hbp, *dbp;
3366         int                     error = 0, h_size;
3367         int                     bblks, split_bblks;
3368         int                     hblks, split_hblks, wrapped_hblks;
3369         struct hlist_head       rhash[XLOG_RHASH_SIZE];
3370
3371         ASSERT(head_blk != tail_blk);
3372
3373         /*
3374          * Read the header of the tail block and get the iclog buffer size from
3375          * h_size.  Use this to tell how many sectors make up the log header.
3376          */
3377         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
3378                 /*
3379                  * When using variable length iclogs, read first sector of
3380                  * iclog header and extract the header size from it.  Get a
3381                  * new hbp that is the correct size.
3382                  */
3383                 hbp = xlog_get_bp(log, 1);
3384                 if (!hbp)
3385                         return ENOMEM;
3386
3387                 error = xlog_bread(log, tail_blk, 1, hbp, &offset);
3388                 if (error)
3389                         goto bread_err1;
3390
3391                 rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3392                 error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, tail_blk);
3393                 if (error)
3394                         goto bread_err1;
3395                 h_size = be32_to_cpu(rhead->h_size);
3396                 if ((be32_to_cpu(rhead->h_version) & XLOG_VERSION_2) &&
3397                     (h_size > XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)) {
3398                         hblks = h_size / XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE;
3399                         if (h_size % XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)
3400                                 hblks++;
3401                         xlog_put_bp(hbp);
3402                         hbp = xlog_get_bp(log, hblks);
3403                 } else {
3404                         hblks = 1;
3405                 }
3406         } else {
3407                 ASSERT(log->l_sectBBsize == 1);
3408                 hblks = 1;
3409                 hbp = xlog_get_bp(log, 1);
3410                 h_size = XLOG_BIG_RECORD_BSIZE;
3411         }
3412
3413         if (!hbp)
3414                 return ENOMEM;
3415         dbp = xlog_get_bp(log, BTOBB(h_size));
3416         if (!dbp) {
3417                 xlog_put_bp(hbp);
3418                 return ENOMEM;
3419         }
3420
3421         memset(rhash, 0, sizeof(rhash));
3422         if (tail_blk <= head_blk) {
3423                 for (blk_no = tail_blk; blk_no < head_blk; ) {
3424                         error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp, &offset);
3425                         if (error)
3426                                 goto bread_err2;
3427
3428                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3429                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, blk_no);
3430                         if (error)
3431                                 goto bread_err2;
3432
3433                         /* blocks in data section */
3434                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
3435                         error = xlog_bread(log, blk_no + hblks, bblks, dbp,
3436                                            &offset);
3437                         if (error)
3438                                 goto bread_err2;
3439
3440                         xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
3441                         if ((error = xlog_recover_process_data(log,
3442                                                 rhash, rhead, offset, pass)))
3443                                 goto bread_err2;
3444                         blk_no += bblks + hblks;
3445                 }
3446         } else {
3447                 /*
3448                  * Perform recovery around the end of the physical log.
3449                  * When the head is not on the same cycle number as the tail,
3450                  * we can't do a sequential recovery as above.
3451                  */
3452                 blk_no = tail_blk;
3453                 while (blk_no < log->l_logBBsize) {
3454                         /*
3455                          * Check for header wrapping around physical end-of-log
3456                          */
3457                         offset = hbp->b_addr;
3458                         split_hblks = 0;
3459                         wrapped_hblks = 0;
3460                         if (blk_no + hblks <= log->l_logBBsize) {
3461                                 /* Read header in one read */
3462                                 error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp,
3463                                                    &offset);
3464                                 if (error)
3465                                         goto bread_err2;
3466                         } else {
3467                                 /* This LR is split across physical log end */
3468                                 if (blk_no != log->l_logBBsize) {
3469                                         /* some data before physical log end */
3470                                         ASSERT(blk_no <= INT_MAX);
3471                                         split_hblks = log->l_logBBsize - (int)blk_no;
3472                                         ASSERT(split_hblks > 0);
3473                                         error = xlog_bread(log, blk_no,
3474                                                            split_hblks, hbp,
3475                                                            &offset);
3476                                         if (error)
3477                                                 goto bread_err2;
3478                                 }
3479
3480                                 /*
3481                                  * Note: this black magic still works with
3482                                  * large sector sizes (non-512) only because:
3483                                  * - we increased the buffer size originally
3484                                  *   by 1 sector giving us enough extra space
3485                                  *   for the second read;
3486                                  * - the log start is guaranteed to be sector
3487                                  *   aligned;
3488                                  * - we read the log end (LR header start)
3489                                  *   _first_, then the log start (LR header end)
3490                                  *   - order is important.
3491                                  */
3492                                 wrapped_hblks = hblks - split_hblks;
3493                                 error = xlog_bread_offset(log, 0,
3494                                                 wrapped_hblks, hbp,
3495                                                 offset + BBTOB(split_hblks));
3496                                 if (error)
3497                                         goto bread_err2;
3498                         }
3499                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3500                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead,
3501                                                 split_hblks ? blk_no : 0);
3502                         if (error)
3503                                 goto bread_err2;
3504
3505                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
3506                         blk_no += hblks;
3507
3508                         /* Read in data for log record */
3509                         if (blk_no + bblks <= log->l_logBBsize) {
3510                                 error = xlog_bread(log, blk_no, bblks, dbp,
3511                                                    &offset);
3512                                 if (error)
3513                                         goto bread_err2;
3514                         } else {
3515                                 /* This log record is split across the
3516                                  * physical end of log */
3517                                 offset = dbp->b_addr;
3518                                 split_bblks = 0;
3519                                 if (blk_no != log->l_logBBsize) {
3520                                         /* some data is before the physical
3521                                          * end of log */
3522                                         ASSERT(!wrapped_hblks);
3523                                         ASSERT(blk_no <= INT_MAX);
3524                                         split_bblks =
3525                                                 log->l_logBBsize - (int)blk_no;
3526                                         ASSERT(split_bblks > 0);
3527                                         error = xlog_bread(log, blk_no,
3528                                                         split_bblks, dbp,
3529                                                         &offset);
3530                                         if (error)
3531                                                 goto bread_err2;
3532                                 }
3533
3534                                 /*
3535                                  * Note: this black magic still works with
3536                                  * large sector sizes (non-512) only because:
3537                                  * - we increased the buffer size originally
3538                                  *   by 1 sector giving us enough extra space
3539                                  *   for the second read;
3540                                  * - the log start is guaranteed to be sector
3541                                  *   aligned;
3542                                  * - we read the log end (LR header start)
3543                                  *   _first_, then the log start (LR header end)
3544                                  *   - order is important.
3545                                  */
3546                                 error = xlog_bread_offset(log, 0,
3547                                                 bblks - split_bblks, dbp,
3548                                                 offset + BBTOB(split_bblks));
3549                                 if (error)
3550                                         goto bread_err2;
3551                         }
3552                         xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
3553                         if ((error = xlog_recover_process_data(log, rhash,
3554                                                         rhead, offset, pass)))
3555                                 goto bread_err2;
3556                         blk_no += bblks;
3557                 }
3558
3559                 ASSERT(blk_no >= log->l_logBBsize);
3560                 blk_no -= log->l_logBBsize;
3561
3562                 /* read first part of physical log */
3563                 while (blk_no < head_blk) {
3564                         error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp, &offset);
3565                         if (error)
3566                                 goto bread_err2;
3567
3568                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3569                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, blk_no);
3570                         if (error)
3571                                 goto bread_err2;
3572
3573                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
3574                         error = xlog_bread(log, blk_no+hblks, bblks, dbp,
3575                                            &offset);
3576                         if (error)
3577                                 goto bread_err2;
3578
3579                         xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
3580                         if ((error = xlog_recover_process_data(log, rhash,
3581                                                         rhead, offset, pass)))
3582                                 goto bread_err2;
3583                         blk_no += bblks + hblks;
3584                 }
3585         }
3586
3587  bread_err2:
3588         xlog_put_bp(dbp);
3589  bread_err1:
3590         xlog_put_bp(hbp);
3591         return error;
3592 }
3593
3594 /*
3595  * Do the recovery of the log.  We actually do this in two phases.
3596  * The two passes are necessary in order to implement the function
3597  * of cancelling a record written into the log.  The first pass
3598  * determines those things which have been cancelled, and the
3599  * second pass replays log items normally except for those which
3600  * have been cancelled.  The handling of the replay and cancellations
3601  * takes place in the log item type specific routines.
3602  *
3603  * The table of items which have cancel records in the log is allocated
3604  * and freed at this level, since only here do we know when all of
3605  * the log recovery has been completed.
3606  */
3607 STATIC int
3608 xlog_do_log_recovery(
3609         struct xlog     *log,
3610         xfs_daddr_t     head_blk,
3611         xfs_daddr_t     tail_blk)
3612 {
3613         int             error, i;
3614
3615         ASSERT(head_blk != tail_blk);
3616
3617         /*
3618          * First do a pass to find all of the cancelled buf log items.
3619          * Store them in the buf_cancel_table for use in the second pass.
3620          */
3621         log->l_buf_cancel_table = kmem_zalloc(XLOG_BC_TABLE_SIZE *
3622                                                  sizeof(struct list_head),
3623                                                  KM_SLEEP);
3624         for (i = 0; i < XLOG_BC_TABLE_SIZE; i++)
3625                 INIT_LIST_HEAD(&log->l_buf_cancel_table[i]);
3626
3627         error = xlog_do_recovery_pass(log, head_blk, tail_blk,
3628                                       XLOG_RECOVER_PASS1);
3629         if (error != 0) {
3630                 kmem_free(log->l_buf_cancel_table);
3631                 log->l_buf_cancel_table = NULL;
3632                 return error;
3633         }
3634         /*
3635          * Then do a second pass to actually recover the items in the log.
3636          * When it is complete free the table of buf cancel items.
3637          */
3638         error = xlog_do_recovery_pass(log, head_blk, tail_blk,
3639                                       XLOG_RECOVER_PASS2);
3640 #ifdef DEBUG
3641         if (!error) {
3642                 int     i;
3643
3644                 for (i = 0; i < XLOG_BC_TABLE_SIZE; i++)
3645                         ASSERT(list_empty(&log->l_buf_cancel_table[i]));
3646         }
3647 #endif  /* DEBUG */
3648
3649         kmem_free(log->l_buf_cancel_table);
3650         log->l_buf_cancel_table = NULL;
3651
3652         return error;
3653 }
3654
3655 /*
3656  * Do the actual recovery
3657  */
3658 STATIC int
3659 xlog_do_recover(
3660         struct xlog     *log,
3661         xfs_daddr_t     head_blk,
3662         xfs_daddr_t     tail_blk)
3663 {
3664         int             error;
3665         xfs_buf_t       *bp;
3666         xfs_sb_t        *sbp;
3667
3668         /*
3669          * First replay the images in the log.
3670          */
3671         error = xlog_do_log_recovery(log, head_blk, tail_blk);
3672         if (error)
3673                 return error;
3674
3675         /*
3676          * If IO errors happened during recovery, bail out.
3677          */
3678         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(log->l_mp)) {
3679                 return (EIO);
3680         }
3681
3682         /*
3683          * We now update the tail_lsn since much of the recovery has completed
3684          * and there may be space available to use.  If there were no extent
3685          * or iunlinks, we can free up the entire log and set the tail_lsn to
3686          * be the last_sync_lsn.  This was set in xlog_find_tail to be the
3687          * lsn of the last known good LR on disk.  If there are extent frees
3688          * or iunlinks they will have some entries in the AIL; so we look at
3689          * the AIL to determine how to set the tail_lsn.
3690          */
3691         xlog_assign_tail_lsn(log->l_mp);
3692
3693         /*
3694          * Now that we've finished replaying all buffer and inode
3695          * updates, re-read in the superblock and reverify it.
3696          */
3697         bp = xfs_getsb(log->l_mp, 0);
3698         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3699         ASSERT(!(XFS_BUF_ISWRITE(bp)));
3700         XFS_BUF_READ(bp);
3701         XFS_BUF_UNASYNC(bp);
3702         bp->b_iodone = xfs_sb_read_verify;
3703         xfsbdstrat(log->l_mp, bp);
3704         error = xfs_buf_iowait(bp);
3705         if (error) {
3706                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
3707                 ASSERT(0);
3708                 xfs_buf_relse(bp);
3709                 return error;
3710         }
3711
3712         /* Convert superblock from on-disk format */
3713         sbp = &log->l_mp->m_sb;
3714         xfs_sb_from_disk(sbp, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
3715         ASSERT(sbp->sb_magicnum == XFS_SB_MAGIC);
3716         ASSERT(xfs_sb_good_version(sbp));
3717         xfs_buf_relse(bp);
3718
3719         /* We've re-read the superblock so re-initialize per-cpu counters */
3720         xfs_icsb_reinit_counters(log->l_mp);
3721
3722         xlog_recover_check_summary(log);
3723
3724         /* Normal transactions can now occur */
3725         log->l_flags &= ~XLOG_ACTIVE_RECOVERY;
3726         return 0;
3727 }
3728
3729 /*
3730  * Perform recovery and re-initialize some log variables in xlog_find_tail.
3731  *
3732  * Return error or zero.
3733  */
3734 int
3735 xlog_recover(
3736         struct xlog     *log)
3737 {
3738         xfs_daddr_t     head_blk, tail_blk;
3739         int             error;
3740
3741         /* find the tail of the log */
3742         if ((error = xlog_find_tail(log, &head_blk, &tail_blk)))
3743                 return error;
3744
3745         if (tail_blk != head_blk) {
3746                 /* There used to be a comment here:
3747                  *
3748                  * disallow recovery on read-only mounts.  note -- mount
3749                  * checks for ENOSPC and turns it into an intelligent
3750                  * error message.
3751                  * ...but this is no longer true.  Now, unless you specify
3752                  * NORECOVERY (in which case this function would never be
3753                  * called), we just go ahead and recover.  We do this all
3754                  * under the vfs layer, so we can get away with it unless
3755                  * the device itself is read-only, in which case we fail.
3756                  */
3757                 if ((error = xfs_dev_is_read_only(log->l_mp, "recovery"))) {
3758                         return error;
3759                 }
3760
3761                 xfs_notice(log->l_mp, "Starting recovery (logdev: %s)",
3762                                 log->l_mp->m_logname ? log->l_mp->m_logname
3763                                                      : "internal");
3764
3765                 error = xlog_do_recover(log, head_blk, tail_blk);
3766                 log->l_flags |= XLOG_RECOVERY_NEEDED;
3767         }
3768         return error;
3769 }
3770
3771 /*
3772  * In the first part of recovery we replay inodes and buffers and build
3773  * up the list of extent free items which need to be processed.  Here
3774  * we process the extent free items and clean up the on disk unlinked
3775  * inode lists.  This is separated from the first part of recovery so
3776  * that the root and real-time bitmap inodes can be read in from disk in
3777  * between the two stages.  This is necessary so that we can free space
3778  * in the real-time portion of the file system.
3779  */
3780 int
3781 xlog_recover_finish(
3782         struct xlog     *log)
3783 {
3784         /*
3785          * Now we're ready to do the transactions needed for the
3786          * rest of recovery.  Start with completing all the extent
3787          * free intent records and then process the unlinked inode
3788          * lists.  At this point, we essentially run in normal mode
3789          * except that we're still performing recovery actions
3790          * rather than accepting new requests.
3791          */
3792         if (log->l_flags & XLOG_RECOVERY_NEEDED) {
3793                 int     error;
3794                 error = xlog_recover_process_efis(log);
3795                 if (error) {
3796                         xfs_alert(log->l_mp, "Failed to recover EFIs");
3797                         return error;
3798                 }
3799                 /*
3800                  * Sync the log to get all the EFIs out of the AIL.
3801                  * This isn't absolutely necessary, but it helps in
3802                  * case the unlink transactions would have problems
3803                  * pushing the EFIs out of the way.
3804                  */
3805                 xfs_log_force(log->l_mp, XFS_LOG_SYNC);
3806
3807                 xlog_recover_process_iunlinks(log);
3808
3809                 xlog_recover_check_summary(log);
3810
3811                 xfs_notice(log->l_mp, "Ending recovery (logdev: %s)",
3812                                 log->l_mp->m_logname ? log->l_mp->m_logname
3813                                                      : "internal");
3814                 log->l_flags &= ~XLOG_RECOVERY_NEEDED;
3815         } else {
3816                 xfs_info(log->l_mp, "Ending clean mount");
3817         }
3818         return 0;
3819 }
3820
3821
3822 #if defined(DEBUG)
3823 /*
3824  * Read all of the agf and agi counters and check that they
3825  * are consistent with the superblock counters.
3826  */
3827 void
3828 xlog_recover_check_summary(
3829         struct xlog     *log)
3830 {
3831         xfs_mount_t     *mp;
3832         xfs_agf_t       *agfp;
3833         xfs_buf_t       *agfbp;
3834         xfs_buf_t       *agibp;
3835         xfs_agnumber_t  agno;
3836         __uint64_t      freeblks;
3837         __uint64_t      itotal;
3838         __uint64_t      ifree;
3839         int             error;
3840
3841         mp = log->l_mp;
3842
3843         freeblks = 0LL;
3844         itotal = 0LL;
3845         ifree = 0LL;
3846         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
3847                 error = xfs_read_agf(mp, NULL, agno, 0, &agfbp);
3848                 if (error) {
3849                         xfs_alert(mp, "%s agf read failed agno %d error %d",
3850                                                 __func__, agno, error);
3851                 } else {
3852                         agfp = XFS_BUF_TO_AGF(agfbp);
3853                         freeblks += be32_to_cpu(agfp->agf_freeblks) +
3854                                     be32_to_cpu(agfp->agf_flcount);
3855                         xfs_buf_relse(agfbp);
3856                 }
3857
3858                 error = xfs_read_agi(mp, NULL, agno, &agibp);
3859                 if (error) {
3860                         xfs_alert(mp, "%s agi read failed agno %d error %d",
3861                                                 __func__, agno, error);
3862                 } else {
3863                         struct xfs_agi  *agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
3864
3865                         itotal += be32_to_cpu(agi->agi_count);
3866                         ifree += be32_to_cpu(agi->agi_freecount);
3867                         xfs_buf_relse(agibp);
3868                 }
3869         }
3870 }
3871 #endif /* DEBUG */