]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/xfs/xfs_log_recover.c
Merge remote-tracking branch 'input/next'
[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_shared.h"
21 #include "xfs_format.h"
22 #include "xfs_log_format.h"
23 #include "xfs_trans_resv.h"
24 #include "xfs_bit.h"
25 #include "xfs_inum.h"
26 #include "xfs_sb.h"
27 #include "xfs_ag.h"
28 #include "xfs_mount.h"
29 #include "xfs_da_format.h"
30 #include "xfs_inode.h"
31 #include "xfs_trans.h"
32 #include "xfs_log.h"
33 #include "xfs_log_priv.h"
34 #include "xfs_log_recover.h"
35 #include "xfs_inode_item.h"
36 #include "xfs_extfree_item.h"
37 #include "xfs_trans_priv.h"
38 #include "xfs_alloc.h"
39 #include "xfs_ialloc.h"
40 #include "xfs_quota.h"
41 #include "xfs_cksum.h"
42 #include "xfs_trace.h"
43 #include "xfs_icache.h"
44 #include "xfs_bmap_btree.h"
45 #include "xfs_dinode.h"
46 #include "xfs_error.h"
47 #include "xfs_dir2.h"
48
49 #define BLK_AVG(blk1, blk2)     ((blk1+blk2) >> 1)
50
51 STATIC int
52 xlog_find_zeroed(
53         struct xlog     *,
54         xfs_daddr_t     *);
55 STATIC int
56 xlog_clear_stale_blocks(
57         struct xlog     *,
58         xfs_lsn_t);
59 #if defined(DEBUG)
60 STATIC void
61 xlog_recover_check_summary(
62         struct xlog *);
63 #else
64 #define xlog_recover_check_summary(log)
65 #endif
66
67 /*
68  * This structure is used during recovery to record the buf log items which
69  * have been canceled and should not be replayed.
70  */
71 struct xfs_buf_cancel {
72         xfs_daddr_t             bc_blkno;
73         uint                    bc_len;
74         int                     bc_refcount;
75         struct list_head        bc_list;
76 };
77
78 /*
79  * Sector aligned buffer routines for buffer create/read/write/access
80  */
81
82 /*
83  * Verify the given count of basic blocks is valid number of blocks
84  * to specify for an operation involving the given XFS log buffer.
85  * Returns nonzero if the count is valid, 0 otherwise.
86  */
87
88 static inline int
89 xlog_buf_bbcount_valid(
90         struct xlog     *log,
91         int             bbcount)
92 {
93         return bbcount > 0 && bbcount <= log->l_logBBsize;
94 }
95
96 /*
97  * Allocate a buffer to hold log data.  The buffer needs to be able
98  * to map to a range of nbblks basic blocks at any valid (basic
99  * block) offset within the log.
100  */
101 STATIC xfs_buf_t *
102 xlog_get_bp(
103         struct xlog     *log,
104         int             nbblks)
105 {
106         struct xfs_buf  *bp;
107
108         if (!xlog_buf_bbcount_valid(log, nbblks)) {
109                 xfs_warn(log->l_mp, "Invalid block length (0x%x) for buffer",
110                         nbblks);
111                 XFS_ERROR_REPORT(__func__, XFS_ERRLEVEL_HIGH, log->l_mp);
112                 return NULL;
113         }
114
115         /*
116          * We do log I/O in units of log sectors (a power-of-2
117          * multiple of the basic block size), so we round up the
118          * requested size to accommodate the basic blocks required
119          * for complete log sectors.
120          *
121          * In addition, the buffer may be used for a non-sector-
122          * aligned block offset, in which case an I/O of the
123          * requested size could extend beyond the end of the
124          * buffer.  If the requested size is only 1 basic block it
125          * will never straddle a sector boundary, so this won't be
126          * an issue.  Nor will this be a problem if the log I/O is
127          * done in basic blocks (sector size 1).  But otherwise we
128          * extend the buffer by one extra log sector to ensure
129          * there's space to accommodate this possibility.
130          */
131         if (nbblks > 1 && log->l_sectBBsize > 1)
132                 nbblks += log->l_sectBBsize;
133         nbblks = round_up(nbblks, log->l_sectBBsize);
134
135         bp = xfs_buf_get_uncached(log->l_mp->m_logdev_targp, nbblks, 0);
136         if (bp)
137                 xfs_buf_unlock(bp);
138         return bp;
139 }
140
141 STATIC void
142 xlog_put_bp(
143         xfs_buf_t       *bp)
144 {
145         xfs_buf_free(bp);
146 }
147
148 /*
149  * Return the address of the start of the given block number's data
150  * in a log buffer.  The buffer covers a log sector-aligned region.
151  */
152 STATIC xfs_caddr_t
153 xlog_align(
154         struct xlog     *log,
155         xfs_daddr_t     blk_no,
156         int             nbblks,
157         struct xfs_buf  *bp)
158 {
159         xfs_daddr_t     offset = blk_no & ((xfs_daddr_t)log->l_sectBBsize - 1);
160
161         ASSERT(offset + nbblks <= bp->b_length);
162         return bp->b_addr + BBTOB(offset);
163 }
164
165
166 /*
167  * nbblks should be uint, but oh well.  Just want to catch that 32-bit length.
168  */
169 STATIC int
170 xlog_bread_noalign(
171         struct xlog     *log,
172         xfs_daddr_t     blk_no,
173         int             nbblks,
174         struct xfs_buf  *bp)
175 {
176         int             error;
177
178         if (!xlog_buf_bbcount_valid(log, nbblks)) {
179                 xfs_warn(log->l_mp, "Invalid block length (0x%x) for buffer",
180                         nbblks);
181                 XFS_ERROR_REPORT(__func__, XFS_ERRLEVEL_HIGH, log->l_mp);
182                 return EFSCORRUPTED;
183         }
184
185         blk_no = round_down(blk_no, log->l_sectBBsize);
186         nbblks = round_up(nbblks, log->l_sectBBsize);
187
188         ASSERT(nbblks > 0);
189         ASSERT(nbblks <= bp->b_length);
190
191         XFS_BUF_SET_ADDR(bp, log->l_logBBstart + blk_no);
192         XFS_BUF_READ(bp);
193         bp->b_io_length = nbblks;
194         bp->b_error = 0;
195
196         xfsbdstrat(log->l_mp, bp);
197         error = xfs_buf_iowait(bp);
198         if (error)
199                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
200         return error;
201 }
202
203 STATIC int
204 xlog_bread(
205         struct xlog     *log,
206         xfs_daddr_t     blk_no,
207         int             nbblks,
208         struct xfs_buf  *bp,
209         xfs_caddr_t     *offset)
210 {
211         int             error;
212
213         error = xlog_bread_noalign(log, blk_no, nbblks, bp);
214         if (error)
215                 return error;
216
217         *offset = xlog_align(log, blk_no, nbblks, bp);
218         return 0;
219 }
220
221 /*
222  * Read at an offset into the buffer. Returns with the buffer in it's original
223  * state regardless of the result of the read.
224  */
225 STATIC int
226 xlog_bread_offset(
227         struct xlog     *log,
228         xfs_daddr_t     blk_no,         /* block to read from */
229         int             nbblks,         /* blocks to read */
230         struct xfs_buf  *bp,
231         xfs_caddr_t     offset)
232 {
233         xfs_caddr_t     orig_offset = bp->b_addr;
234         int             orig_len = BBTOB(bp->b_length);
235         int             error, error2;
236
237         error = xfs_buf_associate_memory(bp, offset, BBTOB(nbblks));
238         if (error)
239                 return error;
240
241         error = xlog_bread_noalign(log, blk_no, nbblks, bp);
242
243         /* must reset buffer pointer even on error */
244         error2 = xfs_buf_associate_memory(bp, orig_offset, orig_len);
245         if (error)
246                 return error;
247         return error2;
248 }
249
250 /*
251  * Write out the buffer at the given block for the given number of blocks.
252  * The buffer is kept locked across the write and is returned locked.
253  * This can only be used for synchronous log writes.
254  */
255 STATIC int
256 xlog_bwrite(
257         struct xlog     *log,
258         xfs_daddr_t     blk_no,
259         int             nbblks,
260         struct xfs_buf  *bp)
261 {
262         int             error;
263
264         if (!xlog_buf_bbcount_valid(log, nbblks)) {
265                 xfs_warn(log->l_mp, "Invalid block length (0x%x) for buffer",
266                         nbblks);
267                 XFS_ERROR_REPORT(__func__, XFS_ERRLEVEL_HIGH, log->l_mp);
268                 return EFSCORRUPTED;
269         }
270
271         blk_no = round_down(blk_no, log->l_sectBBsize);
272         nbblks = round_up(nbblks, log->l_sectBBsize);
273
274         ASSERT(nbblks > 0);
275         ASSERT(nbblks <= bp->b_length);
276
277         XFS_BUF_SET_ADDR(bp, log->l_logBBstart + blk_no);
278         XFS_BUF_ZEROFLAGS(bp);
279         xfs_buf_hold(bp);
280         xfs_buf_lock(bp);
281         bp->b_io_length = nbblks;
282         bp->b_error = 0;
283
284         error = xfs_bwrite(bp);
285         if (error)
286                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
287         xfs_buf_relse(bp);
288         return error;
289 }
290
291 #ifdef DEBUG
292 /*
293  * dump debug superblock and log record information
294  */
295 STATIC void
296 xlog_header_check_dump(
297         xfs_mount_t             *mp,
298         xlog_rec_header_t       *head)
299 {
300         xfs_debug(mp, "%s:  SB : uuid = %pU, fmt = %d",
301                 __func__, &mp->m_sb.sb_uuid, XLOG_FMT);
302         xfs_debug(mp, "    log : uuid = %pU, fmt = %d",
303                 &head->h_fs_uuid, be32_to_cpu(head->h_fmt));
304 }
305 #else
306 #define xlog_header_check_dump(mp, head)
307 #endif
308
309 /*
310  * check log record header for recovery
311  */
312 STATIC int
313 xlog_header_check_recover(
314         xfs_mount_t             *mp,
315         xlog_rec_header_t       *head)
316 {
317         ASSERT(head->h_magicno == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM));
318
319         /*
320          * IRIX doesn't write the h_fmt field and leaves it zeroed
321          * (XLOG_FMT_UNKNOWN). This stops us from trying to recover
322          * a dirty log created in IRIX.
323          */
324         if (unlikely(head->h_fmt != cpu_to_be32(XLOG_FMT))) {
325                 xfs_warn(mp,
326         "dirty log written in incompatible format - can't recover");
327                 xlog_header_check_dump(mp, head);
328                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_header_check_recover(1)",
329                                  XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp);
330                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
331         } else if (unlikely(!uuid_equal(&mp->m_sb.sb_uuid, &head->h_fs_uuid))) {
332                 xfs_warn(mp,
333         "dirty log entry has mismatched uuid - can't recover");
334                 xlog_header_check_dump(mp, head);
335                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_header_check_recover(2)",
336                                  XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp);
337                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
338         }
339         return 0;
340 }
341
342 /*
343  * read the head block of the log and check the header
344  */
345 STATIC int
346 xlog_header_check_mount(
347         xfs_mount_t             *mp,
348         xlog_rec_header_t       *head)
349 {
350         ASSERT(head->h_magicno == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM));
351
352         if (uuid_is_nil(&head->h_fs_uuid)) {
353                 /*
354                  * IRIX doesn't write the h_fs_uuid or h_fmt fields. If
355                  * h_fs_uuid is nil, we assume this log was last mounted
356                  * by IRIX and continue.
357                  */
358                 xfs_warn(mp, "nil uuid in log - IRIX style log");
359         } else if (unlikely(!uuid_equal(&mp->m_sb.sb_uuid, &head->h_fs_uuid))) {
360                 xfs_warn(mp, "log has mismatched uuid - can't recover");
361                 xlog_header_check_dump(mp, head);
362                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_header_check_mount",
363                                  XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp);
364                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
365         }
366         return 0;
367 }
368
369 STATIC void
370 xlog_recover_iodone(
371         struct xfs_buf  *bp)
372 {
373         if (bp->b_error) {
374                 /*
375                  * We're not going to bother about retrying
376                  * this during recovery. One strike!
377                  */
378                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
379                 xfs_force_shutdown(bp->b_target->bt_mount,
380                                         SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
381         }
382         bp->b_iodone = NULL;
383         xfs_buf_ioend(bp, 0);
384 }
385
386 /*
387  * This routine finds (to an approximation) the first block in the physical
388  * log which contains the given cycle.  It uses a binary search algorithm.
389  * Note that the algorithm can not be perfect because the disk will not
390  * necessarily be perfect.
391  */
392 STATIC int
393 xlog_find_cycle_start(
394         struct xlog     *log,
395         struct xfs_buf  *bp,
396         xfs_daddr_t     first_blk,
397         xfs_daddr_t     *last_blk,
398         uint            cycle)
399 {
400         xfs_caddr_t     offset;
401         xfs_daddr_t     mid_blk;
402         xfs_daddr_t     end_blk;
403         uint            mid_cycle;
404         int             error;
405
406         end_blk = *last_blk;
407         mid_blk = BLK_AVG(first_blk, end_blk);
408         while (mid_blk != first_blk && mid_blk != end_blk) {
409                 error = xlog_bread(log, mid_blk, 1, bp, &offset);
410                 if (error)
411                         return error;
412                 mid_cycle = xlog_get_cycle(offset);
413                 if (mid_cycle == cycle)
414                         end_blk = mid_blk;   /* last_half_cycle == mid_cycle */
415                 else
416                         first_blk = mid_blk; /* first_half_cycle == mid_cycle */
417                 mid_blk = BLK_AVG(first_blk, end_blk);
418         }
419         ASSERT((mid_blk == first_blk && mid_blk+1 == end_blk) ||
420                (mid_blk == end_blk && mid_blk-1 == first_blk));
421
422         *last_blk = end_blk;
423
424         return 0;
425 }
426
427 /*
428  * Check that a range of blocks does not contain stop_on_cycle_no.
429  * Fill in *new_blk with the block offset where such a block is
430  * found, or with -1 (an invalid block number) if there is no such
431  * block in the range.  The scan needs to occur from front to back
432  * and the pointer into the region must be updated since a later
433  * routine will need to perform another test.
434  */
435 STATIC int
436 xlog_find_verify_cycle(
437         struct xlog     *log,
438         xfs_daddr_t     start_blk,
439         int             nbblks,
440         uint            stop_on_cycle_no,
441         xfs_daddr_t     *new_blk)
442 {
443         xfs_daddr_t     i, j;
444         uint            cycle;
445         xfs_buf_t       *bp;
446         xfs_daddr_t     bufblks;
447         xfs_caddr_t     buf = NULL;
448         int             error = 0;
449
450         /*
451          * Greedily allocate a buffer big enough to handle the full
452          * range of basic blocks we'll be examining.  If that fails,
453          * try a smaller size.  We need to be able to read at least
454          * a log sector, or we're out of luck.
455          */
456         bufblks = 1 << ffs(nbblks);
457         while (bufblks > log->l_logBBsize)
458                 bufblks >>= 1;
459         while (!(bp = xlog_get_bp(log, bufblks))) {
460                 bufblks >>= 1;
461                 if (bufblks < log->l_sectBBsize)
462                         return ENOMEM;
463         }
464
465         for (i = start_blk; i < start_blk + nbblks; i += bufblks) {
466                 int     bcount;
467
468                 bcount = min(bufblks, (start_blk + nbblks - i));
469
470                 error = xlog_bread(log, i, bcount, bp, &buf);
471                 if (error)
472                         goto out;
473
474                 for (j = 0; j < bcount; j++) {
475                         cycle = xlog_get_cycle(buf);
476                         if (cycle == stop_on_cycle_no) {
477                                 *new_blk = i+j;
478                                 goto out;
479                         }
480
481                         buf += BBSIZE;
482                 }
483         }
484
485         *new_blk = -1;
486
487 out:
488         xlog_put_bp(bp);
489         return error;
490 }
491
492 /*
493  * Potentially backup over partial log record write.
494  *
495  * In the typical case, last_blk is the number of the block directly after
496  * a good log record.  Therefore, we subtract one to get the block number
497  * of the last block in the given buffer.  extra_bblks contains the number
498  * of blocks we would have read on a previous read.  This happens when the
499  * last log record is split over the end of the physical log.
500  *
501  * extra_bblks is the number of blocks potentially verified on a previous
502  * call to this routine.
503  */
504 STATIC int
505 xlog_find_verify_log_record(
506         struct xlog             *log,
507         xfs_daddr_t             start_blk,
508         xfs_daddr_t             *last_blk,
509         int                     extra_bblks)
510 {
511         xfs_daddr_t             i;
512         xfs_buf_t               *bp;
513         xfs_caddr_t             offset = NULL;
514         xlog_rec_header_t       *head = NULL;
515         int                     error = 0;
516         int                     smallmem = 0;
517         int                     num_blks = *last_blk - start_blk;
518         int                     xhdrs;
519
520         ASSERT(start_blk != 0 || *last_blk != start_blk);
521
522         if (!(bp = xlog_get_bp(log, num_blks))) {
523                 if (!(bp = xlog_get_bp(log, 1)))
524                         return ENOMEM;
525                 smallmem = 1;
526         } else {
527                 error = xlog_bread(log, start_blk, num_blks, bp, &offset);
528                 if (error)
529                         goto out;
530                 offset += ((num_blks - 1) << BBSHIFT);
531         }
532
533         for (i = (*last_blk) - 1; i >= 0; i--) {
534                 if (i < start_blk) {
535                         /* valid log record not found */
536                         xfs_warn(log->l_mp,
537                 "Log inconsistent (didn't find previous header)");
538                         ASSERT(0);
539                         error = XFS_ERROR(EIO);
540                         goto out;
541                 }
542
543                 if (smallmem) {
544                         error = xlog_bread(log, i, 1, bp, &offset);
545                         if (error)
546                                 goto out;
547                 }
548
549                 head = (xlog_rec_header_t *)offset;
550
551                 if (head->h_magicno == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM))
552                         break;
553
554                 if (!smallmem)
555                         offset -= BBSIZE;
556         }
557
558         /*
559          * We hit the beginning of the physical log & still no header.  Return
560          * to caller.  If caller can handle a return of -1, then this routine
561          * will be called again for the end of the physical log.
562          */
563         if (i == -1) {
564                 error = -1;
565                 goto out;
566         }
567
568         /*
569          * We have the final block of the good log (the first block
570          * of the log record _before_ the head. So we check the uuid.
571          */
572         if ((error = xlog_header_check_mount(log->l_mp, head)))
573                 goto out;
574
575         /*
576          * We may have found a log record header before we expected one.
577          * last_blk will be the 1st block # with a given cycle #.  We may end
578          * up reading an entire log record.  In this case, we don't want to
579          * reset last_blk.  Only when last_blk points in the middle of a log
580          * record do we update last_blk.
581          */
582         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
583                 uint    h_size = be32_to_cpu(head->h_size);
584
585                 xhdrs = h_size / XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE;
586                 if (h_size % XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)
587                         xhdrs++;
588         } else {
589                 xhdrs = 1;
590         }
591
592         if (*last_blk - i + extra_bblks !=
593             BTOBB(be32_to_cpu(head->h_len)) + xhdrs)
594                 *last_blk = i;
595
596 out:
597         xlog_put_bp(bp);
598         return error;
599 }
600
601 /*
602  * Head is defined to be the point of the log where the next log write
603  * could go.  This means that incomplete LR writes at the end are
604  * eliminated when calculating the head.  We aren't guaranteed that previous
605  * LR have complete transactions.  We only know that a cycle number of
606  * current cycle number -1 won't be present in the log if we start writing
607  * from our current block number.
608  *
609  * last_blk contains the block number of the first block with a given
610  * cycle number.
611  *
612  * Return: zero if normal, non-zero if error.
613  */
614 STATIC int
615 xlog_find_head(
616         struct xlog     *log,
617         xfs_daddr_t     *return_head_blk)
618 {
619         xfs_buf_t       *bp;
620         xfs_caddr_t     offset;
621         xfs_daddr_t     new_blk, first_blk, start_blk, last_blk, head_blk;
622         int             num_scan_bblks;
623         uint            first_half_cycle, last_half_cycle;
624         uint            stop_on_cycle;
625         int             error, log_bbnum = log->l_logBBsize;
626
627         /* Is the end of the log device zeroed? */
628         if ((error = xlog_find_zeroed(log, &first_blk)) == -1) {
629                 *return_head_blk = first_blk;
630
631                 /* Is the whole lot zeroed? */
632                 if (!first_blk) {
633                         /* Linux XFS shouldn't generate totally zeroed logs -
634                          * mkfs etc write a dummy unmount record to a fresh
635                          * log so we can store the uuid in there
636                          */
637                         xfs_warn(log->l_mp, "totally zeroed log");
638                 }
639
640                 return 0;
641         } else if (error) {
642                 xfs_warn(log->l_mp, "empty log check failed");
643                 return error;
644         }
645
646         first_blk = 0;                  /* get cycle # of 1st block */
647         bp = xlog_get_bp(log, 1);
648         if (!bp)
649                 return ENOMEM;
650
651         error = xlog_bread(log, 0, 1, bp, &offset);
652         if (error)
653                 goto bp_err;
654
655         first_half_cycle = xlog_get_cycle(offset);
656
657         last_blk = head_blk = log_bbnum - 1;    /* get cycle # of last block */
658         error = xlog_bread(log, last_blk, 1, bp, &offset);
659         if (error)
660                 goto bp_err;
661
662         last_half_cycle = xlog_get_cycle(offset);
663         ASSERT(last_half_cycle != 0);
664
665         /*
666          * If the 1st half cycle number is equal to the last half cycle number,
667          * then the entire log is stamped with the same cycle number.  In this
668          * case, head_blk can't be set to zero (which makes sense).  The below
669          * math doesn't work out properly with head_blk equal to zero.  Instead,
670          * we set it to log_bbnum which is an invalid block number, but this
671          * value makes the math correct.  If head_blk doesn't changed through
672          * all the tests below, *head_blk is set to zero at the very end rather
673          * than log_bbnum.  In a sense, log_bbnum and zero are the same block
674          * in a circular file.
675          */
676         if (first_half_cycle == last_half_cycle) {
677                 /*
678                  * In this case we believe that the entire log should have
679                  * cycle number last_half_cycle.  We need to scan backwards
680                  * from the end verifying that there are no holes still
681                  * containing last_half_cycle - 1.  If we find such a hole,
682                  * then the start of that hole will be the new head.  The
683                  * simple case looks like
684                  *        x | x ... | x - 1 | x
685                  * Another case that fits this picture would be
686                  *        x | x + 1 | x ... | x
687                  * In this case the head really is somewhere at the end of the
688                  * log, as one of the latest writes at the beginning was
689                  * incomplete.
690                  * One more case is
691                  *        x | x + 1 | x ... | x - 1 | x
692                  * This is really the combination of the above two cases, and
693                  * the head has to end up at the start of the x-1 hole at the
694                  * end of the log.
695                  *
696                  * In the 256k log case, we will read from the beginning to the
697                  * end of the log and search for cycle numbers equal to x-1.
698                  * We don't worry about the x+1 blocks that we encounter,
699                  * because we know that they cannot be the head since the log
700                  * started with x.
701                  */
702                 head_blk = log_bbnum;
703                 stop_on_cycle = last_half_cycle - 1;
704         } else {
705                 /*
706                  * In this case we want to find the first block with cycle
707                  * number matching last_half_cycle.  We expect the log to be
708                  * some variation on
709                  *        x + 1 ... | x ... | x
710                  * The first block with cycle number x (last_half_cycle) will
711                  * be where the new head belongs.  First we do a binary search
712                  * for the first occurrence of last_half_cycle.  The binary
713                  * search may not be totally accurate, so then we scan back
714                  * from there looking for occurrences of last_half_cycle before
715                  * us.  If that backwards scan wraps around the beginning of
716                  * the log, then we look for occurrences of last_half_cycle - 1
717                  * at the end of the log.  The cases we're looking for look
718                  * like
719                  *                               v binary search stopped here
720                  *        x + 1 ... | x | x + 1 | x ... | x
721                  *                   ^ but we want to locate this spot
722                  * or
723                  *        <---------> less than scan distance
724                  *        x + 1 ... | x ... | x - 1 | x
725                  *                           ^ we want to locate this spot
726                  */
727                 stop_on_cycle = last_half_cycle;
728                 if ((error = xlog_find_cycle_start(log, bp, first_blk,
729                                                 &head_blk, last_half_cycle)))
730                         goto bp_err;
731         }
732
733         /*
734          * Now validate the answer.  Scan back some number of maximum possible
735          * blocks and make sure each one has the expected cycle number.  The
736          * maximum is determined by the total possible amount of buffering
737          * in the in-core log.  The following number can be made tighter if
738          * we actually look at the block size of the filesystem.
739          */
740         num_scan_bblks = XLOG_TOTAL_REC_SHIFT(log);
741         if (head_blk >= num_scan_bblks) {
742                 /*
743                  * We are guaranteed that the entire check can be performed
744                  * in one buffer.
745                  */
746                 start_blk = head_blk - num_scan_bblks;
747                 if ((error = xlog_find_verify_cycle(log,
748                                                 start_blk, num_scan_bblks,
749                                                 stop_on_cycle, &new_blk)))
750                         goto bp_err;
751                 if (new_blk != -1)
752                         head_blk = new_blk;
753         } else {                /* need to read 2 parts of log */
754                 /*
755                  * We are going to scan backwards in the log in two parts.
756                  * First we scan the physical end of the log.  In this part
757                  * of the log, we are looking for blocks with cycle number
758                  * last_half_cycle - 1.
759                  * If we find one, then we know that the log starts there, as
760                  * we've found a hole that didn't get written in going around
761                  * the end of the physical log.  The simple case for this is
762                  *        x + 1 ... | x ... | x - 1 | x
763                  *        <---------> less than scan distance
764                  * If all of the blocks at the end of the log have cycle number
765                  * last_half_cycle, then we check the blocks at the start of
766                  * the log looking for occurrences of last_half_cycle.  If we
767                  * find one, then our current estimate for the location of the
768                  * first occurrence of last_half_cycle is wrong and we move
769                  * back to the hole we've found.  This case looks like
770                  *        x + 1 ... | x | x + 1 | x ...
771                  *                               ^ binary search stopped here
772                  * Another case we need to handle that only occurs in 256k
773                  * logs is
774                  *        x + 1 ... | x ... | x+1 | x ...
775                  *                   ^ binary search stops here
776                  * In a 256k log, the scan at the end of the log will see the
777                  * x + 1 blocks.  We need to skip past those since that is
778                  * certainly not the head of the log.  By searching for
779                  * last_half_cycle-1 we accomplish that.
780                  */
781                 ASSERT(head_blk <= INT_MAX &&
782                         (xfs_daddr_t) num_scan_bblks >= head_blk);
783                 start_blk = log_bbnum - (num_scan_bblks - head_blk);
784                 if ((error = xlog_find_verify_cycle(log, start_blk,
785                                         num_scan_bblks - (int)head_blk,
786                                         (stop_on_cycle - 1), &new_blk)))
787                         goto bp_err;
788                 if (new_blk != -1) {
789                         head_blk = new_blk;
790                         goto validate_head;
791                 }
792
793                 /*
794                  * Scan beginning of log now.  The last part of the physical
795                  * log is good.  This scan needs to verify that it doesn't find
796                  * the last_half_cycle.
797                  */
798                 start_blk = 0;
799                 ASSERT(head_blk <= INT_MAX);
800                 if ((error = xlog_find_verify_cycle(log,
801                                         start_blk, (int)head_blk,
802                                         stop_on_cycle, &new_blk)))
803                         goto bp_err;
804                 if (new_blk != -1)
805                         head_blk = new_blk;
806         }
807
808 validate_head:
809         /*
810          * Now we need to make sure head_blk is not pointing to a block in
811          * the middle of a log record.
812          */
813         num_scan_bblks = XLOG_REC_SHIFT(log);
814         if (head_blk >= num_scan_bblks) {
815                 start_blk = head_blk - num_scan_bblks; /* don't read head_blk */
816
817                 /* start ptr at last block ptr before head_blk */
818                 if ((error = xlog_find_verify_log_record(log, start_blk,
819                                                         &head_blk, 0)) == -1) {
820                         error = XFS_ERROR(EIO);
821                         goto bp_err;
822                 } else if (error)
823                         goto bp_err;
824         } else {
825                 start_blk = 0;
826                 ASSERT(head_blk <= INT_MAX);
827                 if ((error = xlog_find_verify_log_record(log, start_blk,
828                                                         &head_blk, 0)) == -1) {
829                         /* We hit the beginning of the log during our search */
830                         start_blk = log_bbnum - (num_scan_bblks - head_blk);
831                         new_blk = log_bbnum;
832                         ASSERT(start_blk <= INT_MAX &&
833                                 (xfs_daddr_t) log_bbnum-start_blk >= 0);
834                         ASSERT(head_blk <= INT_MAX);
835                         if ((error = xlog_find_verify_log_record(log,
836                                                         start_blk, &new_blk,
837                                                         (int)head_blk)) == -1) {
838                                 error = XFS_ERROR(EIO);
839                                 goto bp_err;
840                         } else if (error)
841                                 goto bp_err;
842                         if (new_blk != log_bbnum)
843                                 head_blk = new_blk;
844                 } else if (error)
845                         goto bp_err;
846         }
847
848         xlog_put_bp(bp);
849         if (head_blk == log_bbnum)
850                 *return_head_blk = 0;
851         else
852                 *return_head_blk = head_blk;
853         /*
854          * When returning here, we have a good block number.  Bad block
855          * means that during a previous crash, we didn't have a clean break
856          * from cycle number N to cycle number N-1.  In this case, we need
857          * to find the first block with cycle number N-1.
858          */
859         return 0;
860
861  bp_err:
862         xlog_put_bp(bp);
863
864         if (error)
865                 xfs_warn(log->l_mp, "failed to find log head");
866         return error;
867 }
868
869 /*
870  * Find the sync block number or the tail of the log.
871  *
872  * This will be the block number of the last record to have its
873  * associated buffers synced to disk.  Every log record header has
874  * a sync lsn embedded in it.  LSNs hold block numbers, so it is easy
875  * to get a sync block number.  The only concern is to figure out which
876  * log record header to believe.
877  *
878  * The following algorithm uses the log record header with the largest
879  * lsn.  The entire log record does not need to be valid.  We only care
880  * that the header is valid.
881  *
882  * We could speed up search by using current head_blk buffer, but it is not
883  * available.
884  */
885 STATIC int
886 xlog_find_tail(
887         struct xlog             *log,
888         xfs_daddr_t             *head_blk,
889         xfs_daddr_t             *tail_blk)
890 {
891         xlog_rec_header_t       *rhead;
892         xlog_op_header_t        *op_head;
893         xfs_caddr_t             offset = NULL;
894         xfs_buf_t               *bp;
895         int                     error, i, found;
896         xfs_daddr_t             umount_data_blk;
897         xfs_daddr_t             after_umount_blk;
898         xfs_lsn_t               tail_lsn;
899         int                     hblks;
900
901         found = 0;
902
903         /*
904          * Find previous log record
905          */
906         if ((error = xlog_find_head(log, head_blk)))
907                 return error;
908
909         bp = xlog_get_bp(log, 1);
910         if (!bp)
911                 return ENOMEM;
912         if (*head_blk == 0) {                           /* special case */
913                 error = xlog_bread(log, 0, 1, bp, &offset);
914                 if (error)
915                         goto done;
916
917                 if (xlog_get_cycle(offset) == 0) {
918                         *tail_blk = 0;
919                         /* leave all other log inited values alone */
920                         goto done;
921                 }
922         }
923
924         /*
925          * Search backwards looking for log record header block
926          */
927         ASSERT(*head_blk < INT_MAX);
928         for (i = (int)(*head_blk) - 1; i >= 0; i--) {
929                 error = xlog_bread(log, i, 1, bp, &offset);
930                 if (error)
931                         goto done;
932
933                 if (*(__be32 *)offset == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM)) {
934                         found = 1;
935                         break;
936                 }
937         }
938         /*
939          * If we haven't found the log record header block, start looking
940          * again from the end of the physical log.  XXXmiken: There should be
941          * a check here to make sure we didn't search more than N blocks in
942          * the previous code.
943          */
944         if (!found) {
945                 for (i = log->l_logBBsize - 1; i >= (int)(*head_blk); i--) {
946                         error = xlog_bread(log, i, 1, bp, &offset);
947                         if (error)
948                                 goto done;
949
950                         if (*(__be32 *)offset ==
951                             cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM)) {
952                                 found = 2;
953                                 break;
954                         }
955                 }
956         }
957         if (!found) {
958                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: couldn't find sync record", __func__);
959                 xlog_put_bp(bp);
960                 ASSERT(0);
961                 return XFS_ERROR(EIO);
962         }
963
964         /* find blk_no of tail of log */
965         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
966         *tail_blk = BLOCK_LSN(be64_to_cpu(rhead->h_tail_lsn));
967
968         /*
969          * Reset log values according to the state of the log when we
970          * crashed.  In the case where head_blk == 0, we bump curr_cycle
971          * one because the next write starts a new cycle rather than
972          * continuing the cycle of the last good log record.  At this
973          * point we have guaranteed that all partial log records have been
974          * accounted for.  Therefore, we know that the last good log record
975          * written was complete and ended exactly on the end boundary
976          * of the physical log.
977          */
978         log->l_prev_block = i;
979         log->l_curr_block = (int)*head_blk;
980         log->l_curr_cycle = be32_to_cpu(rhead->h_cycle);
981         if (found == 2)
982                 log->l_curr_cycle++;
983         atomic64_set(&log->l_tail_lsn, be64_to_cpu(rhead->h_tail_lsn));
984         atomic64_set(&log->l_last_sync_lsn, be64_to_cpu(rhead->h_lsn));
985         xlog_assign_grant_head(&log->l_reserve_head.grant, log->l_curr_cycle,
986                                         BBTOB(log->l_curr_block));
987         xlog_assign_grant_head(&log->l_write_head.grant, log->l_curr_cycle,
988                                         BBTOB(log->l_curr_block));
989
990         /*
991          * Look for unmount record.  If we find it, then we know there
992          * was a clean unmount.  Since 'i' could be the last block in
993          * the physical log, we convert to a log block before comparing
994          * to the head_blk.
995          *
996          * Save the current tail lsn to use to pass to
997          * xlog_clear_stale_blocks() below.  We won't want to clear the
998          * unmount record if there is one, so we pass the lsn of the
999          * unmount record rather than the block after it.
1000          */
1001         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
1002                 int     h_size = be32_to_cpu(rhead->h_size);
1003                 int     h_version = be32_to_cpu(rhead->h_version);
1004
1005                 if ((h_version & XLOG_VERSION_2) &&
1006                     (h_size > XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)) {
1007                         hblks = h_size / XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE;
1008                         if (h_size % XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)
1009                                 hblks++;
1010                 } else {
1011                         hblks = 1;
1012                 }
1013         } else {
1014                 hblks = 1;
1015         }
1016         after_umount_blk = (i + hblks + (int)
1017                 BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len))) % log->l_logBBsize;
1018         tail_lsn = atomic64_read(&log->l_tail_lsn);
1019         if (*head_blk == after_umount_blk &&
1020             be32_to_cpu(rhead->h_num_logops) == 1) {
1021                 umount_data_blk = (i + hblks) % log->l_logBBsize;
1022                 error = xlog_bread(log, umount_data_blk, 1, bp, &offset);
1023                 if (error)
1024                         goto done;
1025
1026                 op_head = (xlog_op_header_t *)offset;
1027                 if (op_head->oh_flags & XLOG_UNMOUNT_TRANS) {
1028                         /*
1029                          * Set tail and last sync so that newly written
1030                          * log records will point recovery to after the
1031                          * current unmount record.
1032                          */
1033                         xlog_assign_atomic_lsn(&log->l_tail_lsn,
1034                                         log->l_curr_cycle, after_umount_blk);
1035                         xlog_assign_atomic_lsn(&log->l_last_sync_lsn,
1036                                         log->l_curr_cycle, after_umount_blk);
1037                         *tail_blk = after_umount_blk;
1038
1039                         /*
1040                          * Note that the unmount was clean. If the unmount
1041                          * was not clean, we need to know this to rebuild the
1042                          * superblock counters from the perag headers if we
1043                          * have a filesystem using non-persistent counters.
1044                          */
1045                         log->l_mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WAS_CLEAN;
1046                 }
1047         }
1048
1049         /*
1050          * Make sure that there are no blocks in front of the head
1051          * with the same cycle number as the head.  This can happen
1052          * because we allow multiple outstanding log writes concurrently,
1053          * and the later writes might make it out before earlier ones.
1054          *
1055          * We use the lsn from before modifying it so that we'll never
1056          * overwrite the unmount record after a clean unmount.
1057          *
1058          * Do this only if we are going to recover the filesystem
1059          *
1060          * NOTE: This used to say "if (!readonly)"
1061          * However on Linux, we can & do recover a read-only filesystem.
1062          * We only skip recovery if NORECOVERY is specified on mount,
1063          * in which case we would not be here.
1064          *
1065          * But... if the -device- itself is readonly, just skip this.
1066          * We can't recover this device anyway, so it won't matter.
1067          */
1068         if (!xfs_readonly_buftarg(log->l_mp->m_logdev_targp))
1069                 error = xlog_clear_stale_blocks(log, tail_lsn);
1070
1071 done:
1072         xlog_put_bp(bp);
1073
1074         if (error)
1075                 xfs_warn(log->l_mp, "failed to locate log tail");
1076         return error;
1077 }
1078
1079 /*
1080  * Is the log zeroed at all?
1081  *
1082  * The last binary search should be changed to perform an X block read
1083  * once X becomes small enough.  You can then search linearly through
1084  * the X blocks.  This will cut down on the number of reads we need to do.
1085  *
1086  * If the log is partially zeroed, this routine will pass back the blkno
1087  * of the first block with cycle number 0.  It won't have a complete LR
1088  * preceding it.
1089  *
1090  * Return:
1091  *      0  => the log is completely written to
1092  *      -1 => use *blk_no as the first block of the log
1093  *      >0 => error has occurred
1094  */
1095 STATIC int
1096 xlog_find_zeroed(
1097         struct xlog     *log,
1098         xfs_daddr_t     *blk_no)
1099 {
1100         xfs_buf_t       *bp;
1101         xfs_caddr_t     offset;
1102         uint            first_cycle, last_cycle;
1103         xfs_daddr_t     new_blk, last_blk, start_blk;
1104         xfs_daddr_t     num_scan_bblks;
1105         int             error, log_bbnum = log->l_logBBsize;
1106
1107         *blk_no = 0;
1108
1109         /* check totally zeroed log */
1110         bp = xlog_get_bp(log, 1);
1111         if (!bp)
1112                 return ENOMEM;
1113         error = xlog_bread(log, 0, 1, bp, &offset);
1114         if (error)
1115                 goto bp_err;
1116
1117         first_cycle = xlog_get_cycle(offset);
1118         if (first_cycle == 0) {         /* completely zeroed log */
1119                 *blk_no = 0;
1120                 xlog_put_bp(bp);
1121                 return -1;
1122         }
1123
1124         /* check partially zeroed log */
1125         error = xlog_bread(log, log_bbnum-1, 1, bp, &offset);
1126         if (error)
1127                 goto bp_err;
1128
1129         last_cycle = xlog_get_cycle(offset);
1130         if (last_cycle != 0) {          /* log completely written to */
1131                 xlog_put_bp(bp);
1132                 return 0;
1133         } else if (first_cycle != 1) {
1134                 /*
1135                  * If the cycle of the last block is zero, the cycle of
1136                  * the first block must be 1. If it's not, maybe we're
1137                  * not looking at a log... Bail out.
1138                  */
1139                 xfs_warn(log->l_mp,
1140                         "Log inconsistent or not a log (last==0, first!=1)");
1141                 error = XFS_ERROR(EINVAL);
1142                 goto bp_err;
1143         }
1144
1145         /* we have a partially zeroed log */
1146         last_blk = log_bbnum-1;
1147         if ((error = xlog_find_cycle_start(log, bp, 0, &last_blk, 0)))
1148                 goto bp_err;
1149
1150         /*
1151          * Validate the answer.  Because there is no way to guarantee that
1152          * the entire log is made up of log records which are the same size,
1153          * we scan over the defined maximum blocks.  At this point, the maximum
1154          * is not chosen to mean anything special.   XXXmiken
1155          */
1156         num_scan_bblks = XLOG_TOTAL_REC_SHIFT(log);
1157         ASSERT(num_scan_bblks <= INT_MAX);
1158
1159         if (last_blk < num_scan_bblks)
1160                 num_scan_bblks = last_blk;
1161         start_blk = last_blk - num_scan_bblks;
1162
1163         /*
1164          * We search for any instances of cycle number 0 that occur before
1165          * our current estimate of the head.  What we're trying to detect is
1166          *        1 ... | 0 | 1 | 0...
1167          *                       ^ binary search ends here
1168          */
1169         if ((error = xlog_find_verify_cycle(log, start_blk,
1170                                          (int)num_scan_bblks, 0, &new_blk)))
1171                 goto bp_err;
1172         if (new_blk != -1)
1173                 last_blk = new_blk;
1174
1175         /*
1176          * Potentially backup over partial log record write.  We don't need
1177          * to search the end of the log because we know it is zero.
1178          */
1179         if ((error = xlog_find_verify_log_record(log, start_blk,
1180                                 &last_blk, 0)) == -1) {
1181             error = XFS_ERROR(EIO);
1182             goto bp_err;
1183         } else if (error)
1184             goto bp_err;
1185
1186         *blk_no = last_blk;
1187 bp_err:
1188         xlog_put_bp(bp);
1189         if (error)
1190                 return error;
1191         return -1;
1192 }
1193
1194 /*
1195  * These are simple subroutines used by xlog_clear_stale_blocks() below
1196  * to initialize a buffer full of empty log record headers and write
1197  * them into the log.
1198  */
1199 STATIC void
1200 xlog_add_record(
1201         struct xlog             *log,
1202         xfs_caddr_t             buf,
1203         int                     cycle,
1204         int                     block,
1205         int                     tail_cycle,
1206         int                     tail_block)
1207 {
1208         xlog_rec_header_t       *recp = (xlog_rec_header_t *)buf;
1209
1210         memset(buf, 0, BBSIZE);
1211         recp->h_magicno = cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM);
1212         recp->h_cycle = cpu_to_be32(cycle);
1213         recp->h_version = cpu_to_be32(
1214                         xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb) ? 2 : 1);
1215         recp->h_lsn = cpu_to_be64(xlog_assign_lsn(cycle, block));
1216         recp->h_tail_lsn = cpu_to_be64(xlog_assign_lsn(tail_cycle, tail_block));
1217         recp->h_fmt = cpu_to_be32(XLOG_FMT);
1218         memcpy(&recp->h_fs_uuid, &log->l_mp->m_sb.sb_uuid, sizeof(uuid_t));
1219 }
1220
1221 STATIC int
1222 xlog_write_log_records(
1223         struct xlog     *log,
1224         int             cycle,
1225         int             start_block,
1226         int             blocks,
1227         int             tail_cycle,
1228         int             tail_block)
1229 {
1230         xfs_caddr_t     offset;
1231         xfs_buf_t       *bp;
1232         int             balign, ealign;
1233         int             sectbb = log->l_sectBBsize;
1234         int             end_block = start_block + blocks;
1235         int             bufblks;
1236         int             error = 0;
1237         int             i, j = 0;
1238
1239         /*
1240          * Greedily allocate a buffer big enough to handle the full
1241          * range of basic blocks to be written.  If that fails, try
1242          * a smaller size.  We need to be able to write at least a
1243          * log sector, or we're out of luck.
1244          */
1245         bufblks = 1 << ffs(blocks);
1246         while (bufblks > log->l_logBBsize)
1247                 bufblks >>= 1;
1248         while (!(bp = xlog_get_bp(log, bufblks))) {
1249                 bufblks >>= 1;
1250                 if (bufblks < sectbb)
1251                         return ENOMEM;
1252         }
1253
1254         /* We may need to do a read at the start to fill in part of
1255          * the buffer in the starting sector not covered by the first
1256          * write below.
1257          */
1258         balign = round_down(start_block, sectbb);
1259         if (balign != start_block) {
1260                 error = xlog_bread_noalign(log, start_block, 1, bp);
1261                 if (error)
1262                         goto out_put_bp;
1263
1264                 j = start_block - balign;
1265         }
1266
1267         for (i = start_block; i < end_block; i += bufblks) {
1268                 int             bcount, endcount;
1269
1270                 bcount = min(bufblks, end_block - start_block);
1271                 endcount = bcount - j;
1272
1273                 /* We may need to do a read at the end to fill in part of
1274                  * the buffer in the final sector not covered by the write.
1275                  * If this is the same sector as the above read, skip it.
1276                  */
1277                 ealign = round_down(end_block, sectbb);
1278                 if (j == 0 && (start_block + endcount > ealign)) {
1279                         offset = bp->b_addr + BBTOB(ealign - start_block);
1280                         error = xlog_bread_offset(log, ealign, sectbb,
1281                                                         bp, offset);
1282                         if (error)
1283                                 break;
1284
1285                 }
1286
1287                 offset = xlog_align(log, start_block, endcount, bp);
1288                 for (; j < endcount; j++) {
1289                         xlog_add_record(log, offset, cycle, i+j,
1290                                         tail_cycle, tail_block);
1291                         offset += BBSIZE;
1292                 }
1293                 error = xlog_bwrite(log, start_block, endcount, bp);
1294                 if (error)
1295                         break;
1296                 start_block += endcount;
1297                 j = 0;
1298         }
1299
1300  out_put_bp:
1301         xlog_put_bp(bp);
1302         return error;
1303 }
1304
1305 /*
1306  * This routine is called to blow away any incomplete log writes out
1307  * in front of the log head.  We do this so that we won't become confused
1308  * if we come up, write only a little bit more, and then crash again.
1309  * If we leave the partial log records out there, this situation could
1310  * cause us to think those partial writes are valid blocks since they
1311  * have the current cycle number.  We get rid of them by overwriting them
1312  * with empty log records with the old cycle number rather than the
1313  * current one.
1314  *
1315  * The tail lsn is passed in rather than taken from
1316  * the log so that we will not write over the unmount record after a
1317  * clean unmount in a 512 block log.  Doing so would leave the log without
1318  * any valid log records in it until a new one was written.  If we crashed
1319  * during that time we would not be able to recover.
1320  */
1321 STATIC int
1322 xlog_clear_stale_blocks(
1323         struct xlog     *log,
1324         xfs_lsn_t       tail_lsn)
1325 {
1326         int             tail_cycle, head_cycle;
1327         int             tail_block, head_block;
1328         int             tail_distance, max_distance;
1329         int             distance;
1330         int             error;
1331
1332         tail_cycle = CYCLE_LSN(tail_lsn);
1333         tail_block = BLOCK_LSN(tail_lsn);
1334         head_cycle = log->l_curr_cycle;
1335         head_block = log->l_curr_block;
1336
1337         /*
1338          * Figure out the distance between the new head of the log
1339          * and the tail.  We want to write over any blocks beyond the
1340          * head that we may have written just before the crash, but
1341          * we don't want to overwrite the tail of the log.
1342          */
1343         if (head_cycle == tail_cycle) {
1344                 /*
1345                  * The tail is behind the head in the physical log,
1346                  * so the distance from the head to the tail is the
1347                  * distance from the head to the end of the log plus
1348                  * the distance from the beginning of the log to the
1349                  * tail.
1350                  */
1351                 if (unlikely(head_block < tail_block || head_block >= log->l_logBBsize)) {
1352                         XFS_ERROR_REPORT("xlog_clear_stale_blocks(1)",
1353                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
1354                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1355                 }
1356                 tail_distance = tail_block + (log->l_logBBsize - head_block);
1357         } else {
1358                 /*
1359                  * The head is behind the tail in the physical log,
1360                  * so the distance from the head to the tail is just
1361                  * the tail block minus the head block.
1362                  */
1363                 if (unlikely(head_block >= tail_block || head_cycle != (tail_cycle + 1))){
1364                         XFS_ERROR_REPORT("xlog_clear_stale_blocks(2)",
1365                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
1366                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1367                 }
1368                 tail_distance = tail_block - head_block;
1369         }
1370
1371         /*
1372          * If the head is right up against the tail, we can't clear
1373          * anything.
1374          */
1375         if (tail_distance <= 0) {
1376                 ASSERT(tail_distance == 0);
1377                 return 0;
1378         }
1379
1380         max_distance = XLOG_TOTAL_REC_SHIFT(log);
1381         /*
1382          * Take the smaller of the maximum amount of outstanding I/O
1383          * we could have and the distance to the tail to clear out.
1384          * We take the smaller so that we don't overwrite the tail and
1385          * we don't waste all day writing from the head to the tail
1386          * for no reason.
1387          */
1388         max_distance = MIN(max_distance, tail_distance);
1389
1390         if ((head_block + max_distance) <= log->l_logBBsize) {
1391                 /*
1392                  * We can stomp all the blocks we need to without
1393                  * wrapping around the end of the log.  Just do it
1394                  * in a single write.  Use the cycle number of the
1395                  * current cycle minus one so that the log will look like:
1396                  *     n ... | n - 1 ...
1397                  */
1398                 error = xlog_write_log_records(log, (head_cycle - 1),
1399                                 head_block, max_distance, tail_cycle,
1400                                 tail_block);
1401                 if (error)
1402                         return error;
1403         } else {
1404                 /*
1405                  * We need to wrap around the end of the physical log in
1406                  * order to clear all the blocks.  Do it in two separate
1407                  * I/Os.  The first write should be from the head to the
1408                  * end of the physical log, and it should use the current
1409                  * cycle number minus one just like above.
1410                  */
1411                 distance = log->l_logBBsize - head_block;
1412                 error = xlog_write_log_records(log, (head_cycle - 1),
1413                                 head_block, distance, tail_cycle,
1414                                 tail_block);
1415
1416                 if (error)
1417                         return error;
1418
1419                 /*
1420                  * Now write the blocks at the start of the physical log.
1421                  * This writes the remainder of the blocks we want to clear.
1422                  * It uses the current cycle number since we're now on the
1423                  * same cycle as the head so that we get:
1424                  *    n ... n ... | n - 1 ...
1425                  *    ^^^^^ blocks we're writing
1426                  */
1427                 distance = max_distance - (log->l_logBBsize - head_block);
1428                 error = xlog_write_log_records(log, head_cycle, 0, distance,
1429                                 tail_cycle, tail_block);
1430                 if (error)
1431                         return error;
1432         }
1433
1434         return 0;
1435 }
1436
1437 /******************************************************************************
1438  *
1439  *              Log recover routines
1440  *
1441  ******************************************************************************
1442  */
1443
1444 STATIC xlog_recover_t *
1445 xlog_recover_find_tid(
1446         struct hlist_head       *head,
1447         xlog_tid_t              tid)
1448 {
1449         xlog_recover_t          *trans;
1450
1451         hlist_for_each_entry(trans, head, r_list) {
1452                 if (trans->r_log_tid == tid)
1453                         return trans;
1454         }
1455         return NULL;
1456 }
1457
1458 STATIC void
1459 xlog_recover_new_tid(
1460         struct hlist_head       *head,
1461         xlog_tid_t              tid,
1462         xfs_lsn_t               lsn)
1463 {
1464         xlog_recover_t          *trans;
1465
1466         trans = kmem_zalloc(sizeof(xlog_recover_t), KM_SLEEP);
1467         trans->r_log_tid   = tid;
1468         trans->r_lsn       = lsn;
1469         INIT_LIST_HEAD(&trans->r_itemq);
1470
1471         INIT_HLIST_NODE(&trans->r_list);
1472         hlist_add_head(&trans->r_list, head);
1473 }
1474
1475 STATIC void
1476 xlog_recover_add_item(
1477         struct list_head        *head)
1478 {
1479         xlog_recover_item_t     *item;
1480
1481         item = kmem_zalloc(sizeof(xlog_recover_item_t), KM_SLEEP);
1482         INIT_LIST_HEAD(&item->ri_list);
1483         list_add_tail(&item->ri_list, head);
1484 }
1485
1486 STATIC int
1487 xlog_recover_add_to_cont_trans(
1488         struct xlog             *log,
1489         struct xlog_recover     *trans,
1490         xfs_caddr_t             dp,
1491         int                     len)
1492 {
1493         xlog_recover_item_t     *item;
1494         xfs_caddr_t             ptr, old_ptr;
1495         int                     old_len;
1496
1497         if (list_empty(&trans->r_itemq)) {
1498                 /* finish copying rest of trans header */
1499                 xlog_recover_add_item(&trans->r_itemq);
1500                 ptr = (xfs_caddr_t) &trans->r_theader +
1501                                 sizeof(xfs_trans_header_t) - len;
1502                 memcpy(ptr, dp, len); /* d, s, l */
1503                 return 0;
1504         }
1505         /* take the tail entry */
1506         item = list_entry(trans->r_itemq.prev, xlog_recover_item_t, ri_list);
1507
1508         old_ptr = item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_addr;
1509         old_len = item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_len;
1510
1511         ptr = kmem_realloc(old_ptr, len+old_len, old_len, KM_SLEEP);
1512         memcpy(&ptr[old_len], dp, len); /* d, s, l */
1513         item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_len += len;
1514         item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_addr = ptr;
1515         trace_xfs_log_recover_item_add_cont(log, trans, item, 0);
1516         return 0;
1517 }
1518
1519 /*
1520  * The next region to add is the start of a new region.  It could be
1521  * a whole region or it could be the first part of a new region.  Because
1522  * of this, the assumption here is that the type and size fields of all
1523  * format structures fit into the first 32 bits of the structure.
1524  *
1525  * This works because all regions must be 32 bit aligned.  Therefore, we
1526  * either have both fields or we have neither field.  In the case we have
1527  * neither field, the data part of the region is zero length.  We only have
1528  * a log_op_header and can throw away the header since a new one will appear
1529  * later.  If we have at least 4 bytes, then we can determine how many regions
1530  * will appear in the current log item.
1531  */
1532 STATIC int
1533 xlog_recover_add_to_trans(
1534         struct xlog             *log,
1535         struct xlog_recover     *trans,
1536         xfs_caddr_t             dp,
1537         int                     len)
1538 {
1539         xfs_inode_log_format_t  *in_f;                  /* any will do */
1540         xlog_recover_item_t     *item;
1541         xfs_caddr_t             ptr;
1542
1543         if (!len)
1544                 return 0;
1545         if (list_empty(&trans->r_itemq)) {
1546                 /* we need to catch log corruptions here */
1547                 if (*(uint *)dp != XFS_TRANS_HEADER_MAGIC) {
1548                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad header magic number",
1549                                 __func__);
1550                         ASSERT(0);
1551                         return XFS_ERROR(EIO);
1552                 }
1553                 if (len == sizeof(xfs_trans_header_t))
1554                         xlog_recover_add_item(&trans->r_itemq);
1555                 memcpy(&trans->r_theader, dp, len); /* d, s, l */
1556                 return 0;
1557         }
1558
1559         ptr = kmem_alloc(len, KM_SLEEP);
1560         memcpy(ptr, dp, len);
1561         in_f = (xfs_inode_log_format_t *)ptr;
1562
1563         /* take the tail entry */
1564         item = list_entry(trans->r_itemq.prev, xlog_recover_item_t, ri_list);
1565         if (item->ri_total != 0 &&
1566              item->ri_total == item->ri_cnt) {
1567                 /* tail item is in use, get a new one */
1568                 xlog_recover_add_item(&trans->r_itemq);
1569                 item = list_entry(trans->r_itemq.prev,
1570                                         xlog_recover_item_t, ri_list);
1571         }
1572
1573         if (item->ri_total == 0) {              /* first region to be added */
1574                 if (in_f->ilf_size == 0 ||
1575                     in_f->ilf_size > XLOG_MAX_REGIONS_IN_ITEM) {
1576                         xfs_warn(log->l_mp,
1577                 "bad number of regions (%d) in inode log format",
1578                                   in_f->ilf_size);
1579                         ASSERT(0);
1580                         kmem_free(ptr);
1581                         return XFS_ERROR(EIO);
1582                 }
1583
1584                 item->ri_total = in_f->ilf_size;
1585                 item->ri_buf =
1586                         kmem_zalloc(item->ri_total * sizeof(xfs_log_iovec_t),
1587                                     KM_SLEEP);
1588         }
1589         ASSERT(item->ri_total > item->ri_cnt);
1590         /* Description region is ri_buf[0] */
1591         item->ri_buf[item->ri_cnt].i_addr = ptr;
1592         item->ri_buf[item->ri_cnt].i_len  = len;
1593         item->ri_cnt++;
1594         trace_xfs_log_recover_item_add(log, trans, item, 0);
1595         return 0;
1596 }
1597
1598 /*
1599  * Sort the log items in the transaction.
1600  *
1601  * The ordering constraints are defined by the inode allocation and unlink
1602  * behaviour. The rules are:
1603  *
1604  *      1. Every item is only logged once in a given transaction. Hence it
1605  *         represents the last logged state of the item. Hence ordering is
1606  *         dependent on the order in which operations need to be performed so
1607  *         required initial conditions are always met.
1608  *
1609  *      2. Cancelled buffers are recorded in pass 1 in a separate table and
1610  *         there's nothing to replay from them so we can simply cull them
1611  *         from the transaction. However, we can't do that until after we've
1612  *         replayed all the other items because they may be dependent on the
1613  *         cancelled buffer and replaying the cancelled buffer can remove it
1614  *         form the cancelled buffer table. Hence they have tobe done last.
1615  *
1616  *      3. Inode allocation buffers must be replayed before inode items that
1617  *         read the buffer and replay changes into it. For filesystems using the
1618  *         ICREATE transactions, this means XFS_LI_ICREATE objects need to get
1619  *         treated the same as inode allocation buffers as they create and
1620  *         initialise the buffers directly.
1621  *
1622  *      4. Inode unlink buffers must be replayed after inode items are replayed.
1623  *         This ensures that inodes are completely flushed to the inode buffer
1624  *         in a "free" state before we remove the unlinked inode list pointer.
1625  *
1626  * Hence the ordering needs to be inode allocation buffers first, inode items
1627  * second, inode unlink buffers third and cancelled buffers last.
1628  *
1629  * But there's a problem with that - we can't tell an inode allocation buffer
1630  * apart from a regular buffer, so we can't separate them. We can, however,
1631  * tell an inode unlink buffer from the others, and so we can separate them out
1632  * from all the other buffers and move them to last.
1633  *
1634  * Hence, 4 lists, in order from head to tail:
1635  *      - buffer_list for all buffers except cancelled/inode unlink buffers
1636  *      - item_list for all non-buffer items
1637  *      - inode_buffer_list for inode unlink buffers
1638  *      - cancel_list for the cancelled buffers
1639  *
1640  * Note that we add objects to the tail of the lists so that first-to-last
1641  * ordering is preserved within the lists. Adding objects to the head of the
1642  * list means when we traverse from the head we walk them in last-to-first
1643  * order. For cancelled buffers and inode unlink buffers this doesn't matter,
1644  * but for all other items there may be specific ordering that we need to
1645  * preserve.
1646  */
1647 STATIC int
1648 xlog_recover_reorder_trans(
1649         struct xlog             *log,
1650         struct xlog_recover     *trans,
1651         int                     pass)
1652 {
1653         xlog_recover_item_t     *item, *n;
1654         LIST_HEAD(sort_list);
1655         LIST_HEAD(cancel_list);
1656         LIST_HEAD(buffer_list);
1657         LIST_HEAD(inode_buffer_list);
1658         LIST_HEAD(inode_list);
1659
1660         list_splice_init(&trans->r_itemq, &sort_list);
1661         list_for_each_entry_safe(item, n, &sort_list, ri_list) {
1662                 xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
1663
1664                 switch (ITEM_TYPE(item)) {
1665                 case XFS_LI_ICREATE:
1666                         list_move_tail(&item->ri_list, &buffer_list);
1667                         break;
1668                 case XFS_LI_BUF:
1669                         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_CANCEL) {
1670                                 trace_xfs_log_recover_item_reorder_head(log,
1671                                                         trans, item, pass);
1672                                 list_move(&item->ri_list, &cancel_list);
1673                                 break;
1674                         }
1675                         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_INODE_BUF) {
1676                                 list_move(&item->ri_list, &inode_buffer_list);
1677                                 break;
1678                         }
1679                         list_move_tail(&item->ri_list, &buffer_list);
1680                         break;
1681                 case XFS_LI_INODE:
1682                 case XFS_LI_DQUOT:
1683                 case XFS_LI_QUOTAOFF:
1684                 case XFS_LI_EFD:
1685                 case XFS_LI_EFI:
1686                         trace_xfs_log_recover_item_reorder_tail(log,
1687                                                         trans, item, pass);
1688                         list_move_tail(&item->ri_list, &inode_list);
1689                         break;
1690                 default:
1691                         xfs_warn(log->l_mp,
1692                                 "%s: unrecognized type of log operation",
1693                                 __func__);
1694                         ASSERT(0);
1695                         return XFS_ERROR(EIO);
1696                 }
1697         }
1698         ASSERT(list_empty(&sort_list));
1699         if (!list_empty(&buffer_list))
1700                 list_splice(&buffer_list, &trans->r_itemq);
1701         if (!list_empty(&inode_list))
1702                 list_splice_tail(&inode_list, &trans->r_itemq);
1703         if (!list_empty(&inode_buffer_list))
1704                 list_splice_tail(&inode_buffer_list, &trans->r_itemq);
1705         if (!list_empty(&cancel_list))
1706                 list_splice_tail(&cancel_list, &trans->r_itemq);
1707         return 0;
1708 }
1709
1710 /*
1711  * Build up the table of buf cancel records so that we don't replay
1712  * cancelled data in the second pass.  For buffer records that are
1713  * not cancel records, there is nothing to do here so we just return.
1714  *
1715  * If we get a cancel record which is already in the table, this indicates
1716  * that the buffer was cancelled multiple times.  In order to ensure
1717  * that during pass 2 we keep the record in the table until we reach its
1718  * last occurrence in the log, we keep a reference count in the cancel
1719  * record in the table to tell us how many times we expect to see this
1720  * record during the second pass.
1721  */
1722 STATIC int
1723 xlog_recover_buffer_pass1(
1724         struct xlog                     *log,
1725         struct xlog_recover_item        *item)
1726 {
1727         xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
1728         struct list_head        *bucket;
1729         struct xfs_buf_cancel   *bcp;
1730
1731         /*
1732          * If this isn't a cancel buffer item, then just return.
1733          */
1734         if (!(buf_f->blf_flags & XFS_BLF_CANCEL)) {
1735                 trace_xfs_log_recover_buf_not_cancel(log, buf_f);
1736                 return 0;
1737         }
1738
1739         /*
1740          * Insert an xfs_buf_cancel record into the hash table of them.
1741          * If there is already an identical record, bump its reference count.
1742          */
1743         bucket = XLOG_BUF_CANCEL_BUCKET(log, buf_f->blf_blkno);
1744         list_for_each_entry(bcp, bucket, bc_list) {
1745                 if (bcp->bc_blkno == buf_f->blf_blkno &&
1746                     bcp->bc_len == buf_f->blf_len) {
1747                         bcp->bc_refcount++;
1748                         trace_xfs_log_recover_buf_cancel_ref_inc(log, buf_f);
1749                         return 0;
1750                 }
1751         }
1752
1753         bcp = kmem_alloc(sizeof(struct xfs_buf_cancel), KM_SLEEP);
1754         bcp->bc_blkno = buf_f->blf_blkno;
1755         bcp->bc_len = buf_f->blf_len;
1756         bcp->bc_refcount = 1;
1757         list_add_tail(&bcp->bc_list, bucket);
1758
1759         trace_xfs_log_recover_buf_cancel_add(log, buf_f);
1760         return 0;
1761 }
1762
1763 /*
1764  * Check to see whether the buffer being recovered has a corresponding
1765  * entry in the buffer cancel record table. If it is, return the cancel
1766  * buffer structure to the caller.
1767  */
1768 STATIC struct xfs_buf_cancel *
1769 xlog_peek_buffer_cancelled(
1770         struct xlog             *log,
1771         xfs_daddr_t             blkno,
1772         uint                    len,
1773         ushort                  flags)
1774 {
1775         struct list_head        *bucket;
1776         struct xfs_buf_cancel   *bcp;
1777
1778         if (!log->l_buf_cancel_table) {
1779                 /* empty table means no cancelled buffers in the log */
1780                 ASSERT(!(flags & XFS_BLF_CANCEL));
1781                 return NULL;
1782         }
1783
1784         bucket = XLOG_BUF_CANCEL_BUCKET(log, blkno);
1785         list_for_each_entry(bcp, bucket, bc_list) {
1786                 if (bcp->bc_blkno == blkno && bcp->bc_len == len)
1787                         return bcp;
1788         }
1789
1790         /*
1791          * We didn't find a corresponding entry in the table, so return 0 so
1792          * that the buffer is NOT cancelled.
1793          */
1794         ASSERT(!(flags & XFS_BLF_CANCEL));
1795         return NULL;
1796 }
1797
1798 /*
1799  * If the buffer is being cancelled then return 1 so that it will be cancelled,
1800  * otherwise return 0.  If the buffer is actually a buffer cancel item
1801  * (XFS_BLF_CANCEL is set), then decrement the refcount on the entry in the
1802  * table and remove it from the table if this is the last reference.
1803  *
1804  * We remove the cancel record from the table when we encounter its last
1805  * occurrence in the log so that if the same buffer is re-used again after its
1806  * last cancellation we actually replay the changes made at that point.
1807  */
1808 STATIC int
1809 xlog_check_buffer_cancelled(
1810         struct xlog             *log,
1811         xfs_daddr_t             blkno,
1812         uint                    len,
1813         ushort                  flags)
1814 {
1815         struct xfs_buf_cancel   *bcp;
1816
1817         bcp = xlog_peek_buffer_cancelled(log, blkno, len, flags);
1818         if (!bcp)
1819                 return 0;
1820
1821         /*
1822          * We've go a match, so return 1 so that the recovery of this buffer
1823          * is cancelled.  If this buffer is actually a buffer cancel log
1824          * item, then decrement the refcount on the one in the table and
1825          * remove it if this is the last reference.
1826          */
1827         if (flags & XFS_BLF_CANCEL) {
1828                 if (--bcp->bc_refcount == 0) {
1829                         list_del(&bcp->bc_list);
1830                         kmem_free(bcp);
1831                 }
1832         }
1833         return 1;
1834 }
1835
1836 /*
1837  * Perform recovery for a buffer full of inodes.  In these buffers, the only
1838  * data which should be recovered is that which corresponds to the
1839  * di_next_unlinked pointers in the on disk inode structures.  The rest of the
1840  * data for the inodes is always logged through the inodes themselves rather
1841  * than the inode buffer and is recovered in xlog_recover_inode_pass2().
1842  *
1843  * The only time when buffers full of inodes are fully recovered is when the
1844  * buffer is full of newly allocated inodes.  In this case the buffer will
1845  * not be marked as an inode buffer and so will be sent to
1846  * xlog_recover_do_reg_buffer() below during recovery.
1847  */
1848 STATIC int
1849 xlog_recover_do_inode_buffer(
1850         struct xfs_mount        *mp,
1851         xlog_recover_item_t     *item,
1852         struct xfs_buf          *bp,
1853         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
1854 {
1855         int                     i;
1856         int                     item_index = 0;
1857         int                     bit = 0;
1858         int                     nbits = 0;
1859         int                     reg_buf_offset = 0;
1860         int                     reg_buf_bytes = 0;
1861         int                     next_unlinked_offset;
1862         int                     inodes_per_buf;
1863         xfs_agino_t             *logged_nextp;
1864         xfs_agino_t             *buffer_nextp;
1865
1866         trace_xfs_log_recover_buf_inode_buf(mp->m_log, buf_f);
1867
1868         /*
1869          * Post recovery validation only works properly on CRC enabled
1870          * filesystems.
1871          */
1872         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
1873                 bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
1874
1875         inodes_per_buf = BBTOB(bp->b_io_length) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
1876         for (i = 0; i < inodes_per_buf; i++) {
1877                 next_unlinked_offset = (i * mp->m_sb.sb_inodesize) +
1878                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1879
1880                 while (next_unlinked_offset >=
1881                        (reg_buf_offset + reg_buf_bytes)) {
1882                         /*
1883                          * The next di_next_unlinked field is beyond
1884                          * the current logged region.  Find the next
1885                          * logged region that contains or is beyond
1886                          * the current di_next_unlinked field.
1887                          */
1888                         bit += nbits;
1889                         bit = xfs_next_bit(buf_f->blf_data_map,
1890                                            buf_f->blf_map_size, bit);
1891
1892                         /*
1893                          * If there are no more logged regions in the
1894                          * buffer, then we're done.
1895                          */
1896                         if (bit == -1)
1897                                 return 0;
1898
1899                         nbits = xfs_contig_bits(buf_f->blf_data_map,
1900                                                 buf_f->blf_map_size, bit);
1901                         ASSERT(nbits > 0);
1902                         reg_buf_offset = bit << XFS_BLF_SHIFT;
1903                         reg_buf_bytes = nbits << XFS_BLF_SHIFT;
1904                         item_index++;
1905                 }
1906
1907                 /*
1908                  * If the current logged region starts after the current
1909                  * di_next_unlinked field, then move on to the next
1910                  * di_next_unlinked field.
1911                  */
1912                 if (next_unlinked_offset < reg_buf_offset)
1913                         continue;
1914
1915                 ASSERT(item->ri_buf[item_index].i_addr != NULL);
1916                 ASSERT((item->ri_buf[item_index].i_len % XFS_BLF_CHUNK) == 0);
1917                 ASSERT((reg_buf_offset + reg_buf_bytes) <=
1918                                                         BBTOB(bp->b_io_length));
1919
1920                 /*
1921                  * The current logged region contains a copy of the
1922                  * current di_next_unlinked field.  Extract its value
1923                  * and copy it to the buffer copy.
1924                  */
1925                 logged_nextp = item->ri_buf[item_index].i_addr +
1926                                 next_unlinked_offset - reg_buf_offset;
1927                 if (unlikely(*logged_nextp == 0)) {
1928                         xfs_alert(mp,
1929                 "Bad inode buffer log record (ptr = 0x%p, bp = 0x%p). "
1930                 "Trying to replay bad (0) inode di_next_unlinked field.",
1931                                 item, bp);
1932                         XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_do_inode_buf",
1933                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1934                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1935                 }
1936
1937                 buffer_nextp = (xfs_agino_t *)xfs_buf_offset(bp,
1938                                               next_unlinked_offset);
1939                 *buffer_nextp = *logged_nextp;
1940
1941                 /*
1942                  * If necessary, recalculate the CRC in the on-disk inode. We
1943                  * have to leave the inode in a consistent state for whoever
1944                  * reads it next....
1945                  */
1946                 xfs_dinode_calc_crc(mp, (struct xfs_dinode *)
1947                                 xfs_buf_offset(bp, i * mp->m_sb.sb_inodesize));
1948
1949         }
1950
1951         return 0;
1952 }
1953
1954 /*
1955  * V5 filesystems know the age of the buffer on disk being recovered. We can
1956  * have newer objects on disk than we are replaying, and so for these cases we
1957  * don't want to replay the current change as that will make the buffer contents
1958  * temporarily invalid on disk.
1959  *
1960  * The magic number might not match the buffer type we are going to recover
1961  * (e.g. reallocated blocks), so we ignore the xfs_buf_log_format flags.  Hence
1962  * extract the LSN of the existing object in the buffer based on it's current
1963  * magic number.  If we don't recognise the magic number in the buffer, then
1964  * return a LSN of -1 so that the caller knows it was an unrecognised block and
1965  * so can recover the buffer.
1966  *
1967  * Note: we cannot rely solely on magic number matches to determine that the
1968  * buffer has a valid LSN - we also need to verify that it belongs to this
1969  * filesystem, so we need to extract the object's LSN and compare it to that
1970  * which we read from the superblock. If the UUIDs don't match, then we've got a
1971  * stale metadata block from an old filesystem instance that we need to recover
1972  * over the top of.
1973  */
1974 static xfs_lsn_t
1975 xlog_recover_get_buf_lsn(
1976         struct xfs_mount        *mp,
1977         struct xfs_buf          *bp)
1978 {
1979         __uint32_t              magic32;
1980         __uint16_t              magic16;
1981         __uint16_t              magicda;
1982         void                    *blk = bp->b_addr;
1983         uuid_t                  *uuid;
1984         xfs_lsn_t               lsn = -1;
1985
1986         /* v4 filesystems always recover immediately */
1987         if (!xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
1988                 goto recover_immediately;
1989
1990         magic32 = be32_to_cpu(*(__be32 *)blk);
1991         switch (magic32) {
1992         case XFS_ABTB_CRC_MAGIC:
1993         case XFS_ABTC_CRC_MAGIC:
1994         case XFS_ABTB_MAGIC:
1995         case XFS_ABTC_MAGIC:
1996         case XFS_IBT_CRC_MAGIC:
1997         case XFS_IBT_MAGIC: {
1998                 struct xfs_btree_block *btb = blk;
1999
2000                 lsn = be64_to_cpu(btb->bb_u.s.bb_lsn);
2001                 uuid = &btb->bb_u.s.bb_uuid;
2002                 break;
2003         }
2004         case XFS_BMAP_CRC_MAGIC:
2005         case XFS_BMAP_MAGIC: {
2006                 struct xfs_btree_block *btb = blk;
2007
2008                 lsn = be64_to_cpu(btb->bb_u.l.bb_lsn);
2009                 uuid = &btb->bb_u.l.bb_uuid;
2010                 break;
2011         }
2012         case XFS_AGF_MAGIC:
2013                 lsn = be64_to_cpu(((struct xfs_agf *)blk)->agf_lsn);
2014                 uuid = &((struct xfs_agf *)blk)->agf_uuid;
2015                 break;
2016         case XFS_AGFL_MAGIC:
2017                 lsn = be64_to_cpu(((struct xfs_agfl *)blk)->agfl_lsn);
2018                 uuid = &((struct xfs_agfl *)blk)->agfl_uuid;
2019                 break;
2020         case XFS_AGI_MAGIC:
2021                 lsn = be64_to_cpu(((struct xfs_agi *)blk)->agi_lsn);
2022                 uuid = &((struct xfs_agi *)blk)->agi_uuid;
2023                 break;
2024         case XFS_SYMLINK_MAGIC:
2025                 lsn = be64_to_cpu(((struct xfs_dsymlink_hdr *)blk)->sl_lsn);
2026                 uuid = &((struct xfs_dsymlink_hdr *)blk)->sl_uuid;
2027                 break;
2028         case XFS_DIR3_BLOCK_MAGIC:
2029         case XFS_DIR3_DATA_MAGIC:
2030         case XFS_DIR3_FREE_MAGIC:
2031                 lsn = be64_to_cpu(((struct xfs_dir3_blk_hdr *)blk)->lsn);
2032                 uuid = &((struct xfs_dir3_blk_hdr *)blk)->uuid;
2033                 break;
2034         case XFS_ATTR3_RMT_MAGIC:
2035                 lsn = be64_to_cpu(((struct xfs_attr3_rmt_hdr *)blk)->rm_lsn);
2036                 uuid = &((struct xfs_attr3_rmt_hdr *)blk)->rm_uuid;
2037                 break;
2038         case XFS_SB_MAGIC:
2039                 lsn = be64_to_cpu(((struct xfs_dsb *)blk)->sb_lsn);
2040                 uuid = &((struct xfs_dsb *)blk)->sb_uuid;
2041                 break;
2042         default:
2043                 break;
2044         }
2045
2046         if (lsn != (xfs_lsn_t)-1) {
2047                 if (!uuid_equal(&mp->m_sb.sb_uuid, uuid))
2048                         goto recover_immediately;
2049                 return lsn;
2050         }
2051
2052         magicda = be16_to_cpu(((struct xfs_da_blkinfo *)blk)->magic);
2053         switch (magicda) {
2054         case XFS_DIR3_LEAF1_MAGIC:
2055         case XFS_DIR3_LEAFN_MAGIC:
2056         case XFS_DA3_NODE_MAGIC:
2057                 lsn = be64_to_cpu(((struct xfs_da3_blkinfo *)blk)->lsn);
2058                 uuid = &((struct xfs_da3_blkinfo *)blk)->uuid;
2059                 break;
2060         default:
2061                 break;
2062         }
2063
2064         if (lsn != (xfs_lsn_t)-1) {
2065                 if (!uuid_equal(&mp->m_sb.sb_uuid, uuid))
2066                         goto recover_immediately;
2067                 return lsn;
2068         }
2069
2070         /*
2071          * We do individual object checks on dquot and inode buffers as they
2072          * have their own individual LSN records. Also, we could have a stale
2073          * buffer here, so we have to at least recognise these buffer types.
2074          *
2075          * A notd complexity here is inode unlinked list processing - it logs
2076          * the inode directly in the buffer, but we don't know which inodes have
2077          * been modified, and there is no global buffer LSN. Hence we need to
2078          * recover all inode buffer types immediately. This problem will be
2079          * fixed by logical logging of the unlinked list modifications.
2080          */
2081         magic16 = be16_to_cpu(*(__be16 *)blk);
2082         switch (magic16) {
2083         case XFS_DQUOT_MAGIC:
2084         case XFS_DINODE_MAGIC:
2085                 goto recover_immediately;
2086         default:
2087                 break;
2088         }
2089
2090         /* unknown buffer contents, recover immediately */
2091
2092 recover_immediately:
2093         return (xfs_lsn_t)-1;
2094
2095 }
2096
2097 /*
2098  * Validate the recovered buffer is of the correct type and attach the
2099  * appropriate buffer operations to them for writeback. Magic numbers are in a
2100  * few places:
2101  *      the first 16 bits of the buffer (inode buffer, dquot buffer),
2102  *      the first 32 bits of the buffer (most blocks),
2103  *      inside a struct xfs_da_blkinfo at the start of the buffer.
2104  */
2105 static void
2106 xlog_recover_validate_buf_type(
2107         struct xfs_mount        *mp,
2108         struct xfs_buf          *bp,
2109         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
2110 {
2111         struct xfs_da_blkinfo   *info = bp->b_addr;
2112         __uint32_t              magic32;
2113         __uint16_t              magic16;
2114         __uint16_t              magicda;
2115
2116         magic32 = be32_to_cpu(*(__be32 *)bp->b_addr);
2117         magic16 = be16_to_cpu(*(__be16*)bp->b_addr);
2118         magicda = be16_to_cpu(info->magic);
2119         switch (xfs_blft_from_flags(buf_f)) {
2120         case XFS_BLFT_BTREE_BUF:
2121                 switch (magic32) {
2122                 case XFS_ABTB_CRC_MAGIC:
2123                 case XFS_ABTC_CRC_MAGIC:
2124                 case XFS_ABTB_MAGIC:
2125                 case XFS_ABTC_MAGIC:
2126                         bp->b_ops = &xfs_allocbt_buf_ops;
2127                         break;
2128                 case XFS_IBT_CRC_MAGIC:
2129                 case XFS_IBT_MAGIC:
2130                         bp->b_ops = &xfs_inobt_buf_ops;
2131                         break;
2132                 case XFS_BMAP_CRC_MAGIC:
2133                 case XFS_BMAP_MAGIC:
2134                         bp->b_ops = &xfs_bmbt_buf_ops;
2135                         break;
2136                 default:
2137                         xfs_warn(mp, "Bad btree block magic!");
2138                         ASSERT(0);
2139                         break;
2140                 }
2141                 break;
2142         case XFS_BLFT_AGF_BUF:
2143                 if (magic32 != XFS_AGF_MAGIC) {
2144                         xfs_warn(mp, "Bad AGF block magic!");
2145                         ASSERT(0);
2146                         break;
2147                 }
2148                 bp->b_ops = &xfs_agf_buf_ops;
2149                 break;
2150         case XFS_BLFT_AGFL_BUF:
2151                 if (!xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
2152                         break;
2153                 if (magic32 != XFS_AGFL_MAGIC) {
2154                         xfs_warn(mp, "Bad AGFL block magic!");
2155                         ASSERT(0);
2156                         break;
2157                 }
2158                 bp->b_ops = &xfs_agfl_buf_ops;
2159                 break;
2160         case XFS_BLFT_AGI_BUF:
2161                 if (magic32 != XFS_AGI_MAGIC) {
2162                         xfs_warn(mp, "Bad AGI block magic!");
2163                         ASSERT(0);
2164                         break;
2165                 }
2166                 bp->b_ops = &xfs_agi_buf_ops;
2167                 break;
2168         case XFS_BLFT_UDQUOT_BUF:
2169         case XFS_BLFT_PDQUOT_BUF:
2170         case XFS_BLFT_GDQUOT_BUF:
2171 #ifdef CONFIG_XFS_QUOTA
2172                 if (magic16 != XFS_DQUOT_MAGIC) {
2173                         xfs_warn(mp, "Bad DQUOT block magic!");
2174                         ASSERT(0);
2175                         break;
2176                 }
2177                 bp->b_ops = &xfs_dquot_buf_ops;
2178 #else
2179                 xfs_alert(mp,
2180         "Trying to recover dquots without QUOTA support built in!");
2181                 ASSERT(0);
2182 #endif
2183                 break;
2184         case XFS_BLFT_DINO_BUF:
2185                 /*
2186                  * we get here with inode allocation buffers, not buffers that
2187                  * track unlinked list changes.
2188                  */
2189                 if (magic16 != XFS_DINODE_MAGIC) {
2190                         xfs_warn(mp, "Bad INODE block magic!");
2191                         ASSERT(0);
2192                         break;
2193                 }
2194                 bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2195                 break;
2196         case XFS_BLFT_SYMLINK_BUF:
2197                 if (magic32 != XFS_SYMLINK_MAGIC) {
2198                         xfs_warn(mp, "Bad symlink block magic!");
2199                         ASSERT(0);
2200                         break;
2201                 }
2202                 bp->b_ops = &xfs_symlink_buf_ops;
2203                 break;
2204         case XFS_BLFT_DIR_BLOCK_BUF:
2205                 if (magic32 != XFS_DIR2_BLOCK_MAGIC &&
2206                     magic32 != XFS_DIR3_BLOCK_MAGIC) {
2207                         xfs_warn(mp, "Bad dir block magic!");
2208                         ASSERT(0);
2209                         break;
2210                 }
2211                 bp->b_ops = &xfs_dir3_block_buf_ops;
2212                 break;
2213         case XFS_BLFT_DIR_DATA_BUF:
2214                 if (magic32 != XFS_DIR2_DATA_MAGIC &&
2215                     magic32 != XFS_DIR3_DATA_MAGIC) {
2216                         xfs_warn(mp, "Bad dir data magic!");
2217                         ASSERT(0);
2218                         break;
2219                 }
2220                 bp->b_ops = &xfs_dir3_data_buf_ops;
2221                 break;
2222         case XFS_BLFT_DIR_FREE_BUF:
2223                 if (magic32 != XFS_DIR2_FREE_MAGIC &&
2224                     magic32 != XFS_DIR3_FREE_MAGIC) {
2225                         xfs_warn(mp, "Bad dir3 free magic!");
2226                         ASSERT(0);
2227                         break;
2228                 }
2229                 bp->b_ops = &xfs_dir3_free_buf_ops;
2230                 break;
2231         case XFS_BLFT_DIR_LEAF1_BUF:
2232                 if (magicda != XFS_DIR2_LEAF1_MAGIC &&
2233                     magicda != XFS_DIR3_LEAF1_MAGIC) {
2234                         xfs_warn(mp, "Bad dir leaf1 magic!");
2235                         ASSERT(0);
2236                         break;
2237                 }
2238                 bp->b_ops = &xfs_dir3_leaf1_buf_ops;
2239                 break;
2240         case XFS_BLFT_DIR_LEAFN_BUF:
2241                 if (magicda != XFS_DIR2_LEAFN_MAGIC &&
2242                     magicda != XFS_DIR3_LEAFN_MAGIC) {
2243                         xfs_warn(mp, "Bad dir leafn magic!");
2244                         ASSERT(0);
2245                         break;
2246                 }
2247                 bp->b_ops = &xfs_dir3_leafn_buf_ops;
2248                 break;
2249         case XFS_BLFT_DA_NODE_BUF:
2250                 if (magicda != XFS_DA_NODE_MAGIC &&
2251                     magicda != XFS_DA3_NODE_MAGIC) {
2252                         xfs_warn(mp, "Bad da node magic!");
2253                         ASSERT(0);
2254                         break;
2255                 }
2256                 bp->b_ops = &xfs_da3_node_buf_ops;
2257                 break;
2258         case XFS_BLFT_ATTR_LEAF_BUF:
2259                 if (magicda != XFS_ATTR_LEAF_MAGIC &&
2260                     magicda != XFS_ATTR3_LEAF_MAGIC) {
2261                         xfs_warn(mp, "Bad attr leaf magic!");
2262                         ASSERT(0);
2263                         break;
2264                 }
2265                 bp->b_ops = &xfs_attr3_leaf_buf_ops;
2266                 break;
2267         case XFS_BLFT_ATTR_RMT_BUF:
2268                 if (!xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
2269                         break;
2270                 if (magic32 != XFS_ATTR3_RMT_MAGIC) {
2271                         xfs_warn(mp, "Bad attr remote magic!");
2272                         ASSERT(0);
2273                         break;
2274                 }
2275                 bp->b_ops = &xfs_attr3_rmt_buf_ops;
2276                 break;
2277         case XFS_BLFT_SB_BUF:
2278                 if (magic32 != XFS_SB_MAGIC) {
2279                         xfs_warn(mp, "Bad SB block magic!");
2280                         ASSERT(0);
2281                         break;
2282                 }
2283                 bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
2284                 break;
2285         default:
2286                 xfs_warn(mp, "Unknown buffer type %d!",
2287                          xfs_blft_from_flags(buf_f));
2288                 break;
2289         }
2290 }
2291
2292 /*
2293  * Perform a 'normal' buffer recovery.  Each logged region of the
2294  * buffer should be copied over the corresponding region in the
2295  * given buffer.  The bitmap in the buf log format structure indicates
2296  * where to place the logged data.
2297  */
2298 STATIC void
2299 xlog_recover_do_reg_buffer(
2300         struct xfs_mount        *mp,
2301         xlog_recover_item_t     *item,
2302         struct xfs_buf          *bp,
2303         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
2304 {
2305         int                     i;
2306         int                     bit;
2307         int                     nbits;
2308         int                     error;
2309
2310         trace_xfs_log_recover_buf_reg_buf(mp->m_log, buf_f);
2311
2312         bit = 0;
2313         i = 1;  /* 0 is the buf format structure */
2314         while (1) {
2315                 bit = xfs_next_bit(buf_f->blf_data_map,
2316                                    buf_f->blf_map_size, bit);
2317                 if (bit == -1)
2318                         break;
2319                 nbits = xfs_contig_bits(buf_f->blf_data_map,
2320                                         buf_f->blf_map_size, bit);
2321                 ASSERT(nbits > 0);
2322                 ASSERT(item->ri_buf[i].i_addr != NULL);
2323                 ASSERT(item->ri_buf[i].i_len % XFS_BLF_CHUNK == 0);
2324                 ASSERT(BBTOB(bp->b_io_length) >=
2325                        ((uint)bit << XFS_BLF_SHIFT) + (nbits << XFS_BLF_SHIFT));
2326
2327                 /*
2328                  * The dirty regions logged in the buffer, even though
2329                  * contiguous, may span multiple chunks. This is because the
2330                  * dirty region may span a physical page boundary in a buffer
2331                  * and hence be split into two separate vectors for writing into
2332                  * the log. Hence we need to trim nbits back to the length of
2333                  * the current region being copied out of the log.
2334                  */
2335                 if (item->ri_buf[i].i_len < (nbits << XFS_BLF_SHIFT))
2336                         nbits = item->ri_buf[i].i_len >> XFS_BLF_SHIFT;
2337
2338                 /*
2339                  * Do a sanity check if this is a dquot buffer. Just checking
2340                  * the first dquot in the buffer should do. XXXThis is
2341                  * probably a good thing to do for other buf types also.
2342                  */
2343                 error = 0;
2344                 if (buf_f->blf_flags &
2345                    (XFS_BLF_UDQUOT_BUF|XFS_BLF_PDQUOT_BUF|XFS_BLF_GDQUOT_BUF)) {
2346                         if (item->ri_buf[i].i_addr == NULL) {
2347                                 xfs_alert(mp,
2348                                         "XFS: NULL dquot in %s.", __func__);
2349                                 goto next;
2350                         }
2351                         if (item->ri_buf[i].i_len < sizeof(xfs_disk_dquot_t)) {
2352                                 xfs_alert(mp,
2353                                         "XFS: dquot too small (%d) in %s.",
2354                                         item->ri_buf[i].i_len, __func__);
2355                                 goto next;
2356                         }
2357                         error = xfs_dqcheck(mp, item->ri_buf[i].i_addr,
2358                                                -1, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
2359                                                "dquot_buf_recover");
2360                         if (error)
2361                                 goto next;
2362                 }
2363
2364                 memcpy(xfs_buf_offset(bp,
2365                         (uint)bit << XFS_BLF_SHIFT),    /* dest */
2366                         item->ri_buf[i].i_addr,         /* source */
2367                         nbits<<XFS_BLF_SHIFT);          /* length */
2368  next:
2369                 i++;
2370                 bit += nbits;
2371         }
2372
2373         /* Shouldn't be any more regions */
2374         ASSERT(i == item->ri_total);
2375
2376         /*
2377          * We can only do post recovery validation on items on CRC enabled
2378          * fielsystems as we need to know when the buffer was written to be able
2379          * to determine if we should have replayed the item. If we replay old
2380          * metadata over a newer buffer, then it will enter a temporarily
2381          * inconsistent state resulting in verification failures. Hence for now
2382          * just avoid the verification stage for non-crc filesystems
2383          */
2384         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
2385                 xlog_recover_validate_buf_type(mp, bp, buf_f);
2386 }
2387
2388 /*
2389  * Perform a dquot buffer recovery.
2390  * Simple algorithm: if we have found a QUOTAOFF log item of the same type
2391  * (ie. USR or GRP), then just toss this buffer away; don't recover it.
2392  * Else, treat it as a regular buffer and do recovery.
2393  */
2394 STATIC void
2395 xlog_recover_do_dquot_buffer(
2396         struct xfs_mount                *mp,
2397         struct xlog                     *log,
2398         struct xlog_recover_item        *item,
2399         struct xfs_buf                  *bp,
2400         struct xfs_buf_log_format       *buf_f)
2401 {
2402         uint                    type;
2403
2404         trace_xfs_log_recover_buf_dquot_buf(log, buf_f);
2405
2406         /*
2407          * Filesystems are required to send in quota flags at mount time.
2408          */
2409         if (mp->m_qflags == 0) {
2410                 return;
2411         }
2412
2413         type = 0;
2414         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_UDQUOT_BUF)
2415                 type |= XFS_DQ_USER;
2416         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_PDQUOT_BUF)
2417                 type |= XFS_DQ_PROJ;
2418         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_GDQUOT_BUF)
2419                 type |= XFS_DQ_GROUP;
2420         /*
2421          * This type of quotas was turned off, so ignore this buffer
2422          */
2423         if (log->l_quotaoffs_flag & type)
2424                 return;
2425
2426         xlog_recover_do_reg_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2427 }
2428
2429 /*
2430  * This routine replays a modification made to a buffer at runtime.
2431  * There are actually two types of buffer, regular and inode, which
2432  * are handled differently.  Inode buffers are handled differently
2433  * in that we only recover a specific set of data from them, namely
2434  * the inode di_next_unlinked fields.  This is because all other inode
2435  * data is actually logged via inode records and any data we replay
2436  * here which overlaps that may be stale.
2437  *
2438  * When meta-data buffers are freed at run time we log a buffer item
2439  * with the XFS_BLF_CANCEL bit set to indicate that previous copies
2440  * of the buffer in the log should not be replayed at recovery time.
2441  * This is so that if the blocks covered by the buffer are reused for
2442  * file data before we crash we don't end up replaying old, freed
2443  * meta-data into a user's file.
2444  *
2445  * To handle the cancellation of buffer log items, we make two passes
2446  * over the log during recovery.  During the first we build a table of
2447  * those buffers which have been cancelled, and during the second we
2448  * only replay those buffers which do not have corresponding cancel
2449  * records in the table.  See xlog_recover_buffer_pass[1,2] above
2450  * for more details on the implementation of the table of cancel records.
2451  */
2452 STATIC int
2453 xlog_recover_buffer_pass2(
2454         struct xlog                     *log,
2455         struct list_head                *buffer_list,
2456         struct xlog_recover_item        *item,
2457         xfs_lsn_t                       current_lsn)
2458 {
2459         xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2460         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2461         xfs_buf_t               *bp;
2462         int                     error;
2463         uint                    buf_flags;
2464         xfs_lsn_t               lsn;
2465
2466         /*
2467          * In this pass we only want to recover all the buffers which have
2468          * not been cancelled and are not cancellation buffers themselves.
2469          */
2470         if (xlog_check_buffer_cancelled(log, buf_f->blf_blkno,
2471                         buf_f->blf_len, buf_f->blf_flags)) {
2472                 trace_xfs_log_recover_buf_cancel(log, buf_f);
2473                 return 0;
2474         }
2475
2476         trace_xfs_log_recover_buf_recover(log, buf_f);
2477
2478         buf_flags = 0;
2479         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_INODE_BUF)
2480                 buf_flags |= XBF_UNMAPPED;
2481
2482         bp = xfs_buf_read(mp->m_ddev_targp, buf_f->blf_blkno, buf_f->blf_len,
2483                           buf_flags, NULL);
2484         if (!bp)
2485                 return XFS_ERROR(ENOMEM);
2486         error = bp->b_error;
2487         if (error) {
2488                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, "xlog_recover_do..(read#1)");
2489                 goto out_release;
2490         }
2491
2492         /*
2493          * recover the buffer only if we get an LSN from it and it's less than
2494          * the lsn of the transaction we are replaying.
2495          */
2496         lsn = xlog_recover_get_buf_lsn(mp, bp);
2497         if (lsn && lsn != -1 && XFS_LSN_CMP(lsn, current_lsn) >= 0)
2498                 goto out_release;
2499
2500         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_INODE_BUF) {
2501                 error = xlog_recover_do_inode_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2502         } else if (buf_f->blf_flags &
2503                   (XFS_BLF_UDQUOT_BUF|XFS_BLF_PDQUOT_BUF|XFS_BLF_GDQUOT_BUF)) {
2504                 xlog_recover_do_dquot_buffer(mp, log, item, bp, buf_f);
2505         } else {
2506                 xlog_recover_do_reg_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2507         }
2508         if (error)
2509                 goto out_release;
2510
2511         /*
2512          * Perform delayed write on the buffer.  Asynchronous writes will be
2513          * slower when taking into account all the buffers to be flushed.
2514          *
2515          * Also make sure that only inode buffers with good sizes stay in
2516          * the buffer cache.  The kernel moves inodes in buffers of 1 block
2517          * or XFS_INODE_CLUSTER_SIZE bytes, whichever is bigger.  The inode
2518          * buffers in the log can be a different size if the log was generated
2519          * by an older kernel using unclustered inode buffers or a newer kernel
2520          * running with a different inode cluster size.  Regardless, if the
2521          * the inode buffer size isn't MAX(blocksize, XFS_INODE_CLUSTER_SIZE)
2522          * for *our* value of XFS_INODE_CLUSTER_SIZE, then we need to keep
2523          * the buffer out of the buffer cache so that the buffer won't
2524          * overlap with future reads of those inodes.
2525          */
2526         if (XFS_DINODE_MAGIC ==
2527             be16_to_cpu(*((__be16 *)xfs_buf_offset(bp, 0))) &&
2528             (BBTOB(bp->b_io_length) != MAX(log->l_mp->m_sb.sb_blocksize,
2529                         (__uint32_t)XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(log->l_mp)))) {
2530                 xfs_buf_stale(bp);
2531                 error = xfs_bwrite(bp);
2532         } else {
2533                 ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2534                 bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2535                 xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2536         }
2537
2538 out_release:
2539         xfs_buf_relse(bp);
2540         return error;
2541 }
2542
2543 /*
2544  * Inode fork owner changes
2545  *
2546  * If we have been told that we have to reparent the inode fork, it's because an
2547  * extent swap operation on a CRC enabled filesystem has been done and we are
2548  * replaying it. We need to walk the BMBT of the appropriate fork and change the
2549  * owners of it.
2550  *
2551  * The complexity here is that we don't have an inode context to work with, so
2552  * after we've replayed the inode we need to instantiate one.  This is where the
2553  * fun begins.
2554  *
2555  * We are in the middle of log recovery, so we can't run transactions. That
2556  * means we cannot use cache coherent inode instantiation via xfs_iget(), as
2557  * that will result in the corresponding iput() running the inode through
2558  * xfs_inactive(). If we've just replayed an inode core that changes the link
2559  * count to zero (i.e. it's been unlinked), then xfs_inactive() will run
2560  * transactions (bad!).
2561  *
2562  * So, to avoid this, we instantiate an inode directly from the inode core we've
2563  * just recovered. We have the buffer still locked, and all we really need to
2564  * instantiate is the inode core and the forks being modified. We can do this
2565  * manually, then run the inode btree owner change, and then tear down the
2566  * xfs_inode without having to run any transactions at all.
2567  *
2568  * Also, because we don't have a transaction context available here but need to
2569  * gather all the buffers we modify for writeback so we pass the buffer_list
2570  * instead for the operation to use.
2571  */
2572
2573 STATIC int
2574 xfs_recover_inode_owner_change(
2575         struct xfs_mount        *mp,
2576         struct xfs_dinode       *dip,
2577         struct xfs_inode_log_format *in_f,
2578         struct list_head        *buffer_list)
2579 {
2580         struct xfs_inode        *ip;
2581         int                     error;
2582
2583         ASSERT(in_f->ilf_fields & (XFS_ILOG_DOWNER|XFS_ILOG_AOWNER));
2584
2585         ip = xfs_inode_alloc(mp, in_f->ilf_ino);
2586         if (!ip)
2587                 return ENOMEM;
2588
2589         /* instantiate the inode */
2590         xfs_dinode_from_disk(&ip->i_d, dip);
2591         ASSERT(ip->i_d.di_version >= 3);
2592
2593         error = xfs_iformat_fork(ip, dip);
2594         if (error)
2595                 goto out_free_ip;
2596
2597
2598         if (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_DOWNER) {
2599                 ASSERT(in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_DBROOT);
2600                 error = xfs_bmbt_change_owner(NULL, ip, XFS_DATA_FORK,
2601                                               ip->i_ino, buffer_list);
2602                 if (error)
2603                         goto out_free_ip;
2604         }
2605
2606         if (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_AOWNER) {
2607                 ASSERT(in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_ABROOT);
2608                 error = xfs_bmbt_change_owner(NULL, ip, XFS_ATTR_FORK,
2609                                               ip->i_ino, buffer_list);
2610                 if (error)
2611                         goto out_free_ip;
2612         }
2613
2614 out_free_ip:
2615         xfs_inode_free(ip);
2616         return error;
2617 }
2618
2619 STATIC int
2620 xlog_recover_inode_pass2(
2621         struct xlog                     *log,
2622         struct list_head                *buffer_list,
2623         struct xlog_recover_item        *item,
2624         xfs_lsn_t                       current_lsn)
2625 {
2626         xfs_inode_log_format_t  *in_f;
2627         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2628         xfs_buf_t               *bp;
2629         xfs_dinode_t            *dip;
2630         int                     len;
2631         xfs_caddr_t             src;
2632         xfs_caddr_t             dest;
2633         int                     error;
2634         int                     attr_index;
2635         uint                    fields;
2636         xfs_icdinode_t          *dicp;
2637         uint                    isize;
2638         int                     need_free = 0;
2639
2640         if (item->ri_buf[0].i_len == sizeof(xfs_inode_log_format_t)) {
2641                 in_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2642         } else {
2643                 in_f = kmem_alloc(sizeof(xfs_inode_log_format_t), KM_SLEEP);
2644                 need_free = 1;
2645                 error = xfs_inode_item_format_convert(&item->ri_buf[0], in_f);
2646                 if (error)
2647                         goto error;
2648         }
2649
2650         /*
2651          * Inode buffers can be freed, look out for it,
2652          * and do not replay the inode.
2653          */
2654         if (xlog_check_buffer_cancelled(log, in_f->ilf_blkno,
2655                                         in_f->ilf_len, 0)) {
2656                 error = 0;
2657                 trace_xfs_log_recover_inode_cancel(log, in_f);
2658                 goto error;
2659         }
2660         trace_xfs_log_recover_inode_recover(log, in_f);
2661
2662         bp = xfs_buf_read(mp->m_ddev_targp, in_f->ilf_blkno, in_f->ilf_len, 0,
2663                           &xfs_inode_buf_ops);
2664         if (!bp) {
2665                 error = ENOMEM;
2666                 goto error;
2667         }
2668         error = bp->b_error;
2669         if (error) {
2670                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, "xlog_recover_do..(read#2)");
2671                 goto out_release;
2672         }
2673         ASSERT(in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_CORE);
2674         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, in_f->ilf_boffset);
2675
2676         /*
2677          * Make sure the place we're flushing out to really looks
2678          * like an inode!
2679          */
2680         if (unlikely(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC))) {
2681                 xfs_alert(mp,
2682         "%s: Bad inode magic number, dip = 0x%p, dino bp = 0x%p, ino = %Ld",
2683                         __func__, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2684                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_inode_pass2(1)",
2685                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
2686                 error = EFSCORRUPTED;
2687                 goto out_release;
2688         }
2689         dicp = item->ri_buf[1].i_addr;
2690         if (unlikely(dicp->di_magic != XFS_DINODE_MAGIC)) {
2691                 xfs_alert(mp,
2692                         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, ino %Ld",
2693                         __func__, item, in_f->ilf_ino);
2694                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_inode_pass2(2)",
2695                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
2696                 error = EFSCORRUPTED;
2697                 goto out_release;
2698         }
2699
2700         /*
2701          * If the inode has an LSN in it, recover the inode only if it's less
2702          * than the lsn of the transaction we are replaying. Note: we still
2703          * need to replay an owner change even though the inode is more recent
2704          * than the transaction as there is no guarantee that all the btree
2705          * blocks are more recent than this transaction, too.
2706          */
2707         if (dip->di_version >= 3) {
2708                 xfs_lsn_t       lsn = be64_to_cpu(dip->di_lsn);
2709
2710                 if (lsn && lsn != -1 && XFS_LSN_CMP(lsn, current_lsn) >= 0) {
2711                         trace_xfs_log_recover_inode_skip(log, in_f);
2712                         error = 0;
2713                         goto out_owner_change;
2714                 }
2715         }
2716
2717         /*
2718          * di_flushiter is only valid for v1/2 inodes. All changes for v3 inodes
2719          * are transactional and if ordering is necessary we can determine that
2720          * more accurately by the LSN field in the V3 inode core. Don't trust
2721          * the inode versions we might be changing them here - use the
2722          * superblock flag to determine whether we need to look at di_flushiter
2723          * to skip replay when the on disk inode is newer than the log one
2724          */
2725         if (!xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb) &&
2726             dicp->di_flushiter < be16_to_cpu(dip->di_flushiter)) {
2727                 /*
2728                  * Deal with the wrap case, DI_MAX_FLUSH is less
2729                  * than smaller numbers
2730                  */
2731                 if (be16_to_cpu(dip->di_flushiter) == DI_MAX_FLUSH &&
2732                     dicp->di_flushiter < (DI_MAX_FLUSH >> 1)) {
2733                         /* do nothing */
2734                 } else {
2735                         trace_xfs_log_recover_inode_skip(log, in_f);
2736                         error = 0;
2737                         goto out_release;
2738                 }
2739         }
2740
2741         /* Take the opportunity to reset the flush iteration count */
2742         dicp->di_flushiter = 0;
2743
2744         if (unlikely(S_ISREG(dicp->di_mode))) {
2745                 if ((dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2746                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
2747                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(3)",
2748                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2749                         xfs_alert(mp,
2750                 "%s: Bad regular inode log record, rec ptr 0x%p, "
2751                 "ino ptr = 0x%p, ino bp = 0x%p, ino %Ld",
2752                                 __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2753                         error = EFSCORRUPTED;
2754                         goto out_release;
2755                 }
2756         } else if (unlikely(S_ISDIR(dicp->di_mode))) {
2757                 if ((dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2758                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
2759                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL)) {
2760                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(4)",
2761                                              XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2762                         xfs_alert(mp,
2763                 "%s: Bad dir inode log record, rec ptr 0x%p, "
2764                 "ino ptr = 0x%p, ino bp = 0x%p, ino %Ld",
2765                                 __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2766                         error = EFSCORRUPTED;
2767                         goto out_release;
2768                 }
2769         }
2770         if (unlikely(dicp->di_nextents + dicp->di_anextents > dicp->di_nblocks)){
2771                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(5)",
2772                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2773                 xfs_alert(mp,
2774         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, dino ptr 0x%p, "
2775         "dino bp 0x%p, ino %Ld, total extents = %d, nblocks = %Ld",
2776                         __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino,
2777                         dicp->di_nextents + dicp->di_anextents,
2778                         dicp->di_nblocks);
2779                 error = EFSCORRUPTED;
2780                 goto out_release;
2781         }
2782         if (unlikely(dicp->di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize)) {
2783                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(6)",
2784                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2785                 xfs_alert(mp,
2786         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, dino ptr 0x%p, "
2787         "dino bp 0x%p, ino %Ld, forkoff 0x%x", __func__,
2788                         item, dip, bp, in_f->ilf_ino, dicp->di_forkoff);
2789                 error = EFSCORRUPTED;
2790                 goto out_release;
2791         }
2792         isize = xfs_icdinode_size(dicp->di_version);
2793         if (unlikely(item->ri_buf[1].i_len > isize)) {
2794                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(7)",
2795                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2796                 xfs_alert(mp,
2797                         "%s: Bad inode log record length %d, rec ptr 0x%p",
2798                         __func__, item->ri_buf[1].i_len, item);
2799                 error = EFSCORRUPTED;
2800                 goto out_release;
2801         }
2802
2803         /* The core is in in-core format */
2804         xfs_dinode_to_disk(dip, dicp);
2805
2806         /* the rest is in on-disk format */
2807         if (item->ri_buf[1].i_len > isize) {
2808                 memcpy((char *)dip + isize,
2809                         item->ri_buf[1].i_addr + isize,
2810                         item->ri_buf[1].i_len - isize);
2811         }
2812
2813         fields = in_f->ilf_fields;
2814         switch (fields & (XFS_ILOG_DEV | XFS_ILOG_UUID)) {
2815         case XFS_ILOG_DEV:
2816                 xfs_dinode_put_rdev(dip, in_f->ilf_u.ilfu_rdev);
2817                 break;
2818         case XFS_ILOG_UUID:
2819                 memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip),
2820                        &in_f->ilf_u.ilfu_uuid,
2821                        sizeof(uuid_t));
2822                 break;
2823         }
2824
2825         if (in_f->ilf_size == 2)
2826                 goto out_owner_change;
2827         len = item->ri_buf[2].i_len;
2828         src = item->ri_buf[2].i_addr;
2829         ASSERT(in_f->ilf_size <= 4);
2830         ASSERT((in_f->ilf_size == 3) || (fields & XFS_ILOG_AFORK));
2831         ASSERT(!(fields & XFS_ILOG_DFORK) ||
2832                (len == in_f->ilf_dsize));
2833
2834         switch (fields & XFS_ILOG_DFORK) {
2835         case XFS_ILOG_DDATA:
2836         case XFS_ILOG_DEXT:
2837                 memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip), src, len);
2838                 break;
2839
2840         case XFS_ILOG_DBROOT:
2841                 xfs_bmbt_to_bmdr(mp, (struct xfs_btree_block *)src, len,
2842                                  (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_DPTR(dip),
2843                                  XFS_DFORK_DSIZE(dip, mp));
2844                 break;
2845
2846         default:
2847                 /*
2848                  * There are no data fork flags set.
2849                  */
2850                 ASSERT((fields & XFS_ILOG_DFORK) == 0);
2851                 break;
2852         }
2853
2854         /*
2855          * If we logged any attribute data, recover it.  There may or
2856          * may not have been any other non-core data logged in this
2857          * transaction.
2858          */
2859         if (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_AFORK) {
2860                 if (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_DFORK) {
2861                         attr_index = 3;
2862                 } else {
2863                         attr_index = 2;
2864                 }
2865                 len = item->ri_buf[attr_index].i_len;
2866                 src = item->ri_buf[attr_index].i_addr;
2867                 ASSERT(len == in_f->ilf_asize);
2868
2869                 switch (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_AFORK) {
2870                 case XFS_ILOG_ADATA:
2871                 case XFS_ILOG_AEXT:
2872                         dest = XFS_DFORK_APTR(dip);
2873                         ASSERT(len <= XFS_DFORK_ASIZE(dip, mp));
2874                         memcpy(dest, src, len);
2875                         break;
2876
2877                 case XFS_ILOG_ABROOT:
2878                         dest = XFS_DFORK_APTR(dip);
2879                         xfs_bmbt_to_bmdr(mp, (struct xfs_btree_block *)src,
2880                                          len, (xfs_bmdr_block_t*)dest,
2881                                          XFS_DFORK_ASIZE(dip, mp));
2882                         break;
2883
2884                 default:
2885                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: Invalid flag", __func__);
2886                         ASSERT(0);
2887                         error = EIO;
2888                         goto out_release;
2889                 }
2890         }
2891
2892 out_owner_change:
2893         if (in_f->ilf_fields & (XFS_ILOG_DOWNER|XFS_ILOG_AOWNER))
2894                 error = xfs_recover_inode_owner_change(mp, dip, in_f,
2895                                                        buffer_list);
2896         /* re-generate the checksum. */
2897         xfs_dinode_calc_crc(log->l_mp, dip);
2898
2899         ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2900         bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2901         xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2902
2903 out_release:
2904         xfs_buf_relse(bp);
2905 error:
2906         if (need_free)
2907                 kmem_free(in_f);
2908         return XFS_ERROR(error);
2909 }
2910
2911 /*
2912  * Recover QUOTAOFF records. We simply make a note of it in the xlog
2913  * structure, so that we know not to do any dquot item or dquot buffer recovery,
2914  * of that type.
2915  */
2916 STATIC int
2917 xlog_recover_quotaoff_pass1(
2918         struct xlog                     *log,
2919         struct xlog_recover_item        *item)
2920 {
2921         xfs_qoff_logformat_t    *qoff_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2922         ASSERT(qoff_f);
2923
2924         /*
2925          * The logitem format's flag tells us if this was user quotaoff,
2926          * group/project quotaoff or both.
2927          */
2928         if (qoff_f->qf_flags & XFS_UQUOTA_ACCT)
2929                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_USER;
2930         if (qoff_f->qf_flags & XFS_PQUOTA_ACCT)
2931                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_PROJ;
2932         if (qoff_f->qf_flags & XFS_GQUOTA_ACCT)
2933                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_GROUP;
2934
2935         return (0);
2936 }
2937
2938 /*
2939  * Recover a dquot record
2940  */
2941 STATIC int
2942 xlog_recover_dquot_pass2(
2943         struct xlog                     *log,
2944         struct list_head                *buffer_list,
2945         struct xlog_recover_item        *item,
2946         xfs_lsn_t                       current_lsn)
2947 {
2948         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2949         xfs_buf_t               *bp;
2950         struct xfs_disk_dquot   *ddq, *recddq;
2951         int                     error;
2952         xfs_dq_logformat_t      *dq_f;
2953         uint                    type;
2954
2955
2956         /*
2957          * Filesystems are required to send in quota flags at mount time.
2958          */
2959         if (mp->m_qflags == 0)
2960                 return (0);
2961
2962         recddq = item->ri_buf[1].i_addr;
2963         if (recddq == NULL) {
2964                 xfs_alert(log->l_mp, "NULL dquot in %s.", __func__);
2965                 return XFS_ERROR(EIO);
2966         }
2967         if (item->ri_buf[1].i_len < sizeof(xfs_disk_dquot_t)) {
2968                 xfs_alert(log->l_mp, "dquot too small (%d) in %s.",
2969                         item->ri_buf[1].i_len, __func__);
2970                 return XFS_ERROR(EIO);
2971         }
2972
2973         /*
2974          * This type of quotas was turned off, so ignore this record.
2975          */
2976         type = recddq->d_flags & (XFS_DQ_USER | XFS_DQ_PROJ | XFS_DQ_GROUP);
2977         ASSERT(type);
2978         if (log->l_quotaoffs_flag & type)
2979                 return (0);
2980
2981         /*
2982          * At this point we know that quota was _not_ turned off.
2983          * Since the mount flags are not indicating to us otherwise, this
2984          * must mean that quota is on, and the dquot needs to be replayed.
2985          * Remember that we may not have fully recovered the superblock yet,
2986          * so we can't do the usual trick of looking at the SB quota bits.
2987          *
2988          * The other possibility, of course, is that the quota subsystem was
2989          * removed since the last mount - ENOSYS.
2990          */
2991         dq_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2992         ASSERT(dq_f);
2993         error = xfs_dqcheck(mp, recddq, dq_f->qlf_id, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
2994                            "xlog_recover_dquot_pass2 (log copy)");
2995         if (error)
2996                 return XFS_ERROR(EIO);
2997         ASSERT(dq_f->qlf_len == 1);
2998
2999         error = xfs_trans_read_buf(mp, NULL, mp->m_ddev_targp, dq_f->qlf_blkno,
3000                                    XFS_FSB_TO_BB(mp, dq_f->qlf_len), 0, &bp,
3001                                    NULL);
3002         if (error)
3003                 return error;
3004
3005         ASSERT(bp);
3006         ddq = (xfs_disk_dquot_t *)xfs_buf_offset(bp, dq_f->qlf_boffset);
3007
3008         /*
3009          * At least the magic num portion should be on disk because this
3010          * was among a chunk of dquots created earlier, and we did some
3011          * minimal initialization then.
3012          */
3013         error = xfs_dqcheck(mp, ddq, dq_f->qlf_id, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
3014                            "xlog_recover_dquot_pass2");
3015         if (error) {
3016                 xfs_buf_relse(bp);
3017                 return XFS_ERROR(EIO);
3018         }
3019
3020         /*
3021          * If the dquot has an LSN in it, recover the dquot only if it's less
3022          * than the lsn of the transaction we are replaying.
3023          */
3024         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
3025                 struct xfs_dqblk *dqb = (struct xfs_dqblk *)ddq;
3026                 xfs_lsn_t       lsn = be64_to_cpu(dqb->dd_lsn);
3027
3028                 if (lsn && lsn != -1 && XFS_LSN_CMP(lsn, current_lsn) >= 0) {
3029                         goto out_release;
3030                 }
3031         }
3032
3033         memcpy(ddq, recddq, item->ri_buf[1].i_len);
3034         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
3035                 xfs_update_cksum((char *)ddq, sizeof(struct xfs_dqblk),
3036                                  XFS_DQUOT_CRC_OFF);
3037         }
3038
3039         ASSERT(dq_f->qlf_size == 2);
3040         ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
3041         bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
3042         xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
3043
3044 out_release:
3045         xfs_buf_relse(bp);
3046         return 0;
3047 }
3048
3049 /*
3050  * This routine is called to create an in-core extent free intent
3051  * item from the efi format structure which was logged on disk.
3052  * It allocates an in-core efi, copies the extents from the format
3053  * structure into it, and adds the efi to the AIL with the given
3054  * LSN.
3055  */
3056 STATIC int
3057 xlog_recover_efi_pass2(
3058         struct xlog                     *log,
3059         struct xlog_recover_item        *item,
3060         xfs_lsn_t                       lsn)
3061 {
3062         int                     error;
3063         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
3064         xfs_efi_log_item_t      *efip;
3065         xfs_efi_log_format_t    *efi_formatp;
3066
3067         efi_formatp = item->ri_buf[0].i_addr;
3068
3069         efip = xfs_efi_init(mp, efi_formatp->efi_nextents);
3070         if ((error = xfs_efi_copy_format(&(item->ri_buf[0]),
3071                                          &(efip->efi_format)))) {
3072                 xfs_efi_item_free(efip);
3073                 return error;
3074         }
3075         atomic_set(&efip->efi_next_extent, efi_formatp->efi_nextents);
3076
3077         spin_lock(&log->l_ailp->xa_lock);
3078         /*
3079          * xfs_trans_ail_update() drops the AIL lock.
3080          */
3081         xfs_trans_ail_update(log->l_ailp, &efip->efi_item, lsn);
3082         return 0;
3083 }
3084
3085
3086 /*
3087  * This routine is called when an efd format structure is found in
3088  * a committed transaction in the log.  It's purpose is to cancel
3089  * the corresponding efi if it was still in the log.  To do this
3090  * it searches the AIL for the efi with an id equal to that in the
3091  * efd format structure.  If we find it, we remove the efi from the
3092  * AIL and free it.
3093  */
3094 STATIC int
3095 xlog_recover_efd_pass2(
3096         struct xlog                     *log,
3097         struct xlog_recover_item        *item)
3098 {
3099         xfs_efd_log_format_t    *efd_formatp;
3100         xfs_efi_log_item_t      *efip = NULL;
3101         xfs_log_item_t          *lip;
3102         __uint64_t              efi_id;
3103         struct xfs_ail_cursor   cur;
3104         struct xfs_ail          *ailp = log->l_ailp;
3105
3106         efd_formatp = item->ri_buf[0].i_addr;
3107         ASSERT((item->ri_buf[0].i_len == (sizeof(xfs_efd_log_format_32_t) +
3108                 ((efd_formatp->efd_nextents - 1) * sizeof(xfs_extent_32_t)))) ||
3109                (item->ri_buf[0].i_len == (sizeof(xfs_efd_log_format_64_t) +
3110                 ((efd_formatp->efd_nextents - 1) * sizeof(xfs_extent_64_t)))));
3111         efi_id = efd_formatp->efd_efi_id;
3112
3113         /*
3114          * Search for the efi with the id in the efd format structure
3115          * in the AIL.
3116          */
3117         spin_lock(&ailp->xa_lock);
3118         lip = xfs_trans_ail_cursor_first(ailp, &cur, 0);
3119         while (lip != NULL) {
3120                 if (lip->li_type == XFS_LI_EFI) {
3121                         efip = (xfs_efi_log_item_t *)lip;
3122                         if (efip->efi_format.efi_id == efi_id) {
3123                                 /*
3124                                  * xfs_trans_ail_delete() drops the
3125                                  * AIL lock.
3126                                  */
3127                                 xfs_trans_ail_delete(ailp, lip,
3128                                                      SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3129                                 xfs_efi_item_free(efip);
3130                                 spin_lock(&ailp->xa_lock);
3131                                 break;
3132                         }
3133                 }
3134                 lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
3135         }
3136         xfs_trans_ail_cursor_done(ailp, &cur);
3137         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
3138
3139         return 0;
3140 }
3141
3142 /*
3143  * This routine is called when an inode create format structure is found in a
3144  * committed transaction in the log.  It's purpose is to initialise the inodes
3145  * being allocated on disk. This requires us to get inode cluster buffers that
3146  * match the range to be intialised, stamped with inode templates and written
3147  * by delayed write so that subsequent modifications will hit the cached buffer
3148  * and only need writing out at the end of recovery.
3149  */
3150 STATIC int
3151 xlog_recover_do_icreate_pass2(
3152         struct xlog             *log,
3153         struct list_head        *buffer_list,
3154         xlog_recover_item_t     *item)
3155 {
3156         struct xfs_mount        *mp = log->l_mp;
3157         struct xfs_icreate_log  *icl;
3158         xfs_agnumber_t          agno;
3159         xfs_agblock_t           agbno;
3160         unsigned int            count;
3161         unsigned int            isize;
3162         xfs_agblock_t           length;
3163
3164         icl = (struct xfs_icreate_log *)item->ri_buf[0].i_addr;
3165         if (icl->icl_type != XFS_LI_ICREATE) {
3166                 xfs_warn(log->l_mp, "xlog_recover_do_icreate_trans: bad type");
3167                 return EINVAL;
3168         }
3169
3170         if (icl->icl_size != 1) {
3171                 xfs_warn(log->l_mp, "xlog_recover_do_icreate_trans: bad icl size");
3172                 return EINVAL;
3173         }
3174
3175         agno = be32_to_cpu(icl->icl_ag);
3176         if (agno >= mp->m_sb.sb_agcount) {
3177                 xfs_warn(log->l_mp, "xlog_recover_do_icreate_trans: bad agno");
3178                 return EINVAL;
3179         }
3180         agbno = be32_to_cpu(icl->icl_agbno);
3181         if (!agbno || agbno == NULLAGBLOCK || agbno >= mp->m_sb.sb_agblocks) {
3182                 xfs_warn(log->l_mp, "xlog_recover_do_icreate_trans: bad agbno");
3183                 return EINVAL;
3184         }
3185         isize = be32_to_cpu(icl->icl_isize);
3186         if (isize != mp->m_sb.sb_inodesize) {
3187                 xfs_warn(log->l_mp, "xlog_recover_do_icreate_trans: bad isize");
3188                 return EINVAL;
3189         }
3190         count = be32_to_cpu(icl->icl_count);
3191         if (!count) {
3192                 xfs_warn(log->l_mp, "xlog_recover_do_icreate_trans: bad count");
3193                 return EINVAL;
3194         }
3195         length = be32_to_cpu(icl->icl_length);
3196         if (!length || length >= mp->m_sb.sb_agblocks) {
3197                 xfs_warn(log->l_mp, "xlog_recover_do_icreate_trans: bad length");
3198                 return EINVAL;
3199         }
3200
3201         /* existing allocation is fixed value */
3202         ASSERT(count == XFS_IALLOC_INODES(mp));
3203         ASSERT(length == XFS_IALLOC_BLOCKS(mp));
3204         if (count != XFS_IALLOC_INODES(mp) ||
3205              length != XFS_IALLOC_BLOCKS(mp)) {
3206                 xfs_warn(log->l_mp, "xlog_recover_do_icreate_trans: bad count 2");
3207                 return EINVAL;
3208         }
3209
3210         /*
3211          * Inode buffers can be freed. Do not replay the inode initialisation as
3212          * we could be overwriting something written after this inode buffer was
3213          * cancelled.
3214          *
3215          * XXX: we need to iterate all buffers and only init those that are not
3216          * cancelled. I think that a more fine grained factoring of
3217          * xfs_ialloc_inode_init may be appropriate here to enable this to be
3218          * done easily.
3219          */
3220         if (xlog_check_buffer_cancelled(log,
3221                         XFS_AGB_TO_DADDR(mp, agno, agbno), length, 0))
3222                 return 0;
3223
3224         xfs_ialloc_inode_init(mp, NULL, buffer_list, agno, agbno, length,
3225                                         be32_to_cpu(icl->icl_gen));
3226         return 0;
3227 }
3228
3229 /*
3230  * Free up any resources allocated by the transaction
3231  *
3232  * Remember that EFIs, EFDs, and IUNLINKs are handled later.
3233  */
3234 STATIC void
3235 xlog_recover_free_trans(
3236         struct xlog_recover     *trans)
3237 {
3238         xlog_recover_item_t     *item, *n;
3239         int                     i;
3240
3241         list_for_each_entry_safe(item, n, &trans->r_itemq, ri_list) {
3242                 /* Free the regions in the item. */
3243                 list_del(&item->ri_list);
3244                 for (i = 0; i < item->ri_cnt; i++)
3245                         kmem_free(item->ri_buf[i].i_addr);
3246                 /* Free the item itself */
3247                 kmem_free(item->ri_buf);
3248                 kmem_free(item);
3249         }
3250         /* Free the transaction recover structure */
3251         kmem_free(trans);
3252 }
3253
3254 STATIC void
3255 xlog_recover_buffer_ra_pass2(
3256         struct xlog                     *log,
3257         struct xlog_recover_item        *item)
3258 {
3259         struct xfs_buf_log_format       *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
3260         struct xfs_mount                *mp = log->l_mp;
3261
3262         if (xlog_peek_buffer_cancelled(log, buf_f->blf_blkno,
3263                         buf_f->blf_len, buf_f->blf_flags)) {
3264                 return;
3265         }
3266
3267         xfs_buf_readahead(mp->m_ddev_targp, buf_f->blf_blkno,
3268                                 buf_f->blf_len, NULL);
3269 }
3270
3271 STATIC void
3272 xlog_recover_inode_ra_pass2(
3273         struct xlog                     *log,
3274         struct xlog_recover_item        *item)
3275 {
3276         struct xfs_inode_log_format     ilf_buf;
3277         struct xfs_inode_log_format     *ilfp;
3278         struct xfs_mount                *mp = log->l_mp;
3279         int                     error;
3280
3281         if (item->ri_buf[0].i_len == sizeof(struct xfs_inode_log_format)) {
3282                 ilfp = item->ri_buf[0].i_addr;
3283         } else {
3284                 ilfp = &ilf_buf;
3285                 memset(ilfp, 0, sizeof(*ilfp));
3286                 error = xfs_inode_item_format_convert(&item->ri_buf[0], ilfp);
3287                 if (error)
3288                         return;
3289         }
3290
3291         if (xlog_peek_buffer_cancelled(log, ilfp->ilf_blkno, ilfp->ilf_len, 0))
3292                 return;
3293
3294         xfs_buf_readahead(mp->m_ddev_targp, ilfp->ilf_blkno,
3295                                 ilfp->ilf_len, &xfs_inode_buf_ra_ops);
3296 }
3297
3298 STATIC void
3299 xlog_recover_dquot_ra_pass2(
3300         struct xlog                     *log,
3301         struct xlog_recover_item        *item)
3302 {
3303         struct xfs_mount        *mp = log->l_mp;
3304         struct xfs_disk_dquot   *recddq;
3305         struct xfs_dq_logformat *dq_f;
3306         uint                    type;
3307
3308
3309         if (mp->m_qflags == 0)
3310                 return;
3311
3312         recddq = item->ri_buf[1].i_addr;
3313         if (recddq == NULL)
3314                 return;
3315         if (item->ri_buf[1].i_len < sizeof(struct xfs_disk_dquot))
3316                 return;
3317
3318         type = recddq->d_flags & (XFS_DQ_USER | XFS_DQ_PROJ | XFS_DQ_GROUP);
3319         ASSERT(type);
3320         if (log->l_quotaoffs_flag & type)
3321                 return;
3322
3323         dq_f = item->ri_buf[0].i_addr;
3324         ASSERT(dq_f);
3325         ASSERT(dq_f->qlf_len == 1);
3326
3327         xfs_buf_readahead(mp->m_ddev_targp, dq_f->qlf_blkno,
3328                           XFS_FSB_TO_BB(mp, dq_f->qlf_len), NULL);
3329 }
3330
3331 STATIC void
3332 xlog_recover_ra_pass2(
3333         struct xlog                     *log,
3334         struct xlog_recover_item        *item)
3335 {
3336         switch (ITEM_TYPE(item)) {
3337         case XFS_LI_BUF:
3338                 xlog_recover_buffer_ra_pass2(log, item);
3339                 break;
3340         case XFS_LI_INODE:
3341                 xlog_recover_inode_ra_pass2(log, item);
3342                 break;
3343         case XFS_LI_DQUOT:
3344                 xlog_recover_dquot_ra_pass2(log, item);
3345                 break;
3346         case XFS_LI_EFI:
3347         case XFS_LI_EFD:
3348         case XFS_LI_QUOTAOFF:
3349         default:
3350                 break;
3351         }
3352 }
3353
3354 STATIC int
3355 xlog_recover_commit_pass1(
3356         struct xlog                     *log,
3357         struct xlog_recover             *trans,
3358         struct xlog_recover_item        *item)
3359 {
3360         trace_xfs_log_recover_item_recover(log, trans, item, XLOG_RECOVER_PASS1);
3361
3362         switch (ITEM_TYPE(item)) {
3363         case XFS_LI_BUF:
3364                 return xlog_recover_buffer_pass1(log, item);
3365         case XFS_LI_QUOTAOFF:
3366                 return xlog_recover_quotaoff_pass1(log, item);
3367         case XFS_LI_INODE:
3368         case XFS_LI_EFI:
3369         case XFS_LI_EFD:
3370         case XFS_LI_DQUOT:
3371         case XFS_LI_ICREATE:
3372                 /* nothing to do in pass 1 */
3373                 return 0;
3374         default:
3375                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: invalid item type (%d)",
3376                         __func__, ITEM_TYPE(item));
3377                 ASSERT(0);
3378                 return XFS_ERROR(EIO);
3379         }
3380 }
3381
3382 STATIC int
3383 xlog_recover_commit_pass2(
3384         struct xlog                     *log,
3385         struct xlog_recover             *trans,
3386         struct list_head                *buffer_list,
3387         struct xlog_recover_item        *item)
3388 {
3389         trace_xfs_log_recover_item_recover(log, trans, item, XLOG_RECOVER_PASS2);
3390
3391         switch (ITEM_TYPE(item)) {
3392         case XFS_LI_BUF:
3393                 return xlog_recover_buffer_pass2(log, buffer_list, item,
3394                                                  trans->r_lsn);
3395         case XFS_LI_INODE:
3396                 return xlog_recover_inode_pass2(log, buffer_list, item,
3397                                                  trans->r_lsn);
3398         case XFS_LI_EFI:
3399                 return xlog_recover_efi_pass2(log, item, trans->r_lsn);
3400         case XFS_LI_EFD:
3401                 return xlog_recover_efd_pass2(log, item);
3402         case XFS_LI_DQUOT:
3403                 return xlog_recover_dquot_pass2(log, buffer_list, item,
3404                                                 trans->r_lsn);
3405         case XFS_LI_ICREATE:
3406                 return xlog_recover_do_icreate_pass2(log, buffer_list, item);
3407         case XFS_LI_QUOTAOFF:
3408                 /* nothing to do in pass2 */
3409                 return 0;
3410         default:
3411                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: invalid item type (%d)",
3412                         __func__, ITEM_TYPE(item));
3413                 ASSERT(0);
3414                 return XFS_ERROR(EIO);
3415         }
3416 }
3417
3418 STATIC int
3419 xlog_recover_items_pass2(
3420         struct xlog                     *log,
3421         struct xlog_recover             *trans,
3422         struct list_head                *buffer_list,
3423         struct list_head                *item_list)
3424 {
3425         struct xlog_recover_item        *item;
3426         int                             error = 0;
3427
3428         list_for_each_entry(item, item_list, ri_list) {
3429                 error = xlog_recover_commit_pass2(log, trans,
3430                                           buffer_list, item);
3431                 if (error)
3432                         return error;
3433         }
3434
3435         return error;
3436 }
3437
3438 /*
3439  * Perform the transaction.
3440  *
3441  * If the transaction modifies a buffer or inode, do it now.  Otherwise,
3442  * EFIs and EFDs get queued up by adding entries into the AIL for them.
3443  */
3444 STATIC int
3445 xlog_recover_commit_trans(
3446         struct xlog             *log,
3447         struct xlog_recover     *trans,
3448         int                     pass)
3449 {
3450         int                             error = 0;
3451         int                             error2;
3452         int                             items_queued = 0;
3453         struct xlog_recover_item        *item;
3454         struct xlog_recover_item        *next;
3455         LIST_HEAD                       (buffer_list);
3456         LIST_HEAD                       (ra_list);
3457         LIST_HEAD                       (done_list);
3458
3459         #define XLOG_RECOVER_COMMIT_QUEUE_MAX 100
3460
3461         hlist_del(&trans->r_list);
3462
3463         error = xlog_recover_reorder_trans(log, trans, pass);
3464         if (error)
3465                 return error;
3466
3467         list_for_each_entry_safe(item, next, &trans->r_itemq, ri_list) {
3468                 switch (pass) {
3469                 case XLOG_RECOVER_PASS1:
3470                         error = xlog_recover_commit_pass1(log, trans, item);
3471                         break;
3472                 case XLOG_RECOVER_PASS2:
3473                         xlog_recover_ra_pass2(log, item);
3474                         list_move_tail(&item->ri_list, &ra_list);
3475                         items_queued++;
3476                         if (items_queued >= XLOG_RECOVER_COMMIT_QUEUE_MAX) {
3477                                 error = xlog_recover_items_pass2(log, trans,
3478                                                 &buffer_list, &ra_list);
3479                                 list_splice_tail_init(&ra_list, &done_list);
3480                                 items_queued = 0;
3481                         }
3482
3483                         break;
3484                 default:
3485                         ASSERT(0);
3486                 }
3487
3488                 if (error)
3489                         goto out;
3490         }
3491
3492 out:
3493         if (!list_empty(&ra_list)) {
3494                 if (!error)
3495                         error = xlog_recover_items_pass2(log, trans,
3496                                         &buffer_list, &ra_list);
3497                 list_splice_tail_init(&ra_list, &done_list);
3498         }
3499
3500         if (!list_empty(&done_list))
3501                 list_splice_init(&done_list, &trans->r_itemq);
3502
3503         xlog_recover_free_trans(trans);
3504
3505         error2 = xfs_buf_delwri_submit(&buffer_list);
3506         return error ? error : error2;
3507 }
3508
3509 STATIC int
3510 xlog_recover_unmount_trans(
3511         struct xlog             *log,
3512         struct xlog_recover     *trans)
3513 {
3514         /* Do nothing now */
3515         xfs_warn(log->l_mp, "%s: Unmount LR", __func__);
3516         return 0;
3517 }
3518
3519 /*
3520  * There are two valid states of the r_state field.  0 indicates that the
3521  * transaction structure is in a normal state.  We have either seen the
3522  * start of the transaction or the last operation we added was not a partial
3523  * operation.  If the last operation we added to the transaction was a
3524  * partial operation, we need to mark r_state with XLOG_WAS_CONT_TRANS.
3525  *
3526  * NOTE: skip LRs with 0 data length.
3527  */
3528 STATIC int
3529 xlog_recover_process_data(
3530         struct xlog             *log,
3531         struct hlist_head       rhash[],
3532         struct xlog_rec_header  *rhead,
3533         xfs_caddr_t             dp,
3534         int                     pass)
3535 {
3536         xfs_caddr_t             lp;
3537         int                     num_logops;
3538         xlog_op_header_t        *ohead;
3539         xlog_recover_t          *trans;
3540         xlog_tid_t              tid;
3541         int                     error;
3542         unsigned long           hash;
3543         uint                    flags;
3544
3545         lp = dp + be32_to_cpu(rhead->h_len);
3546         num_logops = be32_to_cpu(rhead->h_num_logops);
3547
3548         /* check the log format matches our own - else we can't recover */
3549         if (xlog_header_check_recover(log->l_mp, rhead))
3550                 return (XFS_ERROR(EIO));
3551
3552         while ((dp < lp) && num_logops) {
3553                 ASSERT(dp + sizeof(xlog_op_header_t) <= lp);
3554                 ohead = (xlog_op_header_t *)dp;
3555                 dp += sizeof(xlog_op_header_t);
3556                 if (ohead->oh_clientid != XFS_TRANSACTION &&
3557                     ohead->oh_clientid != XFS_LOG) {
3558                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad clientid 0x%x",
3559                                         __func__, ohead->oh_clientid);
3560                         ASSERT(0);
3561                         return (XFS_ERROR(EIO));
3562                 }
3563                 tid = be32_to_cpu(ohead->oh_tid);
3564                 hash = XLOG_RHASH(tid);
3565                 trans = xlog_recover_find_tid(&rhash[hash], tid);
3566                 if (trans == NULL) {               /* not found; add new tid */
3567                         if (ohead->oh_flags & XLOG_START_TRANS)
3568                                 xlog_recover_new_tid(&rhash[hash], tid,
3569                                         be64_to_cpu(rhead->h_lsn));
3570                 } else {
3571                         if (dp + be32_to_cpu(ohead->oh_len) > lp) {
3572                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad length 0x%x",
3573                                         __func__, be32_to_cpu(ohead->oh_len));
3574                                 WARN_ON(1);
3575                                 return (XFS_ERROR(EIO));
3576                         }
3577                         flags = ohead->oh_flags & ~XLOG_END_TRANS;
3578                         if (flags & XLOG_WAS_CONT_TRANS)
3579                                 flags &= ~XLOG_CONTINUE_TRANS;
3580                         switch (flags) {
3581                         case XLOG_COMMIT_TRANS:
3582                                 error = xlog_recover_commit_trans(log,
3583                                                                 trans, pass);
3584                                 break;
3585                         case XLOG_UNMOUNT_TRANS:
3586                                 error = xlog_recover_unmount_trans(log, trans);
3587                                 break;
3588                         case XLOG_WAS_CONT_TRANS:
3589                                 error = xlog_recover_add_to_cont_trans(log,
3590                                                 trans, dp,
3591                                                 be32_to_cpu(ohead->oh_len));
3592                                 break;
3593                         case XLOG_START_TRANS:
3594                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad transaction",
3595                                         __func__);
3596                                 ASSERT(0);
3597                                 error = XFS_ERROR(EIO);
3598                                 break;
3599                         case 0:
3600                         case XLOG_CONTINUE_TRANS:
3601                                 error = xlog_recover_add_to_trans(log, trans,
3602                                                 dp, be32_to_cpu(ohead->oh_len));
3603                                 break;
3604                         default:
3605                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad flag 0x%x",
3606                                         __func__, flags);
3607                                 ASSERT(0);
3608                                 error = XFS_ERROR(EIO);
3609                                 break;
3610                         }
3611                         if (error)
3612                                 return error;
3613                 }
3614                 dp += be32_to_cpu(ohead->oh_len);
3615                 num_logops--;
3616         }
3617         return 0;
3618 }
3619
3620 /*
3621  * Process an extent free intent item that was recovered from
3622  * the log.  We need to free the extents that it describes.
3623  */
3624 STATIC int
3625 xlog_recover_process_efi(
3626         xfs_mount_t             *mp,
3627         xfs_efi_log_item_t      *efip)
3628 {
3629         xfs_efd_log_item_t      *efdp;
3630         xfs_trans_t             *tp;
3631         int                     i;
3632         int                     error = 0;
3633         xfs_extent_t            *extp;
3634         xfs_fsblock_t           startblock_fsb;
3635
3636         ASSERT(!test_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags));
3637
3638         /*
3639          * First check the validity of the extents described by the
3640          * EFI.  If any are bad, then assume that all are bad and
3641          * just toss the EFI.
3642          */
3643         for (i = 0; i < efip->efi_format.efi_nextents; i++) {
3644                 extp = &(efip->efi_format.efi_extents[i]);
3645                 startblock_fsb = XFS_BB_TO_FSB(mp,
3646                                    XFS_FSB_TO_DADDR(mp, extp->ext_start));
3647                 if ((startblock_fsb == 0) ||
3648                     (extp->ext_len == 0) ||
3649                     (startblock_fsb >= mp->m_sb.sb_dblocks) ||
3650                     (extp->ext_len >= mp->m_sb.sb_agblocks)) {
3651                         /*
3652                          * This will pull the EFI from the AIL and
3653                          * free the memory associated with it.
3654                          */
3655                         set_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags);
3656                         xfs_efi_release(efip, efip->efi_format.efi_nextents);
3657                         return XFS_ERROR(EIO);
3658                 }
3659         }
3660
3661         tp = xfs_trans_alloc(mp, 0);
3662         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0);
3663         if (error)
3664                 goto abort_error;
3665         efdp = xfs_trans_get_efd(tp, efip, efip->efi_format.efi_nextents);
3666
3667         for (i = 0; i < efip->efi_format.efi_nextents; i++) {
3668                 extp = &(efip->efi_format.efi_extents[i]);
3669                 error = xfs_free_extent(tp, extp->ext_start, extp->ext_len);
3670                 if (error)
3671                         goto abort_error;
3672                 xfs_trans_log_efd_extent(tp, efdp, extp->ext_start,
3673                                          extp->ext_len);
3674         }
3675
3676         set_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags);
3677         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
3678         return error;
3679
3680 abort_error:
3681         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_ABORT);
3682         return error;
3683 }
3684
3685 /*
3686  * When this is called, all of the EFIs which did not have
3687  * corresponding EFDs should be in the AIL.  What we do now
3688  * is free the extents associated with each one.
3689  *
3690  * Since we process the EFIs in normal transactions, they
3691  * will be removed at some point after the commit.  This prevents
3692  * us from just walking down the list processing each one.
3693  * We'll use a flag in the EFI to skip those that we've already
3694  * processed and use the AIL iteration mechanism's generation
3695  * count to try to speed this up at least a bit.
3696  *
3697  * When we start, we know that the EFIs are the only things in
3698  * the AIL.  As we process them, however, other items are added
3699  * to the AIL.  Since everything added to the AIL must come after
3700  * everything already in the AIL, we stop processing as soon as
3701  * we see something other than an EFI in the AIL.
3702  */
3703 STATIC int
3704 xlog_recover_process_efis(
3705         struct xlog     *log)
3706 {
3707         xfs_log_item_t          *lip;
3708         xfs_efi_log_item_t      *efip;
3709         int                     error = 0;
3710         struct xfs_ail_cursor   cur;
3711         struct xfs_ail          *ailp;
3712
3713         ailp = log->l_ailp;
3714         spin_lock(&ailp->xa_lock);
3715         lip = xfs_trans_ail_cursor_first(ailp, &cur, 0);
3716         while (lip != NULL) {
3717                 /*
3718                  * We're done when we see something other than an EFI.
3719                  * There should be no EFIs left in the AIL now.
3720                  */
3721                 if (lip->li_type != XFS_LI_EFI) {
3722 #ifdef DEBUG
3723                         for (; lip; lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur))
3724                                 ASSERT(lip->li_type != XFS_LI_EFI);
3725 #endif
3726                         break;
3727                 }
3728
3729                 /*
3730                  * Skip EFIs that we've already processed.
3731                  */
3732                 efip = (xfs_efi_log_item_t *)lip;
3733                 if (test_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags)) {
3734                         lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
3735                         continue;
3736                 }
3737
3738                 spin_unlock(&ailp->xa_lock);
3739                 error = xlog_recover_process_efi(log->l_mp, efip);
3740                 spin_lock(&ailp->xa_lock);
3741                 if (error)
3742                         goto out;
3743                 lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
3744         }
3745 out:
3746         xfs_trans_ail_cursor_done(ailp, &cur);
3747         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
3748         return error;
3749 }
3750
3751 /*
3752  * This routine performs a transaction to null out a bad inode pointer
3753  * in an agi unlinked inode hash bucket.
3754  */
3755 STATIC void
3756 xlog_recover_clear_agi_bucket(
3757         xfs_mount_t     *mp,
3758         xfs_agnumber_t  agno,
3759         int             bucket)
3760 {
3761         xfs_trans_t     *tp;
3762         xfs_agi_t       *agi;
3763         xfs_buf_t       *agibp;
3764         int             offset;
3765         int             error;
3766
3767         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CLEAR_AGI_BUCKET);
3768         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_clearagi, 0, 0);
3769         if (error)
3770                 goto out_abort;
3771
3772         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
3773         if (error)
3774                 goto out_abort;
3775
3776         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
3777         agi->agi_unlinked[bucket] = cpu_to_be32(NULLAGINO);
3778         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
3779                  (sizeof(xfs_agino_t) * bucket);
3780         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
3781                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
3782
3783         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
3784         if (error)
3785                 goto out_error;
3786         return;
3787
3788 out_abort:
3789         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_ABORT);
3790 out_error:
3791         xfs_warn(mp, "%s: failed to clear agi %d. Continuing.", __func__, agno);
3792         return;
3793 }
3794
3795 STATIC xfs_agino_t
3796 xlog_recover_process_one_iunlink(
3797         struct xfs_mount                *mp,
3798         xfs_agnumber_t                  agno,
3799         xfs_agino_t                     agino,
3800         int                             bucket)
3801 {
3802         struct xfs_buf                  *ibp;
3803         struct xfs_dinode               *dip;
3804         struct xfs_inode                *ip;
3805         xfs_ino_t                       ino;
3806         int                             error;
3807
3808         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, agino);
3809         error = xfs_iget(mp, NULL, ino, 0, 0, &ip);
3810         if (error)
3811                 goto fail;
3812
3813         /*
3814          * Get the on disk inode to find the next inode in the bucket.
3815          */
3816         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &ibp, 0, 0);
3817         if (error)
3818                 goto fail_iput;
3819
3820         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
3821         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
3822
3823         /* setup for the next pass */
3824         agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
3825         xfs_buf_relse(ibp);
3826
3827         /*
3828          * Prevent any DMAPI event from being sent when the reference on
3829          * the inode is dropped.
3830          */
3831         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
3832
3833         IRELE(ip);
3834         return agino;
3835
3836  fail_iput:
3837         IRELE(ip);
3838  fail:
3839         /*
3840          * We can't read in the inode this bucket points to, or this inode
3841          * is messed up.  Just ditch this bucket of inodes.  We will lose
3842          * some inodes and space, but at least we won't hang.
3843          *
3844          * Call xlog_recover_clear_agi_bucket() to perform a transaction to
3845          * clear the inode pointer in the bucket.
3846          */
3847         xlog_recover_clear_agi_bucket(mp, agno, bucket);
3848         return NULLAGINO;
3849 }
3850
3851 /*
3852  * xlog_iunlink_recover
3853  *
3854  * This is called during recovery to process any inodes which
3855  * we unlinked but not freed when the system crashed.  These
3856  * inodes will be on the lists in the AGI blocks.  What we do
3857  * here is scan all the AGIs and fully truncate and free any
3858  * inodes found on the lists.  Each inode is removed from the
3859  * lists when it has been fully truncated and is freed.  The
3860  * freeing of the inode and its removal from the list must be
3861  * atomic.
3862  */
3863 STATIC void
3864 xlog_recover_process_iunlinks(
3865         struct xlog     *log)
3866 {
3867         xfs_mount_t     *mp;
3868         xfs_agnumber_t  agno;
3869         xfs_agi_t       *agi;
3870         xfs_buf_t       *agibp;
3871         xfs_agino_t     agino;
3872         int             bucket;
3873         int             error;
3874         uint            mp_dmevmask;
3875
3876         mp = log->l_mp;
3877
3878         /*
3879          * Prevent any DMAPI event from being sent while in this function.
3880          */
3881         mp_dmevmask = mp->m_dmevmask;
3882         mp->m_dmevmask = 0;
3883
3884         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
3885                 /*
3886                  * Find the agi for this ag.
3887                  */
3888                 error = xfs_read_agi(mp, NULL, agno, &agibp);
3889                 if (error) {
3890                         /*
3891                          * AGI is b0rked. Don't process it.
3892                          *
3893                          * We should probably mark the filesystem as corrupt
3894                          * after we've recovered all the ag's we can....
3895                          */
3896                         continue;
3897                 }
3898                 /*
3899                  * Unlock the buffer so that it can be acquired in the normal
3900                  * course of the transaction to truncate and free each inode.
3901                  * Because we are not racing with anyone else here for the AGI
3902                  * buffer, we don't even need to hold it locked to read the
3903                  * initial unlinked bucket entries out of the buffer. We keep
3904                  * buffer reference though, so that it stays pinned in memory
3905                  * while we need the buffer.
3906                  */
3907                 agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
3908                 xfs_buf_unlock(agibp);
3909
3910                 for (bucket = 0; bucket < XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS; bucket++) {
3911                         agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket]);
3912                         while (agino != NULLAGINO) {
3913                                 agino = xlog_recover_process_one_iunlink(mp,
3914                                                         agno, agino, bucket);
3915                         }
3916                 }
3917                 xfs_buf_rele(agibp);
3918         }
3919
3920         mp->m_dmevmask = mp_dmevmask;
3921 }
3922
3923 /*
3924  * Upack the log buffer data and crc check it. If the check fails, issue a
3925  * warning if and only if the CRC in the header is non-zero. This makes the
3926  * check an advisory warning, and the zero CRC check will prevent failure
3927  * warnings from being emitted when upgrading the kernel from one that does not
3928  * add CRCs by default.
3929  *
3930  * When filesystems are CRC enabled, this CRC mismatch becomes a fatal log
3931  * corruption failure
3932  */
3933 STATIC int
3934 xlog_unpack_data_crc(
3935         struct xlog_rec_header  *rhead,
3936         xfs_caddr_t             dp,
3937         struct xlog             *log)
3938 {
3939         __le32                  crc;
3940
3941         crc = xlog_cksum(log, rhead, dp, be32_to_cpu(rhead->h_len));
3942         if (crc != rhead->h_crc) {
3943                 if (rhead->h_crc || xfs_sb_version_hascrc(&log->l_mp->m_sb)) {
3944                         xfs_alert(log->l_mp,
3945                 "log record CRC mismatch: found 0x%x, expected 0x%x.",
3946                                         le32_to_cpu(rhead->h_crc),
3947                                         le32_to_cpu(crc));
3948                         xfs_hex_dump(dp, 32);
3949                 }
3950
3951                 /*
3952                  * If we've detected a log record corruption, then we can't
3953                  * recover past this point. Abort recovery if we are enforcing
3954                  * CRC protection by punting an error back up the stack.
3955                  */
3956                 if (xfs_sb_version_hascrc(&log->l_mp->m_sb))
3957                         return EFSCORRUPTED;
3958         }
3959
3960         return 0;
3961 }
3962
3963 STATIC int
3964 xlog_unpack_data(
3965         struct xlog_rec_header  *rhead,
3966         xfs_caddr_t             dp,
3967         struct xlog             *log)
3968 {
3969         int                     i, j, k;
3970         int                     error;
3971
3972         error = xlog_unpack_data_crc(rhead, dp, log);
3973         if (error)
3974                 return error;
3975
3976         for (i = 0; i < BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len)) &&
3977                   i < (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE); i++) {
3978                 *(__be32 *)dp = *(__be32 *)&rhead->h_cycle_data[i];
3979                 dp += BBSIZE;
3980         }
3981
3982         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
3983                 xlog_in_core_2_t *xhdr = (xlog_in_core_2_t *)rhead;
3984                 for ( ; i < BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len)); i++) {
3985                         j = i / (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE);
3986                         k = i % (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE);
3987                         *(__be32 *)dp = xhdr[j].hic_xheader.xh_cycle_data[k];
3988                         dp += BBSIZE;
3989                 }
3990         }
3991
3992         return 0;
3993 }
3994
3995 STATIC int
3996 xlog_valid_rec_header(
3997         struct xlog             *log,
3998         struct xlog_rec_header  *rhead,
3999         xfs_daddr_t             blkno)
4000 {
4001         int                     hlen;
4002
4003         if (unlikely(rhead->h_magicno != cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM))) {
4004                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(1)",
4005                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
4006                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
4007         }
4008         if (unlikely(
4009             (!rhead->h_version ||
4010             (be32_to_cpu(rhead->h_version) & (~XLOG_VERSION_OKBITS))))) {
4011                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: unrecognised log version (%d).",
4012                         __func__, be32_to_cpu(rhead->h_version));
4013                 return XFS_ERROR(EIO);
4014         }
4015
4016         /* LR body must have data or it wouldn't have been written */
4017         hlen = be32_to_cpu(rhead->h_len);
4018         if (unlikely( hlen <= 0 || hlen > INT_MAX )) {
4019                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(2)",
4020                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
4021                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
4022         }
4023         if (unlikely( blkno > log->l_logBBsize || blkno > INT_MAX )) {
4024                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(3)",
4025                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
4026                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
4027         }
4028         return 0;
4029 }
4030
4031 /*
4032  * Read the log from tail to head and process the log records found.
4033  * Handle the two cases where the tail and head are in the same cycle
4034  * and where the active portion of the log wraps around the end of
4035  * the physical log separately.  The pass parameter is passed through
4036  * to the routines called to process the data and is not looked at
4037  * here.
4038  */
4039 STATIC int
4040 xlog_do_recovery_pass(
4041         struct xlog             *log,
4042         xfs_daddr_t             head_blk,
4043         xfs_daddr_t             tail_blk,
4044         int                     pass)
4045 {
4046         xlog_rec_header_t       *rhead;
4047         xfs_daddr_t             blk_no;
4048         xfs_caddr_t             offset;
4049         xfs_buf_t               *hbp, *dbp;
4050         int                     error = 0, h_size;
4051         int                     bblks, split_bblks;
4052         int                     hblks, split_hblks, wrapped_hblks;
4053         struct hlist_head       rhash[XLOG_RHASH_SIZE];
4054
4055         ASSERT(head_blk != tail_blk);
4056
4057         /*
4058          * Read the header of the tail block and get the iclog buffer size from
4059          * h_size.  Use this to tell how many sectors make up the log header.
4060          */
4061         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
4062                 /*
4063                  * When using variable length iclogs, read first sector of
4064                  * iclog header and extract the header size from it.  Get a
4065                  * new hbp that is the correct size.
4066                  */
4067                 hbp = xlog_get_bp(log, 1);
4068                 if (!hbp)
4069                         return ENOMEM;
4070
4071                 error = xlog_bread(log, tail_blk, 1, hbp, &offset);
4072                 if (error)
4073                         goto bread_err1;
4074
4075                 rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
4076                 error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, tail_blk);
4077                 if (error)
4078                         goto bread_err1;
4079                 h_size = be32_to_cpu(rhead->h_size);
4080                 if ((be32_to_cpu(rhead->h_version) & XLOG_VERSION_2) &&
4081                     (h_size > XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)) {
4082                         hblks = h_size / XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE;
4083                         if (h_size % XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)
4084                                 hblks++;
4085                         xlog_put_bp(hbp);
4086                         hbp = xlog_get_bp(log, hblks);
4087                 } else {
4088                         hblks = 1;
4089                 }
4090         } else {
4091                 ASSERT(log->l_sectBBsize == 1);
4092                 hblks = 1;
4093                 hbp = xlog_get_bp(log, 1);
4094                 h_size = XLOG_BIG_RECORD_BSIZE;
4095         }
4096
4097         if (!hbp)
4098                 return ENOMEM;
4099         dbp = xlog_get_bp(log, BTOBB(h_size));
4100         if (!dbp) {
4101                 xlog_put_bp(hbp);
4102                 return ENOMEM;
4103         }
4104
4105         memset(rhash, 0, sizeof(rhash));
4106         if (tail_blk <= head_blk) {
4107                 for (blk_no = tail_blk; blk_no < head_blk; ) {
4108                         error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp, &offset);
4109                         if (error)
4110                                 goto bread_err2;
4111
4112                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
4113                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, blk_no);
4114                         if (error)
4115                                 goto bread_err2;
4116
4117                         /* blocks in data section */
4118                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
4119                         error = xlog_bread(log, blk_no + hblks, bblks, dbp,
4120                                            &offset);
4121                         if (error)
4122                                 goto bread_err2;
4123
4124                         error = xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
4125                         if (error)
4126                                 goto bread_err2;
4127
4128                         error = xlog_recover_process_data(log,
4129                                                 rhash, rhead, offset, pass);
4130                         if (error)
4131                                 goto bread_err2;
4132                         blk_no += bblks + hblks;
4133                 }
4134         } else {
4135                 /*
4136                  * Perform recovery around the end of the physical log.
4137                  * When the head is not on the same cycle number as the tail,
4138                  * we can't do a sequential recovery as above.
4139                  */
4140                 blk_no = tail_blk;
4141                 while (blk_no < log->l_logBBsize) {
4142                         /*
4143                          * Check for header wrapping around physical end-of-log
4144                          */
4145                         offset = hbp->b_addr;
4146                         split_hblks = 0;
4147                         wrapped_hblks = 0;
4148                         if (blk_no + hblks <= log->l_logBBsize) {
4149                                 /* Read header in one read */
4150                                 error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp,
4151                                                    &offset);
4152                                 if (error)
4153                                         goto bread_err2;
4154                         } else {
4155                                 /* This LR is split across physical log end */
4156                                 if (blk_no != log->l_logBBsize) {
4157                                         /* some data before physical log end */
4158                                         ASSERT(blk_no <= INT_MAX);
4159                                         split_hblks = log->l_logBBsize - (int)blk_no;
4160                                         ASSERT(split_hblks > 0);
4161                                         error = xlog_bread(log, blk_no,
4162                                                            split_hblks, hbp,
4163                                                            &offset);
4164                                         if (error)
4165                                                 goto bread_err2;
4166                                 }
4167
4168                                 /*
4169                                  * Note: this black magic still works with
4170                                  * large sector sizes (non-512) only because:
4171                                  * - we increased the buffer size originally
4172                                  *   by 1 sector giving us enough extra space
4173                                  *   for the second read;
4174                                  * - the log start is guaranteed to be sector
4175                                  *   aligned;
4176                                  * - we read the log end (LR header start)
4177                                  *   _first_, then the log start (LR header end)
4178                                  *   - order is important.
4179                                  */
4180                                 wrapped_hblks = hblks - split_hblks;
4181                                 error = xlog_bread_offset(log, 0,
4182                                                 wrapped_hblks, hbp,
4183                                                 offset + BBTOB(split_hblks));
4184                                 if (error)
4185                                         goto bread_err2;
4186                         }
4187                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
4188                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead,
4189                                                 split_hblks ? blk_no : 0);
4190                         if (error)
4191                                 goto bread_err2;
4192
4193                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
4194                         blk_no += hblks;
4195
4196                         /* Read in data for log record */
4197                         if (blk_no + bblks <= log->l_logBBsize) {
4198                                 error = xlog_bread(log, blk_no, bblks, dbp,
4199                                                    &offset);
4200                                 if (error)
4201                                         goto bread_err2;
4202                         } else {
4203                                 /* This log record is split across the
4204                                  * physical end of log */
4205                                 offset = dbp->b_addr;
4206                                 split_bblks = 0;
4207                                 if (blk_no != log->l_logBBsize) {
4208                                         /* some data is before the physical
4209                                          * end of log */
4210                                         ASSERT(!wrapped_hblks);
4211                                         ASSERT(blk_no <= INT_MAX);
4212                                         split_bblks =
4213                                                 log->l_logBBsize - (int)blk_no;
4214                                         ASSERT(split_bblks > 0);
4215                                         error = xlog_bread(log, blk_no,
4216                                                         split_bblks, dbp,
4217                                                         &offset);
4218                                         if (error)
4219                                                 goto bread_err2;
4220                                 }
4221
4222                                 /*
4223                                  * Note: this black magic still works with
4224                                  * large sector sizes (non-512) only because:
4225                                  * - we increased the buffer size originally
4226                                  *   by 1 sector giving us enough extra space
4227                                  *   for the second read;
4228                                  * - the log start is guaranteed to be sector
4229                                  *   aligned;
4230                                  * - we read the log end (LR header start)
4231                                  *   _first_, then the log start (LR header end)
4232                                  *   - order is important.
4233                                  */
4234                                 error = xlog_bread_offset(log, 0,
4235                                                 bblks - split_bblks, dbp,
4236                                                 offset + BBTOB(split_bblks));
4237                                 if (error)
4238                                         goto bread_err2;
4239                         }
4240
4241                         error = xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
4242                         if (error)
4243                                 goto bread_err2;
4244
4245                         error = xlog_recover_process_data(log, rhash,
4246                                                         rhead, offset, pass);
4247                         if (error)
4248                                 goto bread_err2;
4249                         blk_no += bblks;
4250                 }
4251
4252                 ASSERT(blk_no >= log->l_logBBsize);
4253                 blk_no -= log->l_logBBsize;
4254
4255                 /* read first part of physical log */
4256                 while (blk_no < head_blk) {
4257                         error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp, &offset);
4258                         if (error)
4259                                 goto bread_err2;
4260
4261                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
4262                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, blk_no);
4263                         if (error)
4264                                 goto bread_err2;
4265
4266                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
4267                         error = xlog_bread(log, blk_no+hblks, bblks, dbp,
4268                                            &offset);
4269                         if (error)
4270                                 goto bread_err2;
4271
4272                         error = xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
4273                         if (error)
4274                                 goto bread_err2;
4275
4276                         error = xlog_recover_process_data(log, rhash,
4277                                                         rhead, offset, pass);
4278                         if (error)
4279                                 goto bread_err2;
4280                         blk_no += bblks + hblks;
4281                 }
4282         }
4283
4284  bread_err2:
4285         xlog_put_bp(dbp);
4286  bread_err1:
4287         xlog_put_bp(hbp);
4288         return error;
4289 }
4290
4291 /*
4292  * Do the recovery of the log.  We actually do this in two phases.
4293  * The two passes are necessary in order to implement the function
4294  * of cancelling a record written into the log.  The first pass
4295  * determines those things which have been cancelled, and the
4296  * second pass replays log items normally except for those which
4297  * have been cancelled.  The handling of the replay and cancellations
4298  * takes place in the log item type specific routines.
4299  *
4300  * The table of items which have cancel records in the log is allocated
4301  * and freed at this level, since only here do we know when all of
4302  * the log recovery has been completed.
4303  */
4304 STATIC int
4305 xlog_do_log_recovery(
4306         struct xlog     *log,
4307         xfs_daddr_t     head_blk,
4308         xfs_daddr_t     tail_blk)
4309 {
4310         int             error, i;
4311
4312         ASSERT(head_blk != tail_blk);
4313
4314         /*
4315          * First do a pass to find all of the cancelled buf log items.
4316          * Store them in the buf_cancel_table for use in the second pass.
4317          */
4318         log->l_buf_cancel_table = kmem_zalloc(XLOG_BC_TABLE_SIZE *
4319                                                  sizeof(struct list_head),
4320                                                  KM_SLEEP);
4321         for (i = 0; i < XLOG_BC_TABLE_SIZE; i++)
4322                 INIT_LIST_HEAD(&log->l_buf_cancel_table[i]);
4323
4324         error = xlog_do_recovery_pass(log, head_blk, tail_blk,
4325                                       XLOG_RECOVER_PASS1);
4326         if (error != 0) {
4327                 kmem_free(log->l_buf_cancel_table);
4328                 log->l_buf_cancel_table = NULL;
4329                 return error;
4330         }
4331         /*
4332          * Then do a second pass to actually recover the items in the log.
4333          * When it is complete free the table of buf cancel items.
4334          */
4335         error = xlog_do_recovery_pass(log, head_blk, tail_blk,
4336                                       XLOG_RECOVER_PASS2);
4337 #ifdef DEBUG
4338         if (!error) {
4339                 int     i;
4340
4341                 for (i = 0; i < XLOG_BC_TABLE_SIZE; i++)
4342                         ASSERT(list_empty(&log->l_buf_cancel_table[i]));
4343         }
4344 #endif  /* DEBUG */
4345
4346         kmem_free(log->l_buf_cancel_table);
4347         log->l_buf_cancel_table = NULL;
4348
4349         return error;
4350 }
4351
4352 /*
4353  * Do the actual recovery
4354  */
4355 STATIC int
4356 xlog_do_recover(
4357         struct xlog     *log,
4358         xfs_daddr_t     head_blk,
4359         xfs_daddr_t     tail_blk)
4360 {
4361         int             error;
4362         xfs_buf_t       *bp;
4363         xfs_sb_t        *sbp;
4364
4365         /*
4366          * First replay the images in the log.
4367          */
4368         error = xlog_do_log_recovery(log, head_blk, tail_blk);
4369         if (error)
4370                 return error;
4371
4372         /*
4373          * If IO errors happened during recovery, bail out.
4374          */
4375         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(log->l_mp)) {
4376                 return (EIO);
4377         }
4378
4379         /*
4380          * We now update the tail_lsn since much of the recovery has completed
4381          * and there may be space available to use.  If there were no extent
4382          * or iunlinks, we can free up the entire log and set the tail_lsn to
4383          * be the last_sync_lsn.  This was set in xlog_find_tail to be the
4384          * lsn of the last known good LR on disk.  If there are extent frees
4385          * or iunlinks they will have some entries in the AIL; so we look at
4386          * the AIL to determine how to set the tail_lsn.
4387          */
4388         xlog_assign_tail_lsn(log->l_mp);
4389
4390         /*
4391          * Now that we've finished replaying all buffer and inode
4392          * updates, re-read in the superblock and reverify it.
4393          */
4394         bp = xfs_getsb(log->l_mp, 0);
4395         XFS_BUF_UNDONE(bp);
4396         ASSERT(!(XFS_BUF_ISWRITE(bp)));
4397         XFS_BUF_READ(bp);
4398         XFS_BUF_UNASYNC(bp);
4399         bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
4400         xfsbdstrat(log->l_mp, bp);
4401         error = xfs_buf_iowait(bp);
4402         if (error) {
4403                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
4404                 ASSERT(0);
4405                 xfs_buf_relse(bp);
4406                 return error;
4407         }
4408
4409         /* Convert superblock from on-disk format */
4410         sbp = &log->l_mp->m_sb;
4411         xfs_sb_from_disk(sbp, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
4412         ASSERT(sbp->sb_magicnum == XFS_SB_MAGIC);
4413         ASSERT(xfs_sb_good_version(sbp));
4414         xfs_buf_relse(bp);
4415
4416         /* We've re-read the superblock so re-initialize per-cpu counters */
4417         xfs_icsb_reinit_counters(log->l_mp);
4418
4419         xlog_recover_check_summary(log);
4420
4421         /* Normal transactions can now occur */
4422         log->l_flags &= ~XLOG_ACTIVE_RECOVERY;
4423         return 0;
4424 }
4425
4426 /*
4427  * Perform recovery and re-initialize some log variables in xlog_find_tail.
4428  *
4429  * Return error or zero.
4430  */
4431 int
4432 xlog_recover(
4433         struct xlog     *log)
4434 {
4435         xfs_daddr_t     head_blk, tail_blk;
4436         int             error;
4437
4438         /* find the tail of the log */
4439         if ((error = xlog_find_tail(log, &head_blk, &tail_blk)))
4440                 return error;
4441
4442         if (tail_blk != head_blk) {
4443                 /* There used to be a comment here:
4444                  *
4445                  * disallow recovery on read-only mounts.  note -- mount
4446                  * checks for ENOSPC and turns it into an intelligent
4447                  * error message.
4448                  * ...but this is no longer true.  Now, unless you specify
4449                  * NORECOVERY (in which case this function would never be
4450                  * called), we just go ahead and recover.  We do this all
4451                  * under the vfs layer, so we can get away with it unless
4452                  * the device itself is read-only, in which case we fail.
4453                  */
4454                 if ((error = xfs_dev_is_read_only(log->l_mp, "recovery"))) {
4455                         return error;
4456                 }
4457
4458                 /*
4459                  * Version 5 superblock log feature mask validation. We know the
4460                  * log is dirty so check if there are any unknown log features
4461                  * in what we need to recover. If there are unknown features
4462                  * (e.g. unsupported transactions, then simply reject the
4463                  * attempt at recovery before touching anything.
4464                  */
4465                 if (XFS_SB_VERSION_NUM(&log->l_mp->m_sb) == XFS_SB_VERSION_5 &&
4466                     xfs_sb_has_incompat_log_feature(&log->l_mp->m_sb,
4467                                         XFS_SB_FEAT_INCOMPAT_LOG_UNKNOWN)) {
4468                         xfs_warn(log->l_mp,
4469 "Superblock has unknown incompatible log features (0x%x) enabled.\n"
4470 "The log can not be fully and/or safely recovered by this kernel.\n"
4471 "Please recover the log on a kernel that supports the unknown features.",
4472                                 (log->l_mp->m_sb.sb_features_log_incompat &
4473                                         XFS_SB_FEAT_INCOMPAT_LOG_UNKNOWN));
4474                         return EINVAL;
4475                 }
4476
4477                 xfs_notice(log->l_mp, "Starting recovery (logdev: %s)",
4478                                 log->l_mp->m_logname ? log->l_mp->m_logname
4479                                                      : "internal");
4480
4481                 error = xlog_do_recover(log, head_blk, tail_blk);
4482                 log->l_flags |= XLOG_RECOVERY_NEEDED;
4483         }
4484         return error;
4485 }
4486
4487 /*
4488  * In the first part of recovery we replay inodes and buffers and build
4489  * up the list of extent free items which need to be processed.  Here
4490  * we process the extent free items and clean up the on disk unlinked
4491  * inode lists.  This is separated from the first part of recovery so
4492  * that the root and real-time bitmap inodes can be read in from disk in
4493  * between the two stages.  This is necessary so that we can free space
4494  * in the real-time portion of the file system.
4495  */
4496 int
4497 xlog_recover_finish(
4498         struct xlog     *log)
4499 {
4500         /*
4501          * Now we're ready to do the transactions needed for the
4502          * rest of recovery.  Start with completing all the extent
4503          * free intent records and then process the unlinked inode
4504          * lists.  At this point, we essentially run in normal mode
4505          * except that we're still performing recovery actions
4506          * rather than accepting new requests.
4507          */
4508         if (log->l_flags & XLOG_RECOVERY_NEEDED) {
4509                 int     error;
4510                 error = xlog_recover_process_efis(log);
4511                 if (error) {
4512                         xfs_alert(log->l_mp, "Failed to recover EFIs");
4513                         return error;
4514                 }
4515                 /*
4516                  * Sync the log to get all the EFIs out of the AIL.
4517                  * This isn't absolutely necessary, but it helps in
4518                  * case the unlink transactions would have problems
4519                  * pushing the EFIs out of the way.
4520                  */
4521                 xfs_log_force(log->l_mp, XFS_LOG_SYNC);
4522
4523                 xlog_recover_process_iunlinks(log);
4524
4525                 xlog_recover_check_summary(log);
4526
4527                 xfs_notice(log->l_mp, "Ending recovery (logdev: %s)",
4528                                 log->l_mp->m_logname ? log->l_mp->m_logname
4529                                                      : "internal");
4530                 log->l_flags &= ~XLOG_RECOVERY_NEEDED;
4531         } else {
4532                 xfs_info(log->l_mp, "Ending clean mount");
4533         }
4534         return 0;
4535 }
4536
4537
4538 #if defined(DEBUG)
4539 /*
4540  * Read all of the agf and agi counters and check that they
4541  * are consistent with the superblock counters.
4542  */
4543 void
4544 xlog_recover_check_summary(
4545         struct xlog     *log)
4546 {
4547         xfs_mount_t     *mp;
4548         xfs_agf_t       *agfp;
4549         xfs_buf_t       *agfbp;
4550         xfs_buf_t       *agibp;
4551         xfs_agnumber_t  agno;
4552         __uint64_t      freeblks;
4553         __uint64_t      itotal;
4554         __uint64_t      ifree;
4555         int             error;
4556
4557         mp = log->l_mp;
4558
4559         freeblks = 0LL;
4560         itotal = 0LL;
4561         ifree = 0LL;
4562         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
4563                 error = xfs_read_agf(mp, NULL, agno, 0, &agfbp);
4564                 if (error) {
4565                         xfs_alert(mp, "%s agf read failed agno %d error %d",
4566                                                 __func__, agno, error);
4567                 } else {
4568                         agfp = XFS_BUF_TO_AGF(agfbp);
4569                         freeblks += be32_to_cpu(agfp->agf_freeblks) +
4570                                     be32_to_cpu(agfp->agf_flcount);
4571                         xfs_buf_relse(agfbp);
4572                 }
4573
4574                 error = xfs_read_agi(mp, NULL, agno, &agibp);
4575                 if (error) {
4576                         xfs_alert(mp, "%s agi read failed agno %d error %d",
4577                                                 __func__, agno, error);
4578                 } else {
4579                         struct xfs_agi  *agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
4580
4581                         itotal += be32_to_cpu(agi->agi_count);
4582                         ifree += be32_to_cpu(agi->agi_freecount);
4583                         xfs_buf_relse(agibp);
4584                 }
4585         }
4586 }
4587 #endif /* DEBUG */