]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - fs/xfs/xfs_mount.c
xfs: kill XBF_FS_MANAGED buffers
[net-next-2.6.git] / fs / xfs / xfs_mount.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_trans.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_ag.h"
27 #include "xfs_dir2.h"
28 #include "xfs_mount.h"
29 #include "xfs_bmap_btree.h"
30 #include "xfs_alloc_btree.h"
31 #include "xfs_ialloc_btree.h"
32 #include "xfs_dinode.h"
33 #include "xfs_inode.h"
34 #include "xfs_btree.h"
35 #include "xfs_ialloc.h"
36 #include "xfs_alloc.h"
37 #include "xfs_rtalloc.h"
38 #include "xfs_bmap.h"
39 #include "xfs_error.h"
40 #include "xfs_rw.h"
41 #include "xfs_quota.h"
42 #include "xfs_fsops.h"
43 #include "xfs_utils.h"
44 #include "xfs_trace.h"
45
46
47 STATIC void     xfs_unmountfs_wait(xfs_mount_t *);
48
49
50 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
51 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
52                                                 int);
53 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter_locked(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
54                                                 int);
55 STATIC int      xfs_icsb_modify_counters(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
56                                                 int64_t, int);
57 STATIC void     xfs_icsb_disable_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t);
58
59 #else
60
61 #define xfs_icsb_balance_counter(mp, a, b)              do { } while (0)
62 #define xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, a, b)       do { } while (0)
63 #define xfs_icsb_modify_counters(mp, a, b, c)           do { } while (0)
64
65 #endif
66
67 static const struct {
68         short offset;
69         short type;     /* 0 = integer
70                          * 1 = binary / string (no translation)
71                          */
72 } xfs_sb_info[] = {
73     { offsetof(xfs_sb_t, sb_magicnum),   0 },
74     { offsetof(xfs_sb_t, sb_blocksize),  0 },
75     { offsetof(xfs_sb_t, sb_dblocks),    0 },
76     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rblocks),    0 },
77     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextents),   0 },
78     { offsetof(xfs_sb_t, sb_uuid),       1 },
79     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logstart),   0 },
80     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rootino),    0 },
81     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rbmino),     0 },
82     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rsumino),    0 },
83     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextsize),   0 },
84     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agblocks),   0 },
85     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agcount),    0 },
86     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rbmblocks),  0 },
87     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logblocks),  0 },
88     { offsetof(xfs_sb_t, sb_versionnum), 0 },
89     { offsetof(xfs_sb_t, sb_sectsize),   0 },
90     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inodesize),  0 },
91     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inopblock),  0 },
92     { offsetof(xfs_sb_t, sb_fname[0]),   1 },
93     { offsetof(xfs_sb_t, sb_blocklog),   0 },
94     { offsetof(xfs_sb_t, sb_sectlog),    0 },
95     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inodelog),   0 },
96     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inopblog),   0 },
97     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agblklog),   0 },
98     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextslog),   0 },
99     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inprogress), 0 },
100     { offsetof(xfs_sb_t, sb_imax_pct),   0 },
101     { offsetof(xfs_sb_t, sb_icount),     0 },
102     { offsetof(xfs_sb_t, sb_ifree),      0 },
103     { offsetof(xfs_sb_t, sb_fdblocks),   0 },
104     { offsetof(xfs_sb_t, sb_frextents),  0 },
105     { offsetof(xfs_sb_t, sb_uquotino),   0 },
106     { offsetof(xfs_sb_t, sb_gquotino),   0 },
107     { offsetof(xfs_sb_t, sb_qflags),     0 },
108     { offsetof(xfs_sb_t, sb_flags),      0 },
109     { offsetof(xfs_sb_t, sb_shared_vn),  0 },
110     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inoalignmt), 0 },
111     { offsetof(xfs_sb_t, sb_unit),       0 },
112     { offsetof(xfs_sb_t, sb_width),      0 },
113     { offsetof(xfs_sb_t, sb_dirblklog),  0 },
114     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsectlog), 0 },
115     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsectsize),0 },
116     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsunit),   0 },
117     { offsetof(xfs_sb_t, sb_features2),  0 },
118     { offsetof(xfs_sb_t, sb_bad_features2), 0 },
119     { sizeof(xfs_sb_t),                  0 }
120 };
121
122 static DEFINE_MUTEX(xfs_uuid_table_mutex);
123 static int xfs_uuid_table_size;
124 static uuid_t *xfs_uuid_table;
125
126 /*
127  * See if the UUID is unique among mounted XFS filesystems.
128  * Mount fails if UUID is nil or a FS with the same UUID is already mounted.
129  */
130 STATIC int
131 xfs_uuid_mount(
132         struct xfs_mount        *mp)
133 {
134         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
135         int                     hole, i;
136
137         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
138                 return 0;
139
140         if (uuid_is_nil(uuid)) {
141                 cmn_err(CE_WARN,
142                         "XFS: Filesystem %s has nil UUID - can't mount",
143                         mp->m_fsname);
144                 return XFS_ERROR(EINVAL);
145         }
146
147         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
148         for (i = 0, hole = -1; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
149                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i])) {
150                         hole = i;
151                         continue;
152                 }
153                 if (uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
154                         goto out_duplicate;
155         }
156
157         if (hole < 0) {
158                 xfs_uuid_table = kmem_realloc(xfs_uuid_table,
159                         (xfs_uuid_table_size + 1) * sizeof(*xfs_uuid_table),
160                         xfs_uuid_table_size  * sizeof(*xfs_uuid_table),
161                         KM_SLEEP);
162                 hole = xfs_uuid_table_size++;
163         }
164         xfs_uuid_table[hole] = *uuid;
165         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
166
167         return 0;
168
169  out_duplicate:
170         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
171         cmn_err(CE_WARN, "XFS: Filesystem %s has duplicate UUID - can't mount",
172                          mp->m_fsname);
173         return XFS_ERROR(EINVAL);
174 }
175
176 STATIC void
177 xfs_uuid_unmount(
178         struct xfs_mount        *mp)
179 {
180         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
181         int                     i;
182
183         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
184                 return;
185
186         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
187         for (i = 0; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
188                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i]))
189                         continue;
190                 if (!uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
191                         continue;
192                 memset(&xfs_uuid_table[i], 0, sizeof(uuid_t));
193                 break;
194         }
195         ASSERT(i < xfs_uuid_table_size);
196         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
197 }
198
199
200 /*
201  * Reference counting access wrappers to the perag structures.
202  * Because we never free per-ag structures, the only thing we
203  * have to protect against changes is the tree structure itself.
204  */
205 struct xfs_perag *
206 xfs_perag_get(struct xfs_mount *mp, xfs_agnumber_t agno)
207 {
208         struct xfs_perag        *pag;
209         int                     ref = 0;
210
211         rcu_read_lock();
212         pag = radix_tree_lookup(&mp->m_perag_tree, agno);
213         if (pag) {
214                 ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) >= 0);
215                 ref = atomic_inc_return(&pag->pag_ref);
216         }
217         rcu_read_unlock();
218         trace_xfs_perag_get(mp, agno, ref, _RET_IP_);
219         return pag;
220 }
221
222 void
223 xfs_perag_put(struct xfs_perag *pag)
224 {
225         int     ref;
226
227         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) > 0);
228         ref = atomic_dec_return(&pag->pag_ref);
229         trace_xfs_perag_put(pag->pag_mount, pag->pag_agno, ref, _RET_IP_);
230 }
231
232 STATIC void
233 __xfs_free_perag(
234         struct rcu_head *head)
235 {
236         struct xfs_perag *pag = container_of(head, struct xfs_perag, rcu_head);
237
238         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
239         kmem_free(pag);
240 }
241
242 /*
243  * Free up the per-ag resources associated with the mount structure.
244  */
245 STATIC void
246 xfs_free_perag(
247         xfs_mount_t     *mp)
248 {
249         xfs_agnumber_t  agno;
250         struct xfs_perag *pag;
251
252         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
253                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
254                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, agno);
255                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
256                 ASSERT(pag);
257                 call_rcu(&pag->rcu_head, __xfs_free_perag);
258         }
259 }
260
261 /*
262  * Check size of device based on the (data/realtime) block count.
263  * Note: this check is used by the growfs code as well as mount.
264  */
265 int
266 xfs_sb_validate_fsb_count(
267         xfs_sb_t        *sbp,
268         __uint64_t      nblocks)
269 {
270         ASSERT(PAGE_SHIFT >= sbp->sb_blocklog);
271         ASSERT(sbp->sb_blocklog >= BBSHIFT);
272
273 #if XFS_BIG_BLKNOS     /* Limited by ULONG_MAX of page cache index */
274         if (nblocks >> (PAGE_CACHE_SHIFT - sbp->sb_blocklog) > ULONG_MAX)
275                 return EFBIG;
276 #else                  /* Limited by UINT_MAX of sectors */
277         if (nblocks << (sbp->sb_blocklog - BBSHIFT) > UINT_MAX)
278                 return EFBIG;
279 #endif
280         return 0;
281 }
282
283 /*
284  * Check the validity of the SB found.
285  */
286 STATIC int
287 xfs_mount_validate_sb(
288         xfs_mount_t     *mp,
289         xfs_sb_t        *sbp,
290         int             flags)
291 {
292         /*
293          * If the log device and data device have the
294          * same device number, the log is internal.
295          * Consequently, the sb_logstart should be non-zero.  If
296          * we have a zero sb_logstart in this case, we may be trying to mount
297          * a volume filesystem in a non-volume manner.
298          */
299         if (sbp->sb_magicnum != XFS_SB_MAGIC) {
300                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "bad magic number");
301                 return XFS_ERROR(EWRONGFS);
302         }
303
304         if (!xfs_sb_good_version(sbp)) {
305                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "bad version");
306                 return XFS_ERROR(EWRONGFS);
307         }
308
309         if (unlikely(
310             sbp->sb_logstart == 0 && mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)) {
311                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
312                         "filesystem is marked as having an external log; "
313                         "specify logdev on the\nmount command line.");
314                 return XFS_ERROR(EINVAL);
315         }
316
317         if (unlikely(
318             sbp->sb_logstart != 0 && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)) {
319                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
320                         "filesystem is marked as having an internal log; "
321                         "do not specify logdev on\nthe mount command line.");
322                 return XFS_ERROR(EINVAL);
323         }
324
325         /*
326          * More sanity checking. These were stolen directly from
327          * xfs_repair.
328          */
329         if (unlikely(
330             sbp->sb_agcount <= 0                                        ||
331             sbp->sb_sectsize < XFS_MIN_SECTORSIZE                       ||
332             sbp->sb_sectsize > XFS_MAX_SECTORSIZE                       ||
333             sbp->sb_sectlog < XFS_MIN_SECTORSIZE_LOG                    ||
334             sbp->sb_sectlog > XFS_MAX_SECTORSIZE_LOG                    ||
335             sbp->sb_sectsize != (1 << sbp->sb_sectlog)                  ||
336             sbp->sb_blocksize < XFS_MIN_BLOCKSIZE                       ||
337             sbp->sb_blocksize > XFS_MAX_BLOCKSIZE                       ||
338             sbp->sb_blocklog < XFS_MIN_BLOCKSIZE_LOG                    ||
339             sbp->sb_blocklog > XFS_MAX_BLOCKSIZE_LOG                    ||
340             sbp->sb_blocksize != (1 << sbp->sb_blocklog)                ||
341             sbp->sb_inodesize < XFS_DINODE_MIN_SIZE                     ||
342             sbp->sb_inodesize > XFS_DINODE_MAX_SIZE                     ||
343             sbp->sb_inodelog < XFS_DINODE_MIN_LOG                       ||
344             sbp->sb_inodelog > XFS_DINODE_MAX_LOG                       ||
345             sbp->sb_inodesize != (1 << sbp->sb_inodelog)                ||
346             (sbp->sb_blocklog - sbp->sb_inodelog != sbp->sb_inopblog)   ||
347             (sbp->sb_rextsize * sbp->sb_blocksize > XFS_MAX_RTEXTSIZE)  ||
348             (sbp->sb_rextsize * sbp->sb_blocksize < XFS_MIN_RTEXTSIZE)  ||
349             (sbp->sb_imax_pct > 100 /* zero sb_imax_pct is valid */))) {
350                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB sanity check 1 failed");
351                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
352         }
353
354         /*
355          * Sanity check AG count, size fields against data size field
356          */
357         if (unlikely(
358             sbp->sb_dblocks == 0 ||
359             sbp->sb_dblocks >
360              (xfs_drfsbno_t)sbp->sb_agcount * sbp->sb_agblocks ||
361             sbp->sb_dblocks < (xfs_drfsbno_t)(sbp->sb_agcount - 1) *
362                               sbp->sb_agblocks + XFS_MIN_AG_BLOCKS)) {
363                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB sanity check 2 failed");
364                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
365         }
366
367         /*
368          * Until this is fixed only page-sized or smaller data blocks work.
369          */
370         if (unlikely(sbp->sb_blocksize > PAGE_SIZE)) {
371                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
372                         "file system with blocksize %d bytes",
373                         sbp->sb_blocksize);
374                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
375                         "only pagesize (%ld) or less will currently work.",
376                         PAGE_SIZE);
377                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
378         }
379
380         /*
381          * Currently only very few inode sizes are supported.
382          */
383         switch (sbp->sb_inodesize) {
384         case 256:
385         case 512:
386         case 1024:
387         case 2048:
388                 break;
389         default:
390                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
391                         "inode size of %d bytes not supported",
392                         sbp->sb_inodesize);
393                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
394         }
395
396         if (xfs_sb_validate_fsb_count(sbp, sbp->sb_dblocks) ||
397             xfs_sb_validate_fsb_count(sbp, sbp->sb_rblocks)) {
398                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
399                         "file system too large to be mounted on this system.");
400                 return XFS_ERROR(EFBIG);
401         }
402
403         if (unlikely(sbp->sb_inprogress)) {
404                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "file system busy");
405                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
406         }
407
408         /*
409          * Version 1 directory format has never worked on Linux.
410          */
411         if (unlikely(!xfs_sb_version_hasdirv2(sbp))) {
412                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
413                         "file system using version 1 directory format");
414                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
415         }
416
417         return 0;
418 }
419
420 int
421 xfs_initialize_perag(
422         xfs_mount_t     *mp,
423         xfs_agnumber_t  agcount,
424         xfs_agnumber_t  *maxagi)
425 {
426         xfs_agnumber_t  index, max_metadata;
427         xfs_agnumber_t  first_initialised = 0;
428         xfs_perag_t     *pag;
429         xfs_agino_t     agino;
430         xfs_ino_t       ino;
431         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
432         int             error = -ENOMEM;
433
434         /*
435          * Walk the current per-ag tree so we don't try to initialise AGs
436          * that already exist (growfs case). Allocate and insert all the
437          * AGs we don't find ready for initialisation.
438          */
439         for (index = 0; index < agcount; index++) {
440                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
441                 if (pag) {
442                         xfs_perag_put(pag);
443                         continue;
444                 }
445                 if (!first_initialised)
446                         first_initialised = index;
447
448                 pag = kmem_zalloc(sizeof(*pag), KM_MAYFAIL);
449                 if (!pag)
450                         goto out_unwind;
451                 pag->pag_agno = index;
452                 pag->pag_mount = mp;
453                 rwlock_init(&pag->pag_ici_lock);
454                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
455
456                 if (radix_tree_preload(GFP_NOFS))
457                         goto out_unwind;
458
459                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
460                 if (radix_tree_insert(&mp->m_perag_tree, index, pag)) {
461                         BUG();
462                         spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
463                         radix_tree_preload_end();
464                         error = -EEXIST;
465                         goto out_unwind;
466                 }
467                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
468                 radix_tree_preload_end();
469         }
470
471         /*
472          * If we mount with the inode64 option, or no inode overflows
473          * the legacy 32-bit address space clear the inode32 option.
474          */
475         agino = XFS_OFFBNO_TO_AGINO(mp, sbp->sb_agblocks - 1, 0);
476         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agcount - 1, agino);
477
478         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_SMALL_INUMS) && ino > XFS_MAXINUMBER_32)
479                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
480         else
481                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_32BITINODES;
482
483         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_32BITINODES) {
484                 /*
485                  * Calculate how much should be reserved for inodes to meet
486                  * the max inode percentage.
487                  */
488                 if (mp->m_maxicount) {
489                         __uint64_t      icount;
490
491                         icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
492                         do_div(icount, 100);
493                         icount += sbp->sb_agblocks - 1;
494                         do_div(icount, sbp->sb_agblocks);
495                         max_metadata = icount;
496                 } else {
497                         max_metadata = agcount;
498                 }
499
500                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
501                         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, index, agino);
502                         if (ino > XFS_MAXINUMBER_32) {
503                                 index++;
504                                 break;
505                         }
506
507                         pag = xfs_perag_get(mp, index);
508                         pag->pagi_inodeok = 1;
509                         if (index < max_metadata)
510                                 pag->pagf_metadata = 1;
511                         xfs_perag_put(pag);
512                 }
513         } else {
514                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
515                         pag = xfs_perag_get(mp, index);
516                         pag->pagi_inodeok = 1;
517                         xfs_perag_put(pag);
518                 }
519         }
520
521         if (maxagi)
522                 *maxagi = index;
523         return 0;
524
525 out_unwind:
526         kmem_free(pag);
527         for (; index > first_initialised; index--) {
528                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, index);
529                 kmem_free(pag);
530         }
531         return error;
532 }
533
534 void
535 xfs_sb_from_disk(
536         xfs_sb_t        *to,
537         xfs_dsb_t       *from)
538 {
539         to->sb_magicnum = be32_to_cpu(from->sb_magicnum);
540         to->sb_blocksize = be32_to_cpu(from->sb_blocksize);
541         to->sb_dblocks = be64_to_cpu(from->sb_dblocks);
542         to->sb_rblocks = be64_to_cpu(from->sb_rblocks);
543         to->sb_rextents = be64_to_cpu(from->sb_rextents);
544         memcpy(&to->sb_uuid, &from->sb_uuid, sizeof(to->sb_uuid));
545         to->sb_logstart = be64_to_cpu(from->sb_logstart);
546         to->sb_rootino = be64_to_cpu(from->sb_rootino);
547         to->sb_rbmino = be64_to_cpu(from->sb_rbmino);
548         to->sb_rsumino = be64_to_cpu(from->sb_rsumino);
549         to->sb_rextsize = be32_to_cpu(from->sb_rextsize);
550         to->sb_agblocks = be32_to_cpu(from->sb_agblocks);
551         to->sb_agcount = be32_to_cpu(from->sb_agcount);
552         to->sb_rbmblocks = be32_to_cpu(from->sb_rbmblocks);
553         to->sb_logblocks = be32_to_cpu(from->sb_logblocks);
554         to->sb_versionnum = be16_to_cpu(from->sb_versionnum);
555         to->sb_sectsize = be16_to_cpu(from->sb_sectsize);
556         to->sb_inodesize = be16_to_cpu(from->sb_inodesize);
557         to->sb_inopblock = be16_to_cpu(from->sb_inopblock);
558         memcpy(&to->sb_fname, &from->sb_fname, sizeof(to->sb_fname));
559         to->sb_blocklog = from->sb_blocklog;
560         to->sb_sectlog = from->sb_sectlog;
561         to->sb_inodelog = from->sb_inodelog;
562         to->sb_inopblog = from->sb_inopblog;
563         to->sb_agblklog = from->sb_agblklog;
564         to->sb_rextslog = from->sb_rextslog;
565         to->sb_inprogress = from->sb_inprogress;
566         to->sb_imax_pct = from->sb_imax_pct;
567         to->sb_icount = be64_to_cpu(from->sb_icount);
568         to->sb_ifree = be64_to_cpu(from->sb_ifree);
569         to->sb_fdblocks = be64_to_cpu(from->sb_fdblocks);
570         to->sb_frextents = be64_to_cpu(from->sb_frextents);
571         to->sb_uquotino = be64_to_cpu(from->sb_uquotino);
572         to->sb_gquotino = be64_to_cpu(from->sb_gquotino);
573         to->sb_qflags = be16_to_cpu(from->sb_qflags);
574         to->sb_flags = from->sb_flags;
575         to->sb_shared_vn = from->sb_shared_vn;
576         to->sb_inoalignmt = be32_to_cpu(from->sb_inoalignmt);
577         to->sb_unit = be32_to_cpu(from->sb_unit);
578         to->sb_width = be32_to_cpu(from->sb_width);
579         to->sb_dirblklog = from->sb_dirblklog;
580         to->sb_logsectlog = from->sb_logsectlog;
581         to->sb_logsectsize = be16_to_cpu(from->sb_logsectsize);
582         to->sb_logsunit = be32_to_cpu(from->sb_logsunit);
583         to->sb_features2 = be32_to_cpu(from->sb_features2);
584         to->sb_bad_features2 = be32_to_cpu(from->sb_bad_features2);
585 }
586
587 /*
588  * Copy in core superblock to ondisk one.
589  *
590  * The fields argument is mask of superblock fields to copy.
591  */
592 void
593 xfs_sb_to_disk(
594         xfs_dsb_t       *to,
595         xfs_sb_t        *from,
596         __int64_t       fields)
597 {
598         xfs_caddr_t     to_ptr = (xfs_caddr_t)to;
599         xfs_caddr_t     from_ptr = (xfs_caddr_t)from;
600         xfs_sb_field_t  f;
601         int             first;
602         int             size;
603
604         ASSERT(fields);
605         if (!fields)
606                 return;
607
608         while (fields) {
609                 f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
610                 first = xfs_sb_info[f].offset;
611                 size = xfs_sb_info[f + 1].offset - first;
612
613                 ASSERT(xfs_sb_info[f].type == 0 || xfs_sb_info[f].type == 1);
614
615                 if (size == 1 || xfs_sb_info[f].type == 1) {
616                         memcpy(to_ptr + first, from_ptr + first, size);
617                 } else {
618                         switch (size) {
619                         case 2:
620                                 *(__be16 *)(to_ptr + first) =
621                                         cpu_to_be16(*(__u16 *)(from_ptr + first));
622                                 break;
623                         case 4:
624                                 *(__be32 *)(to_ptr + first) =
625                                         cpu_to_be32(*(__u32 *)(from_ptr + first));
626                                 break;
627                         case 8:
628                                 *(__be64 *)(to_ptr + first) =
629                                         cpu_to_be64(*(__u64 *)(from_ptr + first));
630                                 break;
631                         default:
632                                 ASSERT(0);
633                         }
634                 }
635
636                 fields &= ~(1LL << f);
637         }
638 }
639
640 /*
641  * xfs_readsb
642  *
643  * Does the initial read of the superblock.
644  */
645 int
646 xfs_readsb(xfs_mount_t *mp, int flags)
647 {
648         unsigned int    sector_size;
649         xfs_buf_t       *bp;
650         int             error;
651
652         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
653         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
654
655         /*
656          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock.
657          * This will be kept around at all times to optimize
658          * access to the superblock.
659          */
660         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
661
662 reread:
663         bp = xfs_buf_read_uncached(mp, mp->m_ddev_targp,
664                                         XFS_SB_DADDR, sector_size, 0);
665         if (!bp) {
666                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB buffer read failed");
667                 return EIO;
668         }
669
670         /*
671          * Initialize the mount structure from the superblock.
672          * But first do some basic consistency checking.
673          */
674         xfs_sb_from_disk(&mp->m_sb, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
675         error = xfs_mount_validate_sb(mp, &(mp->m_sb), flags);
676         if (error) {
677                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB validate failed");
678                 goto release_buf;
679         }
680
681         /*
682          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
683          */
684         if (sector_size > mp->m_sb.sb_sectsize) {
685                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
686                         "device supports only %u byte sectors (not %u)",
687                         sector_size, mp->m_sb.sb_sectsize);
688                 error = ENOSYS;
689                 goto release_buf;
690         }
691
692         /*
693          * If device sector size is smaller than the superblock size,
694          * re-read the superblock so the buffer is correctly sized.
695          */
696         if (sector_size < mp->m_sb.sb_sectsize) {
697                 xfs_buf_relse(bp);
698                 sector_size = mp->m_sb.sb_sectsize;
699                 goto reread;
700         }
701
702         /* Initialize per-cpu counters */
703         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
704
705         mp->m_sb_bp = bp;
706         xfs_buf_unlock(bp);
707         return 0;
708
709 release_buf:
710         xfs_buf_relse(bp);
711         return error;
712 }
713
714
715 /*
716  * xfs_mount_common
717  *
718  * Mount initialization code establishing various mount
719  * fields from the superblock associated with the given
720  * mount structure
721  */
722 STATIC void
723 xfs_mount_common(xfs_mount_t *mp, xfs_sb_t *sbp)
724 {
725         mp->m_agfrotor = mp->m_agirotor = 0;
726         spin_lock_init(&mp->m_agirotor_lock);
727         mp->m_maxagi = mp->m_sb.sb_agcount;
728         mp->m_blkbit_log = sbp->sb_blocklog + XFS_NBBYLOG;
729         mp->m_blkbb_log = sbp->sb_blocklog - BBSHIFT;
730         mp->m_sectbb_log = sbp->sb_sectlog - BBSHIFT;
731         mp->m_agno_log = xfs_highbit32(sbp->sb_agcount - 1) + 1;
732         mp->m_agino_log = sbp->sb_inopblog + sbp->sb_agblklog;
733         mp->m_blockmask = sbp->sb_blocksize - 1;
734         mp->m_blockwsize = sbp->sb_blocksize >> XFS_WORDLOG;
735         mp->m_blockwmask = mp->m_blockwsize - 1;
736
737         mp->m_alloc_mxr[0] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
738         mp->m_alloc_mxr[1] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
739         mp->m_alloc_mnr[0] = mp->m_alloc_mxr[0] / 2;
740         mp->m_alloc_mnr[1] = mp->m_alloc_mxr[1] / 2;
741
742         mp->m_inobt_mxr[0] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
743         mp->m_inobt_mxr[1] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
744         mp->m_inobt_mnr[0] = mp->m_inobt_mxr[0] / 2;
745         mp->m_inobt_mnr[1] = mp->m_inobt_mxr[1] / 2;
746
747         mp->m_bmap_dmxr[0] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
748         mp->m_bmap_dmxr[1] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
749         mp->m_bmap_dmnr[0] = mp->m_bmap_dmxr[0] / 2;
750         mp->m_bmap_dmnr[1] = mp->m_bmap_dmxr[1] / 2;
751
752         mp->m_bsize = XFS_FSB_TO_BB(mp, 1);
753         mp->m_ialloc_inos = (int)MAX((__uint16_t)XFS_INODES_PER_CHUNK,
754                                         sbp->sb_inopblock);
755         mp->m_ialloc_blks = mp->m_ialloc_inos >> sbp->sb_inopblog;
756 }
757
758 /*
759  * xfs_initialize_perag_data
760  *
761  * Read in each per-ag structure so we can count up the number of
762  * allocated inodes, free inodes and used filesystem blocks as this
763  * information is no longer persistent in the superblock. Once we have
764  * this information, write it into the in-core superblock structure.
765  */
766 STATIC int
767 xfs_initialize_perag_data(xfs_mount_t *mp, xfs_agnumber_t agcount)
768 {
769         xfs_agnumber_t  index;
770         xfs_perag_t     *pag;
771         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
772         uint64_t        ifree = 0;
773         uint64_t        ialloc = 0;
774         uint64_t        bfree = 0;
775         uint64_t        bfreelst = 0;
776         uint64_t        btree = 0;
777         int             error;
778
779         for (index = 0; index < agcount; index++) {
780                 /*
781                  * read the agf, then the agi. This gets us
782                  * all the information we need and populates the
783                  * per-ag structures for us.
784                  */
785                 error = xfs_alloc_pagf_init(mp, NULL, index, 0);
786                 if (error)
787                         return error;
788
789                 error = xfs_ialloc_pagi_init(mp, NULL, index);
790                 if (error)
791                         return error;
792                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
793                 ifree += pag->pagi_freecount;
794                 ialloc += pag->pagi_count;
795                 bfree += pag->pagf_freeblks;
796                 bfreelst += pag->pagf_flcount;
797                 btree += pag->pagf_btreeblks;
798                 xfs_perag_put(pag);
799         }
800         /*
801          * Overwrite incore superblock counters with just-read data
802          */
803         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
804         sbp->sb_ifree = ifree;
805         sbp->sb_icount = ialloc;
806         sbp->sb_fdblocks = bfree + bfreelst + btree;
807         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
808
809         /* Fixup the per-cpu counters as well. */
810         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
811
812         return 0;
813 }
814
815 /*
816  * Update alignment values based on mount options and sb values
817  */
818 STATIC int
819 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp)
820 {
821         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
822
823         if (mp->m_dalign) {
824                 /*
825                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
826                  * of the fs blocksize turn off alignment.
827                  */
828                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
829                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
830                         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
831                                 cmn_err(CE_WARN,
832                                         "XFS: alignment check 1 failed");
833                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
834                         }
835                         mp->m_dalign = mp->m_swidth = 0;
836                 } else {
837                         /*
838                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
839                          */
840                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
841                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
842                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
843                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
844                                 }
845                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
846 "stripe alignment turned off: sunit(%d)/swidth(%d) incompatible with agsize(%d)",
847                                         mp->m_dalign, mp->m_swidth,
848                                         sbp->sb_agblocks);
849
850                                 mp->m_dalign = 0;
851                                 mp->m_swidth = 0;
852                         } else if (mp->m_dalign) {
853                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
854                         } else {
855                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
856                                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
857 "stripe alignment turned off: sunit(%d) less than bsize(%d)",
858                                                 mp->m_dalign,
859                                                 mp->m_blockmask +1);
860                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
861                                 }
862                                 mp->m_swidth = 0;
863                         }
864                 }
865
866                 /*
867                  * Update superblock with new values
868                  * and log changes
869                  */
870                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
871                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
872                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
873                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_UNIT;
874                         }
875                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
876                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
877                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_WIDTH;
878                         }
879                 }
880         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
881                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
882                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
883                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
884         }
885
886         return 0;
887 }
888
889 /*
890  * Set the maximum inode count for this filesystem
891  */
892 STATIC void
893 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
894 {
895         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
896         __uint64_t      icount;
897
898         if (sbp->sb_imax_pct) {
899                 /*
900                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
901                  * of the units we allocate inodes in.
902                  */
903                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
904                 do_div(icount, 100);
905                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
906                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
907                                    sbp->sb_inopblog;
908         } else {
909                 mp->m_maxicount = 0;
910         }
911 }
912
913 /*
914  * Set the default minimum read and write sizes unless
915  * already specified in a mount option.
916  * We use smaller I/O sizes when the file system
917  * is being used for NFS service (wsync mount option).
918  */
919 STATIC void
920 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
921 {
922         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
923         int             readio_log, writeio_log;
924
925         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
926                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
927                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
928                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
929                 } else {
930                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
931                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
932                 }
933         } else {
934                 readio_log = mp->m_readio_log;
935                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
936         }
937
938         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
939                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
940         } else {
941                 mp->m_readio_log = readio_log;
942         }
943         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
944         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
945                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
946         } else {
947                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
948         }
949         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
950 }
951
952 /*
953  * Set whether we're using inode alignment.
954  */
955 STATIC void
956 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
957 {
958         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
959             mp->m_sb.sb_inoalignmt >=
960             XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size))
961                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
962         else
963                 mp->m_inoalign_mask = 0;
964         /*
965          * If we are using stripe alignment, check whether
966          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
967          */
968         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
969             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
970                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
971         else
972                 mp->m_sinoalign = 0;
973 }
974
975 /*
976  * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
977  */
978 STATIC int
979 xfs_check_sizes(xfs_mount_t *mp)
980 {
981         xfs_buf_t       *bp;
982         xfs_daddr_t     d;
983         int             error;
984
985         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
986         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
987                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 1 failed");
988                 return XFS_ERROR(EFBIG);
989         }
990         error = xfs_read_buf(mp, mp->m_ddev_targp,
991                              d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
992                              XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &bp);
993         if (!error) {
994                 xfs_buf_relse(bp);
995         } else {
996                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 2 failed");
997                 if (error == ENOSPC)
998                         error = XFS_ERROR(EFBIG);
999                 return error;
1000         }
1001
1002         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
1003                 d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
1004                 if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
1005                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 3 failed");
1006                         return XFS_ERROR(EFBIG);
1007                 }
1008                 error = xfs_read_buf(mp, mp->m_logdev_targp,
1009                                      d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
1010                                      XFS_FSB_TO_BB(mp, 1), 0, &bp);
1011                 if (!error) {
1012                         xfs_buf_relse(bp);
1013                 } else {
1014                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 3 failed");
1015                         if (error == ENOSPC)
1016                                 error = XFS_ERROR(EFBIG);
1017                         return error;
1018                 }
1019         }
1020         return 0;
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Clear the quotaflags in memory and in the superblock.
1025  */
1026 int
1027 xfs_mount_reset_sbqflags(
1028         struct xfs_mount        *mp)
1029 {
1030         int                     error;
1031         struct xfs_trans        *tp;
1032
1033         mp->m_qflags = 0;
1034
1035         /*
1036          * It is OK to look at sb_qflags here in mount path,
1037          * without m_sb_lock.
1038          */
1039         if (mp->m_sb.sb_qflags == 0)
1040                 return 0;
1041         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1042         mp->m_sb.sb_qflags = 0;
1043         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1044
1045         /*
1046          * If the fs is readonly, let the incore superblock run
1047          * with quotas off but don't flush the update out to disk
1048          */
1049         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1050                 return 0;
1051
1052 #ifdef QUOTADEBUG
1053         xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp, "Writing superblock quota changes");
1054 #endif
1055
1056         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_QM_SBCHANGE);
1057         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1058                                       XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1059         if (error) {
1060                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1061                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
1062                         "xfs_mount_reset_sbqflags: Superblock update failed!");
1063                 return error;
1064         }
1065
1066         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_QFLAGS);
1067         return xfs_trans_commit(tp, 0);
1068 }
1069
1070 __uint64_t
1071 xfs_default_resblks(xfs_mount_t *mp)
1072 {
1073         __uint64_t resblks;
1074
1075         /*
1076          * We default to 5% or 8192 fsbs of space reserved, whichever is
1077          * smaller.  This is intended to cover concurrent allocation
1078          * transactions when we initially hit enospc. These each require a 4
1079          * block reservation. Hence by default we cover roughly 2000 concurrent
1080          * allocation reservations.
1081          */
1082         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
1083         do_div(resblks, 20);
1084         resblks = min_t(__uint64_t, resblks, 8192);
1085         return resblks;
1086 }
1087
1088 /*
1089  * This function does the following on an initial mount of a file system:
1090  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
1091  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
1092  *              so we don't mount terabyte filesystems
1093  *      - init mount struct realtime fields
1094  *      - allocate inode hash table for fs
1095  *      - init directory manager
1096  *      - perform recovery and init the log manager
1097  */
1098 int
1099 xfs_mountfs(
1100         xfs_mount_t     *mp)
1101 {
1102         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
1103         xfs_inode_t     *rip;
1104         __uint64_t      resblks;
1105         uint            quotamount = 0;
1106         uint            quotaflags = 0;
1107         int             error = 0;
1108
1109         xfs_mount_common(mp, sbp);
1110
1111         /*
1112          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels
1113          * read & wrote into the wrong sb offset for sb_features2
1114          * on some platforms due to xfs_sb_t not being 64bit size aligned
1115          * when sb_features2 was added, which made older superblock
1116          * reading/writing routines swap it as a 64-bit value.
1117          *
1118          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
1119          *
1120          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the
1121          * existing features2 field in case it has already been modified; we
1122          * don't want to lose any features.  We then update the bad location
1123          * with the ORed value so that older kernels will see any features2
1124          * flags, and mark the two fields as needing updates once the
1125          * transaction subsystem is online.
1126          */
1127         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
1128                 cmn_err(CE_WARN,
1129                         "XFS: correcting sb_features alignment problem");
1130                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
1131                 sbp->sb_bad_features2 = sbp->sb_features2;
1132                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2;
1133
1134                 /*
1135                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
1136                  * slot.
1137                  */
1138                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1139                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
1140                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1141         }
1142
1143         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1144            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
1145                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
1146                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2;
1147
1148                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
1149                 if (!sbp->sb_features2)
1150                         mp->m_update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
1151         }
1152
1153         /*
1154          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
1155          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
1156          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
1157          * to be aligned at stripe boundary.
1158          */
1159         error = xfs_update_alignment(mp);
1160         if (error)
1161                 goto out;
1162
1163         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
1164         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
1165         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
1166         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
1167
1168         xfs_set_maxicount(mp);
1169
1170         mp->m_maxioffset = xfs_max_file_offset(sbp->sb_blocklog);
1171
1172         error = xfs_uuid_mount(mp);
1173         if (error)
1174                 goto out;
1175
1176         /*
1177          * Set the minimum read and write sizes
1178          */
1179         xfs_set_rw_sizes(mp);
1180
1181         /*
1182          * Set the inode cluster size.
1183          * This may still be overridden by the file system
1184          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
1185          */
1186         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
1187
1188         /*
1189          * Set inode alignment fields
1190          */
1191         xfs_set_inoalignment(mp);
1192
1193         /*
1194          * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
1195          */
1196         error = xfs_check_sizes(mp);
1197         if (error)
1198                 goto out_remove_uuid;
1199
1200         /*
1201          * Initialize realtime fields in the mount structure
1202          */
1203         error = xfs_rtmount_init(mp);
1204         if (error) {
1205                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: RT mount failed");
1206                 goto out_remove_uuid;
1207         }
1208
1209         /*
1210          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
1211          *  set "sequence" number out of a UUID.
1212          */
1213         uuid_getnodeuniq(&sbp->sb_uuid, mp->m_fixedfsid);
1214
1215         mp->m_dmevmask = 0;     /* not persistent; set after each mount */
1216
1217         xfs_dir_mount(mp);
1218
1219         /*
1220          * Initialize the attribute manager's entries.
1221          */
1222         mp->m_attr_magicpct = (mp->m_sb.sb_blocksize * 37) / 100;
1223
1224         /*
1225          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
1226          */
1227         xfs_trans_init(mp);
1228
1229         /*
1230          * Allocate and initialize the per-ag data.
1231          */
1232         spin_lock_init(&mp->m_perag_lock);
1233         INIT_RADIX_TREE(&mp->m_perag_tree, GFP_ATOMIC);
1234         error = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount, &mp->m_maxagi);
1235         if (error) {
1236                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Failed per-ag init: %d", error);
1237                 goto out_remove_uuid;
1238         }
1239
1240         if (!sbp->sb_logblocks) {
1241                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: no log defined");
1242                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1243                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1244                 goto out_free_perag;
1245         }
1246
1247         /*
1248          * log's mount-time initialization. Perform 1st part recovery if needed
1249          */
1250         error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
1251                               XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
1252                               XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
1253         if (error) {
1254                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: log mount failed");
1255                 goto out_free_perag;
1256         }
1257
1258         /*
1259          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
1260          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
1261          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
1262          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
1263          * later.
1264          *
1265          * Hence we can safely re-initialise incore superblock counters from
1266          * the per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
1267          * cleanly unmounted, so we need to wait for recovery to finish before
1268          * doing this.
1269          *
1270          * If the filesystem was cleanly unmounted, then we can trust the
1271          * values in the superblock to be correct and we don't need to do
1272          * anything here.
1273          *
1274          * If we are currently making the filesystem, the initialisation will
1275          * fail as the perag data is in an undefined state.
1276          */
1277         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) &&
1278             !XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
1279              !mp->m_sb.sb_inprogress) {
1280                 error = xfs_initialize_perag_data(mp, sbp->sb_agcount);
1281                 if (error)
1282                         goto out_free_perag;
1283         }
1284
1285         /*
1286          * Get and sanity-check the root inode.
1287          * Save the pointer to it in the mount structure.
1288          */
1289         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, 0, XFS_ILOCK_EXCL, &rip);
1290         if (error) {
1291                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to read root inode");
1292                 goto out_log_dealloc;
1293         }
1294
1295         ASSERT(rip != NULL);
1296
1297         if (unlikely((rip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFDIR)) {
1298                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: corrupted root inode");
1299                 cmn_err(CE_WARN, "Device %s - root %llu is not a directory",
1300                         XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
1301                         (unsigned long long)rip->i_ino);
1302                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1303                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1304                                  mp);
1305                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1306                 goto out_rele_rip;
1307         }
1308         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
1309
1310         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1311
1312         /*
1313          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
1314          */
1315         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
1316         if (error) {
1317                 /*
1318                  * Free up the root inode.
1319                  */
1320                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to read RT inodes");
1321                 goto out_rele_rip;
1322         }
1323
1324         /*
1325          * If this is a read-only mount defer the superblock updates until
1326          * the next remount into writeable mode.  Otherwise we would never
1327          * perform the update e.g. for the root filesystem.
1328          */
1329         if (mp->m_update_flags && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1330                 error = xfs_mount_log_sb(mp, mp->m_update_flags);
1331                 if (error) {
1332                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to write sb changes");
1333                         goto out_rtunmount;
1334                 }
1335         }
1336
1337         /*
1338          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
1339          */
1340         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
1341                 error = xfs_qm_newmount(mp, &quotamount, &quotaflags);
1342                 if (error)
1343                         goto out_rtunmount;
1344         } else {
1345                 ASSERT(!XFS_IS_QUOTA_ON(mp));
1346
1347                 /*
1348                  * If a file system had quotas running earlier, but decided to
1349                  * mount without -o uquota/pquota/gquota options, revoke the
1350                  * quotachecked license.
1351                  */
1352                 if (mp->m_sb.sb_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT) {
1353                         cmn_err(CE_NOTE,
1354                                 "XFS: resetting qflags for filesystem %s",
1355                                 mp->m_fsname);
1356
1357                         error = xfs_mount_reset_sbqflags(mp);
1358                         if (error)
1359                                 return error;
1360                 }
1361         }
1362
1363         /*
1364          * Finish recovering the file system.  This part needed to be
1365          * delayed until after the root and real-time bitmap inodes
1366          * were consistently read in.
1367          */
1368         error = xfs_log_mount_finish(mp);
1369         if (error) {
1370                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: log mount finish failed");
1371                 goto out_rtunmount;
1372         }
1373
1374         /*
1375          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
1376          */
1377         if (quotamount) {
1378                 ASSERT(mp->m_qflags == 0);
1379                 mp->m_qflags = quotaflags;
1380
1381                 xfs_qm_mount_quotas(mp);
1382         }
1383
1384         /*
1385          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
1386          * privileged transactions. This is needed so that transaction
1387          * space required for critical operations can dip into this pool
1388          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
1389          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
1390          * are not allowed to use this reserved space.
1391          *
1392          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
1393          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
1394          */
1395         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1396                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
1397                 error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1398                 if (error)
1399                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to allocate reserve "
1400                                 "blocks. Continuing without a reserve pool.");
1401         }
1402
1403         return 0;
1404
1405  out_rtunmount:
1406         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1407  out_rele_rip:
1408         IRELE(rip);
1409  out_log_dealloc:
1410         xfs_log_unmount(mp);
1411  out_free_perag:
1412         xfs_free_perag(mp);
1413  out_remove_uuid:
1414         xfs_uuid_unmount(mp);
1415  out:
1416         return error;
1417 }
1418
1419 /*
1420  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
1421  * log and makes sure that incore structures are freed.
1422  */
1423 void
1424 xfs_unmountfs(
1425         struct xfs_mount        *mp)
1426 {
1427         __uint64_t              resblks;
1428         int                     error;
1429
1430         xfs_qm_unmount_quotas(mp);
1431         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1432         IRELE(mp->m_rootip);
1433
1434         /*
1435          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
1436          * that has been freed has its buffer still pinned in memory because
1437          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
1438          * on that buffer will have their flush locks held until the
1439          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
1440          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
1441          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
1442          * need to force the log first.
1443          */
1444         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1445
1446         /*
1447          * Do a delwri reclaim pass first so that as many dirty inodes are
1448          * queued up for IO as possible. Then flush the buffers before making
1449          * a synchronous path to catch all the remaining inodes are reclaimed.
1450          * This makes the reclaim process as quick as possible by avoiding
1451          * synchronous writeout and blocking on inodes already in the delwri
1452          * state as much as possible.
1453          */
1454         xfs_reclaim_inodes(mp, 0);
1455         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1456         xfs_reclaim_inodes(mp, SYNC_WAIT);
1457
1458         xfs_qm_unmount(mp);
1459
1460         /*
1461          * Flush out the log synchronously so that we know for sure
1462          * that nothing is pinned.  This is important because bflush()
1463          * will skip pinned buffers.
1464          */
1465         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1466
1467         xfs_binval(mp->m_ddev_targp);
1468         if (mp->m_rtdev_targp) {
1469                 xfs_binval(mp->m_rtdev_targp);
1470         }
1471
1472         /*
1473          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1474          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1475          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1476          * counters to be absolutely correct on clean unmount.
1477          *
1478          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1479          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1480          * correct counter value and this is irrelevant.
1481          *
1482          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1483          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1484          * value does not matter....
1485          */
1486         resblks = 0;
1487         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1488         if (error)
1489                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to free reserved block pool. "
1490                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1491
1492         error = xfs_log_sbcount(mp, 1);
1493         if (error)
1494                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to update superblock counters. "
1495                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1496         xfs_unmountfs_writesb(mp);
1497         xfs_unmountfs_wait(mp);                 /* wait for async bufs */
1498         xfs_log_unmount_write(mp);
1499         xfs_log_unmount(mp);
1500         xfs_uuid_unmount(mp);
1501
1502 #if defined(DEBUG)
1503         xfs_errortag_clearall(mp, 0);
1504 #endif
1505         xfs_free_perag(mp);
1506 }
1507
1508 STATIC void
1509 xfs_unmountfs_wait(xfs_mount_t *mp)
1510 {
1511         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
1512                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
1513         if (mp->m_rtdev_targp)
1514                 xfs_wait_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
1515         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
1516 }
1517
1518 int
1519 xfs_fs_writable(xfs_mount_t *mp)
1520 {
1521         return !(xfs_test_for_freeze(mp) || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) ||
1522                 (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY));
1523 }
1524
1525 /*
1526  * xfs_log_sbcount
1527  *
1528  * Called either periodically to keep the on disk superblock values
1529  * roughly up to date or from unmount to make sure the values are
1530  * correct on a clean unmount.
1531  *
1532  * Note this code can be called during the process of freezing, so
1533  * we may need to use the transaction allocator which does not not
1534  * block when the transaction subsystem is in its frozen state.
1535  */
1536 int
1537 xfs_log_sbcount(
1538         xfs_mount_t     *mp,
1539         uint            sync)
1540 {
1541         xfs_trans_t     *tp;
1542         int             error;
1543
1544         if (!xfs_fs_writable(mp))
1545                 return 0;
1546
1547         xfs_icsb_sync_counters(mp, 0);
1548
1549         /*
1550          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1551          * counters on every modification.
1552          */
1553         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1554                 return 0;
1555
1556         tp = _xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_COUNT, KM_SLEEP);
1557         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1558                                         XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1559         if (error) {
1560                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1561                 return error;
1562         }
1563
1564         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_IFREE | XFS_SB_ICOUNT | XFS_SB_FDBLOCKS);
1565         if (sync)
1566                 xfs_trans_set_sync(tp);
1567         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1568         return error;
1569 }
1570
1571 int
1572 xfs_unmountfs_writesb(xfs_mount_t *mp)
1573 {
1574         xfs_buf_t       *sbp;
1575         int             error = 0;
1576
1577         /*
1578          * skip superblock write if fs is read-only, or
1579          * if we are doing a forced umount.
1580          */
1581         if (!((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) ||
1582                 XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))) {
1583
1584                 sbp = xfs_getsb(mp, 0);
1585
1586                 XFS_BUF_UNDONE(sbp);
1587                 XFS_BUF_UNREAD(sbp);
1588                 XFS_BUF_UNDELAYWRITE(sbp);
1589                 XFS_BUF_WRITE(sbp);
1590                 XFS_BUF_UNASYNC(sbp);
1591                 ASSERT(XFS_BUF_TARGET(sbp) == mp->m_ddev_targp);
1592                 xfsbdstrat(mp, sbp);
1593                 error = xfs_iowait(sbp);
1594                 if (error)
1595                         xfs_ioerror_alert("xfs_unmountfs_writesb",
1596                                           mp, sbp, XFS_BUF_ADDR(sbp));
1597                 xfs_buf_relse(sbp);
1598         }
1599         return error;
1600 }
1601
1602 /*
1603  * xfs_mod_sb() can be used to copy arbitrary changes to the
1604  * in-core superblock into the superblock buffer to be logged.
1605  * It does not provide the higher level of locking that is
1606  * needed to protect the in-core superblock from concurrent
1607  * access.
1608  */
1609 void
1610 xfs_mod_sb(xfs_trans_t *tp, __int64_t fields)
1611 {
1612         xfs_buf_t       *bp;
1613         int             first;
1614         int             last;
1615         xfs_mount_t     *mp;
1616         xfs_sb_field_t  f;
1617
1618         ASSERT(fields);
1619         if (!fields)
1620                 return;
1621         mp = tp->t_mountp;
1622         bp = xfs_trans_getsb(tp, mp, 0);
1623         first = sizeof(xfs_sb_t);
1624         last = 0;
1625
1626         /* translate/copy */
1627
1628         xfs_sb_to_disk(XFS_BUF_TO_SBP(bp), &mp->m_sb, fields);
1629
1630         /* find modified range */
1631         f = (xfs_sb_field_t)xfs_highbit64((__uint64_t)fields);
1632         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1633         last = xfs_sb_info[f + 1].offset - 1;
1634
1635         f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
1636         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1637         first = xfs_sb_info[f].offset;
1638
1639         xfs_trans_log_buf(tp, bp, first, last);
1640 }
1641
1642
1643 /*
1644  * xfs_mod_incore_sb_unlocked() is a utility routine common used to apply
1645  * a delta to a specified field in the in-core superblock.  Simply
1646  * switch on the field indicated and apply the delta to that field.
1647  * Fields are not allowed to dip below zero, so if the delta would
1648  * do this do not apply it and return EINVAL.
1649  *
1650  * The m_sb_lock must be held when this routine is called.
1651  */
1652 STATIC int
1653 xfs_mod_incore_sb_unlocked(
1654         xfs_mount_t     *mp,
1655         xfs_sb_field_t  field,
1656         int64_t         delta,
1657         int             rsvd)
1658 {
1659         int             scounter;       /* short counter for 32 bit fields */
1660         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1661         long long       res_used, rem;
1662
1663         /*
1664          * With the in-core superblock spin lock held, switch
1665          * on the indicated field.  Apply the delta to the
1666          * proper field.  If the fields value would dip below
1667          * 0, then do not apply the delta and return EINVAL.
1668          */
1669         switch (field) {
1670         case XFS_SBS_ICOUNT:
1671                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_icount;
1672                 lcounter += delta;
1673                 if (lcounter < 0) {
1674                         ASSERT(0);
1675                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1676                 }
1677                 mp->m_sb.sb_icount = lcounter;
1678                 return 0;
1679         case XFS_SBS_IFREE:
1680                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_ifree;
1681                 lcounter += delta;
1682                 if (lcounter < 0) {
1683                         ASSERT(0);
1684                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1685                 }
1686                 mp->m_sb.sb_ifree = lcounter;
1687                 return 0;
1688         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1689                 lcounter = (long long)
1690                         mp->m_sb.sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1691                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1692
1693                 if (delta > 0) {                /* Putting blocks back */
1694                         if (res_used > delta) {
1695                                 mp->m_resblks_avail += delta;
1696                         } else {
1697                                 rem = delta - res_used;
1698                                 mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1699                                 lcounter += rem;
1700                         }
1701                 } else {                                /* Taking blocks away */
1702                         lcounter += delta;
1703                         if (lcounter >= 0) {
1704                                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter +
1705                                                         XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1706                                 return 0;
1707                         }
1708
1709                         /*
1710                          * We are out of blocks, use any available reserved
1711                          * blocks if were allowed to.
1712                          */
1713                         if (!rsvd)
1714                                 return XFS_ERROR(ENOSPC);
1715
1716                         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1717                         if (lcounter >= 0) {
1718                                 mp->m_resblks_avail = lcounter;
1719                                 return 0;
1720                         }
1721                         printk_once(KERN_WARNING
1722                                 "Filesystem \"%s\": reserve blocks depleted! "
1723                                 "Consider increasing reserve pool size.",
1724                                 mp->m_fsname);
1725                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1726                 }
1727
1728                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1729                 return 0;
1730         case XFS_SBS_FREXTENTS:
1731                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_frextents;
1732                 lcounter += delta;
1733                 if (lcounter < 0) {
1734                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1735                 }
1736                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1737                 return 0;
1738         case XFS_SBS_DBLOCKS:
1739                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_dblocks;
1740                 lcounter += delta;
1741                 if (lcounter < 0) {
1742                         ASSERT(0);
1743                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1744                 }
1745                 mp->m_sb.sb_dblocks = lcounter;
1746                 return 0;
1747         case XFS_SBS_AGCOUNT:
1748                 scounter = mp->m_sb.sb_agcount;
1749                 scounter += delta;
1750                 if (scounter < 0) {
1751                         ASSERT(0);
1752                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1753                 }
1754                 mp->m_sb.sb_agcount = scounter;
1755                 return 0;
1756         case XFS_SBS_IMAX_PCT:
1757                 scounter = mp->m_sb.sb_imax_pct;
1758                 scounter += delta;
1759                 if (scounter < 0) {
1760                         ASSERT(0);
1761                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1762                 }
1763                 mp->m_sb.sb_imax_pct = scounter;
1764                 return 0;
1765         case XFS_SBS_REXTSIZE:
1766                 scounter = mp->m_sb.sb_rextsize;
1767                 scounter += delta;
1768                 if (scounter < 0) {
1769                         ASSERT(0);
1770                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1771                 }
1772                 mp->m_sb.sb_rextsize = scounter;
1773                 return 0;
1774         case XFS_SBS_RBMBLOCKS:
1775                 scounter = mp->m_sb.sb_rbmblocks;
1776                 scounter += delta;
1777                 if (scounter < 0) {
1778                         ASSERT(0);
1779                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1780                 }
1781                 mp->m_sb.sb_rbmblocks = scounter;
1782                 return 0;
1783         case XFS_SBS_RBLOCKS:
1784                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rblocks;
1785                 lcounter += delta;
1786                 if (lcounter < 0) {
1787                         ASSERT(0);
1788                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1789                 }
1790                 mp->m_sb.sb_rblocks = lcounter;
1791                 return 0;
1792         case XFS_SBS_REXTENTS:
1793                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rextents;
1794                 lcounter += delta;
1795                 if (lcounter < 0) {
1796                         ASSERT(0);
1797                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1798                 }
1799                 mp->m_sb.sb_rextents = lcounter;
1800                 return 0;
1801         case XFS_SBS_REXTSLOG:
1802                 scounter = mp->m_sb.sb_rextslog;
1803                 scounter += delta;
1804                 if (scounter < 0) {
1805                         ASSERT(0);
1806                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1807                 }
1808                 mp->m_sb.sb_rextslog = scounter;
1809                 return 0;
1810         default:
1811                 ASSERT(0);
1812                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1813         }
1814 }
1815
1816 /*
1817  * xfs_mod_incore_sb() is used to change a field in the in-core
1818  * superblock structure by the specified delta.  This modification
1819  * is protected by the m_sb_lock.  Just use the xfs_mod_incore_sb_unlocked()
1820  * routine to do the work.
1821  */
1822 int
1823 xfs_mod_incore_sb(
1824         xfs_mount_t     *mp,
1825         xfs_sb_field_t  field,
1826         int64_t         delta,
1827         int             rsvd)
1828 {
1829         int     status;
1830
1831         /* check for per-cpu counters */
1832         switch (field) {
1833 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1834         case XFS_SBS_ICOUNT:
1835         case XFS_SBS_IFREE:
1836         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1837                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1838                         status = xfs_icsb_modify_counters(mp, field,
1839                                                         delta, rsvd);
1840                         break;
1841                 }
1842                 /* FALLTHROUGH */
1843 #endif
1844         default:
1845                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1846                 status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1847                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1848                 break;
1849         }
1850
1851         return status;
1852 }
1853
1854 /*
1855  * xfs_mod_incore_sb_batch() is used to change more than one field
1856  * in the in-core superblock structure at a time.  This modification
1857  * is protected by a lock internal to this module.  The fields and
1858  * changes to those fields are specified in the array of xfs_mod_sb
1859  * structures passed in.
1860  *
1861  * Either all of the specified deltas will be applied or none of
1862  * them will.  If any modified field dips below 0, then all modifications
1863  * will be backed out and EINVAL will be returned.
1864  */
1865 int
1866 xfs_mod_incore_sb_batch(xfs_mount_t *mp, xfs_mod_sb_t *msb, uint nmsb, int rsvd)
1867 {
1868         int             status=0;
1869         xfs_mod_sb_t    *msbp;
1870
1871         /*
1872          * Loop through the array of mod structures and apply each
1873          * individually.  If any fail, then back out all those
1874          * which have already been applied.  Do all of this within
1875          * the scope of the m_sb_lock so that all of the changes will
1876          * be atomic.
1877          */
1878         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1879         msbp = &msb[0];
1880         for (msbp = &msbp[0]; msbp < (msb + nmsb); msbp++) {
1881                 /*
1882                  * Apply the delta at index n.  If it fails, break
1883                  * from the loop so we'll fall into the undo loop
1884                  * below.
1885                  */
1886                 switch (msbp->msb_field) {
1887 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1888                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1889                 case XFS_SBS_IFREE:
1890                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1891                         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1892                                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1893                                 status = xfs_icsb_modify_counters(mp,
1894                                                         msbp->msb_field,
1895                                                         msbp->msb_delta, rsvd);
1896                                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1897                                 break;
1898                         }
1899                         /* FALLTHROUGH */
1900 #endif
1901                 default:
1902                         status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp,
1903                                                 msbp->msb_field,
1904                                                 msbp->msb_delta, rsvd);
1905                         break;
1906                 }
1907
1908                 if (status != 0) {
1909                         break;
1910                 }
1911         }
1912
1913         /*
1914          * If we didn't complete the loop above, then back out
1915          * any changes made to the superblock.  If you add code
1916          * between the loop above and here, make sure that you
1917          * preserve the value of status. Loop back until
1918          * we step below the beginning of the array.  Make sure
1919          * we don't touch anything back there.
1920          */
1921         if (status != 0) {
1922                 msbp--;
1923                 while (msbp >= msb) {
1924                         switch (msbp->msb_field) {
1925 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1926                         case XFS_SBS_ICOUNT:
1927                         case XFS_SBS_IFREE:
1928                         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1929                                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1930                                         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1931                                         status = xfs_icsb_modify_counters(mp,
1932                                                         msbp->msb_field,
1933                                                         -(msbp->msb_delta),
1934                                                         rsvd);
1935                                         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1936                                         break;
1937                                 }
1938                                 /* FALLTHROUGH */
1939 #endif
1940                         default:
1941                                 status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp,
1942                                                         msbp->msb_field,
1943                                                         -(msbp->msb_delta),
1944                                                         rsvd);
1945                                 break;
1946                         }
1947                         ASSERT(status == 0);
1948                         msbp--;
1949                 }
1950         }
1951         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1952         return status;
1953 }
1954
1955 /*
1956  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1957  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1958  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1959  *
1960  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1961  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1962  * If it can't then we'll return NULL.
1963  */
1964 xfs_buf_t *
1965 xfs_getsb(
1966         xfs_mount_t     *mp,
1967         int             flags)
1968 {
1969         xfs_buf_t       *bp;
1970
1971         ASSERT(mp->m_sb_bp != NULL);
1972         bp = mp->m_sb_bp;
1973         if (flags & XBF_TRYLOCK) {
1974                 if (!XFS_BUF_CPSEMA(bp)) {
1975                         return NULL;
1976                 }
1977         } else {
1978                 XFS_BUF_PSEMA(bp, PRIBIO);
1979         }
1980         XFS_BUF_HOLD(bp);
1981         ASSERT(XFS_BUF_ISDONE(bp));
1982         return bp;
1983 }
1984
1985 /*
1986  * Used to free the superblock along various error paths.
1987  */
1988 void
1989 xfs_freesb(
1990         struct xfs_mount        *mp)
1991 {
1992         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1993
1994         xfs_buf_lock(bp);
1995         mp->m_sb_bp = NULL;
1996         xfs_buf_relse(bp);
1997 }
1998
1999 /*
2000  * Used to log changes to the superblock unit and width fields which could
2001  * be altered by the mount options, as well as any potential sb_features2
2002  * fixup. Only the first superblock is updated.
2003  */
2004 int
2005 xfs_mount_log_sb(
2006         xfs_mount_t     *mp,
2007         __int64_t       fields)
2008 {
2009         xfs_trans_t     *tp;
2010         int             error;
2011
2012         ASSERT(fields & (XFS_SB_UNIT | XFS_SB_WIDTH | XFS_SB_UUID |
2013                          XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2 |
2014                          XFS_SB_VERSIONNUM));
2015
2016         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_UNIT);
2017         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
2018                                 XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
2019         if (error) {
2020                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
2021                 return error;
2022         }
2023         xfs_mod_sb(tp, fields);
2024         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
2025         return error;
2026 }
2027
2028 /*
2029  * If the underlying (data/log/rt) device is readonly, there are some
2030  * operations that cannot proceed.
2031  */
2032 int
2033 xfs_dev_is_read_only(
2034         struct xfs_mount        *mp,
2035         char                    *message)
2036 {
2037         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp) ||
2038             xfs_readonly_buftarg(mp->m_logdev_targp) ||
2039             (mp->m_rtdev_targp && xfs_readonly_buftarg(mp->m_rtdev_targp))) {
2040                 cmn_err(CE_NOTE,
2041                         "XFS: %s required on read-only device.", message);
2042                 cmn_err(CE_NOTE,
2043                         "XFS: write access unavailable, cannot proceed.");
2044                 return EROFS;
2045         }
2046         return 0;
2047 }
2048
2049 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
2050 /*
2051  * Per-cpu incore superblock counters
2052  *
2053  * Simple concept, difficult implementation
2054  *
2055  * Basically, replace the incore superblock counters with a distributed per cpu
2056  * counter for contended fields (e.g.  free block count).
2057  *
2058  * Difficulties arise in that the incore sb is used for ENOSPC checking, and
2059  * hence needs to be accurately read when we are running low on space. Hence
2060  * there is a method to enable and disable the per-cpu counters based on how
2061  * much "stuff" is available in them.
2062  *
2063  * Basically, a counter is enabled if there is enough free resource to justify
2064  * running a per-cpu fast-path. If the per-cpu counter runs out (i.e. a local
2065  * ENOSPC), then we disable the counters to synchronise all callers and
2066  * re-distribute the available resources.
2067  *
2068  * If, once we redistributed the available resources, we still get a failure,
2069  * we disable the per-cpu counter and go through the slow path.
2070  *
2071  * The slow path is the current xfs_mod_incore_sb() function.  This means that
2072  * when we disable a per-cpu counter, we need to drain its resources back to
2073  * the global superblock. We do this after disabling the counter to prevent
2074  * more threads from queueing up on the counter.
2075  *
2076  * Essentially, this means that we still need a lock in the fast path to enable
2077  * synchronisation between the global counters and the per-cpu counters. This
2078  * is not a problem because the lock will be local to a CPU almost all the time
2079  * and have little contention except when we get to ENOSPC conditions.
2080  *
2081  * Basically, this lock becomes a barrier that enables us to lock out the fast
2082  * path while we do things like enabling and disabling counters and
2083  * synchronising the counters.
2084  *
2085  * Locking rules:
2086  *
2087  *      1. m_sb_lock before picking up per-cpu locks
2088  *      2. per-cpu locks always picked up via for_each_online_cpu() order
2089  *      3. accurate counter sync requires m_sb_lock + per cpu locks
2090  *      4. modifying per-cpu counters requires holding per-cpu lock
2091  *      5. modifying global counters requires holding m_sb_lock
2092  *      6. enabling or disabling a counter requires holding the m_sb_lock 
2093  *         and _none_ of the per-cpu locks.
2094  *
2095  * Disabled counters are only ever re-enabled by a balance operation
2096  * that results in more free resources per CPU than a given threshold.
2097  * To ensure counters don't remain disabled, they are rebalanced when
2098  * the global resource goes above a higher threshold (i.e. some hysteresis
2099  * is present to prevent thrashing).
2100  */
2101
2102 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2103 /*
2104  * hot-plug CPU notifier support.
2105  *
2106  * We need a notifier per filesystem as we need to be able to identify
2107  * the filesystem to balance the counters out. This is achieved by
2108  * having a notifier block embedded in the xfs_mount_t and doing pointer
2109  * magic to get the mount pointer from the notifier block address.
2110  */
2111 STATIC int
2112 xfs_icsb_cpu_notify(
2113         struct notifier_block *nfb,
2114         unsigned long action,
2115         void *hcpu)
2116 {
2117         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2118         xfs_mount_t     *mp;
2119
2120         mp = (xfs_mount_t *)container_of(nfb, xfs_mount_t, m_icsb_notifier);
2121         cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)
2122                         per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, (unsigned long)hcpu);
2123         switch (action) {
2124         case CPU_UP_PREPARE:
2125         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
2126                 /* Easy Case - initialize the area and locks, and
2127                  * then rebalance when online does everything else for us. */
2128                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2129                 break;
2130         case CPU_ONLINE:
2131         case CPU_ONLINE_FROZEN:
2132                 xfs_icsb_lock(mp);
2133                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2134                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2135                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2136                 xfs_icsb_unlock(mp);
2137                 break;
2138         case CPU_DEAD:
2139         case CPU_DEAD_FROZEN:
2140                 /* Disable all the counters, then fold the dead cpu's
2141                  * count into the total on the global superblock and
2142                  * re-enable the counters. */
2143                 xfs_icsb_lock(mp);
2144                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2145                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT);
2146                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_IFREE);
2147                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS);
2148
2149                 mp->m_sb.sb_icount += cntp->icsb_icount;
2150                 mp->m_sb.sb_ifree += cntp->icsb_ifree;
2151                 mp->m_sb.sb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
2152
2153                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2154
2155                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2156                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2157                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2158                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2159                 xfs_icsb_unlock(mp);
2160                 break;
2161         }
2162
2163         return NOTIFY_OK;
2164 }
2165 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
2166
2167 int
2168 xfs_icsb_init_counters(
2169         xfs_mount_t     *mp)
2170 {
2171         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2172         int             i;
2173
2174         mp->m_sb_cnts = alloc_percpu(xfs_icsb_cnts_t);
2175         if (mp->m_sb_cnts == NULL)
2176                 return -ENOMEM;
2177
2178 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2179         mp->m_icsb_notifier.notifier_call = xfs_icsb_cpu_notify;
2180         mp->m_icsb_notifier.priority = 0;
2181         register_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2182 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
2183
2184         for_each_online_cpu(i) {
2185                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2186                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2187         }
2188
2189         mutex_init(&mp->m_icsb_mutex);
2190
2191         /*
2192          * start with all counters disabled so that the
2193          * initial balance kicks us off correctly
2194          */
2195         mp->m_icsb_counters = -1;
2196         return 0;
2197 }
2198
2199 void
2200 xfs_icsb_reinit_counters(
2201         xfs_mount_t     *mp)
2202 {
2203         xfs_icsb_lock(mp);
2204         /*
2205          * start with all counters disabled so that the
2206          * initial balance kicks us off correctly
2207          */
2208         mp->m_icsb_counters = -1;
2209         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2210         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2211         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2212         xfs_icsb_unlock(mp);
2213 }
2214
2215 void
2216 xfs_icsb_destroy_counters(
2217         xfs_mount_t     *mp)
2218 {
2219         if (mp->m_sb_cnts) {
2220                 unregister_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2221                 free_percpu(mp->m_sb_cnts);
2222         }
2223         mutex_destroy(&mp->m_icsb_mutex);
2224 }
2225
2226 STATIC void
2227 xfs_icsb_lock_cntr(
2228         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2229 {
2230         while (test_and_set_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags)) {
2231                 ndelay(1000);
2232         }
2233 }
2234
2235 STATIC void
2236 xfs_icsb_unlock_cntr(
2237         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2238 {
2239         clear_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags);
2240 }
2241
2242
2243 STATIC void
2244 xfs_icsb_lock_all_counters(
2245         xfs_mount_t     *mp)
2246 {
2247         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2248         int             i;
2249
2250         for_each_online_cpu(i) {
2251                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2252                 xfs_icsb_lock_cntr(cntp);
2253         }
2254 }
2255
2256 STATIC void
2257 xfs_icsb_unlock_all_counters(
2258         xfs_mount_t     *mp)
2259 {
2260         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2261         int             i;
2262
2263         for_each_online_cpu(i) {
2264                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2265                 xfs_icsb_unlock_cntr(cntp);
2266         }
2267 }
2268
2269 STATIC void
2270 xfs_icsb_count(
2271         xfs_mount_t     *mp,
2272         xfs_icsb_cnts_t *cnt,
2273         int             flags)
2274 {
2275         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2276         int             i;
2277
2278         memset(cnt, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2279
2280         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2281                 xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2282
2283         for_each_online_cpu(i) {
2284                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2285                 cnt->icsb_icount += cntp->icsb_icount;
2286                 cnt->icsb_ifree += cntp->icsb_ifree;
2287                 cnt->icsb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
2288         }
2289
2290         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2291                 xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2292 }
2293
2294 STATIC int
2295 xfs_icsb_counter_disabled(
2296         xfs_mount_t     *mp,
2297         xfs_sb_field_t  field)
2298 {
2299         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2300         return test_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2301 }
2302
2303 STATIC void
2304 xfs_icsb_disable_counter(
2305         xfs_mount_t     *mp,
2306         xfs_sb_field_t  field)
2307 {
2308         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2309
2310         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2311
2312         /*
2313          * If we are already disabled, then there is nothing to do
2314          * here. We check before locking all the counters to avoid
2315          * the expensive lock operation when being called in the
2316          * slow path and the counter is already disabled. This is
2317          * safe because the only time we set or clear this state is under
2318          * the m_icsb_mutex.
2319          */
2320         if (xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))
2321                 return;
2322
2323         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2324         if (!test_and_set_bit(field, &mp->m_icsb_counters)) {
2325                 /* drain back to superblock */
2326
2327                 xfs_icsb_count(mp, &cnt, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
2328                 switch(field) {
2329                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2330                         mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2331                         break;
2332                 case XFS_SBS_IFREE:
2333                         mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2334                         break;
2335                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2336                         mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2337                         break;
2338                 default:
2339                         BUG();
2340                 }
2341         }
2342
2343         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2344 }
2345
2346 STATIC void
2347 xfs_icsb_enable_counter(
2348         xfs_mount_t     *mp,
2349         xfs_sb_field_t  field,
2350         uint64_t        count,
2351         uint64_t        resid)
2352 {
2353         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2354         int             i;
2355
2356         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2357
2358         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2359         for_each_online_cpu(i) {
2360                 cntp = per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2361                 switch (field) {
2362                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2363                         cntp->icsb_icount = count + resid;
2364                         break;
2365                 case XFS_SBS_IFREE:
2366                         cntp->icsb_ifree = count + resid;
2367                         break;
2368                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2369                         cntp->icsb_fdblocks = count + resid;
2370                         break;
2371                 default:
2372                         BUG();
2373                         break;
2374                 }
2375                 resid = 0;
2376         }
2377         clear_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2378         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2379 }
2380
2381 void
2382 xfs_icsb_sync_counters_locked(
2383         xfs_mount_t     *mp,
2384         int             flags)
2385 {
2386         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2387
2388         xfs_icsb_count(mp, &cnt, flags);
2389
2390         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_ICOUNT))
2391                 mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2392         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_IFREE))
2393                 mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2394         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS))
2395                 mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2396 }
2397
2398 /*
2399  * Accurate update of per-cpu counters to incore superblock
2400  */
2401 void
2402 xfs_icsb_sync_counters(
2403         xfs_mount_t     *mp,
2404         int             flags)
2405 {
2406         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2407         xfs_icsb_sync_counters_locked(mp, flags);
2408         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2409 }
2410
2411 /*
2412  * Balance and enable/disable counters as necessary.
2413  *
2414  * Thresholds for re-enabling counters are somewhat magic.  inode counts are
2415  * chosen to be the same number as single on disk allocation chunk per CPU, and
2416  * free blocks is something far enough zero that we aren't going thrash when we
2417  * get near ENOSPC. We also need to supply a minimum we require per cpu to
2418  * prevent looping endlessly when xfs_alloc_space asks for more than will
2419  * be distributed to a single CPU but each CPU has enough blocks to be
2420  * reenabled.
2421  *
2422  * Note that we can be called when counters are already disabled.
2423  * xfs_icsb_disable_counter() optimises the counter locking in this case to
2424  * prevent locking every per-cpu counter needlessly.
2425  */
2426
2427 #define XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE      (uint64_t)64
2428 #define XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp) \
2429                 (uint64_t)(512 + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp))
2430 STATIC void
2431 xfs_icsb_balance_counter_locked(
2432         xfs_mount_t     *mp,
2433         xfs_sb_field_t  field,
2434         int             min_per_cpu)
2435 {
2436         uint64_t        count, resid;
2437         int             weight = num_online_cpus();
2438         uint64_t        min = (uint64_t)min_per_cpu;
2439
2440         /* disable counter and sync counter */
2441         xfs_icsb_disable_counter(mp, field);
2442
2443         /* update counters  - first CPU gets residual*/
2444         switch (field) {
2445         case XFS_SBS_ICOUNT:
2446                 count = mp->m_sb.sb_icount;
2447                 resid = do_div(count, weight);
2448                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2449                         return;
2450                 break;
2451         case XFS_SBS_IFREE:
2452                 count = mp->m_sb.sb_ifree;
2453                 resid = do_div(count, weight);
2454                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2455                         return;
2456                 break;
2457         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2458                 count = mp->m_sb.sb_fdblocks;
2459                 resid = do_div(count, weight);
2460                 if (count < max(min, XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp)))
2461                         return;
2462                 break;
2463         default:
2464                 BUG();
2465                 count = resid = 0;      /* quiet, gcc */
2466                 break;
2467         }
2468
2469         xfs_icsb_enable_counter(mp, field, count, resid);
2470 }
2471
2472 STATIC void
2473 xfs_icsb_balance_counter(
2474         xfs_mount_t     *mp,
2475         xfs_sb_field_t  fields,
2476         int             min_per_cpu)
2477 {
2478         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2479         xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, fields, min_per_cpu);
2480         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2481 }
2482
2483 STATIC int
2484 xfs_icsb_modify_counters(
2485         xfs_mount_t     *mp,
2486         xfs_sb_field_t  field,
2487         int64_t         delta,
2488         int             rsvd)
2489 {
2490         xfs_icsb_cnts_t *icsbp;
2491         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
2492         int             ret = 0;
2493
2494         might_sleep();
2495 again:
2496         preempt_disable();
2497         icsbp = this_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts);
2498
2499         /*
2500          * if the counter is disabled, go to slow path
2501          */
2502         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field)))
2503                 goto slow_path;
2504         xfs_icsb_lock_cntr(icsbp);
2505         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2506                 xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2507                 goto slow_path;
2508         }
2509
2510         switch (field) {
2511         case XFS_SBS_ICOUNT:
2512                 lcounter = icsbp->icsb_icount;
2513                 lcounter += delta;
2514                 if (unlikely(lcounter < 0))
2515                         goto balance_counter;
2516                 icsbp->icsb_icount = lcounter;
2517                 break;
2518
2519         case XFS_SBS_IFREE:
2520                 lcounter = icsbp->icsb_ifree;
2521                 lcounter += delta;
2522                 if (unlikely(lcounter < 0))
2523                         goto balance_counter;
2524                 icsbp->icsb_ifree = lcounter;
2525                 break;
2526
2527         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2528                 BUG_ON((mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail) != 0);
2529
2530                 lcounter = icsbp->icsb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2531                 lcounter += delta;
2532                 if (unlikely(lcounter < 0))
2533                         goto balance_counter;
2534                 icsbp->icsb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2535                 break;
2536         default:
2537                 BUG();
2538                 break;
2539         }
2540         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2541         preempt_enable();
2542         return 0;
2543
2544 slow_path:
2545         preempt_enable();
2546
2547         /*
2548          * serialise with a mutex so we don't burn lots of cpu on
2549          * the superblock lock. We still need to hold the superblock
2550          * lock, however, when we modify the global structures.
2551          */
2552         xfs_icsb_lock(mp);
2553
2554         /*
2555          * Now running atomically.
2556          *
2557          * If the counter is enabled, someone has beaten us to rebalancing.
2558          * Drop the lock and try again in the fast path....
2559          */
2560         if (!(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2561                 xfs_icsb_unlock(mp);
2562                 goto again;
2563         }
2564
2565         /*
2566          * The counter is currently disabled. Because we are
2567          * running atomically here, we know a rebalance cannot
2568          * be in progress. Hence we can go straight to operating
2569          * on the global superblock. We do not call xfs_mod_incore_sb()
2570          * here even though we need to get the m_sb_lock. Doing so
2571          * will cause us to re-enter this function and deadlock.
2572          * Hence we get the m_sb_lock ourselves and then call
2573          * xfs_mod_incore_sb_unlocked() as the unlocked path operates
2574          * directly on the global counters.
2575          */
2576         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2577         ret = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
2578         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2579
2580         /*
2581          * Now that we've modified the global superblock, we
2582          * may be able to re-enable the distributed counters
2583          * (e.g. lots of space just got freed). After that
2584          * we are done.
2585          */
2586         if (ret != ENOSPC)
2587                 xfs_icsb_balance_counter(mp, field, 0);
2588         xfs_icsb_unlock(mp);
2589         return ret;
2590
2591 balance_counter:
2592         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2593         preempt_enable();
2594
2595         /*
2596          * We may have multiple threads here if multiple per-cpu
2597          * counters run dry at the same time. This will mean we can
2598          * do more balances than strictly necessary but it is not
2599          * the common slowpath case.
2600          */
2601         xfs_icsb_lock(mp);
2602
2603         /*
2604          * running atomically.
2605          *
2606          * This will leave the counter in the correct state for future
2607          * accesses. After the rebalance, we simply try again and our retry
2608          * will either succeed through the fast path or slow path without
2609          * another balance operation being required.
2610          */
2611         xfs_icsb_balance_counter(mp, field, delta);
2612         xfs_icsb_unlock(mp);
2613         goto again;
2614 }
2615
2616 #endif