]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - fs/xfs/xfs_mount.c
xfs: split inode AG walking into separate code for reclaim
[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 /*
223  * search from @first to find the next perag with the given tag set.
224  */
225 struct xfs_perag *
226 xfs_perag_get_tag(
227         struct xfs_mount        *mp,
228         xfs_agnumber_t          first,
229         int                     tag)
230 {
231         struct xfs_perag        *pag;
232         int                     found;
233         int                     ref;
234
235         rcu_read_lock();
236         found = radix_tree_gang_lookup_tag(&mp->m_perag_tree,
237                                         (void **)&pag, first, 1, tag);
238         if (found <= 0) {
239                 rcu_read_unlock();
240                 return NULL;
241         }
242         ref = atomic_inc_return(&pag->pag_ref);
243         rcu_read_unlock();
244         trace_xfs_perag_get_tag(mp, pag->pag_agno, ref, _RET_IP_);
245         return pag;
246 }
247
248 void
249 xfs_perag_put(struct xfs_perag *pag)
250 {
251         int     ref;
252
253         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) > 0);
254         ref = atomic_dec_return(&pag->pag_ref);
255         trace_xfs_perag_put(pag->pag_mount, pag->pag_agno, ref, _RET_IP_);
256 }
257
258 STATIC void
259 __xfs_free_perag(
260         struct rcu_head *head)
261 {
262         struct xfs_perag *pag = container_of(head, struct xfs_perag, rcu_head);
263
264         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
265         kmem_free(pag);
266 }
267
268 /*
269  * Free up the per-ag resources associated with the mount structure.
270  */
271 STATIC void
272 xfs_free_perag(
273         xfs_mount_t     *mp)
274 {
275         xfs_agnumber_t  agno;
276         struct xfs_perag *pag;
277
278         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
279                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
280                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, agno);
281                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
282                 ASSERT(pag);
283                 call_rcu(&pag->rcu_head, __xfs_free_perag);
284         }
285 }
286
287 /*
288  * Check size of device based on the (data/realtime) block count.
289  * Note: this check is used by the growfs code as well as mount.
290  */
291 int
292 xfs_sb_validate_fsb_count(
293         xfs_sb_t        *sbp,
294         __uint64_t      nblocks)
295 {
296         ASSERT(PAGE_SHIFT >= sbp->sb_blocklog);
297         ASSERT(sbp->sb_blocklog >= BBSHIFT);
298
299 #if XFS_BIG_BLKNOS     /* Limited by ULONG_MAX of page cache index */
300         if (nblocks >> (PAGE_CACHE_SHIFT - sbp->sb_blocklog) > ULONG_MAX)
301                 return EFBIG;
302 #else                  /* Limited by UINT_MAX of sectors */
303         if (nblocks << (sbp->sb_blocklog - BBSHIFT) > UINT_MAX)
304                 return EFBIG;
305 #endif
306         return 0;
307 }
308
309 /*
310  * Check the validity of the SB found.
311  */
312 STATIC int
313 xfs_mount_validate_sb(
314         xfs_mount_t     *mp,
315         xfs_sb_t        *sbp,
316         int             flags)
317 {
318         /*
319          * If the log device and data device have the
320          * same device number, the log is internal.
321          * Consequently, the sb_logstart should be non-zero.  If
322          * we have a zero sb_logstart in this case, we may be trying to mount
323          * a volume filesystem in a non-volume manner.
324          */
325         if (sbp->sb_magicnum != XFS_SB_MAGIC) {
326                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "bad magic number");
327                 return XFS_ERROR(EWRONGFS);
328         }
329
330         if (!xfs_sb_good_version(sbp)) {
331                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "bad version");
332                 return XFS_ERROR(EWRONGFS);
333         }
334
335         if (unlikely(
336             sbp->sb_logstart == 0 && mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)) {
337                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
338                         "filesystem is marked as having an external log; "
339                         "specify logdev on the\nmount command line.");
340                 return XFS_ERROR(EINVAL);
341         }
342
343         if (unlikely(
344             sbp->sb_logstart != 0 && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)) {
345                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
346                         "filesystem is marked as having an internal log; "
347                         "do not specify logdev on\nthe mount command line.");
348                 return XFS_ERROR(EINVAL);
349         }
350
351         /*
352          * More sanity checking. These were stolen directly from
353          * xfs_repair.
354          */
355         if (unlikely(
356             sbp->sb_agcount <= 0                                        ||
357             sbp->sb_sectsize < XFS_MIN_SECTORSIZE                       ||
358             sbp->sb_sectsize > XFS_MAX_SECTORSIZE                       ||
359             sbp->sb_sectlog < XFS_MIN_SECTORSIZE_LOG                    ||
360             sbp->sb_sectlog > XFS_MAX_SECTORSIZE_LOG                    ||
361             sbp->sb_sectsize != (1 << sbp->sb_sectlog)                  ||
362             sbp->sb_blocksize < XFS_MIN_BLOCKSIZE                       ||
363             sbp->sb_blocksize > XFS_MAX_BLOCKSIZE                       ||
364             sbp->sb_blocklog < XFS_MIN_BLOCKSIZE_LOG                    ||
365             sbp->sb_blocklog > XFS_MAX_BLOCKSIZE_LOG                    ||
366             sbp->sb_blocksize != (1 << sbp->sb_blocklog)                ||
367             sbp->sb_inodesize < XFS_DINODE_MIN_SIZE                     ||
368             sbp->sb_inodesize > XFS_DINODE_MAX_SIZE                     ||
369             sbp->sb_inodelog < XFS_DINODE_MIN_LOG                       ||
370             sbp->sb_inodelog > XFS_DINODE_MAX_LOG                       ||
371             sbp->sb_inodesize != (1 << sbp->sb_inodelog)                ||
372             (sbp->sb_blocklog - sbp->sb_inodelog != sbp->sb_inopblog)   ||
373             (sbp->sb_rextsize * sbp->sb_blocksize > XFS_MAX_RTEXTSIZE)  ||
374             (sbp->sb_rextsize * sbp->sb_blocksize < XFS_MIN_RTEXTSIZE)  ||
375             (sbp->sb_imax_pct > 100 /* zero sb_imax_pct is valid */))) {
376                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB sanity check 1 failed");
377                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
378         }
379
380         /*
381          * Sanity check AG count, size fields against data size field
382          */
383         if (unlikely(
384             sbp->sb_dblocks == 0 ||
385             sbp->sb_dblocks >
386              (xfs_drfsbno_t)sbp->sb_agcount * sbp->sb_agblocks ||
387             sbp->sb_dblocks < (xfs_drfsbno_t)(sbp->sb_agcount - 1) *
388                               sbp->sb_agblocks + XFS_MIN_AG_BLOCKS)) {
389                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB sanity check 2 failed");
390                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
391         }
392
393         /*
394          * Until this is fixed only page-sized or smaller data blocks work.
395          */
396         if (unlikely(sbp->sb_blocksize > PAGE_SIZE)) {
397                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
398                         "file system with blocksize %d bytes",
399                         sbp->sb_blocksize);
400                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
401                         "only pagesize (%ld) or less will currently work.",
402                         PAGE_SIZE);
403                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
404         }
405
406         /*
407          * Currently only very few inode sizes are supported.
408          */
409         switch (sbp->sb_inodesize) {
410         case 256:
411         case 512:
412         case 1024:
413         case 2048:
414                 break;
415         default:
416                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
417                         "inode size of %d bytes not supported",
418                         sbp->sb_inodesize);
419                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
420         }
421
422         if (xfs_sb_validate_fsb_count(sbp, sbp->sb_dblocks) ||
423             xfs_sb_validate_fsb_count(sbp, sbp->sb_rblocks)) {
424                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
425                         "file system too large to be mounted on this system.");
426                 return XFS_ERROR(EFBIG);
427         }
428
429         if (unlikely(sbp->sb_inprogress)) {
430                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "file system busy");
431                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
432         }
433
434         /*
435          * Version 1 directory format has never worked on Linux.
436          */
437         if (unlikely(!xfs_sb_version_hasdirv2(sbp))) {
438                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
439                         "file system using version 1 directory format");
440                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
441         }
442
443         return 0;
444 }
445
446 int
447 xfs_initialize_perag(
448         xfs_mount_t     *mp,
449         xfs_agnumber_t  agcount,
450         xfs_agnumber_t  *maxagi)
451 {
452         xfs_agnumber_t  index, max_metadata;
453         xfs_agnumber_t  first_initialised = 0;
454         xfs_perag_t     *pag;
455         xfs_agino_t     agino;
456         xfs_ino_t       ino;
457         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
458         int             error = -ENOMEM;
459
460         /*
461          * Walk the current per-ag tree so we don't try to initialise AGs
462          * that already exist (growfs case). Allocate and insert all the
463          * AGs we don't find ready for initialisation.
464          */
465         for (index = 0; index < agcount; index++) {
466                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
467                 if (pag) {
468                         xfs_perag_put(pag);
469                         continue;
470                 }
471                 if (!first_initialised)
472                         first_initialised = index;
473
474                 pag = kmem_zalloc(sizeof(*pag), KM_MAYFAIL);
475                 if (!pag)
476                         goto out_unwind;
477                 pag->pag_agno = index;
478                 pag->pag_mount = mp;
479                 rwlock_init(&pag->pag_ici_lock);
480                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
481
482                 if (radix_tree_preload(GFP_NOFS))
483                         goto out_unwind;
484
485                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
486                 if (radix_tree_insert(&mp->m_perag_tree, index, pag)) {
487                         BUG();
488                         spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
489                         radix_tree_preload_end();
490                         error = -EEXIST;
491                         goto out_unwind;
492                 }
493                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
494                 radix_tree_preload_end();
495         }
496
497         /*
498          * If we mount with the inode64 option, or no inode overflows
499          * the legacy 32-bit address space clear the inode32 option.
500          */
501         agino = XFS_OFFBNO_TO_AGINO(mp, sbp->sb_agblocks - 1, 0);
502         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agcount - 1, agino);
503
504         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_SMALL_INUMS) && ino > XFS_MAXINUMBER_32)
505                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
506         else
507                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_32BITINODES;
508
509         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_32BITINODES) {
510                 /*
511                  * Calculate how much should be reserved for inodes to meet
512                  * the max inode percentage.
513                  */
514                 if (mp->m_maxicount) {
515                         __uint64_t      icount;
516
517                         icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
518                         do_div(icount, 100);
519                         icount += sbp->sb_agblocks - 1;
520                         do_div(icount, sbp->sb_agblocks);
521                         max_metadata = icount;
522                 } else {
523                         max_metadata = agcount;
524                 }
525
526                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
527                         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, index, agino);
528                         if (ino > XFS_MAXINUMBER_32) {
529                                 index++;
530                                 break;
531                         }
532
533                         pag = xfs_perag_get(mp, index);
534                         pag->pagi_inodeok = 1;
535                         if (index < max_metadata)
536                                 pag->pagf_metadata = 1;
537                         xfs_perag_put(pag);
538                 }
539         } else {
540                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
541                         pag = xfs_perag_get(mp, index);
542                         pag->pagi_inodeok = 1;
543                         xfs_perag_put(pag);
544                 }
545         }
546
547         if (maxagi)
548                 *maxagi = index;
549         return 0;
550
551 out_unwind:
552         kmem_free(pag);
553         for (; index > first_initialised; index--) {
554                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, index);
555                 kmem_free(pag);
556         }
557         return error;
558 }
559
560 void
561 xfs_sb_from_disk(
562         xfs_sb_t        *to,
563         xfs_dsb_t       *from)
564 {
565         to->sb_magicnum = be32_to_cpu(from->sb_magicnum);
566         to->sb_blocksize = be32_to_cpu(from->sb_blocksize);
567         to->sb_dblocks = be64_to_cpu(from->sb_dblocks);
568         to->sb_rblocks = be64_to_cpu(from->sb_rblocks);
569         to->sb_rextents = be64_to_cpu(from->sb_rextents);
570         memcpy(&to->sb_uuid, &from->sb_uuid, sizeof(to->sb_uuid));
571         to->sb_logstart = be64_to_cpu(from->sb_logstart);
572         to->sb_rootino = be64_to_cpu(from->sb_rootino);
573         to->sb_rbmino = be64_to_cpu(from->sb_rbmino);
574         to->sb_rsumino = be64_to_cpu(from->sb_rsumino);
575         to->sb_rextsize = be32_to_cpu(from->sb_rextsize);
576         to->sb_agblocks = be32_to_cpu(from->sb_agblocks);
577         to->sb_agcount = be32_to_cpu(from->sb_agcount);
578         to->sb_rbmblocks = be32_to_cpu(from->sb_rbmblocks);
579         to->sb_logblocks = be32_to_cpu(from->sb_logblocks);
580         to->sb_versionnum = be16_to_cpu(from->sb_versionnum);
581         to->sb_sectsize = be16_to_cpu(from->sb_sectsize);
582         to->sb_inodesize = be16_to_cpu(from->sb_inodesize);
583         to->sb_inopblock = be16_to_cpu(from->sb_inopblock);
584         memcpy(&to->sb_fname, &from->sb_fname, sizeof(to->sb_fname));
585         to->sb_blocklog = from->sb_blocklog;
586         to->sb_sectlog = from->sb_sectlog;
587         to->sb_inodelog = from->sb_inodelog;
588         to->sb_inopblog = from->sb_inopblog;
589         to->sb_agblklog = from->sb_agblklog;
590         to->sb_rextslog = from->sb_rextslog;
591         to->sb_inprogress = from->sb_inprogress;
592         to->sb_imax_pct = from->sb_imax_pct;
593         to->sb_icount = be64_to_cpu(from->sb_icount);
594         to->sb_ifree = be64_to_cpu(from->sb_ifree);
595         to->sb_fdblocks = be64_to_cpu(from->sb_fdblocks);
596         to->sb_frextents = be64_to_cpu(from->sb_frextents);
597         to->sb_uquotino = be64_to_cpu(from->sb_uquotino);
598         to->sb_gquotino = be64_to_cpu(from->sb_gquotino);
599         to->sb_qflags = be16_to_cpu(from->sb_qflags);
600         to->sb_flags = from->sb_flags;
601         to->sb_shared_vn = from->sb_shared_vn;
602         to->sb_inoalignmt = be32_to_cpu(from->sb_inoalignmt);
603         to->sb_unit = be32_to_cpu(from->sb_unit);
604         to->sb_width = be32_to_cpu(from->sb_width);
605         to->sb_dirblklog = from->sb_dirblklog;
606         to->sb_logsectlog = from->sb_logsectlog;
607         to->sb_logsectsize = be16_to_cpu(from->sb_logsectsize);
608         to->sb_logsunit = be32_to_cpu(from->sb_logsunit);
609         to->sb_features2 = be32_to_cpu(from->sb_features2);
610         to->sb_bad_features2 = be32_to_cpu(from->sb_bad_features2);
611 }
612
613 /*
614  * Copy in core superblock to ondisk one.
615  *
616  * The fields argument is mask of superblock fields to copy.
617  */
618 void
619 xfs_sb_to_disk(
620         xfs_dsb_t       *to,
621         xfs_sb_t        *from,
622         __int64_t       fields)
623 {
624         xfs_caddr_t     to_ptr = (xfs_caddr_t)to;
625         xfs_caddr_t     from_ptr = (xfs_caddr_t)from;
626         xfs_sb_field_t  f;
627         int             first;
628         int             size;
629
630         ASSERT(fields);
631         if (!fields)
632                 return;
633
634         while (fields) {
635                 f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
636                 first = xfs_sb_info[f].offset;
637                 size = xfs_sb_info[f + 1].offset - first;
638
639                 ASSERT(xfs_sb_info[f].type == 0 || xfs_sb_info[f].type == 1);
640
641                 if (size == 1 || xfs_sb_info[f].type == 1) {
642                         memcpy(to_ptr + first, from_ptr + first, size);
643                 } else {
644                         switch (size) {
645                         case 2:
646                                 *(__be16 *)(to_ptr + first) =
647                                         cpu_to_be16(*(__u16 *)(from_ptr + first));
648                                 break;
649                         case 4:
650                                 *(__be32 *)(to_ptr + first) =
651                                         cpu_to_be32(*(__u32 *)(from_ptr + first));
652                                 break;
653                         case 8:
654                                 *(__be64 *)(to_ptr + first) =
655                                         cpu_to_be64(*(__u64 *)(from_ptr + first));
656                                 break;
657                         default:
658                                 ASSERT(0);
659                         }
660                 }
661
662                 fields &= ~(1LL << f);
663         }
664 }
665
666 /*
667  * xfs_readsb
668  *
669  * Does the initial read of the superblock.
670  */
671 int
672 xfs_readsb(xfs_mount_t *mp, int flags)
673 {
674         unsigned int    sector_size;
675         xfs_buf_t       *bp;
676         int             error;
677
678         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
679         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
680
681         /*
682          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock.
683          * This will be kept around at all times to optimize
684          * access to the superblock.
685          */
686         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
687
688 reread:
689         bp = xfs_buf_read_uncached(mp, mp->m_ddev_targp,
690                                         XFS_SB_DADDR, sector_size, 0);
691         if (!bp) {
692                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB buffer read failed");
693                 return EIO;
694         }
695
696         /*
697          * Initialize the mount structure from the superblock.
698          * But first do some basic consistency checking.
699          */
700         xfs_sb_from_disk(&mp->m_sb, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
701         error = xfs_mount_validate_sb(mp, &(mp->m_sb), flags);
702         if (error) {
703                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB validate failed");
704                 goto release_buf;
705         }
706
707         /*
708          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
709          */
710         if (sector_size > mp->m_sb.sb_sectsize) {
711                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
712                         "device supports only %u byte sectors (not %u)",
713                         sector_size, mp->m_sb.sb_sectsize);
714                 error = ENOSYS;
715                 goto release_buf;
716         }
717
718         /*
719          * If device sector size is smaller than the superblock size,
720          * re-read the superblock so the buffer is correctly sized.
721          */
722         if (sector_size < mp->m_sb.sb_sectsize) {
723                 xfs_buf_relse(bp);
724                 sector_size = mp->m_sb.sb_sectsize;
725                 goto reread;
726         }
727
728         /* Initialize per-cpu counters */
729         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
730
731         mp->m_sb_bp = bp;
732         xfs_buf_unlock(bp);
733         return 0;
734
735 release_buf:
736         xfs_buf_relse(bp);
737         return error;
738 }
739
740
741 /*
742  * xfs_mount_common
743  *
744  * Mount initialization code establishing various mount
745  * fields from the superblock associated with the given
746  * mount structure
747  */
748 STATIC void
749 xfs_mount_common(xfs_mount_t *mp, xfs_sb_t *sbp)
750 {
751         mp->m_agfrotor = mp->m_agirotor = 0;
752         spin_lock_init(&mp->m_agirotor_lock);
753         mp->m_maxagi = mp->m_sb.sb_agcount;
754         mp->m_blkbit_log = sbp->sb_blocklog + XFS_NBBYLOG;
755         mp->m_blkbb_log = sbp->sb_blocklog - BBSHIFT;
756         mp->m_sectbb_log = sbp->sb_sectlog - BBSHIFT;
757         mp->m_agno_log = xfs_highbit32(sbp->sb_agcount - 1) + 1;
758         mp->m_agino_log = sbp->sb_inopblog + sbp->sb_agblklog;
759         mp->m_blockmask = sbp->sb_blocksize - 1;
760         mp->m_blockwsize = sbp->sb_blocksize >> XFS_WORDLOG;
761         mp->m_blockwmask = mp->m_blockwsize - 1;
762
763         mp->m_alloc_mxr[0] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
764         mp->m_alloc_mxr[1] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
765         mp->m_alloc_mnr[0] = mp->m_alloc_mxr[0] / 2;
766         mp->m_alloc_mnr[1] = mp->m_alloc_mxr[1] / 2;
767
768         mp->m_inobt_mxr[0] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
769         mp->m_inobt_mxr[1] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
770         mp->m_inobt_mnr[0] = mp->m_inobt_mxr[0] / 2;
771         mp->m_inobt_mnr[1] = mp->m_inobt_mxr[1] / 2;
772
773         mp->m_bmap_dmxr[0] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
774         mp->m_bmap_dmxr[1] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
775         mp->m_bmap_dmnr[0] = mp->m_bmap_dmxr[0] / 2;
776         mp->m_bmap_dmnr[1] = mp->m_bmap_dmxr[1] / 2;
777
778         mp->m_bsize = XFS_FSB_TO_BB(mp, 1);
779         mp->m_ialloc_inos = (int)MAX((__uint16_t)XFS_INODES_PER_CHUNK,
780                                         sbp->sb_inopblock);
781         mp->m_ialloc_blks = mp->m_ialloc_inos >> sbp->sb_inopblog;
782 }
783
784 /*
785  * xfs_initialize_perag_data
786  *
787  * Read in each per-ag structure so we can count up the number of
788  * allocated inodes, free inodes and used filesystem blocks as this
789  * information is no longer persistent in the superblock. Once we have
790  * this information, write it into the in-core superblock structure.
791  */
792 STATIC int
793 xfs_initialize_perag_data(xfs_mount_t *mp, xfs_agnumber_t agcount)
794 {
795         xfs_agnumber_t  index;
796         xfs_perag_t     *pag;
797         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
798         uint64_t        ifree = 0;
799         uint64_t        ialloc = 0;
800         uint64_t        bfree = 0;
801         uint64_t        bfreelst = 0;
802         uint64_t        btree = 0;
803         int             error;
804
805         for (index = 0; index < agcount; index++) {
806                 /*
807                  * read the agf, then the agi. This gets us
808                  * all the information we need and populates the
809                  * per-ag structures for us.
810                  */
811                 error = xfs_alloc_pagf_init(mp, NULL, index, 0);
812                 if (error)
813                         return error;
814
815                 error = xfs_ialloc_pagi_init(mp, NULL, index);
816                 if (error)
817                         return error;
818                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
819                 ifree += pag->pagi_freecount;
820                 ialloc += pag->pagi_count;
821                 bfree += pag->pagf_freeblks;
822                 bfreelst += pag->pagf_flcount;
823                 btree += pag->pagf_btreeblks;
824                 xfs_perag_put(pag);
825         }
826         /*
827          * Overwrite incore superblock counters with just-read data
828          */
829         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
830         sbp->sb_ifree = ifree;
831         sbp->sb_icount = ialloc;
832         sbp->sb_fdblocks = bfree + bfreelst + btree;
833         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
834
835         /* Fixup the per-cpu counters as well. */
836         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
837
838         return 0;
839 }
840
841 /*
842  * Update alignment values based on mount options and sb values
843  */
844 STATIC int
845 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp)
846 {
847         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
848
849         if (mp->m_dalign) {
850                 /*
851                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
852                  * of the fs blocksize turn off alignment.
853                  */
854                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
855                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
856                         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
857                                 cmn_err(CE_WARN,
858                                         "XFS: alignment check 1 failed");
859                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
860                         }
861                         mp->m_dalign = mp->m_swidth = 0;
862                 } else {
863                         /*
864                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
865                          */
866                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
867                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
868                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
869                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
870                                 }
871                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
872 "stripe alignment turned off: sunit(%d)/swidth(%d) incompatible with agsize(%d)",
873                                         mp->m_dalign, mp->m_swidth,
874                                         sbp->sb_agblocks);
875
876                                 mp->m_dalign = 0;
877                                 mp->m_swidth = 0;
878                         } else if (mp->m_dalign) {
879                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
880                         } else {
881                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
882                                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
883 "stripe alignment turned off: sunit(%d) less than bsize(%d)",
884                                                 mp->m_dalign,
885                                                 mp->m_blockmask +1);
886                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
887                                 }
888                                 mp->m_swidth = 0;
889                         }
890                 }
891
892                 /*
893                  * Update superblock with new values
894                  * and log changes
895                  */
896                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
897                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
898                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
899                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_UNIT;
900                         }
901                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
902                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
903                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_WIDTH;
904                         }
905                 }
906         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
907                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
908                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
909                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
910         }
911
912         return 0;
913 }
914
915 /*
916  * Set the maximum inode count for this filesystem
917  */
918 STATIC void
919 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
920 {
921         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
922         __uint64_t      icount;
923
924         if (sbp->sb_imax_pct) {
925                 /*
926                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
927                  * of the units we allocate inodes in.
928                  */
929                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
930                 do_div(icount, 100);
931                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
932                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
933                                    sbp->sb_inopblog;
934         } else {
935                 mp->m_maxicount = 0;
936         }
937 }
938
939 /*
940  * Set the default minimum read and write sizes unless
941  * already specified in a mount option.
942  * We use smaller I/O sizes when the file system
943  * is being used for NFS service (wsync mount option).
944  */
945 STATIC void
946 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
947 {
948         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
949         int             readio_log, writeio_log;
950
951         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
952                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
953                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
954                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
955                 } else {
956                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
957                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
958                 }
959         } else {
960                 readio_log = mp->m_readio_log;
961                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
962         }
963
964         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
965                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
966         } else {
967                 mp->m_readio_log = readio_log;
968         }
969         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
970         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
971                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
972         } else {
973                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
974         }
975         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
976 }
977
978 /*
979  * Set whether we're using inode alignment.
980  */
981 STATIC void
982 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
983 {
984         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
985             mp->m_sb.sb_inoalignmt >=
986             XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size))
987                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
988         else
989                 mp->m_inoalign_mask = 0;
990         /*
991          * If we are using stripe alignment, check whether
992          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
993          */
994         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
995             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
996                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
997         else
998                 mp->m_sinoalign = 0;
999 }
1000
1001 /*
1002  * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
1003  */
1004 STATIC int
1005 xfs_check_sizes(xfs_mount_t *mp)
1006 {
1007         xfs_buf_t       *bp;
1008         xfs_daddr_t     d;
1009
1010         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
1011         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
1012                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: filesystem size mismatch detected");
1013                 return XFS_ERROR(EFBIG);
1014         }
1015         bp = xfs_buf_read_uncached(mp, mp->m_ddev_targp,
1016                                         d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
1017                                         BBTOB(XFS_FSS_TO_BB(mp, 1)), 0);
1018         if (!bp) {
1019                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: last sector read failed");
1020                 return EIO;
1021         }
1022         xfs_buf_relse(bp);
1023
1024         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
1025                 d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
1026                 if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
1027                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: log size mismatch detected");
1028                         return XFS_ERROR(EFBIG);
1029                 }
1030                 bp = xfs_buf_read_uncached(mp, mp->m_logdev_targp,
1031                                         d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
1032                                         XFS_FSB_TO_B(mp, 1), 0);
1033                 if (!bp) {
1034                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: log device read failed");
1035                         return EIO;
1036                 }
1037                 xfs_buf_relse(bp);
1038         }
1039         return 0;
1040 }
1041
1042 /*
1043  * Clear the quotaflags in memory and in the superblock.
1044  */
1045 int
1046 xfs_mount_reset_sbqflags(
1047         struct xfs_mount        *mp)
1048 {
1049         int                     error;
1050         struct xfs_trans        *tp;
1051
1052         mp->m_qflags = 0;
1053
1054         /*
1055          * It is OK to look at sb_qflags here in mount path,
1056          * without m_sb_lock.
1057          */
1058         if (mp->m_sb.sb_qflags == 0)
1059                 return 0;
1060         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1061         mp->m_sb.sb_qflags = 0;
1062         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1063
1064         /*
1065          * If the fs is readonly, let the incore superblock run
1066          * with quotas off but don't flush the update out to disk
1067          */
1068         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1069                 return 0;
1070
1071 #ifdef QUOTADEBUG
1072         xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp, "Writing superblock quota changes");
1073 #endif
1074
1075         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_QM_SBCHANGE);
1076         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1077                                       XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1078         if (error) {
1079                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1080                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
1081                         "xfs_mount_reset_sbqflags: Superblock update failed!");
1082                 return error;
1083         }
1084
1085         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_QFLAGS);
1086         return xfs_trans_commit(tp, 0);
1087 }
1088
1089 __uint64_t
1090 xfs_default_resblks(xfs_mount_t *mp)
1091 {
1092         __uint64_t resblks;
1093
1094         /*
1095          * We default to 5% or 8192 fsbs of space reserved, whichever is
1096          * smaller.  This is intended to cover concurrent allocation
1097          * transactions when we initially hit enospc. These each require a 4
1098          * block reservation. Hence by default we cover roughly 2000 concurrent
1099          * allocation reservations.
1100          */
1101         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
1102         do_div(resblks, 20);
1103         resblks = min_t(__uint64_t, resblks, 8192);
1104         return resblks;
1105 }
1106
1107 /*
1108  * This function does the following on an initial mount of a file system:
1109  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
1110  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
1111  *              so we don't mount terabyte filesystems
1112  *      - init mount struct realtime fields
1113  *      - allocate inode hash table for fs
1114  *      - init directory manager
1115  *      - perform recovery and init the log manager
1116  */
1117 int
1118 xfs_mountfs(
1119         xfs_mount_t     *mp)
1120 {
1121         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
1122         xfs_inode_t     *rip;
1123         __uint64_t      resblks;
1124         uint            quotamount = 0;
1125         uint            quotaflags = 0;
1126         int             error = 0;
1127
1128         xfs_mount_common(mp, sbp);
1129
1130         /*
1131          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels
1132          * read & wrote into the wrong sb offset for sb_features2
1133          * on some platforms due to xfs_sb_t not being 64bit size aligned
1134          * when sb_features2 was added, which made older superblock
1135          * reading/writing routines swap it as a 64-bit value.
1136          *
1137          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
1138          *
1139          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the
1140          * existing features2 field in case it has already been modified; we
1141          * don't want to lose any features.  We then update the bad location
1142          * with the ORed value so that older kernels will see any features2
1143          * flags, and mark the two fields as needing updates once the
1144          * transaction subsystem is online.
1145          */
1146         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
1147                 cmn_err(CE_WARN,
1148                         "XFS: correcting sb_features alignment problem");
1149                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
1150                 sbp->sb_bad_features2 = sbp->sb_features2;
1151                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2;
1152
1153                 /*
1154                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
1155                  * slot.
1156                  */
1157                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1158                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
1159                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1160         }
1161
1162         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1163            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
1164                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
1165                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2;
1166
1167                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
1168                 if (!sbp->sb_features2)
1169                         mp->m_update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
1170         }
1171
1172         /*
1173          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
1174          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
1175          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
1176          * to be aligned at stripe boundary.
1177          */
1178         error = xfs_update_alignment(mp);
1179         if (error)
1180                 goto out;
1181
1182         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
1183         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
1184         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
1185         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
1186
1187         xfs_set_maxicount(mp);
1188
1189         mp->m_maxioffset = xfs_max_file_offset(sbp->sb_blocklog);
1190
1191         error = xfs_uuid_mount(mp);
1192         if (error)
1193                 goto out;
1194
1195         /*
1196          * Set the minimum read and write sizes
1197          */
1198         xfs_set_rw_sizes(mp);
1199
1200         /*
1201          * Set the inode cluster size.
1202          * This may still be overridden by the file system
1203          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
1204          */
1205         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
1206
1207         /*
1208          * Set inode alignment fields
1209          */
1210         xfs_set_inoalignment(mp);
1211
1212         /*
1213          * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
1214          */
1215         error = xfs_check_sizes(mp);
1216         if (error)
1217                 goto out_remove_uuid;
1218
1219         /*
1220          * Initialize realtime fields in the mount structure
1221          */
1222         error = xfs_rtmount_init(mp);
1223         if (error) {
1224                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: RT mount failed");
1225                 goto out_remove_uuid;
1226         }
1227
1228         /*
1229          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
1230          *  set "sequence" number out of a UUID.
1231          */
1232         uuid_getnodeuniq(&sbp->sb_uuid, mp->m_fixedfsid);
1233
1234         mp->m_dmevmask = 0;     /* not persistent; set after each mount */
1235
1236         xfs_dir_mount(mp);
1237
1238         /*
1239          * Initialize the attribute manager's entries.
1240          */
1241         mp->m_attr_magicpct = (mp->m_sb.sb_blocksize * 37) / 100;
1242
1243         /*
1244          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
1245          */
1246         xfs_trans_init(mp);
1247
1248         /*
1249          * Allocate and initialize the per-ag data.
1250          */
1251         spin_lock_init(&mp->m_perag_lock);
1252         INIT_RADIX_TREE(&mp->m_perag_tree, GFP_ATOMIC);
1253         error = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount, &mp->m_maxagi);
1254         if (error) {
1255                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Failed per-ag init: %d", error);
1256                 goto out_remove_uuid;
1257         }
1258
1259         if (!sbp->sb_logblocks) {
1260                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: no log defined");
1261                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1262                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1263                 goto out_free_perag;
1264         }
1265
1266         /*
1267          * log's mount-time initialization. Perform 1st part recovery if needed
1268          */
1269         error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
1270                               XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
1271                               XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
1272         if (error) {
1273                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: log mount failed");
1274                 goto out_free_perag;
1275         }
1276
1277         /*
1278          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
1279          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
1280          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
1281          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
1282          * later.
1283          *
1284          * Hence we can safely re-initialise incore superblock counters from
1285          * the per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
1286          * cleanly unmounted, so we need to wait for recovery to finish before
1287          * doing this.
1288          *
1289          * If the filesystem was cleanly unmounted, then we can trust the
1290          * values in the superblock to be correct and we don't need to do
1291          * anything here.
1292          *
1293          * If we are currently making the filesystem, the initialisation will
1294          * fail as the perag data is in an undefined state.
1295          */
1296         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) &&
1297             !XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
1298              !mp->m_sb.sb_inprogress) {
1299                 error = xfs_initialize_perag_data(mp, sbp->sb_agcount);
1300                 if (error)
1301                         goto out_free_perag;
1302         }
1303
1304         /*
1305          * Get and sanity-check the root inode.
1306          * Save the pointer to it in the mount structure.
1307          */
1308         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, 0, XFS_ILOCK_EXCL, &rip);
1309         if (error) {
1310                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to read root inode");
1311                 goto out_log_dealloc;
1312         }
1313
1314         ASSERT(rip != NULL);
1315
1316         if (unlikely((rip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFDIR)) {
1317                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: corrupted root inode");
1318                 cmn_err(CE_WARN, "Device %s - root %llu is not a directory",
1319                         XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
1320                         (unsigned long long)rip->i_ino);
1321                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1322                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1323                                  mp);
1324                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1325                 goto out_rele_rip;
1326         }
1327         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
1328
1329         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1330
1331         /*
1332          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
1333          */
1334         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
1335         if (error) {
1336                 /*
1337                  * Free up the root inode.
1338                  */
1339                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to read RT inodes");
1340                 goto out_rele_rip;
1341         }
1342
1343         /*
1344          * If this is a read-only mount defer the superblock updates until
1345          * the next remount into writeable mode.  Otherwise we would never
1346          * perform the update e.g. for the root filesystem.
1347          */
1348         if (mp->m_update_flags && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1349                 error = xfs_mount_log_sb(mp, mp->m_update_flags);
1350                 if (error) {
1351                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to write sb changes");
1352                         goto out_rtunmount;
1353                 }
1354         }
1355
1356         /*
1357          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
1358          */
1359         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
1360                 error = xfs_qm_newmount(mp, &quotamount, &quotaflags);
1361                 if (error)
1362                         goto out_rtunmount;
1363         } else {
1364                 ASSERT(!XFS_IS_QUOTA_ON(mp));
1365
1366                 /*
1367                  * If a file system had quotas running earlier, but decided to
1368                  * mount without -o uquota/pquota/gquota options, revoke the
1369                  * quotachecked license.
1370                  */
1371                 if (mp->m_sb.sb_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT) {
1372                         cmn_err(CE_NOTE,
1373                                 "XFS: resetting qflags for filesystem %s",
1374                                 mp->m_fsname);
1375
1376                         error = xfs_mount_reset_sbqflags(mp);
1377                         if (error)
1378                                 return error;
1379                 }
1380         }
1381
1382         /*
1383          * Finish recovering the file system.  This part needed to be
1384          * delayed until after the root and real-time bitmap inodes
1385          * were consistently read in.
1386          */
1387         error = xfs_log_mount_finish(mp);
1388         if (error) {
1389                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: log mount finish failed");
1390                 goto out_rtunmount;
1391         }
1392
1393         /*
1394          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
1395          */
1396         if (quotamount) {
1397                 ASSERT(mp->m_qflags == 0);
1398                 mp->m_qflags = quotaflags;
1399
1400                 xfs_qm_mount_quotas(mp);
1401         }
1402
1403         /*
1404          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
1405          * privileged transactions. This is needed so that transaction
1406          * space required for critical operations can dip into this pool
1407          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
1408          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
1409          * are not allowed to use this reserved space.
1410          *
1411          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
1412          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
1413          */
1414         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1415                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
1416                 error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1417                 if (error)
1418                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to allocate reserve "
1419                                 "blocks. Continuing without a reserve pool.");
1420         }
1421
1422         return 0;
1423
1424  out_rtunmount:
1425         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1426  out_rele_rip:
1427         IRELE(rip);
1428  out_log_dealloc:
1429         xfs_log_unmount(mp);
1430  out_free_perag:
1431         xfs_free_perag(mp);
1432  out_remove_uuid:
1433         xfs_uuid_unmount(mp);
1434  out:
1435         return error;
1436 }
1437
1438 /*
1439  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
1440  * log and makes sure that incore structures are freed.
1441  */
1442 void
1443 xfs_unmountfs(
1444         struct xfs_mount        *mp)
1445 {
1446         __uint64_t              resblks;
1447         int                     error;
1448
1449         xfs_qm_unmount_quotas(mp);
1450         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1451         IRELE(mp->m_rootip);
1452
1453         /*
1454          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
1455          * that has been freed has its buffer still pinned in memory because
1456          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
1457          * on that buffer will have their flush locks held until the
1458          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
1459          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
1460          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
1461          * need to force the log first.
1462          */
1463         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1464
1465         /*
1466          * Do a delwri reclaim pass first so that as many dirty inodes are
1467          * queued up for IO as possible. Then flush the buffers before making
1468          * a synchronous path to catch all the remaining inodes are reclaimed.
1469          * This makes the reclaim process as quick as possible by avoiding
1470          * synchronous writeout and blocking on inodes already in the delwri
1471          * state as much as possible.
1472          */
1473         xfs_reclaim_inodes(mp, 0);
1474         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1475         xfs_reclaim_inodes(mp, SYNC_WAIT);
1476
1477         xfs_qm_unmount(mp);
1478
1479         /*
1480          * Flush out the log synchronously so that we know for sure
1481          * that nothing is pinned.  This is important because bflush()
1482          * will skip pinned buffers.
1483          */
1484         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1485
1486         xfs_binval(mp->m_ddev_targp);
1487         if (mp->m_rtdev_targp) {
1488                 xfs_binval(mp->m_rtdev_targp);
1489         }
1490
1491         /*
1492          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1493          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1494          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1495          * counters to be absolutely correct on clean unmount.
1496          *
1497          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1498          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1499          * correct counter value and this is irrelevant.
1500          *
1501          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1502          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1503          * value does not matter....
1504          */
1505         resblks = 0;
1506         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1507         if (error)
1508                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to free reserved block pool. "
1509                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1510
1511         error = xfs_log_sbcount(mp, 1);
1512         if (error)
1513                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to update superblock counters. "
1514                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1515         xfs_unmountfs_writesb(mp);
1516         xfs_unmountfs_wait(mp);                 /* wait for async bufs */
1517         xfs_log_unmount_write(mp);
1518         xfs_log_unmount(mp);
1519         xfs_uuid_unmount(mp);
1520
1521 #if defined(DEBUG)
1522         xfs_errortag_clearall(mp, 0);
1523 #endif
1524         xfs_free_perag(mp);
1525 }
1526
1527 STATIC void
1528 xfs_unmountfs_wait(xfs_mount_t *mp)
1529 {
1530         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
1531                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
1532         if (mp->m_rtdev_targp)
1533                 xfs_wait_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
1534         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
1535 }
1536
1537 int
1538 xfs_fs_writable(xfs_mount_t *mp)
1539 {
1540         return !(xfs_test_for_freeze(mp) || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) ||
1541                 (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY));
1542 }
1543
1544 /*
1545  * xfs_log_sbcount
1546  *
1547  * Called either periodically to keep the on disk superblock values
1548  * roughly up to date or from unmount to make sure the values are
1549  * correct on a clean unmount.
1550  *
1551  * Note this code can be called during the process of freezing, so
1552  * we may need to use the transaction allocator which does not not
1553  * block when the transaction subsystem is in its frozen state.
1554  */
1555 int
1556 xfs_log_sbcount(
1557         xfs_mount_t     *mp,
1558         uint            sync)
1559 {
1560         xfs_trans_t     *tp;
1561         int             error;
1562
1563         if (!xfs_fs_writable(mp))
1564                 return 0;
1565
1566         xfs_icsb_sync_counters(mp, 0);
1567
1568         /*
1569          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1570          * counters on every modification.
1571          */
1572         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1573                 return 0;
1574
1575         tp = _xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_COUNT, KM_SLEEP);
1576         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1577                                         XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1578         if (error) {
1579                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1580                 return error;
1581         }
1582
1583         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_IFREE | XFS_SB_ICOUNT | XFS_SB_FDBLOCKS);
1584         if (sync)
1585                 xfs_trans_set_sync(tp);
1586         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1587         return error;
1588 }
1589
1590 int
1591 xfs_unmountfs_writesb(xfs_mount_t *mp)
1592 {
1593         xfs_buf_t       *sbp;
1594         int             error = 0;
1595
1596         /*
1597          * skip superblock write if fs is read-only, or
1598          * if we are doing a forced umount.
1599          */
1600         if (!((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) ||
1601                 XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))) {
1602
1603                 sbp = xfs_getsb(mp, 0);
1604
1605                 XFS_BUF_UNDONE(sbp);
1606                 XFS_BUF_UNREAD(sbp);
1607                 XFS_BUF_UNDELAYWRITE(sbp);
1608                 XFS_BUF_WRITE(sbp);
1609                 XFS_BUF_UNASYNC(sbp);
1610                 ASSERT(XFS_BUF_TARGET(sbp) == mp->m_ddev_targp);
1611                 xfsbdstrat(mp, sbp);
1612                 error = xfs_iowait(sbp);
1613                 if (error)
1614                         xfs_ioerror_alert("xfs_unmountfs_writesb",
1615                                           mp, sbp, XFS_BUF_ADDR(sbp));
1616                 xfs_buf_relse(sbp);
1617         }
1618         return error;
1619 }
1620
1621 /*
1622  * xfs_mod_sb() can be used to copy arbitrary changes to the
1623  * in-core superblock into the superblock buffer to be logged.
1624  * It does not provide the higher level of locking that is
1625  * needed to protect the in-core superblock from concurrent
1626  * access.
1627  */
1628 void
1629 xfs_mod_sb(xfs_trans_t *tp, __int64_t fields)
1630 {
1631         xfs_buf_t       *bp;
1632         int             first;
1633         int             last;
1634         xfs_mount_t     *mp;
1635         xfs_sb_field_t  f;
1636
1637         ASSERT(fields);
1638         if (!fields)
1639                 return;
1640         mp = tp->t_mountp;
1641         bp = xfs_trans_getsb(tp, mp, 0);
1642         first = sizeof(xfs_sb_t);
1643         last = 0;
1644
1645         /* translate/copy */
1646
1647         xfs_sb_to_disk(XFS_BUF_TO_SBP(bp), &mp->m_sb, fields);
1648
1649         /* find modified range */
1650         f = (xfs_sb_field_t)xfs_highbit64((__uint64_t)fields);
1651         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1652         last = xfs_sb_info[f + 1].offset - 1;
1653
1654         f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
1655         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1656         first = xfs_sb_info[f].offset;
1657
1658         xfs_trans_log_buf(tp, bp, first, last);
1659 }
1660
1661
1662 /*
1663  * xfs_mod_incore_sb_unlocked() is a utility routine common used to apply
1664  * a delta to a specified field in the in-core superblock.  Simply
1665  * switch on the field indicated and apply the delta to that field.
1666  * Fields are not allowed to dip below zero, so if the delta would
1667  * do this do not apply it and return EINVAL.
1668  *
1669  * The m_sb_lock must be held when this routine is called.
1670  */
1671 STATIC int
1672 xfs_mod_incore_sb_unlocked(
1673         xfs_mount_t     *mp,
1674         xfs_sb_field_t  field,
1675         int64_t         delta,
1676         int             rsvd)
1677 {
1678         int             scounter;       /* short counter for 32 bit fields */
1679         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1680         long long       res_used, rem;
1681
1682         /*
1683          * With the in-core superblock spin lock held, switch
1684          * on the indicated field.  Apply the delta to the
1685          * proper field.  If the fields value would dip below
1686          * 0, then do not apply the delta and return EINVAL.
1687          */
1688         switch (field) {
1689         case XFS_SBS_ICOUNT:
1690                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_icount;
1691                 lcounter += delta;
1692                 if (lcounter < 0) {
1693                         ASSERT(0);
1694                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1695                 }
1696                 mp->m_sb.sb_icount = lcounter;
1697                 return 0;
1698         case XFS_SBS_IFREE:
1699                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_ifree;
1700                 lcounter += delta;
1701                 if (lcounter < 0) {
1702                         ASSERT(0);
1703                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1704                 }
1705                 mp->m_sb.sb_ifree = lcounter;
1706                 return 0;
1707         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1708                 lcounter = (long long)
1709                         mp->m_sb.sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1710                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1711
1712                 if (delta > 0) {                /* Putting blocks back */
1713                         if (res_used > delta) {
1714                                 mp->m_resblks_avail += delta;
1715                         } else {
1716                                 rem = delta - res_used;
1717                                 mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1718                                 lcounter += rem;
1719                         }
1720                 } else {                                /* Taking blocks away */
1721                         lcounter += delta;
1722                         if (lcounter >= 0) {
1723                                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter +
1724                                                         XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1725                                 return 0;
1726                         }
1727
1728                         /*
1729                          * We are out of blocks, use any available reserved
1730                          * blocks if were allowed to.
1731                          */
1732                         if (!rsvd)
1733                                 return XFS_ERROR(ENOSPC);
1734
1735                         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1736                         if (lcounter >= 0) {
1737                                 mp->m_resblks_avail = lcounter;
1738                                 return 0;
1739                         }
1740                         printk_once(KERN_WARNING
1741                                 "Filesystem \"%s\": reserve blocks depleted! "
1742                                 "Consider increasing reserve pool size.",
1743                                 mp->m_fsname);
1744                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1745                 }
1746
1747                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1748                 return 0;
1749         case XFS_SBS_FREXTENTS:
1750                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_frextents;
1751                 lcounter += delta;
1752                 if (lcounter < 0) {
1753                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1754                 }
1755                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1756                 return 0;
1757         case XFS_SBS_DBLOCKS:
1758                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_dblocks;
1759                 lcounter += delta;
1760                 if (lcounter < 0) {
1761                         ASSERT(0);
1762                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1763                 }
1764                 mp->m_sb.sb_dblocks = lcounter;
1765                 return 0;
1766         case XFS_SBS_AGCOUNT:
1767                 scounter = mp->m_sb.sb_agcount;
1768                 scounter += delta;
1769                 if (scounter < 0) {
1770                         ASSERT(0);
1771                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1772                 }
1773                 mp->m_sb.sb_agcount = scounter;
1774                 return 0;
1775         case XFS_SBS_IMAX_PCT:
1776                 scounter = mp->m_sb.sb_imax_pct;
1777                 scounter += delta;
1778                 if (scounter < 0) {
1779                         ASSERT(0);
1780                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1781                 }
1782                 mp->m_sb.sb_imax_pct = scounter;
1783                 return 0;
1784         case XFS_SBS_REXTSIZE:
1785                 scounter = mp->m_sb.sb_rextsize;
1786                 scounter += delta;
1787                 if (scounter < 0) {
1788                         ASSERT(0);
1789                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1790                 }
1791                 mp->m_sb.sb_rextsize = scounter;
1792                 return 0;
1793         case XFS_SBS_RBMBLOCKS:
1794                 scounter = mp->m_sb.sb_rbmblocks;
1795                 scounter += delta;
1796                 if (scounter < 0) {
1797                         ASSERT(0);
1798                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1799                 }
1800                 mp->m_sb.sb_rbmblocks = scounter;
1801                 return 0;
1802         case XFS_SBS_RBLOCKS:
1803                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rblocks;
1804                 lcounter += delta;
1805                 if (lcounter < 0) {
1806                         ASSERT(0);
1807                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1808                 }
1809                 mp->m_sb.sb_rblocks = lcounter;
1810                 return 0;
1811         case XFS_SBS_REXTENTS:
1812                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rextents;
1813                 lcounter += delta;
1814                 if (lcounter < 0) {
1815                         ASSERT(0);
1816                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1817                 }
1818                 mp->m_sb.sb_rextents = lcounter;
1819                 return 0;
1820         case XFS_SBS_REXTSLOG:
1821                 scounter = mp->m_sb.sb_rextslog;
1822                 scounter += delta;
1823                 if (scounter < 0) {
1824                         ASSERT(0);
1825                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1826                 }
1827                 mp->m_sb.sb_rextslog = scounter;
1828                 return 0;
1829         default:
1830                 ASSERT(0);
1831                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1832         }
1833 }
1834
1835 /*
1836  * xfs_mod_incore_sb() is used to change a field in the in-core
1837  * superblock structure by the specified delta.  This modification
1838  * is protected by the m_sb_lock.  Just use the xfs_mod_incore_sb_unlocked()
1839  * routine to do the work.
1840  */
1841 int
1842 xfs_mod_incore_sb(
1843         xfs_mount_t     *mp,
1844         xfs_sb_field_t  field,
1845         int64_t         delta,
1846         int             rsvd)
1847 {
1848         int     status;
1849
1850         /* check for per-cpu counters */
1851         switch (field) {
1852 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1853         case XFS_SBS_ICOUNT:
1854         case XFS_SBS_IFREE:
1855         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1856                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1857                         status = xfs_icsb_modify_counters(mp, field,
1858                                                         delta, rsvd);
1859                         break;
1860                 }
1861                 /* FALLTHROUGH */
1862 #endif
1863         default:
1864                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1865                 status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1866                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1867                 break;
1868         }
1869
1870         return status;
1871 }
1872
1873 /*
1874  * xfs_mod_incore_sb_batch() is used to change more than one field
1875  * in the in-core superblock structure at a time.  This modification
1876  * is protected by a lock internal to this module.  The fields and
1877  * changes to those fields are specified in the array of xfs_mod_sb
1878  * structures passed in.
1879  *
1880  * Either all of the specified deltas will be applied or none of
1881  * them will.  If any modified field dips below 0, then all modifications
1882  * will be backed out and EINVAL will be returned.
1883  */
1884 int
1885 xfs_mod_incore_sb_batch(xfs_mount_t *mp, xfs_mod_sb_t *msb, uint nmsb, int rsvd)
1886 {
1887         int             status=0;
1888         xfs_mod_sb_t    *msbp;
1889
1890         /*
1891          * Loop through the array of mod structures and apply each
1892          * individually.  If any fail, then back out all those
1893          * which have already been applied.  Do all of this within
1894          * the scope of the m_sb_lock so that all of the changes will
1895          * be atomic.
1896          */
1897         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1898         msbp = &msb[0];
1899         for (msbp = &msbp[0]; msbp < (msb + nmsb); msbp++) {
1900                 /*
1901                  * Apply the delta at index n.  If it fails, break
1902                  * from the loop so we'll fall into the undo loop
1903                  * below.
1904                  */
1905                 switch (msbp->msb_field) {
1906 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1907                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1908                 case XFS_SBS_IFREE:
1909                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1910                         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1911                                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1912                                 status = xfs_icsb_modify_counters(mp,
1913                                                         msbp->msb_field,
1914                                                         msbp->msb_delta, rsvd);
1915                                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1916                                 break;
1917                         }
1918                         /* FALLTHROUGH */
1919 #endif
1920                 default:
1921                         status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp,
1922                                                 msbp->msb_field,
1923                                                 msbp->msb_delta, rsvd);
1924                         break;
1925                 }
1926
1927                 if (status != 0) {
1928                         break;
1929                 }
1930         }
1931
1932         /*
1933          * If we didn't complete the loop above, then back out
1934          * any changes made to the superblock.  If you add code
1935          * between the loop above and here, make sure that you
1936          * preserve the value of status. Loop back until
1937          * we step below the beginning of the array.  Make sure
1938          * we don't touch anything back there.
1939          */
1940         if (status != 0) {
1941                 msbp--;
1942                 while (msbp >= msb) {
1943                         switch (msbp->msb_field) {
1944 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1945                         case XFS_SBS_ICOUNT:
1946                         case XFS_SBS_IFREE:
1947                         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1948                                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1949                                         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1950                                         status = xfs_icsb_modify_counters(mp,
1951                                                         msbp->msb_field,
1952                                                         -(msbp->msb_delta),
1953                                                         rsvd);
1954                                         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1955                                         break;
1956                                 }
1957                                 /* FALLTHROUGH */
1958 #endif
1959                         default:
1960                                 status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp,
1961                                                         msbp->msb_field,
1962                                                         -(msbp->msb_delta),
1963                                                         rsvd);
1964                                 break;
1965                         }
1966                         ASSERT(status == 0);
1967                         msbp--;
1968                 }
1969         }
1970         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1971         return status;
1972 }
1973
1974 /*
1975  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1976  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1977  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1978  *
1979  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1980  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1981  * If it can't then we'll return NULL.
1982  */
1983 xfs_buf_t *
1984 xfs_getsb(
1985         xfs_mount_t     *mp,
1986         int             flags)
1987 {
1988         xfs_buf_t       *bp;
1989
1990         ASSERT(mp->m_sb_bp != NULL);
1991         bp = mp->m_sb_bp;
1992         if (flags & XBF_TRYLOCK) {
1993                 if (!XFS_BUF_CPSEMA(bp)) {
1994                         return NULL;
1995                 }
1996         } else {
1997                 XFS_BUF_PSEMA(bp, PRIBIO);
1998         }
1999         XFS_BUF_HOLD(bp);
2000         ASSERT(XFS_BUF_ISDONE(bp));
2001         return bp;
2002 }
2003
2004 /*
2005  * Used to free the superblock along various error paths.
2006  */
2007 void
2008 xfs_freesb(
2009         struct xfs_mount        *mp)
2010 {
2011         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
2012
2013         xfs_buf_lock(bp);
2014         mp->m_sb_bp = NULL;
2015         xfs_buf_relse(bp);
2016 }
2017
2018 /*
2019  * Used to log changes to the superblock unit and width fields which could
2020  * be altered by the mount options, as well as any potential sb_features2
2021  * fixup. Only the first superblock is updated.
2022  */
2023 int
2024 xfs_mount_log_sb(
2025         xfs_mount_t     *mp,
2026         __int64_t       fields)
2027 {
2028         xfs_trans_t     *tp;
2029         int             error;
2030
2031         ASSERT(fields & (XFS_SB_UNIT | XFS_SB_WIDTH | XFS_SB_UUID |
2032                          XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2 |
2033                          XFS_SB_VERSIONNUM));
2034
2035         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_UNIT);
2036         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
2037                                 XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
2038         if (error) {
2039                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
2040                 return error;
2041         }
2042         xfs_mod_sb(tp, fields);
2043         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
2044         return error;
2045 }
2046
2047 /*
2048  * If the underlying (data/log/rt) device is readonly, there are some
2049  * operations that cannot proceed.
2050  */
2051 int
2052 xfs_dev_is_read_only(
2053         struct xfs_mount        *mp,
2054         char                    *message)
2055 {
2056         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp) ||
2057             xfs_readonly_buftarg(mp->m_logdev_targp) ||
2058             (mp->m_rtdev_targp && xfs_readonly_buftarg(mp->m_rtdev_targp))) {
2059                 cmn_err(CE_NOTE,
2060                         "XFS: %s required on read-only device.", message);
2061                 cmn_err(CE_NOTE,
2062                         "XFS: write access unavailable, cannot proceed.");
2063                 return EROFS;
2064         }
2065         return 0;
2066 }
2067
2068 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
2069 /*
2070  * Per-cpu incore superblock counters
2071  *
2072  * Simple concept, difficult implementation
2073  *
2074  * Basically, replace the incore superblock counters with a distributed per cpu
2075  * counter for contended fields (e.g.  free block count).
2076  *
2077  * Difficulties arise in that the incore sb is used for ENOSPC checking, and
2078  * hence needs to be accurately read when we are running low on space. Hence
2079  * there is a method to enable and disable the per-cpu counters based on how
2080  * much "stuff" is available in them.
2081  *
2082  * Basically, a counter is enabled if there is enough free resource to justify
2083  * running a per-cpu fast-path. If the per-cpu counter runs out (i.e. a local
2084  * ENOSPC), then we disable the counters to synchronise all callers and
2085  * re-distribute the available resources.
2086  *
2087  * If, once we redistributed the available resources, we still get a failure,
2088  * we disable the per-cpu counter and go through the slow path.
2089  *
2090  * The slow path is the current xfs_mod_incore_sb() function.  This means that
2091  * when we disable a per-cpu counter, we need to drain its resources back to
2092  * the global superblock. We do this after disabling the counter to prevent
2093  * more threads from queueing up on the counter.
2094  *
2095  * Essentially, this means that we still need a lock in the fast path to enable
2096  * synchronisation between the global counters and the per-cpu counters. This
2097  * is not a problem because the lock will be local to a CPU almost all the time
2098  * and have little contention except when we get to ENOSPC conditions.
2099  *
2100  * Basically, this lock becomes a barrier that enables us to lock out the fast
2101  * path while we do things like enabling and disabling counters and
2102  * synchronising the counters.
2103  *
2104  * Locking rules:
2105  *
2106  *      1. m_sb_lock before picking up per-cpu locks
2107  *      2. per-cpu locks always picked up via for_each_online_cpu() order
2108  *      3. accurate counter sync requires m_sb_lock + per cpu locks
2109  *      4. modifying per-cpu counters requires holding per-cpu lock
2110  *      5. modifying global counters requires holding m_sb_lock
2111  *      6. enabling or disabling a counter requires holding the m_sb_lock 
2112  *         and _none_ of the per-cpu locks.
2113  *
2114  * Disabled counters are only ever re-enabled by a balance operation
2115  * that results in more free resources per CPU than a given threshold.
2116  * To ensure counters don't remain disabled, they are rebalanced when
2117  * the global resource goes above a higher threshold (i.e. some hysteresis
2118  * is present to prevent thrashing).
2119  */
2120
2121 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2122 /*
2123  * hot-plug CPU notifier support.
2124  *
2125  * We need a notifier per filesystem as we need to be able to identify
2126  * the filesystem to balance the counters out. This is achieved by
2127  * having a notifier block embedded in the xfs_mount_t and doing pointer
2128  * magic to get the mount pointer from the notifier block address.
2129  */
2130 STATIC int
2131 xfs_icsb_cpu_notify(
2132         struct notifier_block *nfb,
2133         unsigned long action,
2134         void *hcpu)
2135 {
2136         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2137         xfs_mount_t     *mp;
2138
2139         mp = (xfs_mount_t *)container_of(nfb, xfs_mount_t, m_icsb_notifier);
2140         cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)
2141                         per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, (unsigned long)hcpu);
2142         switch (action) {
2143         case CPU_UP_PREPARE:
2144         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
2145                 /* Easy Case - initialize the area and locks, and
2146                  * then rebalance when online does everything else for us. */
2147                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2148                 break;
2149         case CPU_ONLINE:
2150         case CPU_ONLINE_FROZEN:
2151                 xfs_icsb_lock(mp);
2152                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2153                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2154                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2155                 xfs_icsb_unlock(mp);
2156                 break;
2157         case CPU_DEAD:
2158         case CPU_DEAD_FROZEN:
2159                 /* Disable all the counters, then fold the dead cpu's
2160                  * count into the total on the global superblock and
2161                  * re-enable the counters. */
2162                 xfs_icsb_lock(mp);
2163                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2164                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT);
2165                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_IFREE);
2166                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS);
2167
2168                 mp->m_sb.sb_icount += cntp->icsb_icount;
2169                 mp->m_sb.sb_ifree += cntp->icsb_ifree;
2170                 mp->m_sb.sb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
2171
2172                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2173
2174                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2175                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2176                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2177                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2178                 xfs_icsb_unlock(mp);
2179                 break;
2180         }
2181
2182         return NOTIFY_OK;
2183 }
2184 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
2185
2186 int
2187 xfs_icsb_init_counters(
2188         xfs_mount_t     *mp)
2189 {
2190         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2191         int             i;
2192
2193         mp->m_sb_cnts = alloc_percpu(xfs_icsb_cnts_t);
2194         if (mp->m_sb_cnts == NULL)
2195                 return -ENOMEM;
2196
2197 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2198         mp->m_icsb_notifier.notifier_call = xfs_icsb_cpu_notify;
2199         mp->m_icsb_notifier.priority = 0;
2200         register_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2201 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
2202
2203         for_each_online_cpu(i) {
2204                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2205                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2206         }
2207
2208         mutex_init(&mp->m_icsb_mutex);
2209
2210         /*
2211          * start with all counters disabled so that the
2212          * initial balance kicks us off correctly
2213          */
2214         mp->m_icsb_counters = -1;
2215         return 0;
2216 }
2217
2218 void
2219 xfs_icsb_reinit_counters(
2220         xfs_mount_t     *mp)
2221 {
2222         xfs_icsb_lock(mp);
2223         /*
2224          * start with all counters disabled so that the
2225          * initial balance kicks us off correctly
2226          */
2227         mp->m_icsb_counters = -1;
2228         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2229         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2230         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2231         xfs_icsb_unlock(mp);
2232 }
2233
2234 void
2235 xfs_icsb_destroy_counters(
2236         xfs_mount_t     *mp)
2237 {
2238         if (mp->m_sb_cnts) {
2239                 unregister_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2240                 free_percpu(mp->m_sb_cnts);
2241         }
2242         mutex_destroy(&mp->m_icsb_mutex);
2243 }
2244
2245 STATIC void
2246 xfs_icsb_lock_cntr(
2247         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2248 {
2249         while (test_and_set_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags)) {
2250                 ndelay(1000);
2251         }
2252 }
2253
2254 STATIC void
2255 xfs_icsb_unlock_cntr(
2256         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2257 {
2258         clear_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags);
2259 }
2260
2261
2262 STATIC void
2263 xfs_icsb_lock_all_counters(
2264         xfs_mount_t     *mp)
2265 {
2266         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2267         int             i;
2268
2269         for_each_online_cpu(i) {
2270                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2271                 xfs_icsb_lock_cntr(cntp);
2272         }
2273 }
2274
2275 STATIC void
2276 xfs_icsb_unlock_all_counters(
2277         xfs_mount_t     *mp)
2278 {
2279         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2280         int             i;
2281
2282         for_each_online_cpu(i) {
2283                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2284                 xfs_icsb_unlock_cntr(cntp);
2285         }
2286 }
2287
2288 STATIC void
2289 xfs_icsb_count(
2290         xfs_mount_t     *mp,
2291         xfs_icsb_cnts_t *cnt,
2292         int             flags)
2293 {
2294         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2295         int             i;
2296
2297         memset(cnt, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2298
2299         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2300                 xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2301
2302         for_each_online_cpu(i) {
2303                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2304                 cnt->icsb_icount += cntp->icsb_icount;
2305                 cnt->icsb_ifree += cntp->icsb_ifree;
2306                 cnt->icsb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
2307         }
2308
2309         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2310                 xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2311 }
2312
2313 STATIC int
2314 xfs_icsb_counter_disabled(
2315         xfs_mount_t     *mp,
2316         xfs_sb_field_t  field)
2317 {
2318         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2319         return test_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2320 }
2321
2322 STATIC void
2323 xfs_icsb_disable_counter(
2324         xfs_mount_t     *mp,
2325         xfs_sb_field_t  field)
2326 {
2327         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2328
2329         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2330
2331         /*
2332          * If we are already disabled, then there is nothing to do
2333          * here. We check before locking all the counters to avoid
2334          * the expensive lock operation when being called in the
2335          * slow path and the counter is already disabled. This is
2336          * safe because the only time we set or clear this state is under
2337          * the m_icsb_mutex.
2338          */
2339         if (xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))
2340                 return;
2341
2342         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2343         if (!test_and_set_bit(field, &mp->m_icsb_counters)) {
2344                 /* drain back to superblock */
2345
2346                 xfs_icsb_count(mp, &cnt, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
2347                 switch(field) {
2348                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2349                         mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2350                         break;
2351                 case XFS_SBS_IFREE:
2352                         mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2353                         break;
2354                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2355                         mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2356                         break;
2357                 default:
2358                         BUG();
2359                 }
2360         }
2361
2362         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2363 }
2364
2365 STATIC void
2366 xfs_icsb_enable_counter(
2367         xfs_mount_t     *mp,
2368         xfs_sb_field_t  field,
2369         uint64_t        count,
2370         uint64_t        resid)
2371 {
2372         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2373         int             i;
2374
2375         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2376
2377         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2378         for_each_online_cpu(i) {
2379                 cntp = per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2380                 switch (field) {
2381                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2382                         cntp->icsb_icount = count + resid;
2383                         break;
2384                 case XFS_SBS_IFREE:
2385                         cntp->icsb_ifree = count + resid;
2386                         break;
2387                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2388                         cntp->icsb_fdblocks = count + resid;
2389                         break;
2390                 default:
2391                         BUG();
2392                         break;
2393                 }
2394                 resid = 0;
2395         }
2396         clear_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2397         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2398 }
2399
2400 void
2401 xfs_icsb_sync_counters_locked(
2402         xfs_mount_t     *mp,
2403         int             flags)
2404 {
2405         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2406
2407         xfs_icsb_count(mp, &cnt, flags);
2408
2409         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_ICOUNT))
2410                 mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2411         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_IFREE))
2412                 mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2413         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS))
2414                 mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2415 }
2416
2417 /*
2418  * Accurate update of per-cpu counters to incore superblock
2419  */
2420 void
2421 xfs_icsb_sync_counters(
2422         xfs_mount_t     *mp,
2423         int             flags)
2424 {
2425         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2426         xfs_icsb_sync_counters_locked(mp, flags);
2427         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2428 }
2429
2430 /*
2431  * Balance and enable/disable counters as necessary.
2432  *
2433  * Thresholds for re-enabling counters are somewhat magic.  inode counts are
2434  * chosen to be the same number as single on disk allocation chunk per CPU, and
2435  * free blocks is something far enough zero that we aren't going thrash when we
2436  * get near ENOSPC. We also need to supply a minimum we require per cpu to
2437  * prevent looping endlessly when xfs_alloc_space asks for more than will
2438  * be distributed to a single CPU but each CPU has enough blocks to be
2439  * reenabled.
2440  *
2441  * Note that we can be called when counters are already disabled.
2442  * xfs_icsb_disable_counter() optimises the counter locking in this case to
2443  * prevent locking every per-cpu counter needlessly.
2444  */
2445
2446 #define XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE      (uint64_t)64
2447 #define XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp) \
2448                 (uint64_t)(512 + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp))
2449 STATIC void
2450 xfs_icsb_balance_counter_locked(
2451         xfs_mount_t     *mp,
2452         xfs_sb_field_t  field,
2453         int             min_per_cpu)
2454 {
2455         uint64_t        count, resid;
2456         int             weight = num_online_cpus();
2457         uint64_t        min = (uint64_t)min_per_cpu;
2458
2459         /* disable counter and sync counter */
2460         xfs_icsb_disable_counter(mp, field);
2461
2462         /* update counters  - first CPU gets residual*/
2463         switch (field) {
2464         case XFS_SBS_ICOUNT:
2465                 count = mp->m_sb.sb_icount;
2466                 resid = do_div(count, weight);
2467                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2468                         return;
2469                 break;
2470         case XFS_SBS_IFREE:
2471                 count = mp->m_sb.sb_ifree;
2472                 resid = do_div(count, weight);
2473                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2474                         return;
2475                 break;
2476         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2477                 count = mp->m_sb.sb_fdblocks;
2478                 resid = do_div(count, weight);
2479                 if (count < max(min, XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp)))
2480                         return;
2481                 break;
2482         default:
2483                 BUG();
2484                 count = resid = 0;      /* quiet, gcc */
2485                 break;
2486         }
2487
2488         xfs_icsb_enable_counter(mp, field, count, resid);
2489 }
2490
2491 STATIC void
2492 xfs_icsb_balance_counter(
2493         xfs_mount_t     *mp,
2494         xfs_sb_field_t  fields,
2495         int             min_per_cpu)
2496 {
2497         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2498         xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, fields, min_per_cpu);
2499         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2500 }
2501
2502 STATIC int
2503 xfs_icsb_modify_counters(
2504         xfs_mount_t     *mp,
2505         xfs_sb_field_t  field,
2506         int64_t         delta,
2507         int             rsvd)
2508 {
2509         xfs_icsb_cnts_t *icsbp;
2510         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
2511         int             ret = 0;
2512
2513         might_sleep();
2514 again:
2515         preempt_disable();
2516         icsbp = this_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts);
2517
2518         /*
2519          * if the counter is disabled, go to slow path
2520          */
2521         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field)))
2522                 goto slow_path;
2523         xfs_icsb_lock_cntr(icsbp);
2524         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2525                 xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2526                 goto slow_path;
2527         }
2528
2529         switch (field) {
2530         case XFS_SBS_ICOUNT:
2531                 lcounter = icsbp->icsb_icount;
2532                 lcounter += delta;
2533                 if (unlikely(lcounter < 0))
2534                         goto balance_counter;
2535                 icsbp->icsb_icount = lcounter;
2536                 break;
2537
2538         case XFS_SBS_IFREE:
2539                 lcounter = icsbp->icsb_ifree;
2540                 lcounter += delta;
2541                 if (unlikely(lcounter < 0))
2542                         goto balance_counter;
2543                 icsbp->icsb_ifree = lcounter;
2544                 break;
2545
2546         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2547                 BUG_ON((mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail) != 0);
2548
2549                 lcounter = icsbp->icsb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2550                 lcounter += delta;
2551                 if (unlikely(lcounter < 0))
2552                         goto balance_counter;
2553                 icsbp->icsb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2554                 break;
2555         default:
2556                 BUG();
2557                 break;
2558         }
2559         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2560         preempt_enable();
2561         return 0;
2562
2563 slow_path:
2564         preempt_enable();
2565
2566         /*
2567          * serialise with a mutex so we don't burn lots of cpu on
2568          * the superblock lock. We still need to hold the superblock
2569          * lock, however, when we modify the global structures.
2570          */
2571         xfs_icsb_lock(mp);
2572
2573         /*
2574          * Now running atomically.
2575          *
2576          * If the counter is enabled, someone has beaten us to rebalancing.
2577          * Drop the lock and try again in the fast path....
2578          */
2579         if (!(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2580                 xfs_icsb_unlock(mp);
2581                 goto again;
2582         }
2583
2584         /*
2585          * The counter is currently disabled. Because we are
2586          * running atomically here, we know a rebalance cannot
2587          * be in progress. Hence we can go straight to operating
2588          * on the global superblock. We do not call xfs_mod_incore_sb()
2589          * here even though we need to get the m_sb_lock. Doing so
2590          * will cause us to re-enter this function and deadlock.
2591          * Hence we get the m_sb_lock ourselves and then call
2592          * xfs_mod_incore_sb_unlocked() as the unlocked path operates
2593          * directly on the global counters.
2594          */
2595         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2596         ret = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
2597         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2598
2599         /*
2600          * Now that we've modified the global superblock, we
2601          * may be able to re-enable the distributed counters
2602          * (e.g. lots of space just got freed). After that
2603          * we are done.
2604          */
2605         if (ret != ENOSPC)
2606                 xfs_icsb_balance_counter(mp, field, 0);
2607         xfs_icsb_unlock(mp);
2608         return ret;
2609
2610 balance_counter:
2611         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2612         preempt_enable();
2613
2614         /*
2615          * We may have multiple threads here if multiple per-cpu
2616          * counters run dry at the same time. This will mean we can
2617          * do more balances than strictly necessary but it is not
2618          * the common slowpath case.
2619          */
2620         xfs_icsb_lock(mp);
2621
2622         /*
2623          * running atomically.
2624          *
2625          * This will leave the counter in the correct state for future
2626          * accesses. After the rebalance, we simply try again and our retry
2627          * will either succeed through the fast path or slow path without
2628          * another balance operation being required.
2629          */
2630         xfs_icsb_balance_counter(mp, field, delta);
2631         xfs_icsb_unlock(mp);
2632         goto again;
2633 }
2634
2635 #endif