]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - fs/xfs/xfs_mount.c
xfs: serialise inode reclaim within an AG
[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                 mutex_init(&pag->pag_ici_reclaim_lock);
481                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
482
483                 if (radix_tree_preload(GFP_NOFS))
484                         goto out_unwind;
485
486                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
487                 if (radix_tree_insert(&mp->m_perag_tree, index, pag)) {
488                         BUG();
489                         spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
490                         radix_tree_preload_end();
491                         error = -EEXIST;
492                         goto out_unwind;
493                 }
494                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
495                 radix_tree_preload_end();
496         }
497
498         /*
499          * If we mount with the inode64 option, or no inode overflows
500          * the legacy 32-bit address space clear the inode32 option.
501          */
502         agino = XFS_OFFBNO_TO_AGINO(mp, sbp->sb_agblocks - 1, 0);
503         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agcount - 1, agino);
504
505         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_SMALL_INUMS) && ino > XFS_MAXINUMBER_32)
506                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
507         else
508                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_32BITINODES;
509
510         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_32BITINODES) {
511                 /*
512                  * Calculate how much should be reserved for inodes to meet
513                  * the max inode percentage.
514                  */
515                 if (mp->m_maxicount) {
516                         __uint64_t      icount;
517
518                         icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
519                         do_div(icount, 100);
520                         icount += sbp->sb_agblocks - 1;
521                         do_div(icount, sbp->sb_agblocks);
522                         max_metadata = icount;
523                 } else {
524                         max_metadata = agcount;
525                 }
526
527                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
528                         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, index, agino);
529                         if (ino > XFS_MAXINUMBER_32) {
530                                 index++;
531                                 break;
532                         }
533
534                         pag = xfs_perag_get(mp, index);
535                         pag->pagi_inodeok = 1;
536                         if (index < max_metadata)
537                                 pag->pagf_metadata = 1;
538                         xfs_perag_put(pag);
539                 }
540         } else {
541                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
542                         pag = xfs_perag_get(mp, index);
543                         pag->pagi_inodeok = 1;
544                         xfs_perag_put(pag);
545                 }
546         }
547
548         if (maxagi)
549                 *maxagi = index;
550         return 0;
551
552 out_unwind:
553         kmem_free(pag);
554         for (; index > first_initialised; index--) {
555                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, index);
556                 kmem_free(pag);
557         }
558         return error;
559 }
560
561 void
562 xfs_sb_from_disk(
563         xfs_sb_t        *to,
564         xfs_dsb_t       *from)
565 {
566         to->sb_magicnum = be32_to_cpu(from->sb_magicnum);
567         to->sb_blocksize = be32_to_cpu(from->sb_blocksize);
568         to->sb_dblocks = be64_to_cpu(from->sb_dblocks);
569         to->sb_rblocks = be64_to_cpu(from->sb_rblocks);
570         to->sb_rextents = be64_to_cpu(from->sb_rextents);
571         memcpy(&to->sb_uuid, &from->sb_uuid, sizeof(to->sb_uuid));
572         to->sb_logstart = be64_to_cpu(from->sb_logstart);
573         to->sb_rootino = be64_to_cpu(from->sb_rootino);
574         to->sb_rbmino = be64_to_cpu(from->sb_rbmino);
575         to->sb_rsumino = be64_to_cpu(from->sb_rsumino);
576         to->sb_rextsize = be32_to_cpu(from->sb_rextsize);
577         to->sb_agblocks = be32_to_cpu(from->sb_agblocks);
578         to->sb_agcount = be32_to_cpu(from->sb_agcount);
579         to->sb_rbmblocks = be32_to_cpu(from->sb_rbmblocks);
580         to->sb_logblocks = be32_to_cpu(from->sb_logblocks);
581         to->sb_versionnum = be16_to_cpu(from->sb_versionnum);
582         to->sb_sectsize = be16_to_cpu(from->sb_sectsize);
583         to->sb_inodesize = be16_to_cpu(from->sb_inodesize);
584         to->sb_inopblock = be16_to_cpu(from->sb_inopblock);
585         memcpy(&to->sb_fname, &from->sb_fname, sizeof(to->sb_fname));
586         to->sb_blocklog = from->sb_blocklog;
587         to->sb_sectlog = from->sb_sectlog;
588         to->sb_inodelog = from->sb_inodelog;
589         to->sb_inopblog = from->sb_inopblog;
590         to->sb_agblklog = from->sb_agblklog;
591         to->sb_rextslog = from->sb_rextslog;
592         to->sb_inprogress = from->sb_inprogress;
593         to->sb_imax_pct = from->sb_imax_pct;
594         to->sb_icount = be64_to_cpu(from->sb_icount);
595         to->sb_ifree = be64_to_cpu(from->sb_ifree);
596         to->sb_fdblocks = be64_to_cpu(from->sb_fdblocks);
597         to->sb_frextents = be64_to_cpu(from->sb_frextents);
598         to->sb_uquotino = be64_to_cpu(from->sb_uquotino);
599         to->sb_gquotino = be64_to_cpu(from->sb_gquotino);
600         to->sb_qflags = be16_to_cpu(from->sb_qflags);
601         to->sb_flags = from->sb_flags;
602         to->sb_shared_vn = from->sb_shared_vn;
603         to->sb_inoalignmt = be32_to_cpu(from->sb_inoalignmt);
604         to->sb_unit = be32_to_cpu(from->sb_unit);
605         to->sb_width = be32_to_cpu(from->sb_width);
606         to->sb_dirblklog = from->sb_dirblklog;
607         to->sb_logsectlog = from->sb_logsectlog;
608         to->sb_logsectsize = be16_to_cpu(from->sb_logsectsize);
609         to->sb_logsunit = be32_to_cpu(from->sb_logsunit);
610         to->sb_features2 = be32_to_cpu(from->sb_features2);
611         to->sb_bad_features2 = be32_to_cpu(from->sb_bad_features2);
612 }
613
614 /*
615  * Copy in core superblock to ondisk one.
616  *
617  * The fields argument is mask of superblock fields to copy.
618  */
619 void
620 xfs_sb_to_disk(
621         xfs_dsb_t       *to,
622         xfs_sb_t        *from,
623         __int64_t       fields)
624 {
625         xfs_caddr_t     to_ptr = (xfs_caddr_t)to;
626         xfs_caddr_t     from_ptr = (xfs_caddr_t)from;
627         xfs_sb_field_t  f;
628         int             first;
629         int             size;
630
631         ASSERT(fields);
632         if (!fields)
633                 return;
634
635         while (fields) {
636                 f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
637                 first = xfs_sb_info[f].offset;
638                 size = xfs_sb_info[f + 1].offset - first;
639
640                 ASSERT(xfs_sb_info[f].type == 0 || xfs_sb_info[f].type == 1);
641
642                 if (size == 1 || xfs_sb_info[f].type == 1) {
643                         memcpy(to_ptr + first, from_ptr + first, size);
644                 } else {
645                         switch (size) {
646                         case 2:
647                                 *(__be16 *)(to_ptr + first) =
648                                         cpu_to_be16(*(__u16 *)(from_ptr + first));
649                                 break;
650                         case 4:
651                                 *(__be32 *)(to_ptr + first) =
652                                         cpu_to_be32(*(__u32 *)(from_ptr + first));
653                                 break;
654                         case 8:
655                                 *(__be64 *)(to_ptr + first) =
656                                         cpu_to_be64(*(__u64 *)(from_ptr + first));
657                                 break;
658                         default:
659                                 ASSERT(0);
660                         }
661                 }
662
663                 fields &= ~(1LL << f);
664         }
665 }
666
667 /*
668  * xfs_readsb
669  *
670  * Does the initial read of the superblock.
671  */
672 int
673 xfs_readsb(xfs_mount_t *mp, int flags)
674 {
675         unsigned int    sector_size;
676         xfs_buf_t       *bp;
677         int             error;
678
679         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
680         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
681
682         /*
683          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock.
684          * This will be kept around at all times to optimize
685          * access to the superblock.
686          */
687         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
688
689 reread:
690         bp = xfs_buf_read_uncached(mp, mp->m_ddev_targp,
691                                         XFS_SB_DADDR, sector_size, 0);
692         if (!bp) {
693                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB buffer read failed");
694                 return EIO;
695         }
696
697         /*
698          * Initialize the mount structure from the superblock.
699          * But first do some basic consistency checking.
700          */
701         xfs_sb_from_disk(&mp->m_sb, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
702         error = xfs_mount_validate_sb(mp, &(mp->m_sb), flags);
703         if (error) {
704                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB validate failed");
705                 goto release_buf;
706         }
707
708         /*
709          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
710          */
711         if (sector_size > mp->m_sb.sb_sectsize) {
712                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
713                         "device supports only %u byte sectors (not %u)",
714                         sector_size, mp->m_sb.sb_sectsize);
715                 error = ENOSYS;
716                 goto release_buf;
717         }
718
719         /*
720          * If device sector size is smaller than the superblock size,
721          * re-read the superblock so the buffer is correctly sized.
722          */
723         if (sector_size < mp->m_sb.sb_sectsize) {
724                 xfs_buf_relse(bp);
725                 sector_size = mp->m_sb.sb_sectsize;
726                 goto reread;
727         }
728
729         /* Initialize per-cpu counters */
730         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
731
732         mp->m_sb_bp = bp;
733         xfs_buf_unlock(bp);
734         return 0;
735
736 release_buf:
737         xfs_buf_relse(bp);
738         return error;
739 }
740
741
742 /*
743  * xfs_mount_common
744  *
745  * Mount initialization code establishing various mount
746  * fields from the superblock associated with the given
747  * mount structure
748  */
749 STATIC void
750 xfs_mount_common(xfs_mount_t *mp, xfs_sb_t *sbp)
751 {
752         mp->m_agfrotor = mp->m_agirotor = 0;
753         spin_lock_init(&mp->m_agirotor_lock);
754         mp->m_maxagi = mp->m_sb.sb_agcount;
755         mp->m_blkbit_log = sbp->sb_blocklog + XFS_NBBYLOG;
756         mp->m_blkbb_log = sbp->sb_blocklog - BBSHIFT;
757         mp->m_sectbb_log = sbp->sb_sectlog - BBSHIFT;
758         mp->m_agno_log = xfs_highbit32(sbp->sb_agcount - 1) + 1;
759         mp->m_agino_log = sbp->sb_inopblog + sbp->sb_agblklog;
760         mp->m_blockmask = sbp->sb_blocksize - 1;
761         mp->m_blockwsize = sbp->sb_blocksize >> XFS_WORDLOG;
762         mp->m_blockwmask = mp->m_blockwsize - 1;
763
764         mp->m_alloc_mxr[0] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
765         mp->m_alloc_mxr[1] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
766         mp->m_alloc_mnr[0] = mp->m_alloc_mxr[0] / 2;
767         mp->m_alloc_mnr[1] = mp->m_alloc_mxr[1] / 2;
768
769         mp->m_inobt_mxr[0] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
770         mp->m_inobt_mxr[1] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
771         mp->m_inobt_mnr[0] = mp->m_inobt_mxr[0] / 2;
772         mp->m_inobt_mnr[1] = mp->m_inobt_mxr[1] / 2;
773
774         mp->m_bmap_dmxr[0] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
775         mp->m_bmap_dmxr[1] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
776         mp->m_bmap_dmnr[0] = mp->m_bmap_dmxr[0] / 2;
777         mp->m_bmap_dmnr[1] = mp->m_bmap_dmxr[1] / 2;
778
779         mp->m_bsize = XFS_FSB_TO_BB(mp, 1);
780         mp->m_ialloc_inos = (int)MAX((__uint16_t)XFS_INODES_PER_CHUNK,
781                                         sbp->sb_inopblock);
782         mp->m_ialloc_blks = mp->m_ialloc_inos >> sbp->sb_inopblog;
783 }
784
785 /*
786  * xfs_initialize_perag_data
787  *
788  * Read in each per-ag structure so we can count up the number of
789  * allocated inodes, free inodes and used filesystem blocks as this
790  * information is no longer persistent in the superblock. Once we have
791  * this information, write it into the in-core superblock structure.
792  */
793 STATIC int
794 xfs_initialize_perag_data(xfs_mount_t *mp, xfs_agnumber_t agcount)
795 {
796         xfs_agnumber_t  index;
797         xfs_perag_t     *pag;
798         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
799         uint64_t        ifree = 0;
800         uint64_t        ialloc = 0;
801         uint64_t        bfree = 0;
802         uint64_t        bfreelst = 0;
803         uint64_t        btree = 0;
804         int             error;
805
806         for (index = 0; index < agcount; index++) {
807                 /*
808                  * read the agf, then the agi. This gets us
809                  * all the information we need and populates the
810                  * per-ag structures for us.
811                  */
812                 error = xfs_alloc_pagf_init(mp, NULL, index, 0);
813                 if (error)
814                         return error;
815
816                 error = xfs_ialloc_pagi_init(mp, NULL, index);
817                 if (error)
818                         return error;
819                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
820                 ifree += pag->pagi_freecount;
821                 ialloc += pag->pagi_count;
822                 bfree += pag->pagf_freeblks;
823                 bfreelst += pag->pagf_flcount;
824                 btree += pag->pagf_btreeblks;
825                 xfs_perag_put(pag);
826         }
827         /*
828          * Overwrite incore superblock counters with just-read data
829          */
830         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
831         sbp->sb_ifree = ifree;
832         sbp->sb_icount = ialloc;
833         sbp->sb_fdblocks = bfree + bfreelst + btree;
834         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
835
836         /* Fixup the per-cpu counters as well. */
837         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
838
839         return 0;
840 }
841
842 /*
843  * Update alignment values based on mount options and sb values
844  */
845 STATIC int
846 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp)
847 {
848         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
849
850         if (mp->m_dalign) {
851                 /*
852                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
853                  * of the fs blocksize turn off alignment.
854                  */
855                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
856                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
857                         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
858                                 cmn_err(CE_WARN,
859                                         "XFS: alignment check 1 failed");
860                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
861                         }
862                         mp->m_dalign = mp->m_swidth = 0;
863                 } else {
864                         /*
865                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
866                          */
867                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
868                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
869                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
870                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
871                                 }
872                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
873 "stripe alignment turned off: sunit(%d)/swidth(%d) incompatible with agsize(%d)",
874                                         mp->m_dalign, mp->m_swidth,
875                                         sbp->sb_agblocks);
876
877                                 mp->m_dalign = 0;
878                                 mp->m_swidth = 0;
879                         } else if (mp->m_dalign) {
880                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
881                         } else {
882                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
883                                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
884 "stripe alignment turned off: sunit(%d) less than bsize(%d)",
885                                                 mp->m_dalign,
886                                                 mp->m_blockmask +1);
887                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
888                                 }
889                                 mp->m_swidth = 0;
890                         }
891                 }
892
893                 /*
894                  * Update superblock with new values
895                  * and log changes
896                  */
897                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
898                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
899                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
900                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_UNIT;
901                         }
902                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
903                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
904                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_WIDTH;
905                         }
906                 }
907         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
908                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
909                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
910                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
911         }
912
913         return 0;
914 }
915
916 /*
917  * Set the maximum inode count for this filesystem
918  */
919 STATIC void
920 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
921 {
922         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
923         __uint64_t      icount;
924
925         if (sbp->sb_imax_pct) {
926                 /*
927                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
928                  * of the units we allocate inodes in.
929                  */
930                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
931                 do_div(icount, 100);
932                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
933                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
934                                    sbp->sb_inopblog;
935         } else {
936                 mp->m_maxicount = 0;
937         }
938 }
939
940 /*
941  * Set the default minimum read and write sizes unless
942  * already specified in a mount option.
943  * We use smaller I/O sizes when the file system
944  * is being used for NFS service (wsync mount option).
945  */
946 STATIC void
947 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
948 {
949         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
950         int             readio_log, writeio_log;
951
952         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
953                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
954                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
955                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
956                 } else {
957                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
958                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
959                 }
960         } else {
961                 readio_log = mp->m_readio_log;
962                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
963         }
964
965         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
966                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
967         } else {
968                 mp->m_readio_log = readio_log;
969         }
970         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
971         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
972                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
973         } else {
974                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
975         }
976         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
977 }
978
979 /*
980  * Set whether we're using inode alignment.
981  */
982 STATIC void
983 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
984 {
985         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
986             mp->m_sb.sb_inoalignmt >=
987             XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size))
988                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
989         else
990                 mp->m_inoalign_mask = 0;
991         /*
992          * If we are using stripe alignment, check whether
993          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
994          */
995         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
996             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
997                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
998         else
999                 mp->m_sinoalign = 0;
1000 }
1001
1002 /*
1003  * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
1004  */
1005 STATIC int
1006 xfs_check_sizes(xfs_mount_t *mp)
1007 {
1008         xfs_buf_t       *bp;
1009         xfs_daddr_t     d;
1010
1011         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
1012         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
1013                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: filesystem size mismatch detected");
1014                 return XFS_ERROR(EFBIG);
1015         }
1016         bp = xfs_buf_read_uncached(mp, mp->m_ddev_targp,
1017                                         d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
1018                                         BBTOB(XFS_FSS_TO_BB(mp, 1)), 0);
1019         if (!bp) {
1020                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: last sector read failed");
1021                 return EIO;
1022         }
1023         xfs_buf_relse(bp);
1024
1025         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
1026                 d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
1027                 if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
1028                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: log size mismatch detected");
1029                         return XFS_ERROR(EFBIG);
1030                 }
1031                 bp = xfs_buf_read_uncached(mp, mp->m_logdev_targp,
1032                                         d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
1033                                         XFS_FSB_TO_B(mp, 1), 0);
1034                 if (!bp) {
1035                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: log device read failed");
1036                         return EIO;
1037                 }
1038                 xfs_buf_relse(bp);
1039         }
1040         return 0;
1041 }
1042
1043 /*
1044  * Clear the quotaflags in memory and in the superblock.
1045  */
1046 int
1047 xfs_mount_reset_sbqflags(
1048         struct xfs_mount        *mp)
1049 {
1050         int                     error;
1051         struct xfs_trans        *tp;
1052
1053         mp->m_qflags = 0;
1054
1055         /*
1056          * It is OK to look at sb_qflags here in mount path,
1057          * without m_sb_lock.
1058          */
1059         if (mp->m_sb.sb_qflags == 0)
1060                 return 0;
1061         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1062         mp->m_sb.sb_qflags = 0;
1063         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1064
1065         /*
1066          * If the fs is readonly, let the incore superblock run
1067          * with quotas off but don't flush the update out to disk
1068          */
1069         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1070                 return 0;
1071
1072 #ifdef QUOTADEBUG
1073         xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp, "Writing superblock quota changes");
1074 #endif
1075
1076         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_QM_SBCHANGE);
1077         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1078                                       XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1079         if (error) {
1080                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1081                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
1082                         "xfs_mount_reset_sbqflags: Superblock update failed!");
1083                 return error;
1084         }
1085
1086         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_QFLAGS);
1087         return xfs_trans_commit(tp, 0);
1088 }
1089
1090 __uint64_t
1091 xfs_default_resblks(xfs_mount_t *mp)
1092 {
1093         __uint64_t resblks;
1094
1095         /*
1096          * We default to 5% or 8192 fsbs of space reserved, whichever is
1097          * smaller.  This is intended to cover concurrent allocation
1098          * transactions when we initially hit enospc. These each require a 4
1099          * block reservation. Hence by default we cover roughly 2000 concurrent
1100          * allocation reservations.
1101          */
1102         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
1103         do_div(resblks, 20);
1104         resblks = min_t(__uint64_t, resblks, 8192);
1105         return resblks;
1106 }
1107
1108 /*
1109  * This function does the following on an initial mount of a file system:
1110  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
1111  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
1112  *              so we don't mount terabyte filesystems
1113  *      - init mount struct realtime fields
1114  *      - allocate inode hash table for fs
1115  *      - init directory manager
1116  *      - perform recovery and init the log manager
1117  */
1118 int
1119 xfs_mountfs(
1120         xfs_mount_t     *mp)
1121 {
1122         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
1123         xfs_inode_t     *rip;
1124         __uint64_t      resblks;
1125         uint            quotamount = 0;
1126         uint            quotaflags = 0;
1127         int             error = 0;
1128
1129         xfs_mount_common(mp, sbp);
1130
1131         /*
1132          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels
1133          * read & wrote into the wrong sb offset for sb_features2
1134          * on some platforms due to xfs_sb_t not being 64bit size aligned
1135          * when sb_features2 was added, which made older superblock
1136          * reading/writing routines swap it as a 64-bit value.
1137          *
1138          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
1139          *
1140          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the
1141          * existing features2 field in case it has already been modified; we
1142          * don't want to lose any features.  We then update the bad location
1143          * with the ORed value so that older kernels will see any features2
1144          * flags, and mark the two fields as needing updates once the
1145          * transaction subsystem is online.
1146          */
1147         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
1148                 cmn_err(CE_WARN,
1149                         "XFS: correcting sb_features alignment problem");
1150                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
1151                 sbp->sb_bad_features2 = sbp->sb_features2;
1152                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2;
1153
1154                 /*
1155                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
1156                  * slot.
1157                  */
1158                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1159                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
1160                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1161         }
1162
1163         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1164            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
1165                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
1166                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2;
1167
1168                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
1169                 if (!sbp->sb_features2)
1170                         mp->m_update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
1171         }
1172
1173         /*
1174          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
1175          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
1176          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
1177          * to be aligned at stripe boundary.
1178          */
1179         error = xfs_update_alignment(mp);
1180         if (error)
1181                 goto out;
1182
1183         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
1184         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
1185         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
1186         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
1187
1188         xfs_set_maxicount(mp);
1189
1190         mp->m_maxioffset = xfs_max_file_offset(sbp->sb_blocklog);
1191
1192         error = xfs_uuid_mount(mp);
1193         if (error)
1194                 goto out;
1195
1196         /*
1197          * Set the minimum read and write sizes
1198          */
1199         xfs_set_rw_sizes(mp);
1200
1201         /*
1202          * Set the inode cluster size.
1203          * This may still be overridden by the file system
1204          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
1205          */
1206         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
1207
1208         /*
1209          * Set inode alignment fields
1210          */
1211         xfs_set_inoalignment(mp);
1212
1213         /*
1214          * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
1215          */
1216         error = xfs_check_sizes(mp);
1217         if (error)
1218                 goto out_remove_uuid;
1219
1220         /*
1221          * Initialize realtime fields in the mount structure
1222          */
1223         error = xfs_rtmount_init(mp);
1224         if (error) {
1225                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: RT mount failed");
1226                 goto out_remove_uuid;
1227         }
1228
1229         /*
1230          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
1231          *  set "sequence" number out of a UUID.
1232          */
1233         uuid_getnodeuniq(&sbp->sb_uuid, mp->m_fixedfsid);
1234
1235         mp->m_dmevmask = 0;     /* not persistent; set after each mount */
1236
1237         xfs_dir_mount(mp);
1238
1239         /*
1240          * Initialize the attribute manager's entries.
1241          */
1242         mp->m_attr_magicpct = (mp->m_sb.sb_blocksize * 37) / 100;
1243
1244         /*
1245          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
1246          */
1247         xfs_trans_init(mp);
1248
1249         /*
1250          * Allocate and initialize the per-ag data.
1251          */
1252         spin_lock_init(&mp->m_perag_lock);
1253         INIT_RADIX_TREE(&mp->m_perag_tree, GFP_ATOMIC);
1254         error = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount, &mp->m_maxagi);
1255         if (error) {
1256                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Failed per-ag init: %d", error);
1257                 goto out_remove_uuid;
1258         }
1259
1260         if (!sbp->sb_logblocks) {
1261                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: no log defined");
1262                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1263                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1264                 goto out_free_perag;
1265         }
1266
1267         /*
1268          * log's mount-time initialization. Perform 1st part recovery if needed
1269          */
1270         error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
1271                               XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
1272                               XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
1273         if (error) {
1274                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: log mount failed");
1275                 goto out_free_perag;
1276         }
1277
1278         /*
1279          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
1280          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
1281          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
1282          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
1283          * later.
1284          *
1285          * Hence we can safely re-initialise incore superblock counters from
1286          * the per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
1287          * cleanly unmounted, so we need to wait for recovery to finish before
1288          * doing this.
1289          *
1290          * If the filesystem was cleanly unmounted, then we can trust the
1291          * values in the superblock to be correct and we don't need to do
1292          * anything here.
1293          *
1294          * If we are currently making the filesystem, the initialisation will
1295          * fail as the perag data is in an undefined state.
1296          */
1297         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) &&
1298             !XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
1299              !mp->m_sb.sb_inprogress) {
1300                 error = xfs_initialize_perag_data(mp, sbp->sb_agcount);
1301                 if (error)
1302                         goto out_free_perag;
1303         }
1304
1305         /*
1306          * Get and sanity-check the root inode.
1307          * Save the pointer to it in the mount structure.
1308          */
1309         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, 0, XFS_ILOCK_EXCL, &rip);
1310         if (error) {
1311                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to read root inode");
1312                 goto out_log_dealloc;
1313         }
1314
1315         ASSERT(rip != NULL);
1316
1317         if (unlikely((rip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFDIR)) {
1318                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: corrupted root inode");
1319                 cmn_err(CE_WARN, "Device %s - root %llu is not a directory",
1320                         XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
1321                         (unsigned long long)rip->i_ino);
1322                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1323                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1324                                  mp);
1325                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1326                 goto out_rele_rip;
1327         }
1328         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
1329
1330         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1331
1332         /*
1333          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
1334          */
1335         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
1336         if (error) {
1337                 /*
1338                  * Free up the root inode.
1339                  */
1340                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to read RT inodes");
1341                 goto out_rele_rip;
1342         }
1343
1344         /*
1345          * If this is a read-only mount defer the superblock updates until
1346          * the next remount into writeable mode.  Otherwise we would never
1347          * perform the update e.g. for the root filesystem.
1348          */
1349         if (mp->m_update_flags && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1350                 error = xfs_mount_log_sb(mp, mp->m_update_flags);
1351                 if (error) {
1352                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to write sb changes");
1353                         goto out_rtunmount;
1354                 }
1355         }
1356
1357         /*
1358          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
1359          */
1360         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
1361                 error = xfs_qm_newmount(mp, &quotamount, &quotaflags);
1362                 if (error)
1363                         goto out_rtunmount;
1364         } else {
1365                 ASSERT(!XFS_IS_QUOTA_ON(mp));
1366
1367                 /*
1368                  * If a file system had quotas running earlier, but decided to
1369                  * mount without -o uquota/pquota/gquota options, revoke the
1370                  * quotachecked license.
1371                  */
1372                 if (mp->m_sb.sb_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT) {
1373                         cmn_err(CE_NOTE,
1374                                 "XFS: resetting qflags for filesystem %s",
1375                                 mp->m_fsname);
1376
1377                         error = xfs_mount_reset_sbqflags(mp);
1378                         if (error)
1379                                 return error;
1380                 }
1381         }
1382
1383         /*
1384          * Finish recovering the file system.  This part needed to be
1385          * delayed until after the root and real-time bitmap inodes
1386          * were consistently read in.
1387          */
1388         error = xfs_log_mount_finish(mp);
1389         if (error) {
1390                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: log mount finish failed");
1391                 goto out_rtunmount;
1392         }
1393
1394         /*
1395          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
1396          */
1397         if (quotamount) {
1398                 ASSERT(mp->m_qflags == 0);
1399                 mp->m_qflags = quotaflags;
1400
1401                 xfs_qm_mount_quotas(mp);
1402         }
1403
1404         /*
1405          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
1406          * privileged transactions. This is needed so that transaction
1407          * space required for critical operations can dip into this pool
1408          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
1409          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
1410          * are not allowed to use this reserved space.
1411          *
1412          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
1413          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
1414          */
1415         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1416                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
1417                 error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1418                 if (error)
1419                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to allocate reserve "
1420                                 "blocks. Continuing without a reserve pool.");
1421         }
1422
1423         return 0;
1424
1425  out_rtunmount:
1426         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1427  out_rele_rip:
1428         IRELE(rip);
1429  out_log_dealloc:
1430         xfs_log_unmount(mp);
1431  out_free_perag:
1432         xfs_free_perag(mp);
1433  out_remove_uuid:
1434         xfs_uuid_unmount(mp);
1435  out:
1436         return error;
1437 }
1438
1439 /*
1440  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
1441  * log and makes sure that incore structures are freed.
1442  */
1443 void
1444 xfs_unmountfs(
1445         struct xfs_mount        *mp)
1446 {
1447         __uint64_t              resblks;
1448         int                     error;
1449
1450         xfs_qm_unmount_quotas(mp);
1451         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1452         IRELE(mp->m_rootip);
1453
1454         /*
1455          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
1456          * that has been freed has its buffer still pinned in memory because
1457          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
1458          * on that buffer will have their flush locks held until the
1459          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
1460          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
1461          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
1462          * need to force the log first.
1463          */
1464         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1465
1466         /*
1467          * Do a delwri reclaim pass first so that as many dirty inodes are
1468          * queued up for IO as possible. Then flush the buffers before making
1469          * a synchronous path to catch all the remaining inodes are reclaimed.
1470          * This makes the reclaim process as quick as possible by avoiding
1471          * synchronous writeout and blocking on inodes already in the delwri
1472          * state as much as possible.
1473          */
1474         xfs_reclaim_inodes(mp, 0);
1475         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1476         xfs_reclaim_inodes(mp, SYNC_WAIT);
1477
1478         xfs_qm_unmount(mp);
1479
1480         /*
1481          * Flush out the log synchronously so that we know for sure
1482          * that nothing is pinned.  This is important because bflush()
1483          * will skip pinned buffers.
1484          */
1485         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1486
1487         xfs_binval(mp->m_ddev_targp);
1488         if (mp->m_rtdev_targp) {
1489                 xfs_binval(mp->m_rtdev_targp);
1490         }
1491
1492         /*
1493          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1494          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1495          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1496          * counters to be absolutely correct on clean unmount.
1497          *
1498          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1499          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1500          * correct counter value and this is irrelevant.
1501          *
1502          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1503          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1504          * value does not matter....
1505          */
1506         resblks = 0;
1507         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1508         if (error)
1509                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to free reserved block pool. "
1510                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1511
1512         error = xfs_log_sbcount(mp, 1);
1513         if (error)
1514                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to update superblock counters. "
1515                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1516         xfs_unmountfs_writesb(mp);
1517         xfs_unmountfs_wait(mp);                 /* wait for async bufs */
1518         xfs_log_unmount_write(mp);
1519         xfs_log_unmount(mp);
1520         xfs_uuid_unmount(mp);
1521
1522 #if defined(DEBUG)
1523         xfs_errortag_clearall(mp, 0);
1524 #endif
1525         xfs_free_perag(mp);
1526 }
1527
1528 STATIC void
1529 xfs_unmountfs_wait(xfs_mount_t *mp)
1530 {
1531         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
1532                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
1533         if (mp->m_rtdev_targp)
1534                 xfs_wait_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
1535         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
1536 }
1537
1538 int
1539 xfs_fs_writable(xfs_mount_t *mp)
1540 {
1541         return !(xfs_test_for_freeze(mp) || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) ||
1542                 (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY));
1543 }
1544
1545 /*
1546  * xfs_log_sbcount
1547  *
1548  * Called either periodically to keep the on disk superblock values
1549  * roughly up to date or from unmount to make sure the values are
1550  * correct on a clean unmount.
1551  *
1552  * Note this code can be called during the process of freezing, so
1553  * we may need to use the transaction allocator which does not not
1554  * block when the transaction subsystem is in its frozen state.
1555  */
1556 int
1557 xfs_log_sbcount(
1558         xfs_mount_t     *mp,
1559         uint            sync)
1560 {
1561         xfs_trans_t     *tp;
1562         int             error;
1563
1564         if (!xfs_fs_writable(mp))
1565                 return 0;
1566
1567         xfs_icsb_sync_counters(mp, 0);
1568
1569         /*
1570          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1571          * counters on every modification.
1572          */
1573         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1574                 return 0;
1575
1576         tp = _xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_COUNT, KM_SLEEP);
1577         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1578                                         XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1579         if (error) {
1580                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1581                 return error;
1582         }
1583
1584         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_IFREE | XFS_SB_ICOUNT | XFS_SB_FDBLOCKS);
1585         if (sync)
1586                 xfs_trans_set_sync(tp);
1587         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1588         return error;
1589 }
1590
1591 int
1592 xfs_unmountfs_writesb(xfs_mount_t *mp)
1593 {
1594         xfs_buf_t       *sbp;
1595         int             error = 0;
1596
1597         /*
1598          * skip superblock write if fs is read-only, or
1599          * if we are doing a forced umount.
1600          */
1601         if (!((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) ||
1602                 XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))) {
1603
1604                 sbp = xfs_getsb(mp, 0);
1605
1606                 XFS_BUF_UNDONE(sbp);
1607                 XFS_BUF_UNREAD(sbp);
1608                 XFS_BUF_UNDELAYWRITE(sbp);
1609                 XFS_BUF_WRITE(sbp);
1610                 XFS_BUF_UNASYNC(sbp);
1611                 ASSERT(XFS_BUF_TARGET(sbp) == mp->m_ddev_targp);
1612                 xfsbdstrat(mp, sbp);
1613                 error = xfs_iowait(sbp);
1614                 if (error)
1615                         xfs_ioerror_alert("xfs_unmountfs_writesb",
1616                                           mp, sbp, XFS_BUF_ADDR(sbp));
1617                 xfs_buf_relse(sbp);
1618         }
1619         return error;
1620 }
1621
1622 /*
1623  * xfs_mod_sb() can be used to copy arbitrary changes to the
1624  * in-core superblock into the superblock buffer to be logged.
1625  * It does not provide the higher level of locking that is
1626  * needed to protect the in-core superblock from concurrent
1627  * access.
1628  */
1629 void
1630 xfs_mod_sb(xfs_trans_t *tp, __int64_t fields)
1631 {
1632         xfs_buf_t       *bp;
1633         int             first;
1634         int             last;
1635         xfs_mount_t     *mp;
1636         xfs_sb_field_t  f;
1637
1638         ASSERT(fields);
1639         if (!fields)
1640                 return;
1641         mp = tp->t_mountp;
1642         bp = xfs_trans_getsb(tp, mp, 0);
1643         first = sizeof(xfs_sb_t);
1644         last = 0;
1645
1646         /* translate/copy */
1647
1648         xfs_sb_to_disk(XFS_BUF_TO_SBP(bp), &mp->m_sb, fields);
1649
1650         /* find modified range */
1651         f = (xfs_sb_field_t)xfs_highbit64((__uint64_t)fields);
1652         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1653         last = xfs_sb_info[f + 1].offset - 1;
1654
1655         f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
1656         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1657         first = xfs_sb_info[f].offset;
1658
1659         xfs_trans_log_buf(tp, bp, first, last);
1660 }
1661
1662
1663 /*
1664  * xfs_mod_incore_sb_unlocked() is a utility routine common used to apply
1665  * a delta to a specified field in the in-core superblock.  Simply
1666  * switch on the field indicated and apply the delta to that field.
1667  * Fields are not allowed to dip below zero, so if the delta would
1668  * do this do not apply it and return EINVAL.
1669  *
1670  * The m_sb_lock must be held when this routine is called.
1671  */
1672 STATIC int
1673 xfs_mod_incore_sb_unlocked(
1674         xfs_mount_t     *mp,
1675         xfs_sb_field_t  field,
1676         int64_t         delta,
1677         int             rsvd)
1678 {
1679         int             scounter;       /* short counter for 32 bit fields */
1680         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1681         long long       res_used, rem;
1682
1683         /*
1684          * With the in-core superblock spin lock held, switch
1685          * on the indicated field.  Apply the delta to the
1686          * proper field.  If the fields value would dip below
1687          * 0, then do not apply the delta and return EINVAL.
1688          */
1689         switch (field) {
1690         case XFS_SBS_ICOUNT:
1691                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_icount;
1692                 lcounter += delta;
1693                 if (lcounter < 0) {
1694                         ASSERT(0);
1695                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1696                 }
1697                 mp->m_sb.sb_icount = lcounter;
1698                 return 0;
1699         case XFS_SBS_IFREE:
1700                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_ifree;
1701                 lcounter += delta;
1702                 if (lcounter < 0) {
1703                         ASSERT(0);
1704                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1705                 }
1706                 mp->m_sb.sb_ifree = lcounter;
1707                 return 0;
1708         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1709                 lcounter = (long long)
1710                         mp->m_sb.sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1711                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1712
1713                 if (delta > 0) {                /* Putting blocks back */
1714                         if (res_used > delta) {
1715                                 mp->m_resblks_avail += delta;
1716                         } else {
1717                                 rem = delta - res_used;
1718                                 mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1719                                 lcounter += rem;
1720                         }
1721                 } else {                                /* Taking blocks away */
1722                         lcounter += delta;
1723                         if (lcounter >= 0) {
1724                                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter +
1725                                                         XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1726                                 return 0;
1727                         }
1728
1729                         /*
1730                          * We are out of blocks, use any available reserved
1731                          * blocks if were allowed to.
1732                          */
1733                         if (!rsvd)
1734                                 return XFS_ERROR(ENOSPC);
1735
1736                         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1737                         if (lcounter >= 0) {
1738                                 mp->m_resblks_avail = lcounter;
1739                                 return 0;
1740                         }
1741                         printk_once(KERN_WARNING
1742                                 "Filesystem \"%s\": reserve blocks depleted! "
1743                                 "Consider increasing reserve pool size.",
1744                                 mp->m_fsname);
1745                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1746                 }
1747
1748                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1749                 return 0;
1750         case XFS_SBS_FREXTENTS:
1751                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_frextents;
1752                 lcounter += delta;
1753                 if (lcounter < 0) {
1754                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1755                 }
1756                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1757                 return 0;
1758         case XFS_SBS_DBLOCKS:
1759                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_dblocks;
1760                 lcounter += delta;
1761                 if (lcounter < 0) {
1762                         ASSERT(0);
1763                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1764                 }
1765                 mp->m_sb.sb_dblocks = lcounter;
1766                 return 0;
1767         case XFS_SBS_AGCOUNT:
1768                 scounter = mp->m_sb.sb_agcount;
1769                 scounter += delta;
1770                 if (scounter < 0) {
1771                         ASSERT(0);
1772                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1773                 }
1774                 mp->m_sb.sb_agcount = scounter;
1775                 return 0;
1776         case XFS_SBS_IMAX_PCT:
1777                 scounter = mp->m_sb.sb_imax_pct;
1778                 scounter += delta;
1779                 if (scounter < 0) {
1780                         ASSERT(0);
1781                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1782                 }
1783                 mp->m_sb.sb_imax_pct = scounter;
1784                 return 0;
1785         case XFS_SBS_REXTSIZE:
1786                 scounter = mp->m_sb.sb_rextsize;
1787                 scounter += delta;
1788                 if (scounter < 0) {
1789                         ASSERT(0);
1790                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1791                 }
1792                 mp->m_sb.sb_rextsize = scounter;
1793                 return 0;
1794         case XFS_SBS_RBMBLOCKS:
1795                 scounter = mp->m_sb.sb_rbmblocks;
1796                 scounter += delta;
1797                 if (scounter < 0) {
1798                         ASSERT(0);
1799                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1800                 }
1801                 mp->m_sb.sb_rbmblocks = scounter;
1802                 return 0;
1803         case XFS_SBS_RBLOCKS:
1804                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rblocks;
1805                 lcounter += delta;
1806                 if (lcounter < 0) {
1807                         ASSERT(0);
1808                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1809                 }
1810                 mp->m_sb.sb_rblocks = lcounter;
1811                 return 0;
1812         case XFS_SBS_REXTENTS:
1813                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rextents;
1814                 lcounter += delta;
1815                 if (lcounter < 0) {
1816                         ASSERT(0);
1817                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1818                 }
1819                 mp->m_sb.sb_rextents = lcounter;
1820                 return 0;
1821         case XFS_SBS_REXTSLOG:
1822                 scounter = mp->m_sb.sb_rextslog;
1823                 scounter += delta;
1824                 if (scounter < 0) {
1825                         ASSERT(0);
1826                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1827                 }
1828                 mp->m_sb.sb_rextslog = scounter;
1829                 return 0;
1830         default:
1831                 ASSERT(0);
1832                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1833         }
1834 }
1835
1836 /*
1837  * xfs_mod_incore_sb() is used to change a field in the in-core
1838  * superblock structure by the specified delta.  This modification
1839  * is protected by the m_sb_lock.  Just use the xfs_mod_incore_sb_unlocked()
1840  * routine to do the work.
1841  */
1842 int
1843 xfs_mod_incore_sb(
1844         xfs_mount_t     *mp,
1845         xfs_sb_field_t  field,
1846         int64_t         delta,
1847         int             rsvd)
1848 {
1849         int     status;
1850
1851         /* check for per-cpu counters */
1852         switch (field) {
1853 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1854         case XFS_SBS_ICOUNT:
1855         case XFS_SBS_IFREE:
1856         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1857                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1858                         status = xfs_icsb_modify_counters(mp, field,
1859                                                         delta, rsvd);
1860                         break;
1861                 }
1862                 /* FALLTHROUGH */
1863 #endif
1864         default:
1865                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1866                 status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1867                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1868                 break;
1869         }
1870
1871         return status;
1872 }
1873
1874 /*
1875  * xfs_mod_incore_sb_batch() is used to change more than one field
1876  * in the in-core superblock structure at a time.  This modification
1877  * is protected by a lock internal to this module.  The fields and
1878  * changes to those fields are specified in the array of xfs_mod_sb
1879  * structures passed in.
1880  *
1881  * Either all of the specified deltas will be applied or none of
1882  * them will.  If any modified field dips below 0, then all modifications
1883  * will be backed out and EINVAL will be returned.
1884  */
1885 int
1886 xfs_mod_incore_sb_batch(xfs_mount_t *mp, xfs_mod_sb_t *msb, uint nmsb, int rsvd)
1887 {
1888         int             status=0;
1889         xfs_mod_sb_t    *msbp;
1890
1891         /*
1892          * Loop through the array of mod structures and apply each
1893          * individually.  If any fail, then back out all those
1894          * which have already been applied.  Do all of this within
1895          * the scope of the m_sb_lock so that all of the changes will
1896          * be atomic.
1897          */
1898         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1899         msbp = &msb[0];
1900         for (msbp = &msbp[0]; msbp < (msb + nmsb); msbp++) {
1901                 /*
1902                  * Apply the delta at index n.  If it fails, break
1903                  * from the loop so we'll fall into the undo loop
1904                  * below.
1905                  */
1906                 switch (msbp->msb_field) {
1907 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1908                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1909                 case XFS_SBS_IFREE:
1910                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1911                         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1912                                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1913                                 status = xfs_icsb_modify_counters(mp,
1914                                                         msbp->msb_field,
1915                                                         msbp->msb_delta, rsvd);
1916                                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1917                                 break;
1918                         }
1919                         /* FALLTHROUGH */
1920 #endif
1921                 default:
1922                         status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp,
1923                                                 msbp->msb_field,
1924                                                 msbp->msb_delta, rsvd);
1925                         break;
1926                 }
1927
1928                 if (status != 0) {
1929                         break;
1930                 }
1931         }
1932
1933         /*
1934          * If we didn't complete the loop above, then back out
1935          * any changes made to the superblock.  If you add code
1936          * between the loop above and here, make sure that you
1937          * preserve the value of status. Loop back until
1938          * we step below the beginning of the array.  Make sure
1939          * we don't touch anything back there.
1940          */
1941         if (status != 0) {
1942                 msbp--;
1943                 while (msbp >= msb) {
1944                         switch (msbp->msb_field) {
1945 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1946                         case XFS_SBS_ICOUNT:
1947                         case XFS_SBS_IFREE:
1948                         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1949                                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1950                                         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1951                                         status = xfs_icsb_modify_counters(mp,
1952                                                         msbp->msb_field,
1953                                                         -(msbp->msb_delta),
1954                                                         rsvd);
1955                                         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1956                                         break;
1957                                 }
1958                                 /* FALLTHROUGH */
1959 #endif
1960                         default:
1961                                 status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp,
1962                                                         msbp->msb_field,
1963                                                         -(msbp->msb_delta),
1964                                                         rsvd);
1965                                 break;
1966                         }
1967                         ASSERT(status == 0);
1968                         msbp--;
1969                 }
1970         }
1971         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1972         return status;
1973 }
1974
1975 /*
1976  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1977  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1978  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1979  *
1980  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1981  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1982  * If it can't then we'll return NULL.
1983  */
1984 xfs_buf_t *
1985 xfs_getsb(
1986         xfs_mount_t     *mp,
1987         int             flags)
1988 {
1989         xfs_buf_t       *bp;
1990
1991         ASSERT(mp->m_sb_bp != NULL);
1992         bp = mp->m_sb_bp;
1993         if (flags & XBF_TRYLOCK) {
1994                 if (!XFS_BUF_CPSEMA(bp)) {
1995                         return NULL;
1996                 }
1997         } else {
1998                 XFS_BUF_PSEMA(bp, PRIBIO);
1999         }
2000         XFS_BUF_HOLD(bp);
2001         ASSERT(XFS_BUF_ISDONE(bp));
2002         return bp;
2003 }
2004
2005 /*
2006  * Used to free the superblock along various error paths.
2007  */
2008 void
2009 xfs_freesb(
2010         struct xfs_mount        *mp)
2011 {
2012         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
2013
2014         xfs_buf_lock(bp);
2015         mp->m_sb_bp = NULL;
2016         xfs_buf_relse(bp);
2017 }
2018
2019 /*
2020  * Used to log changes to the superblock unit and width fields which could
2021  * be altered by the mount options, as well as any potential sb_features2
2022  * fixup. Only the first superblock is updated.
2023  */
2024 int
2025 xfs_mount_log_sb(
2026         xfs_mount_t     *mp,
2027         __int64_t       fields)
2028 {
2029         xfs_trans_t     *tp;
2030         int             error;
2031
2032         ASSERT(fields & (XFS_SB_UNIT | XFS_SB_WIDTH | XFS_SB_UUID |
2033                          XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2 |
2034                          XFS_SB_VERSIONNUM));
2035
2036         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_UNIT);
2037         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
2038                                 XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
2039         if (error) {
2040                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
2041                 return error;
2042         }
2043         xfs_mod_sb(tp, fields);
2044         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
2045         return error;
2046 }
2047
2048 /*
2049  * If the underlying (data/log/rt) device is readonly, there are some
2050  * operations that cannot proceed.
2051  */
2052 int
2053 xfs_dev_is_read_only(
2054         struct xfs_mount        *mp,
2055         char                    *message)
2056 {
2057         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp) ||
2058             xfs_readonly_buftarg(mp->m_logdev_targp) ||
2059             (mp->m_rtdev_targp && xfs_readonly_buftarg(mp->m_rtdev_targp))) {
2060                 cmn_err(CE_NOTE,
2061                         "XFS: %s required on read-only device.", message);
2062                 cmn_err(CE_NOTE,
2063                         "XFS: write access unavailable, cannot proceed.");
2064                 return EROFS;
2065         }
2066         return 0;
2067 }
2068
2069 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
2070 /*
2071  * Per-cpu incore superblock counters
2072  *
2073  * Simple concept, difficult implementation
2074  *
2075  * Basically, replace the incore superblock counters with a distributed per cpu
2076  * counter for contended fields (e.g.  free block count).
2077  *
2078  * Difficulties arise in that the incore sb is used for ENOSPC checking, and
2079  * hence needs to be accurately read when we are running low on space. Hence
2080  * there is a method to enable and disable the per-cpu counters based on how
2081  * much "stuff" is available in them.
2082  *
2083  * Basically, a counter is enabled if there is enough free resource to justify
2084  * running a per-cpu fast-path. If the per-cpu counter runs out (i.e. a local
2085  * ENOSPC), then we disable the counters to synchronise all callers and
2086  * re-distribute the available resources.
2087  *
2088  * If, once we redistributed the available resources, we still get a failure,
2089  * we disable the per-cpu counter and go through the slow path.
2090  *
2091  * The slow path is the current xfs_mod_incore_sb() function.  This means that
2092  * when we disable a per-cpu counter, we need to drain its resources back to
2093  * the global superblock. We do this after disabling the counter to prevent
2094  * more threads from queueing up on the counter.
2095  *
2096  * Essentially, this means that we still need a lock in the fast path to enable
2097  * synchronisation between the global counters and the per-cpu counters. This
2098  * is not a problem because the lock will be local to a CPU almost all the time
2099  * and have little contention except when we get to ENOSPC conditions.
2100  *
2101  * Basically, this lock becomes a barrier that enables us to lock out the fast
2102  * path while we do things like enabling and disabling counters and
2103  * synchronising the counters.
2104  *
2105  * Locking rules:
2106  *
2107  *      1. m_sb_lock before picking up per-cpu locks
2108  *      2. per-cpu locks always picked up via for_each_online_cpu() order
2109  *      3. accurate counter sync requires m_sb_lock + per cpu locks
2110  *      4. modifying per-cpu counters requires holding per-cpu lock
2111  *      5. modifying global counters requires holding m_sb_lock
2112  *      6. enabling or disabling a counter requires holding the m_sb_lock 
2113  *         and _none_ of the per-cpu locks.
2114  *
2115  * Disabled counters are only ever re-enabled by a balance operation
2116  * that results in more free resources per CPU than a given threshold.
2117  * To ensure counters don't remain disabled, they are rebalanced when
2118  * the global resource goes above a higher threshold (i.e. some hysteresis
2119  * is present to prevent thrashing).
2120  */
2121
2122 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2123 /*
2124  * hot-plug CPU notifier support.
2125  *
2126  * We need a notifier per filesystem as we need to be able to identify
2127  * the filesystem to balance the counters out. This is achieved by
2128  * having a notifier block embedded in the xfs_mount_t and doing pointer
2129  * magic to get the mount pointer from the notifier block address.
2130  */
2131 STATIC int
2132 xfs_icsb_cpu_notify(
2133         struct notifier_block *nfb,
2134         unsigned long action,
2135         void *hcpu)
2136 {
2137         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2138         xfs_mount_t     *mp;
2139
2140         mp = (xfs_mount_t *)container_of(nfb, xfs_mount_t, m_icsb_notifier);
2141         cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)
2142                         per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, (unsigned long)hcpu);
2143         switch (action) {
2144         case CPU_UP_PREPARE:
2145         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
2146                 /* Easy Case - initialize the area and locks, and
2147                  * then rebalance when online does everything else for us. */
2148                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2149                 break;
2150         case CPU_ONLINE:
2151         case CPU_ONLINE_FROZEN:
2152                 xfs_icsb_lock(mp);
2153                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2154                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2155                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2156                 xfs_icsb_unlock(mp);
2157                 break;
2158         case CPU_DEAD:
2159         case CPU_DEAD_FROZEN:
2160                 /* Disable all the counters, then fold the dead cpu's
2161                  * count into the total on the global superblock and
2162                  * re-enable the counters. */
2163                 xfs_icsb_lock(mp);
2164                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2165                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT);
2166                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_IFREE);
2167                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS);
2168
2169                 mp->m_sb.sb_icount += cntp->icsb_icount;
2170                 mp->m_sb.sb_ifree += cntp->icsb_ifree;
2171                 mp->m_sb.sb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
2172
2173                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2174
2175                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2176                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2177                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2178                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2179                 xfs_icsb_unlock(mp);
2180                 break;
2181         }
2182
2183         return NOTIFY_OK;
2184 }
2185 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
2186
2187 int
2188 xfs_icsb_init_counters(
2189         xfs_mount_t     *mp)
2190 {
2191         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2192         int             i;
2193
2194         mp->m_sb_cnts = alloc_percpu(xfs_icsb_cnts_t);
2195         if (mp->m_sb_cnts == NULL)
2196                 return -ENOMEM;
2197
2198 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2199         mp->m_icsb_notifier.notifier_call = xfs_icsb_cpu_notify;
2200         mp->m_icsb_notifier.priority = 0;
2201         register_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2202 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
2203
2204         for_each_online_cpu(i) {
2205                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2206                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2207         }
2208
2209         mutex_init(&mp->m_icsb_mutex);
2210
2211         /*
2212          * start with all counters disabled so that the
2213          * initial balance kicks us off correctly
2214          */
2215         mp->m_icsb_counters = -1;
2216         return 0;
2217 }
2218
2219 void
2220 xfs_icsb_reinit_counters(
2221         xfs_mount_t     *mp)
2222 {
2223         xfs_icsb_lock(mp);
2224         /*
2225          * start with all counters disabled so that the
2226          * initial balance kicks us off correctly
2227          */
2228         mp->m_icsb_counters = -1;
2229         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2230         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2231         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2232         xfs_icsb_unlock(mp);
2233 }
2234
2235 void
2236 xfs_icsb_destroy_counters(
2237         xfs_mount_t     *mp)
2238 {
2239         if (mp->m_sb_cnts) {
2240                 unregister_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2241                 free_percpu(mp->m_sb_cnts);
2242         }
2243         mutex_destroy(&mp->m_icsb_mutex);
2244 }
2245
2246 STATIC void
2247 xfs_icsb_lock_cntr(
2248         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2249 {
2250         while (test_and_set_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags)) {
2251                 ndelay(1000);
2252         }
2253 }
2254
2255 STATIC void
2256 xfs_icsb_unlock_cntr(
2257         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2258 {
2259         clear_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags);
2260 }
2261
2262
2263 STATIC void
2264 xfs_icsb_lock_all_counters(
2265         xfs_mount_t     *mp)
2266 {
2267         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2268         int             i;
2269
2270         for_each_online_cpu(i) {
2271                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2272                 xfs_icsb_lock_cntr(cntp);
2273         }
2274 }
2275
2276 STATIC void
2277 xfs_icsb_unlock_all_counters(
2278         xfs_mount_t     *mp)
2279 {
2280         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2281         int             i;
2282
2283         for_each_online_cpu(i) {
2284                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2285                 xfs_icsb_unlock_cntr(cntp);
2286         }
2287 }
2288
2289 STATIC void
2290 xfs_icsb_count(
2291         xfs_mount_t     *mp,
2292         xfs_icsb_cnts_t *cnt,
2293         int             flags)
2294 {
2295         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2296         int             i;
2297
2298         memset(cnt, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2299
2300         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2301                 xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2302
2303         for_each_online_cpu(i) {
2304                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2305                 cnt->icsb_icount += cntp->icsb_icount;
2306                 cnt->icsb_ifree += cntp->icsb_ifree;
2307                 cnt->icsb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
2308         }
2309
2310         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2311                 xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2312 }
2313
2314 STATIC int
2315 xfs_icsb_counter_disabled(
2316         xfs_mount_t     *mp,
2317         xfs_sb_field_t  field)
2318 {
2319         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2320         return test_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2321 }
2322
2323 STATIC void
2324 xfs_icsb_disable_counter(
2325         xfs_mount_t     *mp,
2326         xfs_sb_field_t  field)
2327 {
2328         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2329
2330         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2331
2332         /*
2333          * If we are already disabled, then there is nothing to do
2334          * here. We check before locking all the counters to avoid
2335          * the expensive lock operation when being called in the
2336          * slow path and the counter is already disabled. This is
2337          * safe because the only time we set or clear this state is under
2338          * the m_icsb_mutex.
2339          */
2340         if (xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))
2341                 return;
2342
2343         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2344         if (!test_and_set_bit(field, &mp->m_icsb_counters)) {
2345                 /* drain back to superblock */
2346
2347                 xfs_icsb_count(mp, &cnt, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
2348                 switch(field) {
2349                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2350                         mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2351                         break;
2352                 case XFS_SBS_IFREE:
2353                         mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2354                         break;
2355                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2356                         mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2357                         break;
2358                 default:
2359                         BUG();
2360                 }
2361         }
2362
2363         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2364 }
2365
2366 STATIC void
2367 xfs_icsb_enable_counter(
2368         xfs_mount_t     *mp,
2369         xfs_sb_field_t  field,
2370         uint64_t        count,
2371         uint64_t        resid)
2372 {
2373         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2374         int             i;
2375
2376         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2377
2378         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2379         for_each_online_cpu(i) {
2380                 cntp = per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2381                 switch (field) {
2382                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2383                         cntp->icsb_icount = count + resid;
2384                         break;
2385                 case XFS_SBS_IFREE:
2386                         cntp->icsb_ifree = count + resid;
2387                         break;
2388                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2389                         cntp->icsb_fdblocks = count + resid;
2390                         break;
2391                 default:
2392                         BUG();
2393                         break;
2394                 }
2395                 resid = 0;
2396         }
2397         clear_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2398         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2399 }
2400
2401 void
2402 xfs_icsb_sync_counters_locked(
2403         xfs_mount_t     *mp,
2404         int             flags)
2405 {
2406         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2407
2408         xfs_icsb_count(mp, &cnt, flags);
2409
2410         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_ICOUNT))
2411                 mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2412         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_IFREE))
2413                 mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2414         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS))
2415                 mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2416 }
2417
2418 /*
2419  * Accurate update of per-cpu counters to incore superblock
2420  */
2421 void
2422 xfs_icsb_sync_counters(
2423         xfs_mount_t     *mp,
2424         int             flags)
2425 {
2426         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2427         xfs_icsb_sync_counters_locked(mp, flags);
2428         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2429 }
2430
2431 /*
2432  * Balance and enable/disable counters as necessary.
2433  *
2434  * Thresholds for re-enabling counters are somewhat magic.  inode counts are
2435  * chosen to be the same number as single on disk allocation chunk per CPU, and
2436  * free blocks is something far enough zero that we aren't going thrash when we
2437  * get near ENOSPC. We also need to supply a minimum we require per cpu to
2438  * prevent looping endlessly when xfs_alloc_space asks for more than will
2439  * be distributed to a single CPU but each CPU has enough blocks to be
2440  * reenabled.
2441  *
2442  * Note that we can be called when counters are already disabled.
2443  * xfs_icsb_disable_counter() optimises the counter locking in this case to
2444  * prevent locking every per-cpu counter needlessly.
2445  */
2446
2447 #define XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE      (uint64_t)64
2448 #define XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp) \
2449                 (uint64_t)(512 + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp))
2450 STATIC void
2451 xfs_icsb_balance_counter_locked(
2452         xfs_mount_t     *mp,
2453         xfs_sb_field_t  field,
2454         int             min_per_cpu)
2455 {
2456         uint64_t        count, resid;
2457         int             weight = num_online_cpus();
2458         uint64_t        min = (uint64_t)min_per_cpu;
2459
2460         /* disable counter and sync counter */
2461         xfs_icsb_disable_counter(mp, field);
2462
2463         /* update counters  - first CPU gets residual*/
2464         switch (field) {
2465         case XFS_SBS_ICOUNT:
2466                 count = mp->m_sb.sb_icount;
2467                 resid = do_div(count, weight);
2468                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2469                         return;
2470                 break;
2471         case XFS_SBS_IFREE:
2472                 count = mp->m_sb.sb_ifree;
2473                 resid = do_div(count, weight);
2474                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2475                         return;
2476                 break;
2477         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2478                 count = mp->m_sb.sb_fdblocks;
2479                 resid = do_div(count, weight);
2480                 if (count < max(min, XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp)))
2481                         return;
2482                 break;
2483         default:
2484                 BUG();
2485                 count = resid = 0;      /* quiet, gcc */
2486                 break;
2487         }
2488
2489         xfs_icsb_enable_counter(mp, field, count, resid);
2490 }
2491
2492 STATIC void
2493 xfs_icsb_balance_counter(
2494         xfs_mount_t     *mp,
2495         xfs_sb_field_t  fields,
2496         int             min_per_cpu)
2497 {
2498         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2499         xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, fields, min_per_cpu);
2500         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2501 }
2502
2503 STATIC int
2504 xfs_icsb_modify_counters(
2505         xfs_mount_t     *mp,
2506         xfs_sb_field_t  field,
2507         int64_t         delta,
2508         int             rsvd)
2509 {
2510         xfs_icsb_cnts_t *icsbp;
2511         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
2512         int             ret = 0;
2513
2514         might_sleep();
2515 again:
2516         preempt_disable();
2517         icsbp = this_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts);
2518
2519         /*
2520          * if the counter is disabled, go to slow path
2521          */
2522         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field)))
2523                 goto slow_path;
2524         xfs_icsb_lock_cntr(icsbp);
2525         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2526                 xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2527                 goto slow_path;
2528         }
2529
2530         switch (field) {
2531         case XFS_SBS_ICOUNT:
2532                 lcounter = icsbp->icsb_icount;
2533                 lcounter += delta;
2534                 if (unlikely(lcounter < 0))
2535                         goto balance_counter;
2536                 icsbp->icsb_icount = lcounter;
2537                 break;
2538
2539         case XFS_SBS_IFREE:
2540                 lcounter = icsbp->icsb_ifree;
2541                 lcounter += delta;
2542                 if (unlikely(lcounter < 0))
2543                         goto balance_counter;
2544                 icsbp->icsb_ifree = lcounter;
2545                 break;
2546
2547         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2548                 BUG_ON((mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail) != 0);
2549
2550                 lcounter = icsbp->icsb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2551                 lcounter += delta;
2552                 if (unlikely(lcounter < 0))
2553                         goto balance_counter;
2554                 icsbp->icsb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2555                 break;
2556         default:
2557                 BUG();
2558                 break;
2559         }
2560         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2561         preempt_enable();
2562         return 0;
2563
2564 slow_path:
2565         preempt_enable();
2566
2567         /*
2568          * serialise with a mutex so we don't burn lots of cpu on
2569          * the superblock lock. We still need to hold the superblock
2570          * lock, however, when we modify the global structures.
2571          */
2572         xfs_icsb_lock(mp);
2573
2574         /*
2575          * Now running atomically.
2576          *
2577          * If the counter is enabled, someone has beaten us to rebalancing.
2578          * Drop the lock and try again in the fast path....
2579          */
2580         if (!(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2581                 xfs_icsb_unlock(mp);
2582                 goto again;
2583         }
2584
2585         /*
2586          * The counter is currently disabled. Because we are
2587          * running atomically here, we know a rebalance cannot
2588          * be in progress. Hence we can go straight to operating
2589          * on the global superblock. We do not call xfs_mod_incore_sb()
2590          * here even though we need to get the m_sb_lock. Doing so
2591          * will cause us to re-enter this function and deadlock.
2592          * Hence we get the m_sb_lock ourselves and then call
2593          * xfs_mod_incore_sb_unlocked() as the unlocked path operates
2594          * directly on the global counters.
2595          */
2596         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2597         ret = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
2598         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2599
2600         /*
2601          * Now that we've modified the global superblock, we
2602          * may be able to re-enable the distributed counters
2603          * (e.g. lots of space just got freed). After that
2604          * we are done.
2605          */
2606         if (ret != ENOSPC)
2607                 xfs_icsb_balance_counter(mp, field, 0);
2608         xfs_icsb_unlock(mp);
2609         return ret;
2610
2611 balance_counter:
2612         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2613         preempt_enable();
2614
2615         /*
2616          * We may have multiple threads here if multiple per-cpu
2617          * counters run dry at the same time. This will mean we can
2618          * do more balances than strictly necessary but it is not
2619          * the common slowpath case.
2620          */
2621         xfs_icsb_lock(mp);
2622
2623         /*
2624          * running atomically.
2625          *
2626          * This will leave the counter in the correct state for future
2627          * accesses. After the rebalance, we simply try again and our retry
2628          * will either succeed through the fast path or slow path without
2629          * another balance operation being required.
2630          */
2631         xfs_icsb_balance_counter(mp, field, delta);
2632         xfs_icsb_unlock(mp);
2633         goto again;
2634 }
2635
2636 #endif