]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - include/linux/reiserfs_fs.h
reiserfs: audit transaction ids to always be unsigned ints
[net-next-2.6.git] / include / linux / reiserfs_fs.h
1 /*
2  * Copyright 1996, 1997, 1998 Hans Reiser, see reiserfs/README for licensing and copyright details
3  */
4
5                                 /* this file has an amazingly stupid
6                                    name, yura please fix it to be
7                                    reiserfs.h, and merge all the rest
8                                    of our .h files that are in this
9                                    directory into it.  */
10
11 #ifndef _LINUX_REISER_FS_H
12 #define _LINUX_REISER_FS_H
13
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/magic.h>
16
17 #ifdef __KERNEL__
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <linux/interrupt.h>
20 #include <linux/sched.h>
21 #include <linux/workqueue.h>
22 #include <asm/unaligned.h>
23 #include <linux/bitops.h>
24 #include <linux/proc_fs.h>
25 #include <linux/smp_lock.h>
26 #include <linux/buffer_head.h>
27 #include <linux/reiserfs_fs_i.h>
28 #include <linux/reiserfs_fs_sb.h>
29 #endif
30
31 struct fid;
32
33 /*
34  *  include/linux/reiser_fs.h
35  *
36  *  Reiser File System constants and structures
37  *
38  */
39
40 /* in reading the #defines, it may help to understand that they employ
41    the following abbreviations:
42
43    B = Buffer
44    I = Item header
45    H = Height within the tree (should be changed to LEV)
46    N = Number of the item in the node
47    STAT = stat data
48    DEH = Directory Entry Header
49    EC = Entry Count
50    E = Entry number
51    UL = Unsigned Long
52    BLKH = BLocK Header
53    UNFM = UNForMatted node
54    DC = Disk Child
55    P = Path
56
57    These #defines are named by concatenating these abbreviations,
58    where first comes the arguments, and last comes the return value,
59    of the macro.
60
61 */
62
63 #define USE_INODE_GENERATION_COUNTER
64
65 #define REISERFS_PREALLOCATE
66 #define DISPLACE_NEW_PACKING_LOCALITIES
67 #define PREALLOCATION_SIZE 9
68
69 /* n must be power of 2 */
70 #define _ROUND_UP(x,n) (((x)+(n)-1u) & ~((n)-1u))
71
72 // to be ok for alpha and others we have to align structures to 8 byte
73 // boundary.
74 // FIXME: do not change 4 by anything else: there is code which relies on that
75 #define ROUND_UP(x) _ROUND_UP(x,8LL)
76
77 /* debug levels.  Right now, CONFIG_REISERFS_CHECK means print all debug
78 ** messages.
79 */
80 #define REISERFS_DEBUG_CODE 5   /* extra messages to help find/debug errors */
81
82 void reiserfs_warning(struct super_block *s, const char *fmt, ...);
83 /* assertions handling */
84
85 /** always check a condition and panic if it's false. */
86 #define __RASSERT( cond, scond, format, args... )                                       \
87 if( !( cond ) )                                                                 \
88   reiserfs_panic( NULL, "reiserfs[%i]: assertion " scond " failed at "  \
89                   __FILE__ ":%i:%s: " format "\n",              \
90                   in_interrupt() ? -1 : task_pid_nr(current), __LINE__ , __func__ , ##args )
91
92 #define RASSERT(cond, format, args...) __RASSERT(cond, #cond, format, ##args)
93
94 #if defined( CONFIG_REISERFS_CHECK )
95 #define RFALSE(cond, format, args...) __RASSERT(!(cond), "!(" #cond ")", format, ##args)
96 #else
97 #define RFALSE( cond, format, args... ) do {;} while( 0 )
98 #endif
99
100 #define CONSTF __attribute_const__
101 /*
102  * Disk Data Structures
103  */
104
105 /***************************************************************************/
106 /*                             SUPER BLOCK                                 */
107 /***************************************************************************/
108
109 /*
110  * Structure of super block on disk, a version of which in RAM is often accessed as REISERFS_SB(s)->s_rs
111  * the version in RAM is part of a larger structure containing fields never written to disk.
112  */
113 #define UNSET_HASH 0            // read_super will guess about, what hash names
114                      // in directories were sorted with
115 #define TEA_HASH  1
116 #define YURA_HASH 2
117 #define R5_HASH   3
118 #define DEFAULT_HASH R5_HASH
119
120 struct journal_params {
121         __le32 jp_journal_1st_block;    /* where does journal start from on its
122                                          * device */
123         __le32 jp_journal_dev;  /* journal device st_rdev */
124         __le32 jp_journal_size; /* size of the journal */
125         __le32 jp_journal_trans_max;    /* max number of blocks in a transaction. */
126         __le32 jp_journal_magic;        /* random value made on fs creation (this
127                                          * was sb_journal_block_count) */
128         __le32 jp_journal_max_batch;    /* max number of blocks to batch into a
129                                          * trans */
130         __le32 jp_journal_max_commit_age;       /* in seconds, how old can an async
131                                                  * commit be */
132         __le32 jp_journal_max_trans_age;        /* in seconds, how old can a transaction
133                                                  * be */
134 };
135
136 /* this is the super from 3.5.X, where X >= 10 */
137 struct reiserfs_super_block_v1 {
138         __le32 s_block_count;   /* blocks count         */
139         __le32 s_free_blocks;   /* free blocks count    */
140         __le32 s_root_block;    /* root block number    */
141         struct journal_params s_journal;
142         __le16 s_blocksize;     /* block size */
143         __le16 s_oid_maxsize;   /* max size of object id array, see
144                                  * get_objectid() commentary  */
145         __le16 s_oid_cursize;   /* current size of object id array */
146         __le16 s_umount_state;  /* this is set to 1 when filesystem was
147                                  * umounted, to 2 - when not */
148         char s_magic[10];       /* reiserfs magic string indicates that
149                                  * file system is reiserfs:
150                                  * "ReIsErFs" or "ReIsEr2Fs" or "ReIsEr3Fs" */
151         __le16 s_fs_state;      /* it is set to used by fsck to mark which
152                                  * phase of rebuilding is done */
153         __le32 s_hash_function_code;    /* indicate, what hash function is being use
154                                          * to sort names in a directory*/
155         __le16 s_tree_height;   /* height of disk tree */
156         __le16 s_bmap_nr;       /* amount of bitmap blocks needed to address
157                                  * each block of file system */
158         __le16 s_version;       /* this field is only reliable on filesystem
159                                  * with non-standard journal */
160         __le16 s_reserved_for_journal;  /* size in blocks of journal area on main
161                                          * device, we need to keep after
162                                          * making fs with non-standard journal */
163 } __attribute__ ((__packed__));
164
165 #define SB_SIZE_V1 (sizeof(struct reiserfs_super_block_v1))
166
167 /* this is the on disk super block */
168 struct reiserfs_super_block {
169         struct reiserfs_super_block_v1 s_v1;
170         __le32 s_inode_generation;
171         __le32 s_flags;         /* Right now used only by inode-attributes, if enabled */
172         unsigned char s_uuid[16];       /* filesystem unique identifier */
173         unsigned char s_label[16];      /* filesystem volume label */
174         __le16 s_mnt_count;             /* Count of mounts since last fsck */
175         __le16 s_max_mnt_count;         /* Maximum mounts before check */
176         __le32 s_lastcheck;             /* Timestamp of last fsck */
177         __le32 s_check_interval;        /* Interval between checks */
178         char s_unused[76];      /* zero filled by mkreiserfs and
179                                  * reiserfs_convert_objectid_map_v1()
180                                  * so any additions must be updated
181                                  * there as well. */
182 } __attribute__ ((__packed__));
183
184 #define SB_SIZE (sizeof(struct reiserfs_super_block))
185
186 #define REISERFS_VERSION_1 0
187 #define REISERFS_VERSION_2 2
188
189 // on-disk super block fields converted to cpu form
190 #define SB_DISK_SUPER_BLOCK(s) (REISERFS_SB(s)->s_rs)
191 #define SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s) (&(SB_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_v1))
192 #define SB_BLOCKSIZE(s) \
193         le32_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_blocksize))
194 #define SB_BLOCK_COUNT(s) \
195         le32_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_block_count))
196 #define SB_FREE_BLOCKS(s) \
197         le32_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_free_blocks))
198 #define SB_REISERFS_MAGIC(s) \
199         (SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_magic)
200 #define SB_ROOT_BLOCK(s) \
201         le32_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_root_block))
202 #define SB_TREE_HEIGHT(s) \
203         le16_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_tree_height))
204 #define SB_REISERFS_STATE(s) \
205         le16_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_umount_state))
206 #define SB_VERSION(s) le16_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_version))
207 #define SB_BMAP_NR(s) le16_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_bmap_nr))
208
209 #define PUT_SB_BLOCK_COUNT(s, val) \
210    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_block_count = cpu_to_le32(val); } while (0)
211 #define PUT_SB_FREE_BLOCKS(s, val) \
212    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_free_blocks = cpu_to_le32(val); } while (0)
213 #define PUT_SB_ROOT_BLOCK(s, val) \
214    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_root_block = cpu_to_le32(val); } while (0)
215 #define PUT_SB_TREE_HEIGHT(s, val) \
216    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_tree_height = cpu_to_le16(val); } while (0)
217 #define PUT_SB_REISERFS_STATE(s, val) \
218    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_umount_state = cpu_to_le16(val); } while (0)
219 #define PUT_SB_VERSION(s, val) \
220    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_version = cpu_to_le16(val); } while (0)
221 #define PUT_SB_BMAP_NR(s, val) \
222    do { SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_bmap_nr = cpu_to_le16 (val); } while (0)
223
224 #define SB_ONDISK_JP(s) (&SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_journal)
225 #define SB_ONDISK_JOURNAL_SIZE(s) \
226          le32_to_cpu ((SB_ONDISK_JP(s)->jp_journal_size))
227 #define SB_ONDISK_JOURNAL_1st_BLOCK(s) \
228          le32_to_cpu ((SB_ONDISK_JP(s)->jp_journal_1st_block))
229 #define SB_ONDISK_JOURNAL_DEVICE(s) \
230          le32_to_cpu ((SB_ONDISK_JP(s)->jp_journal_dev))
231 #define SB_ONDISK_RESERVED_FOR_JOURNAL(s) \
232          le16_to_cpu ((SB_V1_DISK_SUPER_BLOCK(s)->s_reserved_for_journal))
233
234 #define is_block_in_log_or_reserved_area(s, block) \
235          block >= SB_JOURNAL_1st_RESERVED_BLOCK(s) \
236          && block < SB_JOURNAL_1st_RESERVED_BLOCK(s) +  \
237          ((!is_reiserfs_jr(SB_DISK_SUPER_BLOCK(s)) ? \
238          SB_ONDISK_JOURNAL_SIZE(s) + 1 : SB_ONDISK_RESERVED_FOR_JOURNAL(s)))
239
240 int is_reiserfs_3_5(struct reiserfs_super_block *rs);
241 int is_reiserfs_3_6(struct reiserfs_super_block *rs);
242 int is_reiserfs_jr(struct reiserfs_super_block *rs);
243
244 /* ReiserFS leaves the first 64k unused, so that partition labels have
245    enough space.  If someone wants to write a fancy bootloader that
246    needs more than 64k, let us know, and this will be increased in size.
247    This number must be larger than than the largest block size on any
248    platform, or code will break.  -Hans */
249 #define REISERFS_DISK_OFFSET_IN_BYTES (64 * 1024)
250 #define REISERFS_FIRST_BLOCK unused_define
251 #define REISERFS_JOURNAL_OFFSET_IN_BYTES REISERFS_DISK_OFFSET_IN_BYTES
252
253 /* the spot for the super in versions 3.5 - 3.5.10 (inclusive) */
254 #define REISERFS_OLD_DISK_OFFSET_IN_BYTES (8 * 1024)
255
256 // reiserfs internal error code (used by search_by_key adn fix_nodes))
257 #define CARRY_ON      0
258 #define REPEAT_SEARCH -1
259 #define IO_ERROR      -2
260 #define NO_DISK_SPACE -3
261 #define NO_BALANCING_NEEDED  (-4)
262 #define NO_MORE_UNUSED_CONTIGUOUS_BLOCKS (-5)
263 #define QUOTA_EXCEEDED -6
264
265 typedef __u32 b_blocknr_t;
266 typedef __le32 unp_t;
267
268 struct unfm_nodeinfo {
269         unp_t unfm_nodenum;
270         unsigned short unfm_freespace;
271 };
272
273 /* there are two formats of keys: 3.5 and 3.6
274  */
275 #define KEY_FORMAT_3_5 0
276 #define KEY_FORMAT_3_6 1
277
278 /* there are two stat datas */
279 #define STAT_DATA_V1 0
280 #define STAT_DATA_V2 1
281
282 static inline struct reiserfs_inode_info *REISERFS_I(const struct inode *inode)
283 {
284         return container_of(inode, struct reiserfs_inode_info, vfs_inode);
285 }
286
287 static inline struct reiserfs_sb_info *REISERFS_SB(const struct super_block *sb)
288 {
289         return sb->s_fs_info;
290 }
291
292 /* Don't trust REISERFS_SB(sb)->s_bmap_nr, it's a u16
293  * which overflows on large file systems. */
294 static inline __u32 reiserfs_bmap_count(struct super_block *sb)
295 {
296         return (SB_BLOCK_COUNT(sb) - 1) / (sb->s_blocksize * 8) + 1;
297 }
298
299 static inline int bmap_would_wrap(unsigned bmap_nr)
300 {
301         return bmap_nr > ((1LL << 16) - 1);
302 }
303
304 /** this says about version of key of all items (but stat data) the
305     object consists of */
306 #define get_inode_item_key_version( inode )                                    \
307     ((REISERFS_I(inode)->i_flags & i_item_key_version_mask) ? KEY_FORMAT_3_6 : KEY_FORMAT_3_5)
308
309 #define set_inode_item_key_version( inode, version )                           \
310          ({ if((version)==KEY_FORMAT_3_6)                                      \
311                 REISERFS_I(inode)->i_flags |= i_item_key_version_mask;      \
312             else                                                               \
313                 REISERFS_I(inode)->i_flags &= ~i_item_key_version_mask; })
314
315 #define get_inode_sd_version(inode)                                            \
316     ((REISERFS_I(inode)->i_flags & i_stat_data_version_mask) ? STAT_DATA_V2 : STAT_DATA_V1)
317
318 #define set_inode_sd_version(inode, version)                                   \
319          ({ if((version)==STAT_DATA_V2)                                        \
320                 REISERFS_I(inode)->i_flags |= i_stat_data_version_mask;     \
321             else                                                               \
322                 REISERFS_I(inode)->i_flags &= ~i_stat_data_version_mask; })
323
324 /* This is an aggressive tail suppression policy, I am hoping it
325    improves our benchmarks. The principle behind it is that percentage
326    space saving is what matters, not absolute space saving.  This is
327    non-intuitive, but it helps to understand it if you consider that the
328    cost to access 4 blocks is not much more than the cost to access 1
329    block, if you have to do a seek and rotate.  A tail risks a
330    non-linear disk access that is significant as a percentage of total
331    time cost for a 4 block file and saves an amount of space that is
332    less significant as a percentage of space, or so goes the hypothesis.
333    -Hans */
334 #define STORE_TAIL_IN_UNFM_S1(n_file_size,n_tail_size,n_block_size) \
335 (\
336   (!(n_tail_size)) || \
337   (((n_tail_size) > MAX_DIRECT_ITEM_LEN(n_block_size)) || \
338    ( (n_file_size) >= (n_block_size) * 4 ) || \
339    ( ( (n_file_size) >= (n_block_size) * 3 ) && \
340      ( (n_tail_size) >=   (MAX_DIRECT_ITEM_LEN(n_block_size))/4) ) || \
341    ( ( (n_file_size) >= (n_block_size) * 2 ) && \
342      ( (n_tail_size) >=   (MAX_DIRECT_ITEM_LEN(n_block_size))/2) ) || \
343    ( ( (n_file_size) >= (n_block_size) ) && \
344      ( (n_tail_size) >=   (MAX_DIRECT_ITEM_LEN(n_block_size) * 3)/4) ) ) \
345 )
346
347 /* Another strategy for tails, this one means only create a tail if all the
348    file would fit into one DIRECT item.
349    Primary intention for this one is to increase performance by decreasing
350    seeking.
351 */
352 #define STORE_TAIL_IN_UNFM_S2(n_file_size,n_tail_size,n_block_size) \
353 (\
354   (!(n_tail_size)) || \
355   (((n_file_size) > MAX_DIRECT_ITEM_LEN(n_block_size)) ) \
356 )
357
358 /*
359  * values for s_umount_state field
360  */
361 #define REISERFS_VALID_FS    1
362 #define REISERFS_ERROR_FS    2
363
364 //
365 // there are 5 item types currently
366 //
367 #define TYPE_STAT_DATA 0
368 #define TYPE_INDIRECT 1
369 #define TYPE_DIRECT 2
370 #define TYPE_DIRENTRY 3
371 #define TYPE_MAXTYPE 3
372 #define TYPE_ANY 15             // FIXME: comment is required
373
374 /***************************************************************************/
375 /*                       KEY & ITEM HEAD                                   */
376 /***************************************************************************/
377
378 //
379 // directories use this key as well as old files
380 //
381 struct offset_v1 {
382         __le32 k_offset;
383         __le32 k_uniqueness;
384 } __attribute__ ((__packed__));
385
386 struct offset_v2 {
387         __le64 v;
388 } __attribute__ ((__packed__));
389
390 static inline __u16 offset_v2_k_type(const struct offset_v2 *v2)
391 {
392         __u8 type = le64_to_cpu(v2->v) >> 60;
393         return (type <= TYPE_MAXTYPE) ? type : TYPE_ANY;
394 }
395
396 static inline void set_offset_v2_k_type(struct offset_v2 *v2, int type)
397 {
398         v2->v =
399             (v2->v & cpu_to_le64(~0ULL >> 4)) | cpu_to_le64((__u64) type << 60);
400 }
401
402 static inline loff_t offset_v2_k_offset(const struct offset_v2 *v2)
403 {
404         return le64_to_cpu(v2->v) & (~0ULL >> 4);
405 }
406
407 static inline void set_offset_v2_k_offset(struct offset_v2 *v2, loff_t offset)
408 {
409         offset &= (~0ULL >> 4);
410         v2->v = (v2->v & cpu_to_le64(15ULL << 60)) | cpu_to_le64(offset);
411 }
412
413 /* Key of an item determines its location in the S+tree, and
414    is composed of 4 components */
415 struct reiserfs_key {
416         __le32 k_dir_id;        /* packing locality: by default parent
417                                    directory object id */
418         __le32 k_objectid;      /* object identifier */
419         union {
420                 struct offset_v1 k_offset_v1;
421                 struct offset_v2 k_offset_v2;
422         } __attribute__ ((__packed__)) u;
423 } __attribute__ ((__packed__));
424
425 struct in_core_key {
426         __u32 k_dir_id;         /* packing locality: by default parent
427                                    directory object id */
428         __u32 k_objectid;       /* object identifier */
429         __u64 k_offset;
430         __u8 k_type;
431 };
432
433 struct cpu_key {
434         struct in_core_key on_disk_key;
435         int version;
436         int key_length;         /* 3 in all cases but direct2indirect and
437                                    indirect2direct conversion */
438 };
439
440 /* Our function for comparing keys can compare keys of different
441    lengths.  It takes as a parameter the length of the keys it is to
442    compare.  These defines are used in determining what is to be passed
443    to it as that parameter. */
444 #define REISERFS_FULL_KEY_LEN     4
445 #define REISERFS_SHORT_KEY_LEN    2
446
447 /* The result of the key compare */
448 #define FIRST_GREATER 1
449 #define SECOND_GREATER -1
450 #define KEYS_IDENTICAL 0
451 #define KEY_FOUND 1
452 #define KEY_NOT_FOUND 0
453
454 #define KEY_SIZE (sizeof(struct reiserfs_key))
455 #define SHORT_KEY_SIZE (sizeof (__u32) + sizeof (__u32))
456
457 /* return values for search_by_key and clones */
458 #define ITEM_FOUND 1
459 #define ITEM_NOT_FOUND 0
460 #define ENTRY_FOUND 1
461 #define ENTRY_NOT_FOUND 0
462 #define DIRECTORY_NOT_FOUND -1
463 #define REGULAR_FILE_FOUND -2
464 #define DIRECTORY_FOUND -3
465 #define BYTE_FOUND 1
466 #define BYTE_NOT_FOUND 0
467 #define FILE_NOT_FOUND -1
468
469 #define POSITION_FOUND 1
470 #define POSITION_NOT_FOUND 0
471
472 // return values for reiserfs_find_entry and search_by_entry_key
473 #define NAME_FOUND 1
474 #define NAME_NOT_FOUND 0
475 #define GOTO_PREVIOUS_ITEM 2
476 #define NAME_FOUND_INVISIBLE 3
477
478 /*  Everything in the filesystem is stored as a set of items.  The
479     item head contains the key of the item, its free space (for
480     indirect items) and specifies the location of the item itself
481     within the block.  */
482
483 struct item_head {
484         /* Everything in the tree is found by searching for it based on
485          * its key.*/
486         struct reiserfs_key ih_key;
487         union {
488                 /* The free space in the last unformatted node of an
489                    indirect item if this is an indirect item.  This
490                    equals 0xFFFF iff this is a direct item or stat data
491                    item. Note that the key, not this field, is used to
492                    determine the item type, and thus which field this
493                    union contains. */
494                 __le16 ih_free_space_reserved;
495                 /* Iff this is a directory item, this field equals the
496                    number of directory entries in the directory item. */
497                 __le16 ih_entry_count;
498         } __attribute__ ((__packed__)) u;
499         __le16 ih_item_len;     /* total size of the item body */
500         __le16 ih_item_location;        /* an offset to the item body
501                                          * within the block */
502         __le16 ih_version;      /* 0 for all old items, 2 for new
503                                    ones. Highest bit is set by fsck
504                                    temporary, cleaned after all
505                                    done */
506 } __attribute__ ((__packed__));
507 /* size of item header     */
508 #define IH_SIZE (sizeof(struct item_head))
509
510 #define ih_free_space(ih)            le16_to_cpu((ih)->u.ih_free_space_reserved)
511 #define ih_version(ih)               le16_to_cpu((ih)->ih_version)
512 #define ih_entry_count(ih)           le16_to_cpu((ih)->u.ih_entry_count)
513 #define ih_location(ih)              le16_to_cpu((ih)->ih_item_location)
514 #define ih_item_len(ih)              le16_to_cpu((ih)->ih_item_len)
515
516 #define put_ih_free_space(ih, val)   do { (ih)->u.ih_free_space_reserved = cpu_to_le16(val); } while(0)
517 #define put_ih_version(ih, val)      do { (ih)->ih_version = cpu_to_le16(val); } while (0)
518 #define put_ih_entry_count(ih, val)  do { (ih)->u.ih_entry_count = cpu_to_le16(val); } while (0)
519 #define put_ih_location(ih, val)     do { (ih)->ih_item_location = cpu_to_le16(val); } while (0)
520 #define put_ih_item_len(ih, val)     do { (ih)->ih_item_len = cpu_to_le16(val); } while (0)
521
522 #define unreachable_item(ih) (ih_version(ih) & (1 << 15))
523
524 #define get_ih_free_space(ih) (ih_version (ih) == KEY_FORMAT_3_6 ? 0 : ih_free_space (ih))
525 #define set_ih_free_space(ih,val) put_ih_free_space((ih), ((ih_version(ih) == KEY_FORMAT_3_6) ? 0 : (val)))
526
527 /* these operate on indirect items, where you've got an array of ints
528 ** at a possibly unaligned location.  These are a noop on ia32
529 ** 
530 ** p is the array of __u32, i is the index into the array, v is the value
531 ** to store there.
532 */
533 #define get_block_num(p, i) get_unaligned_le32((p) + (i))
534 #define put_block_num(p, i, v) put_unaligned_le32((v), (p) + (i))
535
536 //
537 // in old version uniqueness field shows key type
538 //
539 #define V1_SD_UNIQUENESS 0
540 #define V1_INDIRECT_UNIQUENESS 0xfffffffe
541 #define V1_DIRECT_UNIQUENESS 0xffffffff
542 #define V1_DIRENTRY_UNIQUENESS 500
543 #define V1_ANY_UNIQUENESS 555   // FIXME: comment is required
544
545 //
546 // here are conversion routines
547 //
548 static inline int uniqueness2type(__u32 uniqueness) CONSTF;
549 static inline int uniqueness2type(__u32 uniqueness)
550 {
551         switch ((int)uniqueness) {
552         case V1_SD_UNIQUENESS:
553                 return TYPE_STAT_DATA;
554         case V1_INDIRECT_UNIQUENESS:
555                 return TYPE_INDIRECT;
556         case V1_DIRECT_UNIQUENESS:
557                 return TYPE_DIRECT;
558         case V1_DIRENTRY_UNIQUENESS:
559                 return TYPE_DIRENTRY;
560         default:
561                 reiserfs_warning(NULL, "vs-500: unknown uniqueness %d",
562                                  uniqueness);
563         case V1_ANY_UNIQUENESS:
564                 return TYPE_ANY;
565         }
566 }
567
568 static inline __u32 type2uniqueness(int type) CONSTF;
569 static inline __u32 type2uniqueness(int type)
570 {
571         switch (type) {
572         case TYPE_STAT_DATA:
573                 return V1_SD_UNIQUENESS;
574         case TYPE_INDIRECT:
575                 return V1_INDIRECT_UNIQUENESS;
576         case TYPE_DIRECT:
577                 return V1_DIRECT_UNIQUENESS;
578         case TYPE_DIRENTRY:
579                 return V1_DIRENTRY_UNIQUENESS;
580         default:
581                 reiserfs_warning(NULL, "vs-501: unknown type %d", type);
582         case TYPE_ANY:
583                 return V1_ANY_UNIQUENESS;
584         }
585 }
586
587 //
588 // key is pointer to on disk key which is stored in le, result is cpu,
589 // there is no way to get version of object from key, so, provide
590 // version to these defines
591 //
592 static inline loff_t le_key_k_offset(int version,
593                                      const struct reiserfs_key *key)
594 {
595         return (version == KEY_FORMAT_3_5) ?
596             le32_to_cpu(key->u.k_offset_v1.k_offset) :
597             offset_v2_k_offset(&(key->u.k_offset_v2));
598 }
599
600 static inline loff_t le_ih_k_offset(const struct item_head *ih)
601 {
602         return le_key_k_offset(ih_version(ih), &(ih->ih_key));
603 }
604
605 static inline loff_t le_key_k_type(int version, const struct reiserfs_key *key)
606 {
607         return (version == KEY_FORMAT_3_5) ?
608             uniqueness2type(le32_to_cpu(key->u.k_offset_v1.k_uniqueness)) :
609             offset_v2_k_type(&(key->u.k_offset_v2));
610 }
611
612 static inline loff_t le_ih_k_type(const struct item_head *ih)
613 {
614         return le_key_k_type(ih_version(ih), &(ih->ih_key));
615 }
616
617 static inline void set_le_key_k_offset(int version, struct reiserfs_key *key,
618                                        loff_t offset)
619 {
620         (version == KEY_FORMAT_3_5) ? (void)(key->u.k_offset_v1.k_offset = cpu_to_le32(offset)) :       /* jdm check */
621             (void)(set_offset_v2_k_offset(&(key->u.k_offset_v2), offset));
622 }
623
624 static inline void set_le_ih_k_offset(struct item_head *ih, loff_t offset)
625 {
626         set_le_key_k_offset(ih_version(ih), &(ih->ih_key), offset);
627 }
628
629 static inline void set_le_key_k_type(int version, struct reiserfs_key *key,
630                                      int type)
631 {
632         (version == KEY_FORMAT_3_5) ?
633             (void)(key->u.k_offset_v1.k_uniqueness =
634                    cpu_to_le32(type2uniqueness(type)))
635             : (void)(set_offset_v2_k_type(&(key->u.k_offset_v2), type));
636 }
637 static inline void set_le_ih_k_type(struct item_head *ih, int type)
638 {
639         set_le_key_k_type(ih_version(ih), &(ih->ih_key), type);
640 }
641
642 #define is_direntry_le_key(version,key) (le_key_k_type (version, key) == TYPE_DIRENTRY)
643 #define is_direct_le_key(version,key) (le_key_k_type (version, key) == TYPE_DIRECT)
644 #define is_indirect_le_key(version,key) (le_key_k_type (version, key) == TYPE_INDIRECT)
645 #define is_statdata_le_key(version,key) (le_key_k_type (version, key) == TYPE_STAT_DATA)
646
647 //
648 // item header has version.
649 //
650 #define is_direntry_le_ih(ih) is_direntry_le_key (ih_version (ih), &((ih)->ih_key))
651 #define is_direct_le_ih(ih) is_direct_le_key (ih_version (ih), &((ih)->ih_key))
652 #define is_indirect_le_ih(ih) is_indirect_le_key (ih_version(ih), &((ih)->ih_key))
653 #define is_statdata_le_ih(ih) is_statdata_le_key (ih_version (ih), &((ih)->ih_key))
654
655 //
656 // key is pointer to cpu key, result is cpu
657 //
658 static inline loff_t cpu_key_k_offset(const struct cpu_key *key)
659 {
660         return key->on_disk_key.k_offset;
661 }
662
663 static inline loff_t cpu_key_k_type(const struct cpu_key *key)
664 {
665         return key->on_disk_key.k_type;
666 }
667
668 static inline void set_cpu_key_k_offset(struct cpu_key *key, loff_t offset)
669 {
670         key->on_disk_key.k_offset = offset;
671 }
672
673 static inline void set_cpu_key_k_type(struct cpu_key *key, int type)
674 {
675         key->on_disk_key.k_type = type;
676 }
677
678 static inline void cpu_key_k_offset_dec(struct cpu_key *key)
679 {
680         key->on_disk_key.k_offset--;
681 }
682
683 #define is_direntry_cpu_key(key) (cpu_key_k_type (key) == TYPE_DIRENTRY)
684 #define is_direct_cpu_key(key) (cpu_key_k_type (key) == TYPE_DIRECT)
685 #define is_indirect_cpu_key(key) (cpu_key_k_type (key) == TYPE_INDIRECT)
686 #define is_statdata_cpu_key(key) (cpu_key_k_type (key) == TYPE_STAT_DATA)
687
688 /* are these used ? */
689 #define is_direntry_cpu_ih(ih) (is_direntry_cpu_key (&((ih)->ih_key)))
690 #define is_direct_cpu_ih(ih) (is_direct_cpu_key (&((ih)->ih_key)))
691 #define is_indirect_cpu_ih(ih) (is_indirect_cpu_key (&((ih)->ih_key)))
692 #define is_statdata_cpu_ih(ih) (is_statdata_cpu_key (&((ih)->ih_key)))
693
694 #define I_K_KEY_IN_ITEM(p_s_ih, p_s_key, n_blocksize) \
695     ( ! COMP_SHORT_KEYS(p_s_ih, p_s_key) && \
696           I_OFF_BYTE_IN_ITEM(p_s_ih, k_offset (p_s_key), n_blocksize) )
697
698 /* maximal length of item */
699 #define MAX_ITEM_LEN(block_size) (block_size - BLKH_SIZE - IH_SIZE)
700 #define MIN_ITEM_LEN 1
701
702 /* object identifier for root dir */
703 #define REISERFS_ROOT_OBJECTID 2
704 #define REISERFS_ROOT_PARENT_OBJECTID 1
705 extern struct reiserfs_key root_key;
706
707 /* 
708  * Picture represents a leaf of the S+tree
709  *  ______________________________________________________
710  * |      |  Array of     |                   |           |
711  * |Block |  Object-Item  |      F r e e      |  Objects- |
712  * | head |  Headers      |     S p a c e     |   Items   |
713  * |______|_______________|___________________|___________|
714  */
715
716 /* Header of a disk block.  More precisely, header of a formatted leaf
717    or internal node, and not the header of an unformatted node. */
718 struct block_head {
719         __le16 blk_level;       /* Level of a block in the tree. */
720         __le16 blk_nr_item;     /* Number of keys/items in a block. */
721         __le16 blk_free_space;  /* Block free space in bytes. */
722         __le16 blk_reserved;
723         /* dump this in v4/planA */
724         struct reiserfs_key blk_right_delim_key;        /* kept only for compatibility */
725 };
726
727 #define BLKH_SIZE                     (sizeof(struct block_head))
728 #define blkh_level(p_blkh)            (le16_to_cpu((p_blkh)->blk_level))
729 #define blkh_nr_item(p_blkh)          (le16_to_cpu((p_blkh)->blk_nr_item))
730 #define blkh_free_space(p_blkh)       (le16_to_cpu((p_blkh)->blk_free_space))
731 #define blkh_reserved(p_blkh)         (le16_to_cpu((p_blkh)->blk_reserved))
732 #define set_blkh_level(p_blkh,val)    ((p_blkh)->blk_level = cpu_to_le16(val))
733 #define set_blkh_nr_item(p_blkh,val)  ((p_blkh)->blk_nr_item = cpu_to_le16(val))
734 #define set_blkh_free_space(p_blkh,val) ((p_blkh)->blk_free_space = cpu_to_le16(val))
735 #define set_blkh_reserved(p_blkh,val) ((p_blkh)->blk_reserved = cpu_to_le16(val))
736 #define blkh_right_delim_key(p_blkh)  ((p_blkh)->blk_right_delim_key)
737 #define set_blkh_right_delim_key(p_blkh,val)  ((p_blkh)->blk_right_delim_key = val)
738
739 /*
740  * values for blk_level field of the struct block_head
741  */
742
743 #define FREE_LEVEL 0            /* when node gets removed from the tree its
744                                    blk_level is set to FREE_LEVEL. It is then
745                                    used to see whether the node is still in the
746                                    tree */
747
748 #define DISK_LEAF_NODE_LEVEL  1 /* Leaf node level. */
749
750 /* Given the buffer head of a formatted node, resolve to the block head of that node. */
751 #define B_BLK_HEAD(p_s_bh)            ((struct block_head *)((p_s_bh)->b_data))
752 /* Number of items that are in buffer. */
753 #define B_NR_ITEMS(p_s_bh)            (blkh_nr_item(B_BLK_HEAD(p_s_bh)))
754 #define B_LEVEL(p_s_bh)               (blkh_level(B_BLK_HEAD(p_s_bh)))
755 #define B_FREE_SPACE(p_s_bh)          (blkh_free_space(B_BLK_HEAD(p_s_bh)))
756
757 #define PUT_B_NR_ITEMS(p_s_bh,val)    do { set_blkh_nr_item(B_BLK_HEAD(p_s_bh),val); } while (0)
758 #define PUT_B_LEVEL(p_s_bh,val)       do { set_blkh_level(B_BLK_HEAD(p_s_bh),val); } while (0)
759 #define PUT_B_FREE_SPACE(p_s_bh,val)  do { set_blkh_free_space(B_BLK_HEAD(p_s_bh),val); } while (0)
760
761 /* Get right delimiting key. -- little endian */
762 #define B_PRIGHT_DELIM_KEY(p_s_bh)   (&(blk_right_delim_key(B_BLK_HEAD(p_s_bh))))
763
764 /* Does the buffer contain a disk leaf. */
765 #define B_IS_ITEMS_LEVEL(p_s_bh)     (B_LEVEL(p_s_bh) == DISK_LEAF_NODE_LEVEL)
766
767 /* Does the buffer contain a disk internal node */
768 #define B_IS_KEYS_LEVEL(p_s_bh)      (B_LEVEL(p_s_bh) > DISK_LEAF_NODE_LEVEL \
769                                             && B_LEVEL(p_s_bh) <= MAX_HEIGHT)
770
771 /***************************************************************************/
772 /*                             STAT DATA                                   */
773 /***************************************************************************/
774
775 //
776 // old stat data is 32 bytes long. We are going to distinguish new one by
777 // different size
778 //
779 struct stat_data_v1 {
780         __le16 sd_mode;         /* file type, permissions */
781         __le16 sd_nlink;        /* number of hard links */
782         __le16 sd_uid;          /* owner */
783         __le16 sd_gid;          /* group */
784         __le32 sd_size;         /* file size */
785         __le32 sd_atime;        /* time of last access */
786         __le32 sd_mtime;        /* time file was last modified  */
787         __le32 sd_ctime;        /* time inode (stat data) was last changed (except changes to sd_atime and sd_mtime) */
788         union {
789                 __le32 sd_rdev;
790                 __le32 sd_blocks;       /* number of blocks file uses */
791         } __attribute__ ((__packed__)) u;
792         __le32 sd_first_direct_byte;    /* first byte of file which is stored
793                                            in a direct item: except that if it
794                                            equals 1 it is a symlink and if it
795                                            equals ~(__u32)0 there is no
796                                            direct item.  The existence of this
797                                            field really grates on me. Let's
798                                            replace it with a macro based on
799                                            sd_size and our tail suppression
800                                            policy.  Someday.  -Hans */
801 } __attribute__ ((__packed__));
802
803 #define SD_V1_SIZE              (sizeof(struct stat_data_v1))
804 #define stat_data_v1(ih)        (ih_version (ih) == KEY_FORMAT_3_5)
805 #define sd_v1_mode(sdp)         (le16_to_cpu((sdp)->sd_mode))
806 #define set_sd_v1_mode(sdp,v)   ((sdp)->sd_mode = cpu_to_le16(v))
807 #define sd_v1_nlink(sdp)        (le16_to_cpu((sdp)->sd_nlink))
808 #define set_sd_v1_nlink(sdp,v)  ((sdp)->sd_nlink = cpu_to_le16(v))
809 #define sd_v1_uid(sdp)          (le16_to_cpu((sdp)->sd_uid))
810 #define set_sd_v1_uid(sdp,v)    ((sdp)->sd_uid = cpu_to_le16(v))
811 #define sd_v1_gid(sdp)          (le16_to_cpu((sdp)->sd_gid))
812 #define set_sd_v1_gid(sdp,v)    ((sdp)->sd_gid = cpu_to_le16(v))
813 #define sd_v1_size(sdp)         (le32_to_cpu((sdp)->sd_size))
814 #define set_sd_v1_size(sdp,v)   ((sdp)->sd_size = cpu_to_le32(v))
815 #define sd_v1_atime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_atime))
816 #define set_sd_v1_atime(sdp,v)  ((sdp)->sd_atime = cpu_to_le32(v))
817 #define sd_v1_mtime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_mtime))
818 #define set_sd_v1_mtime(sdp,v)  ((sdp)->sd_mtime = cpu_to_le32(v))
819 #define sd_v1_ctime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_ctime))
820 #define set_sd_v1_ctime(sdp,v)  ((sdp)->sd_ctime = cpu_to_le32(v))
821 #define sd_v1_rdev(sdp)         (le32_to_cpu((sdp)->u.sd_rdev))
822 #define set_sd_v1_rdev(sdp,v)   ((sdp)->u.sd_rdev = cpu_to_le32(v))
823 #define sd_v1_blocks(sdp)       (le32_to_cpu((sdp)->u.sd_blocks))
824 #define set_sd_v1_blocks(sdp,v) ((sdp)->u.sd_blocks = cpu_to_le32(v))
825 #define sd_v1_first_direct_byte(sdp) \
826                                 (le32_to_cpu((sdp)->sd_first_direct_byte))
827 #define set_sd_v1_first_direct_byte(sdp,v) \
828                                 ((sdp)->sd_first_direct_byte = cpu_to_le32(v))
829
830 /* inode flags stored in sd_attrs (nee sd_reserved) */
831
832 /* we want common flags to have the same values as in ext2,
833    so chattr(1) will work without problems */
834 #define REISERFS_IMMUTABLE_FL FS_IMMUTABLE_FL
835 #define REISERFS_APPEND_FL    FS_APPEND_FL
836 #define REISERFS_SYNC_FL      FS_SYNC_FL
837 #define REISERFS_NOATIME_FL   FS_NOATIME_FL
838 #define REISERFS_NODUMP_FL    FS_NODUMP_FL
839 #define REISERFS_SECRM_FL     FS_SECRM_FL
840 #define REISERFS_UNRM_FL      FS_UNRM_FL
841 #define REISERFS_COMPR_FL     FS_COMPR_FL
842 #define REISERFS_NOTAIL_FL    FS_NOTAIL_FL
843
844 /* persistent flags that file inherits from the parent directory */
845 #define REISERFS_INHERIT_MASK ( REISERFS_IMMUTABLE_FL | \
846                                 REISERFS_SYNC_FL |      \
847                                 REISERFS_NOATIME_FL |   \
848                                 REISERFS_NODUMP_FL |    \
849                                 REISERFS_SECRM_FL |     \
850                                 REISERFS_COMPR_FL |     \
851                                 REISERFS_NOTAIL_FL )
852
853 /* Stat Data on disk (reiserfs version of UFS disk inode minus the
854    address blocks) */
855 struct stat_data {
856         __le16 sd_mode;         /* file type, permissions */
857         __le16 sd_attrs;        /* persistent inode flags */
858         __le32 sd_nlink;        /* number of hard links */
859         __le64 sd_size;         /* file size */
860         __le32 sd_uid;          /* owner */
861         __le32 sd_gid;          /* group */
862         __le32 sd_atime;        /* time of last access */
863         __le32 sd_mtime;        /* time file was last modified  */
864         __le32 sd_ctime;        /* time inode (stat data) was last changed (except changes to sd_atime and sd_mtime) */
865         __le32 sd_blocks;
866         union {
867                 __le32 sd_rdev;
868                 __le32 sd_generation;
869                 //__le32 sd_first_direct_byte;
870                 /* first byte of file which is stored in a
871                    direct item: except that if it equals 1
872                    it is a symlink and if it equals
873                    ~(__u32)0 there is no direct item.  The
874                    existence of this field really grates
875                    on me. Let's replace it with a macro
876                    based on sd_size and our tail
877                    suppression policy? */
878         } __attribute__ ((__packed__)) u;
879 } __attribute__ ((__packed__));
880 //
881 // this is 44 bytes long
882 //
883 #define SD_SIZE (sizeof(struct stat_data))
884 #define SD_V2_SIZE              SD_SIZE
885 #define stat_data_v2(ih)        (ih_version (ih) == KEY_FORMAT_3_6)
886 #define sd_v2_mode(sdp)         (le16_to_cpu((sdp)->sd_mode))
887 #define set_sd_v2_mode(sdp,v)   ((sdp)->sd_mode = cpu_to_le16(v))
888 /* sd_reserved */
889 /* set_sd_reserved */
890 #define sd_v2_nlink(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_nlink))
891 #define set_sd_v2_nlink(sdp,v)  ((sdp)->sd_nlink = cpu_to_le32(v))
892 #define sd_v2_size(sdp)         (le64_to_cpu((sdp)->sd_size))
893 #define set_sd_v2_size(sdp,v)   ((sdp)->sd_size = cpu_to_le64(v))
894 #define sd_v2_uid(sdp)          (le32_to_cpu((sdp)->sd_uid))
895 #define set_sd_v2_uid(sdp,v)    ((sdp)->sd_uid = cpu_to_le32(v))
896 #define sd_v2_gid(sdp)          (le32_to_cpu((sdp)->sd_gid))
897 #define set_sd_v2_gid(sdp,v)    ((sdp)->sd_gid = cpu_to_le32(v))
898 #define sd_v2_atime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_atime))
899 #define set_sd_v2_atime(sdp,v)  ((sdp)->sd_atime = cpu_to_le32(v))
900 #define sd_v2_mtime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_mtime))
901 #define set_sd_v2_mtime(sdp,v)  ((sdp)->sd_mtime = cpu_to_le32(v))
902 #define sd_v2_ctime(sdp)        (le32_to_cpu((sdp)->sd_ctime))
903 #define set_sd_v2_ctime(sdp,v)  ((sdp)->sd_ctime = cpu_to_le32(v))
904 #define sd_v2_blocks(sdp)       (le32_to_cpu((sdp)->sd_blocks))
905 #define set_sd_v2_blocks(sdp,v) ((sdp)->sd_blocks = cpu_to_le32(v))
906 #define sd_v2_rdev(sdp)         (le32_to_cpu((sdp)->u.sd_rdev))
907 #define set_sd_v2_rdev(sdp,v)   ((sdp)->u.sd_rdev = cpu_to_le32(v))
908 #define sd_v2_generation(sdp)   (le32_to_cpu((sdp)->u.sd_generation))
909 #define set_sd_v2_generation(sdp,v) ((sdp)->u.sd_generation = cpu_to_le32(v))
910 #define sd_v2_attrs(sdp)         (le16_to_cpu((sdp)->sd_attrs))
911 #define set_sd_v2_attrs(sdp,v)   ((sdp)->sd_attrs = cpu_to_le16(v))
912
913 /***************************************************************************/
914 /*                      DIRECTORY STRUCTURE                                */
915 /***************************************************************************/
916 /* 
917    Picture represents the structure of directory items
918    ________________________________________________
919    |  Array of     |   |     |        |       |   |
920    | directory     |N-1| N-2 | ....   |   1st |0th|
921    | entry headers |   |     |        |       |   |
922    |_______________|___|_____|________|_______|___|
923                     <----   directory entries         ------>
924
925  First directory item has k_offset component 1. We store "." and ".."
926  in one item, always, we never split "." and ".." into differing
927  items.  This makes, among other things, the code for removing
928  directories simpler. */
929 #define SD_OFFSET  0
930 #define SD_UNIQUENESS 0
931 #define DOT_OFFSET 1
932 #define DOT_DOT_OFFSET 2
933 #define DIRENTRY_UNIQUENESS 500
934
935 /* */
936 #define FIRST_ITEM_OFFSET 1
937
938 /*
939    Q: How to get key of object pointed to by entry from entry?  
940
941    A: Each directory entry has its header. This header has deh_dir_id and deh_objectid fields, those are key
942       of object, entry points to */
943
944 /* NOT IMPLEMENTED:   
945    Directory will someday contain stat data of object */
946
947 struct reiserfs_de_head {
948         __le32 deh_offset;      /* third component of the directory entry key */
949         __le32 deh_dir_id;      /* objectid of the parent directory of the object, that is referenced
950                                    by directory entry */
951         __le32 deh_objectid;    /* objectid of the object, that is referenced by directory entry */
952         __le16 deh_location;    /* offset of name in the whole item */
953         __le16 deh_state;       /* whether 1) entry contains stat data (for future), and 2) whether
954                                    entry is hidden (unlinked) */
955 } __attribute__ ((__packed__));
956 #define DEH_SIZE                  sizeof(struct reiserfs_de_head)
957 #define deh_offset(p_deh)         (le32_to_cpu((p_deh)->deh_offset))
958 #define deh_dir_id(p_deh)         (le32_to_cpu((p_deh)->deh_dir_id))
959 #define deh_objectid(p_deh)       (le32_to_cpu((p_deh)->deh_objectid))
960 #define deh_location(p_deh)       (le16_to_cpu((p_deh)->deh_location))
961 #define deh_state(p_deh)          (le16_to_cpu((p_deh)->deh_state))
962
963 #define put_deh_offset(p_deh,v)   ((p_deh)->deh_offset = cpu_to_le32((v)))
964 #define put_deh_dir_id(p_deh,v)   ((p_deh)->deh_dir_id = cpu_to_le32((v)))
965 #define put_deh_objectid(p_deh,v) ((p_deh)->deh_objectid = cpu_to_le32((v)))
966 #define put_deh_location(p_deh,v) ((p_deh)->deh_location = cpu_to_le16((v)))
967 #define put_deh_state(p_deh,v)    ((p_deh)->deh_state = cpu_to_le16((v)))
968
969 /* empty directory contains two entries "." and ".." and their headers */
970 #define EMPTY_DIR_SIZE \
971 (DEH_SIZE * 2 + ROUND_UP (strlen (".")) + ROUND_UP (strlen ("..")))
972
973 /* old format directories have this size when empty */
974 #define EMPTY_DIR_SIZE_V1 (DEH_SIZE * 2 + 3)
975
976 #define DEH_Statdata 0          /* not used now */
977 #define DEH_Visible 2
978
979 /* 64 bit systems (and the S/390) need to be aligned explicitly -jdm */
980 #if BITS_PER_LONG == 64 || defined(__s390__) || defined(__hppa__)
981 #   define ADDR_UNALIGNED_BITS  (3)
982 #endif
983
984 /* These are only used to manipulate deh_state.
985  * Because of this, we'll use the ext2_ bit routines,
986  * since they are little endian */
987 #ifdef ADDR_UNALIGNED_BITS
988
989 #   define aligned_address(addr)           ((void *)((long)(addr) & ~((1UL << ADDR_UNALIGNED_BITS) - 1)))
990 #   define unaligned_offset(addr)          (((int)((long)(addr) & ((1 << ADDR_UNALIGNED_BITS) - 1))) << 3)
991
992 #   define set_bit_unaligned(nr, addr)     ext2_set_bit((nr) + unaligned_offset(addr), aligned_address(addr))
993 #   define clear_bit_unaligned(nr, addr)   ext2_clear_bit((nr) + unaligned_offset(addr), aligned_address(addr))
994 #   define test_bit_unaligned(nr, addr)    ext2_test_bit((nr) + unaligned_offset(addr), aligned_address(addr))
995
996 #else
997
998 #   define set_bit_unaligned(nr, addr)     ext2_set_bit(nr, addr)
999 #   define clear_bit_unaligned(nr, addr)   ext2_clear_bit(nr, addr)
1000 #   define test_bit_unaligned(nr, addr)    ext2_test_bit(nr, addr)
1001
1002 #endif
1003
1004 #define mark_de_with_sd(deh)        set_bit_unaligned (DEH_Statdata, &((deh)->deh_state))
1005 #define mark_de_without_sd(deh)     clear_bit_unaligned (DEH_Statdata, &((deh)->deh_state))
1006 #define mark_de_visible(deh)        set_bit_unaligned (DEH_Visible, &((deh)->deh_state))
1007 #define mark_de_hidden(deh)         clear_bit_unaligned (DEH_Visible, &((deh)->deh_state))
1008
1009 #define de_with_sd(deh)             test_bit_unaligned (DEH_Statdata, &((deh)->deh_state))
1010 #define de_visible(deh)             test_bit_unaligned (DEH_Visible, &((deh)->deh_state))
1011 #define de_hidden(deh)              !test_bit_unaligned (DEH_Visible, &((deh)->deh_state))
1012
1013 extern void make_empty_dir_item_v1(char *body, __le32 dirid, __le32 objid,
1014                                    __le32 par_dirid, __le32 par_objid);
1015 extern void make_empty_dir_item(char *body, __le32 dirid, __le32 objid,
1016                                 __le32 par_dirid, __le32 par_objid);
1017
1018 /* array of the entry headers */
1019  /* get item body */
1020 #define B_I_PITEM(bh,ih) ( (bh)->b_data + ih_location(ih) )
1021 #define B_I_DEH(bh,ih) ((struct reiserfs_de_head *)(B_I_PITEM(bh,ih)))
1022
1023 /* length of the directory entry in directory item. This define
1024    calculates length of i-th directory entry using directory entry
1025    locations from dir entry head. When it calculates length of 0-th
1026    directory entry, it uses length of whole item in place of entry
1027    location of the non-existent following entry in the calculation.
1028    See picture above.*/
1029 /*
1030 #define I_DEH_N_ENTRY_LENGTH(ih,deh,i) \
1031 ((i) ? (deh_location((deh)-1) - deh_location((deh))) : (ih_item_len((ih)) - deh_location((deh))))
1032 */
1033 static inline int entry_length(const struct buffer_head *bh,
1034                                const struct item_head *ih, int pos_in_item)
1035 {
1036         struct reiserfs_de_head *deh;
1037
1038         deh = B_I_DEH(bh, ih) + pos_in_item;
1039         if (pos_in_item)
1040                 return deh_location(deh - 1) - deh_location(deh);
1041
1042         return ih_item_len(ih) - deh_location(deh);
1043 }
1044
1045 /* number of entries in the directory item, depends on ENTRY_COUNT being at the start of directory dynamic data. */
1046 #define I_ENTRY_COUNT(ih) (ih_entry_count((ih)))
1047
1048 /* name by bh, ih and entry_num */
1049 #define B_I_E_NAME(bh,ih,entry_num) ((char *)(bh->b_data + ih_location(ih) + deh_location(B_I_DEH(bh,ih)+(entry_num))))
1050
1051 // two entries per block (at least)
1052 #define REISERFS_MAX_NAME(block_size) 255
1053
1054 /* this structure is used for operations on directory entries. It is
1055    not a disk structure. */
1056 /* When reiserfs_find_entry or search_by_entry_key find directory
1057    entry, they return filled reiserfs_dir_entry structure */
1058 struct reiserfs_dir_entry {
1059         struct buffer_head *de_bh;
1060         int de_item_num;
1061         struct item_head *de_ih;
1062         int de_entry_num;
1063         struct reiserfs_de_head *de_deh;
1064         int de_entrylen;
1065         int de_namelen;
1066         char *de_name;
1067         unsigned long *de_gen_number_bit_string;
1068
1069         __u32 de_dir_id;
1070         __u32 de_objectid;
1071
1072         struct cpu_key de_entry_key;
1073 };
1074
1075 /* these defines are useful when a particular member of a reiserfs_dir_entry is needed */
1076
1077 /* pointer to file name, stored in entry */
1078 #define B_I_DEH_ENTRY_FILE_NAME(bh,ih,deh) (B_I_PITEM (bh, ih) + deh_location(deh))
1079
1080 /* length of name */
1081 #define I_DEH_N_ENTRY_FILE_NAME_LENGTH(ih,deh,entry_num) \
1082 (I_DEH_N_ENTRY_LENGTH (ih, deh, entry_num) - (de_with_sd (deh) ? SD_SIZE : 0))
1083
1084 /* hash value occupies bits from 7 up to 30 */
1085 #define GET_HASH_VALUE(offset) ((offset) & 0x7fffff80LL)
1086 /* generation number occupies 7 bits starting from 0 up to 6 */
1087 #define GET_GENERATION_NUMBER(offset) ((offset) & 0x7fLL)
1088 #define MAX_GENERATION_NUMBER  127
1089
1090 #define SET_GENERATION_NUMBER(offset,gen_number) (GET_HASH_VALUE(offset)|(gen_number))
1091
1092 /*
1093  * Picture represents an internal node of the reiserfs tree
1094  *  ______________________________________________________
1095  * |      |  Array of     |  Array of         |  Free     |
1096  * |block |    keys       |  pointers         | space     |
1097  * | head |      N        |      N+1          |           |
1098  * |______|_______________|___________________|___________|
1099  */
1100
1101 /***************************************************************************/
1102 /*                      DISK CHILD                                         */
1103 /***************************************************************************/
1104 /* Disk child pointer: The pointer from an internal node of the tree
1105    to a node that is on disk. */
1106 struct disk_child {
1107         __le32 dc_block_number; /* Disk child's block number. */
1108         __le16 dc_size;         /* Disk child's used space.   */
1109         __le16 dc_reserved;
1110 };
1111
1112 #define DC_SIZE (sizeof(struct disk_child))
1113 #define dc_block_number(dc_p)   (le32_to_cpu((dc_p)->dc_block_number))
1114 #define dc_size(dc_p)           (le16_to_cpu((dc_p)->dc_size))
1115 #define put_dc_block_number(dc_p, val)   do { (dc_p)->dc_block_number = cpu_to_le32(val); } while(0)
1116 #define put_dc_size(dc_p, val)   do { (dc_p)->dc_size = cpu_to_le16(val); } while(0)
1117
1118 /* Get disk child by buffer header and position in the tree node. */
1119 #define B_N_CHILD(p_s_bh,n_pos)  ((struct disk_child *)\
1120 ((p_s_bh)->b_data+BLKH_SIZE+B_NR_ITEMS(p_s_bh)*KEY_SIZE+DC_SIZE*(n_pos)))
1121
1122 /* Get disk child number by buffer header and position in the tree node. */
1123 #define B_N_CHILD_NUM(p_s_bh,n_pos) (dc_block_number(B_N_CHILD(p_s_bh,n_pos)))
1124 #define PUT_B_N_CHILD_NUM(p_s_bh,n_pos, val) (put_dc_block_number(B_N_CHILD(p_s_bh,n_pos), val ))
1125
1126  /* maximal value of field child_size in structure disk_child */
1127  /* child size is the combined size of all items and their headers */
1128 #define MAX_CHILD_SIZE(bh) ((int)( (bh)->b_size - BLKH_SIZE ))
1129
1130 /* amount of used space in buffer (not including block head) */
1131 #define B_CHILD_SIZE(cur) (MAX_CHILD_SIZE(cur)-(B_FREE_SPACE(cur)))
1132
1133 /* max and min number of keys in internal node */
1134 #define MAX_NR_KEY(bh) ( (MAX_CHILD_SIZE(bh)-DC_SIZE)/(KEY_SIZE+DC_SIZE) )
1135 #define MIN_NR_KEY(bh)    (MAX_NR_KEY(bh)/2)
1136
1137 /***************************************************************************/
1138 /*                      PATH STRUCTURES AND DEFINES                        */
1139 /***************************************************************************/
1140
1141 /* Search_by_key fills up the path from the root to the leaf as it descends the tree looking for the
1142    key.  It uses reiserfs_bread to try to find buffers in the cache given their block number.  If it
1143    does not find them in the cache it reads them from disk.  For each node search_by_key finds using
1144    reiserfs_bread it then uses bin_search to look through that node.  bin_search will find the
1145    position of the block_number of the next node if it is looking through an internal node.  If it
1146    is looking through a leaf node bin_search will find the position of the item which has key either
1147    equal to given key, or which is the maximal key less than the given key. */
1148
1149 struct path_element {
1150         struct buffer_head *pe_buffer;  /* Pointer to the buffer at the path in the tree. */
1151         int pe_position;        /* Position in the tree node which is placed in the */
1152         /* buffer above.                                  */
1153 };
1154
1155 #define MAX_HEIGHT 5            /* maximal height of a tree. don't change this without changing JOURNAL_PER_BALANCE_CNT */
1156 #define EXTENDED_MAX_HEIGHT         7   /* Must be equals MAX_HEIGHT + FIRST_PATH_ELEMENT_OFFSET */
1157 #define FIRST_PATH_ELEMENT_OFFSET   2   /* Must be equal to at least 2. */
1158
1159 #define ILLEGAL_PATH_ELEMENT_OFFSET 1   /* Must be equal to FIRST_PATH_ELEMENT_OFFSET - 1 */
1160 #define MAX_FEB_SIZE 6          /* this MUST be MAX_HEIGHT + 1. See about FEB below */
1161
1162 /* We need to keep track of who the ancestors of nodes are.  When we
1163    perform a search we record which nodes were visited while
1164    descending the tree looking for the node we searched for. This list
1165    of nodes is called the path.  This information is used while
1166    performing balancing.  Note that this path information may become
1167    invalid, and this means we must check it when using it to see if it
1168    is still valid. You'll need to read search_by_key and the comments
1169    in it, especially about decrement_counters_in_path(), to understand
1170    this structure.  
1171
1172 Paths make the code so much harder to work with and debug.... An
1173 enormous number of bugs are due to them, and trying to write or modify
1174 code that uses them just makes my head hurt.  They are based on an
1175 excessive effort to avoid disturbing the precious VFS code.:-( The
1176 gods only know how we are going to SMP the code that uses them.
1177 znodes are the way! */
1178
1179 #define PATH_READA      0x1     /* do read ahead */
1180 #define PATH_READA_BACK 0x2     /* read backwards */
1181
1182 struct treepath {
1183         int path_length;        /* Length of the array above.   */
1184         int reada;
1185         struct path_element path_elements[EXTENDED_MAX_HEIGHT]; /* Array of the path elements.  */
1186         int pos_in_item;
1187 };
1188
1189 #define pos_in_item(path) ((path)->pos_in_item)
1190
1191 #define INITIALIZE_PATH(var) \
1192 struct treepath var = {.path_length = ILLEGAL_PATH_ELEMENT_OFFSET, .reada = 0,}
1193
1194 /* Get path element by path and path position. */
1195 #define PATH_OFFSET_PELEMENT(p_s_path,n_offset)  ((p_s_path)->path_elements +(n_offset))
1196
1197 /* Get buffer header at the path by path and path position. */
1198 #define PATH_OFFSET_PBUFFER(p_s_path,n_offset)   (PATH_OFFSET_PELEMENT(p_s_path,n_offset)->pe_buffer)
1199
1200 /* Get position in the element at the path by path and path position. */
1201 #define PATH_OFFSET_POSITION(p_s_path,n_offset) (PATH_OFFSET_PELEMENT(p_s_path,n_offset)->pe_position)
1202
1203 #define PATH_PLAST_BUFFER(p_s_path) (PATH_OFFSET_PBUFFER((p_s_path), (p_s_path)->path_length))
1204                                 /* you know, to the person who didn't
1205                                    write this the macro name does not
1206                                    at first suggest what it does.
1207                                    Maybe POSITION_FROM_PATH_END? Or
1208                                    maybe we should just focus on
1209                                    dumping paths... -Hans */
1210 #define PATH_LAST_POSITION(p_s_path) (PATH_OFFSET_POSITION((p_s_path), (p_s_path)->path_length))
1211
1212 #define PATH_PITEM_HEAD(p_s_path)    B_N_PITEM_HEAD(PATH_PLAST_BUFFER(p_s_path),PATH_LAST_POSITION(p_s_path))
1213
1214 /* in do_balance leaf has h == 0 in contrast with path structure,
1215    where root has level == 0. That is why we need these defines */
1216 #define PATH_H_PBUFFER(p_s_path, h) PATH_OFFSET_PBUFFER (p_s_path, p_s_path->path_length - (h)) /* tb->S[h] */
1217 #define PATH_H_PPARENT(path, h) PATH_H_PBUFFER (path, (h) + 1)  /* tb->F[h] or tb->S[0]->b_parent */
1218 #define PATH_H_POSITION(path, h) PATH_OFFSET_POSITION (path, path->path_length - (h))
1219 #define PATH_H_B_ITEM_ORDER(path, h) PATH_H_POSITION(path, h + 1)       /* tb->S[h]->b_item_order */
1220
1221 #define PATH_H_PATH_OFFSET(p_s_path, n_h) ((p_s_path)->path_length - (n_h))
1222
1223 #define get_last_bh(path) PATH_PLAST_BUFFER(path)
1224 #define get_ih(path) PATH_PITEM_HEAD(path)
1225 #define get_item_pos(path) PATH_LAST_POSITION(path)
1226 #define get_item(path) ((void *)B_N_PITEM(PATH_PLAST_BUFFER(path), PATH_LAST_POSITION (path)))
1227 #define item_moved(ih,path) comp_items(ih, path)
1228 #define path_changed(ih,path) comp_items (ih, path)
1229
1230 /***************************************************************************/
1231 /*                       MISC                                              */
1232 /***************************************************************************/
1233
1234 /* Size of pointer to the unformatted node. */
1235 #define UNFM_P_SIZE (sizeof(unp_t))
1236 #define UNFM_P_SHIFT 2
1237
1238 // in in-core inode key is stored on le form
1239 #define INODE_PKEY(inode) ((struct reiserfs_key *)(REISERFS_I(inode)->i_key))
1240
1241 #define MAX_UL_INT 0xffffffff
1242 #define MAX_INT    0x7ffffff
1243 #define MAX_US_INT 0xffff
1244
1245 // reiserfs version 2 has max offset 60 bits. Version 1 - 32 bit offset
1246 #define U32_MAX (~(__u32)0)
1247
1248 static inline loff_t max_reiserfs_offset(struct inode *inode)
1249 {
1250         if (get_inode_item_key_version(inode) == KEY_FORMAT_3_5)
1251                 return (loff_t) U32_MAX;
1252
1253         return (loff_t) ((~(__u64) 0) >> 4);
1254 }
1255
1256 /*#define MAX_KEY_UNIQUENESS    MAX_UL_INT*/
1257 #define MAX_KEY_OBJECTID        MAX_UL_INT
1258
1259 #define MAX_B_NUM  MAX_UL_INT
1260 #define MAX_FC_NUM MAX_US_INT
1261
1262 /* the purpose is to detect overflow of an unsigned short */
1263 #define REISERFS_LINK_MAX (MAX_US_INT - 1000)
1264
1265 /* The following defines are used in reiserfs_insert_item and reiserfs_append_item  */
1266 #define REISERFS_KERNEL_MEM             0       /* reiserfs kernel memory mode  */
1267 #define REISERFS_USER_MEM               1       /* reiserfs user memory mode            */
1268
1269 #define fs_generation(s) (REISERFS_SB(s)->s_generation_counter)
1270 #define get_generation(s) atomic_read (&fs_generation(s))
1271 #define FILESYSTEM_CHANGED_TB(tb)  (get_generation((tb)->tb_sb) != (tb)->fs_gen)
1272 #define __fs_changed(gen,s) (gen != get_generation (s))
1273 #define fs_changed(gen,s) ({cond_resched(); __fs_changed(gen, s);})
1274
1275 /***************************************************************************/
1276 /*                  FIXATE NODES                                           */
1277 /***************************************************************************/
1278
1279 #define VI_TYPE_LEFT_MERGEABLE 1
1280 #define VI_TYPE_RIGHT_MERGEABLE 2
1281
1282 /* To make any changes in the tree we always first find node, that
1283    contains item to be changed/deleted or place to insert a new
1284    item. We call this node S. To do balancing we need to decide what
1285    we will shift to left/right neighbor, or to a new node, where new
1286    item will be etc. To make this analysis simpler we build virtual
1287    node. Virtual node is an array of items, that will replace items of
1288    node S. (For instance if we are going to delete an item, virtual
1289    node does not contain it). Virtual node keeps information about
1290    item sizes and types, mergeability of first and last items, sizes
1291    of all entries in directory item. We use this array of items when
1292    calculating what we can shift to neighbors and how many nodes we
1293    have to have if we do not any shiftings, if we shift to left/right
1294    neighbor or to both. */
1295 struct virtual_item {
1296         int vi_index;           // index in the array of item operations
1297         unsigned short vi_type; // left/right mergeability
1298         unsigned short vi_item_len;     /* length of item that it will have after balancing */
1299         struct item_head *vi_ih;
1300         const char *vi_item;    // body of item (old or new)
1301         const void *vi_new_data;        // 0 always but paste mode
1302         void *vi_uarea;         // item specific area
1303 };
1304
1305 struct virtual_node {
1306         char *vn_free_ptr;      /* this is a pointer to the free space in the buffer */
1307         unsigned short vn_nr_item;      /* number of items in virtual node */
1308         short vn_size;          /* size of node , that node would have if it has unlimited size and no balancing is performed */
1309         short vn_mode;          /* mode of balancing (paste, insert, delete, cut) */
1310         short vn_affected_item_num;
1311         short vn_pos_in_item;
1312         struct item_head *vn_ins_ih;    /* item header of inserted item, 0 for other modes */
1313         const void *vn_data;
1314         struct virtual_item *vn_vi;     /* array of items (including a new one, excluding item to be deleted) */
1315 };
1316
1317 /* used by directory items when creating virtual nodes */
1318 struct direntry_uarea {
1319         int flags;
1320         __u16 entry_count;
1321         __u16 entry_sizes[1];
1322 } __attribute__ ((__packed__));
1323
1324 /***************************************************************************/
1325 /*                  TREE BALANCE                                           */
1326 /***************************************************************************/
1327
1328 /* This temporary structure is used in tree balance algorithms, and
1329    constructed as we go to the extent that its various parts are
1330    needed.  It contains arrays of nodes that can potentially be
1331    involved in the balancing of node S, and parameters that define how
1332    each of the nodes must be balanced.  Note that in these algorithms
1333    for balancing the worst case is to need to balance the current node
1334    S and the left and right neighbors and all of their parents plus
1335    create a new node.  We implement S1 balancing for the leaf nodes
1336    and S0 balancing for the internal nodes (S1 and S0 are defined in
1337    our papers.)*/
1338
1339 #define MAX_FREE_BLOCK 7        /* size of the array of buffers to free at end of do_balance */
1340
1341 /* maximum number of FEB blocknrs on a single level */
1342 #define MAX_AMOUNT_NEEDED 2
1343
1344 /* someday somebody will prefix every field in this struct with tb_ */
1345 struct tree_balance {
1346         int tb_mode;
1347         int need_balance_dirty;
1348         struct super_block *tb_sb;
1349         struct reiserfs_transaction_handle *transaction_handle;
1350         struct treepath *tb_path;
1351         struct buffer_head *L[MAX_HEIGHT];      /* array of left neighbors of nodes in the path */
1352         struct buffer_head *R[MAX_HEIGHT];      /* array of right neighbors of nodes in the path */
1353         struct buffer_head *FL[MAX_HEIGHT];     /* array of fathers of the left  neighbors      */
1354         struct buffer_head *FR[MAX_HEIGHT];     /* array of fathers of the right neighbors      */
1355         struct buffer_head *CFL[MAX_HEIGHT];    /* array of common parents of center node and its left neighbor  */
1356         struct buffer_head *CFR[MAX_HEIGHT];    /* array of common parents of center node and its right neighbor */
1357
1358         struct buffer_head *FEB[MAX_FEB_SIZE];  /* array of empty buffers. Number of buffers in array equals
1359                                                    cur_blknum. */
1360         struct buffer_head *used[MAX_FEB_SIZE];
1361         struct buffer_head *thrown[MAX_FEB_SIZE];
1362         int lnum[MAX_HEIGHT];   /* array of number of items which must be
1363                                    shifted to the left in order to balance the
1364                                    current node; for leaves includes item that
1365                                    will be partially shifted; for internal
1366                                    nodes, it is the number of child pointers
1367                                    rather than items. It includes the new item
1368                                    being created. The code sometimes subtracts
1369                                    one to get the number of wholly shifted
1370                                    items for other purposes. */
1371         int rnum[MAX_HEIGHT];   /* substitute right for left in comment above */
1372         int lkey[MAX_HEIGHT];   /* array indexed by height h mapping the key delimiting L[h] and
1373                                    S[h] to its item number within the node CFL[h] */
1374         int rkey[MAX_HEIGHT];   /* substitute r for l in comment above */
1375         int insert_size[MAX_HEIGHT];    /* the number of bytes by we are trying to add or remove from
1376                                            S[h]. A negative value means removing.  */
1377         int blknum[MAX_HEIGHT]; /* number of nodes that will replace node S[h] after
1378                                    balancing on the level h of the tree.  If 0 then S is
1379                                    being deleted, if 1 then S is remaining and no new nodes
1380                                    are being created, if 2 or 3 then 1 or 2 new nodes is
1381                                    being created */
1382
1383         /* fields that are used only for balancing leaves of the tree */
1384         int cur_blknum;         /* number of empty blocks having been already allocated                 */
1385         int s0num;              /* number of items that fall into left most  node when S[0] splits     */
1386         int s1num;              /* number of items that fall into first  new node when S[0] splits     */
1387         int s2num;              /* number of items that fall into second new node when S[0] splits     */
1388         int lbytes;             /* number of bytes which can flow to the left neighbor from the        left    */
1389         /* most liquid item that cannot be shifted from S[0] entirely         */
1390         /* if -1 then nothing will be partially shifted */
1391         int rbytes;             /* number of bytes which will flow to the right neighbor from the right        */
1392         /* most liquid item that cannot be shifted from S[0] entirely         */
1393         /* if -1 then nothing will be partially shifted                           */
1394         int s1bytes;            /* number of bytes which flow to the first  new node when S[0] splits   */
1395         /* note: if S[0] splits into 3 nodes, then items do not need to be cut  */
1396         int s2bytes;
1397         struct buffer_head *buf_to_free[MAX_FREE_BLOCK];        /* buffers which are to be freed after do_balance finishes by unfix_nodes */
1398         char *vn_buf;           /* kmalloced memory. Used to create
1399                                    virtual node and keep map of
1400                                    dirtied bitmap blocks */
1401         int vn_buf_size;        /* size of the vn_buf */
1402         struct virtual_node *tb_vn;     /* VN starts after bitmap of bitmap blocks */
1403
1404         int fs_gen;             /* saved value of `reiserfs_generation' counter
1405                                    see FILESYSTEM_CHANGED() macro in reiserfs_fs.h */
1406 #ifdef DISPLACE_NEW_PACKING_LOCALITIES
1407         struct in_core_key key; /* key pointer, to pass to block allocator or
1408                                    another low-level subsystem */
1409 #endif
1410 };
1411
1412 /* These are modes of balancing */
1413
1414 /* When inserting an item. */
1415 #define M_INSERT        'i'
1416 /* When inserting into (directories only) or appending onto an already
1417    existant item. */
1418 #define M_PASTE         'p'
1419 /* When deleting an item. */
1420 #define M_DELETE        'd'
1421 /* When truncating an item or removing an entry from a (directory) item. */
1422 #define M_CUT           'c'
1423
1424 /* used when balancing on leaf level skipped (in reiserfsck) */
1425 #define M_INTERNAL      'n'
1426
1427 /* When further balancing is not needed, then do_balance does not need
1428    to be called. */
1429 #define M_SKIP_BALANCING                's'
1430 #define M_CONVERT       'v'
1431
1432 /* modes of leaf_move_items */
1433 #define LEAF_FROM_S_TO_L 0
1434 #define LEAF_FROM_S_TO_R 1
1435 #define LEAF_FROM_R_TO_L 2
1436 #define LEAF_FROM_L_TO_R 3
1437 #define LEAF_FROM_S_TO_SNEW 4
1438
1439 #define FIRST_TO_LAST 0
1440 #define LAST_TO_FIRST 1
1441
1442 /* used in do_balance for passing parent of node information that has
1443    been gotten from tb struct */
1444 struct buffer_info {
1445         struct tree_balance *tb;
1446         struct buffer_head *bi_bh;
1447         struct buffer_head *bi_parent;
1448         int bi_position;
1449 };
1450
1451 /* there are 4 types of items: stat data, directory item, indirect, direct.
1452 +-------------------+------------+--------------+------------+
1453 |                   |  k_offset  | k_uniqueness | mergeable? |
1454 +-------------------+------------+--------------+------------+
1455 |     stat data     |   0        |      0       |   no       |
1456 +-------------------+------------+--------------+------------+
1457 | 1st directory item| DOT_OFFSET |DIRENTRY_UNIQUENESS|   no       | 
1458 | non 1st directory | hash value |              |   yes      |
1459 |     item          |            |              |            |
1460 +-------------------+------------+--------------+------------+
1461 | indirect item     | offset + 1 |TYPE_INDIRECT |   if this is not the first indirect item of the object
1462 +-------------------+------------+--------------+------------+
1463 | direct item       | offset + 1 |TYPE_DIRECT   | if not this is not the first direct item of the object
1464 +-------------------+------------+--------------+------------+
1465 */
1466
1467 struct item_operations {
1468         int (*bytes_number) (struct item_head * ih, int block_size);
1469         void (*decrement_key) (struct cpu_key *);
1470         int (*is_left_mergeable) (struct reiserfs_key * ih,
1471                                   unsigned long bsize);
1472         void (*print_item) (struct item_head *, char *item);
1473         void (*check_item) (struct item_head *, char *item);
1474
1475         int (*create_vi) (struct virtual_node * vn, struct virtual_item * vi,
1476                           int is_affected, int insert_size);
1477         int (*check_left) (struct virtual_item * vi, int free,
1478                            int start_skip, int end_skip);
1479         int (*check_right) (struct virtual_item * vi, int free);
1480         int (*part_size) (struct virtual_item * vi, int from, int to);
1481         int (*unit_num) (struct virtual_item * vi);
1482         void (*print_vi) (struct virtual_item * vi);
1483 };
1484
1485 extern struct item_operations *item_ops[TYPE_ANY + 1];
1486
1487 #define op_bytes_number(ih,bsize)                    item_ops[le_ih_k_type (ih)]->bytes_number (ih, bsize)
1488 #define op_is_left_mergeable(key,bsize)              item_ops[le_key_k_type (le_key_version (key), key)]->is_left_mergeable (key, bsize)
1489 #define op_print_item(ih,item)                       item_ops[le_ih_k_type (ih)]->print_item (ih, item)
1490 #define op_check_item(ih,item)                       item_ops[le_ih_k_type (ih)]->check_item (ih, item)
1491 #define op_create_vi(vn,vi,is_affected,insert_size)  item_ops[le_ih_k_type ((vi)->vi_ih)]->create_vi (vn,vi,is_affected,insert_size)
1492 #define op_check_left(vi,free,start_skip,end_skip) item_ops[(vi)->vi_index]->check_left (vi, free, start_skip, end_skip)
1493 #define op_check_right(vi,free)                      item_ops[(vi)->vi_index]->check_right (vi, free)
1494 #define op_part_size(vi,from,to)                     item_ops[(vi)->vi_index]->part_size (vi, from, to)
1495 #define op_unit_num(vi)                              item_ops[(vi)->vi_index]->unit_num (vi)
1496 #define op_print_vi(vi)                              item_ops[(vi)->vi_index]->print_vi (vi)
1497
1498 #define COMP_SHORT_KEYS comp_short_keys
1499
1500 /* number of blocks pointed to by the indirect item */
1501 #define I_UNFM_NUM(p_s_ih)      ( ih_item_len(p_s_ih) / UNFM_P_SIZE )
1502
1503 /* the used space within the unformatted node corresponding to pos within the item pointed to by ih */
1504 #define I_POS_UNFM_SIZE(ih,pos,size) (((pos) == I_UNFM_NUM(ih) - 1 ) ? (size) - ih_free_space(ih) : (size))
1505
1506 /* number of bytes contained by the direct item or the unformatted nodes the indirect item points to */
1507
1508 /* get the item header */
1509 #define B_N_PITEM_HEAD(bh,item_num) ( (struct item_head * )((bh)->b_data + BLKH_SIZE) + (item_num) )
1510
1511 /* get key */
1512 #define B_N_PDELIM_KEY(bh,item_num) ( (struct reiserfs_key * )((bh)->b_data + BLKH_SIZE) + (item_num) )
1513
1514 /* get the key */
1515 #define B_N_PKEY(bh,item_num) ( &(B_N_PITEM_HEAD(bh,item_num)->ih_key) )
1516
1517 /* get item body */
1518 #define B_N_PITEM(bh,item_num) ( (bh)->b_data + ih_location(B_N_PITEM_HEAD((bh),(item_num))))
1519
1520 /* get the stat data by the buffer header and the item order */
1521 #define B_N_STAT_DATA(bh,nr) \
1522 ( (struct stat_data *)((bh)->b_data + ih_location(B_N_PITEM_HEAD((bh),(nr))) ) )
1523
1524     /* following defines use reiserfs buffer header and item header */
1525
1526 /* get stat-data */
1527 #define B_I_STAT_DATA(bh, ih) ( (struct stat_data * )((bh)->b_data + ih_location(ih)) )
1528
1529 // this is 3976 for size==4096
1530 #define MAX_DIRECT_ITEM_LEN(size) ((size) - BLKH_SIZE - 2*IH_SIZE - SD_SIZE - UNFM_P_SIZE)
1531
1532 /* indirect items consist of entries which contain blocknrs, pos
1533    indicates which entry, and B_I_POS_UNFM_POINTER resolves to the
1534    blocknr contained by the entry pos points to */
1535 #define B_I_POS_UNFM_POINTER(bh,ih,pos) le32_to_cpu(*(((unp_t *)B_I_PITEM(bh,ih)) + (pos)))
1536 #define PUT_B_I_POS_UNFM_POINTER(bh,ih,pos, val) do {*(((unp_t *)B_I_PITEM(bh,ih)) + (pos)) = cpu_to_le32(val); } while (0)
1537
1538 struct reiserfs_iget_args {
1539         __u32 objectid;
1540         __u32 dirid;
1541 };
1542
1543 /***************************************************************************/
1544 /*                    FUNCTION DECLARATIONS                                */
1545 /***************************************************************************/
1546
1547 /*#ifdef __KERNEL__*/
1548 #define get_journal_desc_magic(bh) (bh->b_data + bh->b_size - 12)
1549
1550 #define journal_trans_half(blocksize) \
1551         ((blocksize - sizeof (struct reiserfs_journal_desc) + sizeof (__u32) - 12) / sizeof (__u32))
1552
1553 /* journal.c see journal.c for all the comments here */
1554
1555 /* first block written in a commit.  */
1556 struct reiserfs_journal_desc {
1557         __le32 j_trans_id;      /* id of commit */
1558         __le32 j_len;           /* length of commit. len +1 is the commit block */
1559         __le32 j_mount_id;      /* mount id of this trans */
1560         __le32 j_realblock[1];  /* real locations for each block */
1561 };
1562
1563 #define get_desc_trans_id(d)   le32_to_cpu((d)->j_trans_id)
1564 #define get_desc_trans_len(d)  le32_to_cpu((d)->j_len)
1565 #define get_desc_mount_id(d)   le32_to_cpu((d)->j_mount_id)
1566
1567 #define set_desc_trans_id(d,val)       do { (d)->j_trans_id = cpu_to_le32 (val); } while (0)
1568 #define set_desc_trans_len(d,val)      do { (d)->j_len = cpu_to_le32 (val); } while (0)
1569 #define set_desc_mount_id(d,val)       do { (d)->j_mount_id = cpu_to_le32 (val); } while (0)
1570
1571 /* last block written in a commit */
1572 struct reiserfs_journal_commit {
1573         __le32 j_trans_id;      /* must match j_trans_id from the desc block */
1574         __le32 j_len;           /* ditto */
1575         __le32 j_realblock[1];  /* real locations for each block */
1576 };
1577
1578 #define get_commit_trans_id(c) le32_to_cpu((c)->j_trans_id)
1579 #define get_commit_trans_len(c)        le32_to_cpu((c)->j_len)
1580 #define get_commit_mount_id(c) le32_to_cpu((c)->j_mount_id)
1581
1582 #define set_commit_trans_id(c,val)     do { (c)->j_trans_id = cpu_to_le32 (val); } while (0)
1583 #define set_commit_trans_len(c,val)    do { (c)->j_len = cpu_to_le32 (val); } while (0)
1584
1585 /* this header block gets written whenever a transaction is considered fully flushed, and is more recent than the
1586 ** last fully flushed transaction.  fully flushed means all the log blocks and all the real blocks are on disk,
1587 ** and this transaction does not need to be replayed.
1588 */
1589 struct reiserfs_journal_header {
1590         __le32 j_last_flush_trans_id;   /* id of last fully flushed transaction */
1591         __le32 j_first_unflushed_offset;        /* offset in the log of where to start replay after a crash */
1592         __le32 j_mount_id;
1593         /* 12 */ struct journal_params jh_journal;
1594 };
1595
1596 /* biggest tunable defines are right here */
1597 #define JOURNAL_BLOCK_COUNT 8192        /* number of blocks in the journal */
1598 #define JOURNAL_TRANS_MAX_DEFAULT 1024  /* biggest possible single transaction, don't change for now (8/3/99) */
1599 #define JOURNAL_TRANS_MIN_DEFAULT 256
1600 #define JOURNAL_MAX_BATCH_DEFAULT   900 /* max blocks to batch into one transaction, don't make this any bigger than 900 */
1601 #define JOURNAL_MIN_RATIO 2
1602 #define JOURNAL_MAX_COMMIT_AGE 30
1603 #define JOURNAL_MAX_TRANS_AGE 30
1604 #define JOURNAL_PER_BALANCE_CNT (3 * (MAX_HEIGHT-2) + 9)
1605 #ifdef CONFIG_QUOTA
1606 /* We need to update data and inode (atime) */
1607 #define REISERFS_QUOTA_TRANS_BLOCKS(s) (REISERFS_SB(s)->s_mount_opt & (1<<REISERFS_QUOTA) ? 2 : 0)
1608 /* 1 balancing, 1 bitmap, 1 data per write + stat data update */
1609 #define REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS(s) (REISERFS_SB(s)->s_mount_opt & (1<<REISERFS_QUOTA) ? \
1610 (DQUOT_INIT_ALLOC*(JOURNAL_PER_BALANCE_CNT+2)+DQUOT_INIT_REWRITE+1) : 0)
1611 /* same as with INIT */
1612 #define REISERFS_QUOTA_DEL_BLOCKS(s) (REISERFS_SB(s)->s_mount_opt & (1<<REISERFS_QUOTA) ? \
1613 (DQUOT_DEL_ALLOC*(JOURNAL_PER_BALANCE_CNT+2)+DQUOT_DEL_REWRITE+1) : 0)
1614 #else
1615 #define REISERFS_QUOTA_TRANS_BLOCKS(s) 0
1616 #define REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS(s) 0
1617 #define REISERFS_QUOTA_DEL_BLOCKS(s) 0
1618 #endif
1619
1620 /* both of these can be as low as 1, or as high as you want.  The min is the
1621 ** number of 4k bitmap nodes preallocated on mount. New nodes are allocated
1622 ** as needed, and released when transactions are committed.  On release, if 
1623 ** the current number of nodes is > max, the node is freed, otherwise, 
1624 ** it is put on a free list for faster use later.
1625 */
1626 #define REISERFS_MIN_BITMAP_NODES 10
1627 #define REISERFS_MAX_BITMAP_NODES 100
1628
1629 #define JBH_HASH_SHIFT 13       /* these are based on journal hash size of 8192 */
1630 #define JBH_HASH_MASK 8191
1631
1632 #define _jhashfn(sb,block)      \
1633         (((unsigned long)sb>>L1_CACHE_SHIFT) ^ \
1634          (((block)<<(JBH_HASH_SHIFT - 6)) ^ ((block) >> 13) ^ ((block) << (JBH_HASH_SHIFT - 12))))
1635 #define journal_hash(t,sb,block) ((t)[_jhashfn((sb),(block)) & JBH_HASH_MASK])
1636
1637 // We need these to make journal.c code more readable
1638 #define journal_find_get_block(s, block) __find_get_block(SB_JOURNAL(s)->j_dev_bd, block, s->s_blocksize)
1639 #define journal_getblk(s, block) __getblk(SB_JOURNAL(s)->j_dev_bd, block, s->s_blocksize)
1640 #define journal_bread(s, block) __bread(SB_JOURNAL(s)->j_dev_bd, block, s->s_blocksize)
1641
1642 enum reiserfs_bh_state_bits {
1643         BH_JDirty = BH_PrivateStart,    /* buffer is in current transaction */
1644         BH_JDirty_wait,
1645         BH_JNew,                /* disk block was taken off free list before
1646                                  * being in a finished transaction, or
1647                                  * written to disk. Can be reused immed. */
1648         BH_JPrepared,
1649         BH_JRestore_dirty,
1650         BH_JTest,               // debugging only will go away
1651 };
1652
1653 BUFFER_FNS(JDirty, journaled);
1654 TAS_BUFFER_FNS(JDirty, journaled);
1655 BUFFER_FNS(JDirty_wait, journal_dirty);
1656 TAS_BUFFER_FNS(JDirty_wait, journal_dirty);
1657 BUFFER_FNS(JNew, journal_new);
1658 TAS_BUFFER_FNS(JNew, journal_new);
1659 BUFFER_FNS(JPrepared, journal_prepared);
1660 TAS_BUFFER_FNS(JPrepared, journal_prepared);
1661 BUFFER_FNS(JRestore_dirty, journal_restore_dirty);
1662 TAS_BUFFER_FNS(JRestore_dirty, journal_restore_dirty);
1663 BUFFER_FNS(JTest, journal_test);
1664 TAS_BUFFER_FNS(JTest, journal_test);
1665
1666 /*
1667 ** transaction handle which is passed around for all journal calls
1668 */
1669 struct reiserfs_transaction_handle {
1670         struct super_block *t_super;    /* super for this FS when journal_begin was
1671                                            called. saves calls to reiserfs_get_super
1672                                            also used by nested transactions to make
1673                                            sure they are nesting on the right FS
1674                                            _must_ be first in the handle
1675                                          */
1676         int t_refcount;
1677         int t_blocks_logged;    /* number of blocks this writer has logged */
1678         int t_blocks_allocated; /* number of blocks this writer allocated */
1679         unsigned int t_trans_id;        /* sanity check, equals the current trans id */
1680         void *t_handle_save;    /* save existing current->journal_info */
1681         unsigned displace_new_blocks:1; /* if new block allocation occurres, that block
1682                                            should be displaced from others */
1683         struct list_head t_list;
1684 };
1685
1686 /* used to keep track of ordered and tail writes, attached to the buffer
1687  * head through b_journal_head.
1688  */
1689 struct reiserfs_jh {
1690         struct reiserfs_journal_list *jl;
1691         struct buffer_head *bh;
1692         struct list_head list;
1693 };
1694
1695 void reiserfs_free_jh(struct buffer_head *bh);
1696 int reiserfs_add_tail_list(struct inode *inode, struct buffer_head *bh);
1697 int reiserfs_add_ordered_list(struct inode *inode, struct buffer_head *bh);
1698 int journal_mark_dirty(struct reiserfs_transaction_handle *,
1699                        struct super_block *, struct buffer_head *bh);
1700
1701 static inline int reiserfs_file_data_log(struct inode *inode)
1702 {
1703         if (reiserfs_data_log(inode->i_sb) ||
1704             (REISERFS_I(inode)->i_flags & i_data_log))
1705                 return 1;
1706         return 0;
1707 }
1708
1709 static inline int reiserfs_transaction_running(struct super_block *s)
1710 {
1711         struct reiserfs_transaction_handle *th = current->journal_info;
1712         if (th && th->t_super == s)
1713                 return 1;
1714         if (th && th->t_super == NULL)
1715                 BUG();
1716         return 0;
1717 }
1718
1719 static inline int reiserfs_transaction_free_space(struct reiserfs_transaction_handle *th)
1720 {
1721         return th->t_blocks_allocated - th->t_blocks_logged;
1722 }
1723
1724 struct reiserfs_transaction_handle *reiserfs_persistent_transaction(struct
1725                                                                     super_block
1726                                                                     *,
1727                                                                     int count);
1728 int reiserfs_end_persistent_transaction(struct reiserfs_transaction_handle *);
1729 int reiserfs_commit_page(struct inode *inode, struct page *page,
1730                          unsigned from, unsigned to);
1731 int reiserfs_flush_old_commits(struct super_block *);
1732 int reiserfs_commit_for_inode(struct inode *);
1733 int reiserfs_inode_needs_commit(struct inode *);
1734 void reiserfs_update_inode_transaction(struct inode *);
1735 void reiserfs_wait_on_write_block(struct super_block *s);
1736 void reiserfs_block_writes(struct reiserfs_transaction_handle *th);
1737 void reiserfs_allow_writes(struct super_block *s);
1738 void reiserfs_check_lock_depth(struct super_block *s, char *caller);
1739 int reiserfs_prepare_for_journal(struct super_block *, struct buffer_head *bh,
1740                                  int wait);
1741 void reiserfs_restore_prepared_buffer(struct super_block *,
1742                                       struct buffer_head *bh);
1743 int journal_init(struct super_block *, const char *j_dev_name, int old_format,
1744                  unsigned int);
1745 int journal_release(struct reiserfs_transaction_handle *, struct super_block *);
1746 int journal_release_error(struct reiserfs_transaction_handle *,
1747                           struct super_block *);
1748 int journal_end(struct reiserfs_transaction_handle *, struct super_block *,
1749                 unsigned long);
1750 int journal_end_sync(struct reiserfs_transaction_handle *, struct super_block *,
1751                      unsigned long);
1752 int journal_mark_freed(struct reiserfs_transaction_handle *,
1753                        struct super_block *, b_blocknr_t blocknr);
1754 int journal_transaction_should_end(struct reiserfs_transaction_handle *, int);
1755 int reiserfs_in_journal(struct super_block *p_s_sb, unsigned int bmap_nr,
1756                         int bit_nr, int searchall, b_blocknr_t *next);
1757 int journal_begin(struct reiserfs_transaction_handle *,
1758                   struct super_block *p_s_sb, unsigned long);
1759 int journal_join_abort(struct reiserfs_transaction_handle *,
1760                        struct super_block *p_s_sb, unsigned long);
1761 void reiserfs_journal_abort(struct super_block *sb, int errno);
1762 void reiserfs_abort(struct super_block *sb, int errno, const char *fmt, ...);
1763 int reiserfs_allocate_list_bitmaps(struct super_block *s,
1764                                    struct reiserfs_list_bitmap *, unsigned int);
1765
1766 void add_save_link(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1767                    struct inode *inode, int truncate);
1768 int remove_save_link(struct inode *inode, int truncate);
1769
1770 /* objectid.c */
1771 __u32 reiserfs_get_unused_objectid(struct reiserfs_transaction_handle *th);
1772 void reiserfs_release_objectid(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1773                                __u32 objectid_to_release);
1774 int reiserfs_convert_objectid_map_v1(struct super_block *);
1775
1776 /* stree.c */
1777 int B_IS_IN_TREE(const struct buffer_head *);
1778 extern void copy_item_head(struct item_head *p_v_to,
1779                            const struct item_head *p_v_from);
1780
1781 // first key is in cpu form, second - le
1782 extern int comp_short_keys(const struct reiserfs_key *le_key,
1783                            const struct cpu_key *cpu_key);
1784 extern void le_key2cpu_key(struct cpu_key *to, const struct reiserfs_key *from);
1785
1786 // both are in le form
1787 extern int comp_le_keys(const struct reiserfs_key *,
1788                         const struct reiserfs_key *);
1789 extern int comp_short_le_keys(const struct reiserfs_key *,
1790                               const struct reiserfs_key *);
1791
1792 //
1793 // get key version from on disk key - kludge
1794 //
1795 static inline int le_key_version(const struct reiserfs_key *key)
1796 {
1797         int type;
1798
1799         type = offset_v2_k_type(&(key->u.k_offset_v2));
1800         if (type != TYPE_DIRECT && type != TYPE_INDIRECT
1801             && type != TYPE_DIRENTRY)
1802                 return KEY_FORMAT_3_5;
1803
1804         return KEY_FORMAT_3_6;
1805
1806 }
1807
1808 static inline void copy_key(struct reiserfs_key *to,
1809                             const struct reiserfs_key *from)
1810 {
1811         memcpy(to, from, KEY_SIZE);
1812 }
1813
1814 int comp_items(const struct item_head *stored_ih, const struct treepath *p_s_path);
1815 const struct reiserfs_key *get_rkey(const struct treepath *p_s_chk_path,
1816                                     const struct super_block *p_s_sb);
1817 int search_by_key(struct super_block *, const struct cpu_key *,
1818                   struct treepath *, int);
1819 #define search_item(s,key,path) search_by_key (s, key, path, DISK_LEAF_NODE_LEVEL)
1820 int search_for_position_by_key(struct super_block *p_s_sb,
1821                                const struct cpu_key *p_s_cpu_key,
1822                                struct treepath *p_s_search_path);
1823 extern void decrement_bcount(struct buffer_head *p_s_bh);
1824 void decrement_counters_in_path(struct treepath *p_s_search_path);
1825 void pathrelse(struct treepath *p_s_search_path);
1826 int reiserfs_check_path(struct treepath *p);
1827 void pathrelse_and_restore(struct super_block *s, struct treepath *p_s_search_path);
1828
1829 int reiserfs_insert_item(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1830                          struct treepath *path,
1831                          const struct cpu_key *key,
1832                          struct item_head *ih,
1833                          struct inode *inode, const char *body);
1834
1835 int reiserfs_paste_into_item(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1836                              struct treepath *path,
1837                              const struct cpu_key *key,
1838                              struct inode *inode,
1839                              const char *body, int paste_size);
1840
1841 int reiserfs_cut_from_item(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1842                            struct treepath *path,
1843                            struct cpu_key *key,
1844                            struct inode *inode,
1845                            struct page *page, loff_t new_file_size);
1846
1847 int reiserfs_delete_item(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1848                          struct treepath *path,
1849                          const struct cpu_key *key,
1850                          struct inode *inode, struct buffer_head *p_s_un_bh);
1851
1852 void reiserfs_delete_solid_item(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1853                                 struct inode *inode, struct reiserfs_key *key);
1854 int reiserfs_delete_object(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1855                            struct inode *p_s_inode);
1856 int reiserfs_do_truncate(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1857                          struct inode *p_s_inode, struct page *,
1858                          int update_timestamps);
1859
1860 #define i_block_size(inode) ((inode)->i_sb->s_blocksize)
1861 #define file_size(inode) ((inode)->i_size)
1862 #define tail_size(inode) (file_size (inode) & (i_block_size (inode) - 1))
1863
1864 #define tail_has_to_be_packed(inode) (have_large_tails ((inode)->i_sb)?\
1865 !STORE_TAIL_IN_UNFM_S1(file_size (inode), tail_size(inode), inode->i_sb->s_blocksize):have_small_tails ((inode)->i_sb)?!STORE_TAIL_IN_UNFM_S2(file_size (inode), tail_size(inode), inode->i_sb->s_blocksize):0 )
1866
1867 void padd_item(char *item, int total_length, int length);
1868
1869 /* inode.c */
1870 /* args for the create parameter of reiserfs_get_block */
1871 #define GET_BLOCK_NO_CREATE 0   /* don't create new blocks or convert tails */
1872 #define GET_BLOCK_CREATE 1      /* add anything you need to find block */
1873 #define GET_BLOCK_NO_HOLE 2     /* return -ENOENT for file holes */
1874 #define GET_BLOCK_READ_DIRECT 4 /* read the tail if indirect item not found */
1875 #define GET_BLOCK_NO_IMUX     8 /* i_mutex is not held, don't preallocate */
1876 #define GET_BLOCK_NO_DANGLE   16        /* don't leave any transactions running */
1877
1878 void reiserfs_read_locked_inode(struct inode *inode,
1879                                 struct reiserfs_iget_args *args);
1880 int reiserfs_find_actor(struct inode *inode, void *p);
1881 int reiserfs_init_locked_inode(struct inode *inode, void *p);
1882 void reiserfs_delete_inode(struct inode *inode);
1883 int reiserfs_write_inode(struct inode *inode, int);
1884 int reiserfs_get_block(struct inode *inode, sector_t block,
1885                        struct buffer_head *bh_result, int create);
1886 struct dentry *reiserfs_fh_to_dentry(struct super_block *sb, struct fid *fid,
1887                                      int fh_len, int fh_type);
1888 struct dentry *reiserfs_fh_to_parent(struct super_block *sb, struct fid *fid,
1889                                      int fh_len, int fh_type);
1890 int reiserfs_encode_fh(struct dentry *dentry, __u32 * data, int *lenp,
1891                        int connectable);
1892
1893 int reiserfs_truncate_file(struct inode *, int update_timestamps);
1894 void make_cpu_key(struct cpu_key *cpu_key, struct inode *inode, loff_t offset,
1895                   int type, int key_length);
1896 void make_le_item_head(struct item_head *ih, const struct cpu_key *key,
1897                        int version,
1898                        loff_t offset, int type, int length, int entry_count);
1899 struct inode *reiserfs_iget(struct super_block *s, const struct cpu_key *key);
1900
1901 int reiserfs_new_inode(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1902                        struct inode *dir, int mode,
1903                        const char *symname, loff_t i_size,
1904                        struct dentry *dentry, struct inode *inode);
1905
1906 void reiserfs_update_sd_size(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1907                              struct inode *inode, loff_t size);
1908
1909 static inline void reiserfs_update_sd(struct reiserfs_transaction_handle *th,
1910                                       struct inode *inode)
1911 {
1912         reiserfs_update_sd_size(th, inode, inode->i_size);
1913 }
1914
1915 void sd_attrs_to_i_attrs(__u16 sd_attrs, struct inode *inode);
1916 void i_attrs_to_sd_attrs(struct inode *inode, __u16 * sd_attrs);
1917 int reiserfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr);
1918
1919 /* namei.c */
1920 void set_de_name_and_namelen(struct reiserfs_dir_entry *de);
1921 int search_by_entry_key(struct super_block *sb, const struct cpu_key *key,
1922                         struct treepath *path, struct reiserfs_dir_entry *de);
1923 struct dentry *reiserfs_get_parent(struct dentry *);
1924 /* procfs.c */
1925
1926 #if defined( CONFIG_PROC_FS ) && defined( CONFIG_REISERFS_PROC_INFO )
1927 #define REISERFS_PROC_INFO
1928 #else
1929 #undef REISERFS_PROC_INFO
1930 #endif
1931
1932 int reiserfs_proc_info_init(struct super_block *sb);
1933 int reiserfs_proc_info_done(struct super_block *sb);
1934 struct proc_dir_entry *reiserfs_proc_register_global(char *name,
1935                                                      read_proc_t * func);
1936 void reiserfs_proc_unregister_global(const char *name);
1937 int reiserfs_proc_info_global_init(void);
1938 int reiserfs_proc_info_global_done(void);
1939 int reiserfs_global_version_in_proc(char *buffer, char **start, off_t offset,
1940                                     int count, int *eof, void *data);
1941
1942 #if defined( REISERFS_PROC_INFO )
1943
1944 #define PROC_EXP( e )   e
1945
1946 #define __PINFO( sb ) REISERFS_SB(sb) -> s_proc_info_data
1947 #define PROC_INFO_MAX( sb, field, value )                                                               \
1948     __PINFO( sb ).field =                                                                                               \
1949         max( REISERFS_SB( sb ) -> s_proc_info_data.field, value )
1950 #define PROC_INFO_INC( sb, field ) ( ++ ( __PINFO( sb ).field ) )
1951 #define PROC_INFO_ADD( sb, field, val ) ( __PINFO( sb ).field += ( val ) )
1952 #define PROC_INFO_BH_STAT( sb, bh, level )                                                      \
1953     PROC_INFO_INC( sb, sbk_read_at[ ( level ) ] );                                              \
1954     PROC_INFO_ADD( sb, free_at[ ( level ) ], B_FREE_SPACE( bh ) );      \
1955     PROC_INFO_ADD( sb, items_at[ ( level ) ], B_NR_ITEMS( bh ) )
1956 #else
1957 #define PROC_EXP( e )
1958 #define VOID_V ( ( void ) 0 )
1959 #define PROC_INFO_MAX( sb, field, value ) VOID_V
1960 #define PROC_INFO_INC( sb, field ) VOID_V
1961 #define PROC_INFO_ADD( sb, field, val ) VOID_V
1962 #define PROC_INFO_BH_STAT( p_s_sb, p_s_bh, n_node_level ) VOID_V
1963 #endif
1964
1965 /* dir.c */
1966 extern const struct inode_operations reiserfs_dir_inode_operations;
1967 extern const struct inode_operations reiserfs_symlink_inode_operations;
1968 extern const struct inode_operations reiserfs_special_inode_operations;
1969 extern const struct file_operations reiserfs_dir_operations;
1970
1971 /* tail_conversion.c */
1972 int direct2indirect(struct reiserfs_transaction_handle *, struct inode *,
1973                     struct treepath *, struct buffer_head *, loff_t);
1974 int indirect2direct(struct reiserfs_transaction_handle *, struct inode *,
1975                     struct page *, struct treepath *, const struct cpu_key *,
1976                     loff_t, char *);
1977 void reiserfs_unmap_buffer(struct buffer_head *);
1978
1979 /* file.c */
1980 extern const struct inode_operations reiserfs_file_inode_operations;
1981 extern const struct file_operations reiserfs_file_operations;
1982 extern const struct address_space_operations reiserfs_address_space_operations;
1983
1984 /* fix_nodes.c */
1985
1986 int fix_nodes(int n_op_mode, struct tree_balance *p_s_tb,
1987               struct item_head *p_s_ins_ih, const void *);
1988 void unfix_nodes(struct tree_balance *);
1989
1990 /* prints.c */
1991 void reiserfs_panic(struct super_block *s, const char *fmt, ...)
1992     __attribute__ ((noreturn));
1993 void reiserfs_info(struct super_block *s, const char *fmt, ...);
1994 void reiserfs_debug(struct super_block *s, int level, const char *fmt, ...);
1995 void print_indirect_item(struct buffer_head *bh, int item_num);
1996 void store_print_tb(struct tree_balance *tb);
1997 void print_cur_tb(char *mes);
1998 void print_de(struct reiserfs_dir_entry *de);
1999 void print_bi(struct buffer_info *bi, char *mes);
2000 #define PRINT_LEAF_ITEMS 1      /* print all items */
2001 #define PRINT_DIRECTORY_ITEMS 2 /* print directory items */
2002 #define PRINT_DIRECT_ITEMS 4    /* print contents of direct items */
2003 void print_block(struct buffer_head *bh, ...);
2004 void print_bmap(struct super_block *s, int silent);
2005 void print_bmap_block(int i, char *data, int size, int silent);
2006 /*void print_super_block (struct super_block * s, char * mes);*/
2007 void print_objectid_map(struct super_block *s);
2008 void print_block_head(struct buffer_head *bh, char *mes);
2009 void check_leaf(struct buffer_head *bh);
2010 void check_internal(struct buffer_head *bh);
2011 void print_statistics(struct super_block *s);
2012 char *reiserfs_hashname(int code);
2013
2014 /* lbalance.c */
2015 int leaf_move_items(int shift_mode, struct tree_balance *tb, int mov_num,
2016                     int mov_bytes, struct buffer_head *Snew);
2017 int leaf_shift_left(struct tree_balance *tb, int shift_num, int shift_bytes);
2018 int leaf_shift_right(struct tree_balance *tb, int shift_num, int shift_bytes);
2019 void leaf_delete_items(struct buffer_info *cur_bi, int last_first, int first,
2020                        int del_num, int del_bytes);
2021 void leaf_insert_into_buf(struct buffer_info *bi, int before,
2022                           struct item_head *inserted_item_ih,
2023                           const char *inserted_item_body, int zeros_number);
2024 void leaf_paste_in_buffer(struct buffer_info *bi, int pasted_item_num,
2025                           int pos_in_item, int paste_size, const char *body,
2026                           int zeros_number);
2027 void leaf_cut_from_buffer(struct buffer_info *bi, int cut_item_num,
2028                           int pos_in_item, int cut_size);
2029 void leaf_paste_entries(struct buffer_head *bh, int item_num, int before,
2030                         int new_entry_count, struct reiserfs_de_head *new_dehs,
2031                         const char *records, int paste_size);
2032 /* ibalance.c */
2033 int balance_internal(struct tree_balance *, int, int, struct item_head *,
2034                      struct buffer_head **);
2035
2036 /* do_balance.c */
2037 void do_balance_mark_leaf_dirty(struct tree_balance *tb,
2038                                 struct buffer_head *bh, int flag);
2039 #define do_balance_mark_internal_dirty do_balance_mark_leaf_dirty
2040 #define do_balance_mark_sb_dirty do_balance_mark_leaf_dirty
2041
2042 void do_balance(struct tree_balance *tb, struct item_head *ih,
2043                 const char *body, int flag);
2044 void reiserfs_invalidate_buffer(struct tree_balance *tb,
2045                                 struct buffer_head *bh);
2046
2047 int get_left_neighbor_position(struct tree_balance *tb, int h);
2048 int get_right_neighbor_position(struct tree_balance *tb, int h);
2049 void replace_key(struct tree_balance *tb, struct buffer_head *, int,
2050                  struct buffer_head *, int);
2051 void make_empty_node(struct buffer_info *);
2052 struct buffer_head *get_FEB(struct tree_balance *);
2053
2054 /* bitmap.c */
2055
2056 /* structure contains hints for block allocator, and it is a container for
2057  * arguments, such as node, search path, transaction_handle, etc. */
2058 struct __reiserfs_blocknr_hint {
2059         struct inode *inode;    /* inode passed to allocator, if we allocate unf. nodes */
2060         sector_t block;         /* file offset, in blocks */
2061         struct in_core_key key;
2062         struct treepath *path;  /* search path, used by allocator to deternine search_start by
2063                                  * various ways */
2064         struct reiserfs_transaction_handle *th; /* transaction handle is needed to log super blocks and
2065                                                  * bitmap blocks changes  */
2066         b_blocknr_t beg, end;
2067         b_blocknr_t search_start;       /* a field used to transfer search start value (block number)
2068                                          * between different block allocator procedures
2069                                          * (determine_search_start() and others) */
2070         int prealloc_size;      /* is set in determine_prealloc_size() function, used by underlayed
2071                                  * function that do actual allocation */
2072
2073         unsigned formatted_node:1;      /* the allocator uses different polices for getting disk space for
2074                                          * formatted/unformatted blocks with/without preallocation */
2075         unsigned preallocate:1;
2076 };
2077
2078 typedef struct __reiserfs_blocknr_hint reiserfs_blocknr_hint_t;
2079
2080 int reiserfs_parse_alloc_options(struct super_block *, char *);
2081 void reiserfs_init_alloc_options(struct super_block *s);
2082
2083 /*
2084  * given a directory, this will tell you what packing locality
2085  * to use for a new object underneat it.  The locality is returned
2086  * in disk byte order (le).
2087  */
2088 __le32 reiserfs_choose_packing(struct inode *dir);
2089
2090 int reiserfs_init_bitmap_cache(struct super_block *sb);
2091 void reiserfs_free_bitmap_cache(struct super_block *sb);
2092 void reiserfs_cache_bitmap_metadata(struct super_block *sb, struct buffer_head *bh, struct reiserfs_bitmap_info *info);
2093 struct buffer_head *reiserfs_read_bitmap_block(struct super_block *sb, unsigned int bitmap);
2094 int is_reusable(struct super_block *s, b_blocknr_t block, int bit_value);
2095 void reiserfs_free_block(struct reiserfs_transaction_handle *th, struct inode *,
2096                          b_blocknr_t, int for_unformatted);
2097 int reiserfs_allocate_blocknrs(reiserfs_blocknr_hint_t *, b_blocknr_t *, int,
2098                                int);
2099 static inline int reiserfs_new_form_blocknrs(struct tree_balance *tb,
2100                                              b_blocknr_t * new_blocknrs,
2101                                              int amount_needed)
2102 {
2103         reiserfs_blocknr_hint_t hint = {
2104                 .th = tb->transaction_handle,
2105                 .path = tb->tb_path,
2106                 .inode = NULL,
2107                 .key = tb->key,
2108                 .block = 0,
2109                 .formatted_node = 1
2110         };
2111         return reiserfs_allocate_blocknrs(&hint, new_blocknrs, amount_needed,
2112                                           0);
2113 }
2114
2115 static inline int reiserfs_new_unf_blocknrs(struct reiserfs_transaction_handle
2116                                             *th, struct inode *inode,
2117                                             b_blocknr_t * new_blocknrs,
2118                                             struct treepath *path,
2119                                             sector_t block)
2120 {
2121         reiserfs_blocknr_hint_t hint = {
2122                 .th = th,
2123                 .path = path,
2124                 .inode = inode,
2125                 .block = block,
2126                 .formatted_node = 0,
2127                 .preallocate = 0
2128         };
2129         return reiserfs_allocate_blocknrs(&hint, new_blocknrs, 1, 0);
2130 }
2131
2132 #ifdef REISERFS_PREALLOCATE
2133 static inline int reiserfs_new_unf_blocknrs2(struct reiserfs_transaction_handle
2134                                              *th, struct inode *inode,
2135                                              b_blocknr_t * new_blocknrs,
2136                                              struct treepath *path,
2137                                              sector_t block)
2138 {
2139         reiserfs_blocknr_hint_t hint = {
2140                 .th = th,
2141                 .path = path,
2142                 .inode = inode,
2143                 .block = block,
2144                 .formatted_node = 0,
2145                 .preallocate = 1
2146         };
2147         return reiserfs_allocate_blocknrs(&hint, new_blocknrs, 1, 0);
2148 }
2149
2150 void reiserfs_discard_prealloc(struct reiserfs_transaction_handle *th,
2151                                struct inode *inode);
2152 void reiserfs_discard_all_prealloc(struct reiserfs_transaction_handle *th);
2153 #endif
2154
2155 /* hashes.c */
2156 __u32 keyed_hash(const signed char *msg, int len);
2157 __u32 yura_hash(const signed char *msg, int len);
2158 __u32 r5_hash(const signed char *msg, int len);
2159
2160 /* the ext2 bit routines adjust for big or little endian as
2161 ** appropriate for the arch, so in our laziness we use them rather
2162 ** than using the bit routines they call more directly.  These
2163 ** routines must be used when changing on disk bitmaps.  */
2164 #define reiserfs_test_and_set_le_bit   ext2_set_bit
2165 #define reiserfs_test_and_clear_le_bit ext2_clear_bit
2166 #define reiserfs_test_le_bit           ext2_test_bit
2167 #define reiserfs_find_next_zero_le_bit ext2_find_next_zero_bit
2168
2169 /* sometimes reiserfs_truncate may require to allocate few new blocks
2170    to perform indirect2direct conversion. People probably used to
2171    think, that truncate should work without problems on a filesystem
2172    without free disk space. They may complain that they can not
2173    truncate due to lack of free disk space. This spare space allows us
2174    to not worry about it. 500 is probably too much, but it should be
2175    absolutely safe */
2176 #define SPARE_SPACE 500
2177
2178 /* prototypes from ioctl.c */
2179 int reiserfs_ioctl(struct inode *inode, struct file *filp,
2180                    unsigned int cmd, unsigned long arg);
2181 long reiserfs_compat_ioctl(struct file *filp,
2182                    unsigned int cmd, unsigned long arg);
2183 int reiserfs_unpack(struct inode *inode, struct file *filp);
2184
2185 /* ioctl's command */
2186 #define REISERFS_IOC_UNPACK             _IOW(0xCD,1,long)
2187 /* define following flags to be the same as in ext2, so that chattr(1),
2188    lsattr(1) will work with us. */
2189 #define REISERFS_IOC_GETFLAGS           FS_IOC_GETFLAGS
2190 #define REISERFS_IOC_SETFLAGS           FS_IOC_SETFLAGS
2191 #define REISERFS_IOC_GETVERSION         FS_IOC_GETVERSION
2192 #define REISERFS_IOC_SETVERSION         FS_IOC_SETVERSION
2193
2194 /* the 32 bit compat definitions with int argument */
2195 #define REISERFS_IOC32_UNPACK           _IOW(0xCD, 1, int)
2196 #define REISERFS_IOC32_GETFLAGS         FS_IOC32_GETFLAGS
2197 #define REISERFS_IOC32_SETFLAGS         FS_IOC32_SETFLAGS
2198 #define REISERFS_IOC32_GETVERSION       FS_IOC32_GETVERSION
2199 #define REISERFS_IOC32_SETVERSION       FS_IOC32_SETVERSION
2200
2201 /* Locking primitives */
2202 /* Right now we are still falling back to (un)lock_kernel, but eventually that
2203    would evolve into real per-fs locks */
2204 #define reiserfs_write_lock( sb ) lock_kernel()
2205 #define reiserfs_write_unlock( sb ) unlock_kernel()
2206
2207 /* xattr stuff */
2208 #define REISERFS_XATTR_DIR_SEM(s) (REISERFS_SB(s)->xattr_dir_sem)
2209
2210 #endif                          /* _LINUX_REISER_FS_H */