]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - fs/xfs/xfs_inode.c
Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/cjb/mmc
[net-next-2.6.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include <linux/log2.h>
19
20 #include "xfs.h"
21 #include "xfs_fs.h"
22 #include "xfs_types.h"
23 #include "xfs_bit.h"
24 #include "xfs_log.h"
25 #include "xfs_inum.h"
26 #include "xfs_trans.h"
27 #include "xfs_trans_priv.h"
28 #include "xfs_sb.h"
29 #include "xfs_ag.h"
30 #include "xfs_mount.h"
31 #include "xfs_bmap_btree.h"
32 #include "xfs_alloc_btree.h"
33 #include "xfs_ialloc_btree.h"
34 #include "xfs_attr_sf.h"
35 #include "xfs_dinode.h"
36 #include "xfs_inode.h"
37 #include "xfs_buf_item.h"
38 #include "xfs_inode_item.h"
39 #include "xfs_btree.h"
40 #include "xfs_btree_trace.h"
41 #include "xfs_alloc.h"
42 #include "xfs_ialloc.h"
43 #include "xfs_bmap.h"
44 #include "xfs_error.h"
45 #include "xfs_utils.h"
46 #include "xfs_quota.h"
47 #include "xfs_filestream.h"
48 #include "xfs_vnodeops.h"
49 #include "xfs_trace.h"
50
51 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
52 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
53
54 /*
55  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
56  * freed from a file in a single transaction.
57  */
58 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
59
60 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
61 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
62 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
63 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
64
65 #ifdef DEBUG
66 /*
67  * Make sure that the extents in the given memory buffer
68  * are valid.
69  */
70 STATIC void
71 xfs_validate_extents(
72         xfs_ifork_t             *ifp,
73         int                     nrecs,
74         xfs_exntfmt_t           fmt)
75 {
76         xfs_bmbt_irec_t         irec;
77         xfs_bmbt_rec_host_t     rec;
78         int                     i;
79
80         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
81                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
82                 rec.l0 = get_unaligned(&ep->l0);
83                 rec.l1 = get_unaligned(&ep->l1);
84                 xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
85                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
86                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
87         }
88 }
89 #else /* DEBUG */
90 #define xfs_validate_extents(ifp, nrecs, fmt)
91 #endif /* DEBUG */
92
93 /*
94  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
95  * unlinked field of 0.
96  */
97 #if defined(DEBUG)
98 void
99 xfs_inobp_check(
100         xfs_mount_t     *mp,
101         xfs_buf_t       *bp)
102 {
103         int             i;
104         int             j;
105         xfs_dinode_t    *dip;
106
107         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
108
109         for (i = 0; i < j; i++) {
110                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
111                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
112                 if (!dip->di_next_unlinked)  {
113                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
114                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
115                                 bp);
116                         ASSERT(dip->di_next_unlinked);
117                 }
118         }
119 }
120 #endif
121
122 /*
123  * Find the buffer associated with the given inode map
124  * We do basic validation checks on the buffer once it has been
125  * retrieved from disk.
126  */
127 STATIC int
128 xfs_imap_to_bp(
129         xfs_mount_t     *mp,
130         xfs_trans_t     *tp,
131         struct xfs_imap *imap,
132         xfs_buf_t       **bpp,
133         uint            buf_flags,
134         uint            iget_flags)
135 {
136         int             error;
137         int             i;
138         int             ni;
139         xfs_buf_t       *bp;
140
141         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap->im_blkno,
142                                    (int)imap->im_len, buf_flags, &bp);
143         if (error) {
144                 if (error != EAGAIN) {
145                         cmn_err(CE_WARN,
146                                 "xfs_imap_to_bp: xfs_trans_read_buf()returned "
147                                 "an error %d on %s.  Returning error.",
148                                 error, mp->m_fsname);
149                 } else {
150                         ASSERT(buf_flags & XBF_TRYLOCK);
151                 }
152                 return error;
153         }
154
155         /*
156          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
157          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
158          */
159 #ifdef DEBUG
160         ni = BBTOB(imap->im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
161 #else   /* usual case */
162         ni = 1;
163 #endif
164
165         for (i = 0; i < ni; i++) {
166                 int             di_ok;
167                 xfs_dinode_t    *dip;
168
169                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
170                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
171                 di_ok = be16_to_cpu(dip->di_magic) == XFS_DINODE_MAGIC &&
172                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(dip->di_version);
173                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp,
174                                                 XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
175                                                 XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
176                         if (iget_flags & XFS_IGET_UNTRUSTED) {
177                                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
178                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
179                         }
180                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_imap_to_bp",
181                                                 XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp, dip);
182 #ifdef DEBUG
183                         cmn_err(CE_PANIC,
184                                         "Device %s - bad inode magic/vsn "
185                                         "daddr %lld #%d (magic=%x)",
186                                 XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
187                                 (unsigned long long)imap->im_blkno, i,
188                                 be16_to_cpu(dip->di_magic));
189 #endif
190                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
191                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
192                 }
193         }
194
195         xfs_inobp_check(mp, bp);
196
197         /*
198          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
199          */
200         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
201
202         *bpp = bp;
203         return 0;
204 }
205
206 /*
207  * This routine is called to map an inode number within a file
208  * system to the buffer containing the on-disk version of the
209  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
210  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
211  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
212  *
213  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
214  * dipp are undefined.
215  *
216  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
217  * buffer to read from disk.
218  */
219 int
220 xfs_inotobp(
221         xfs_mount_t     *mp,
222         xfs_trans_t     *tp,
223         xfs_ino_t       ino,
224         xfs_dinode_t    **dipp,
225         xfs_buf_t       **bpp,
226         int             *offset,
227         uint            imap_flags)
228 {
229         struct xfs_imap imap;
230         xfs_buf_t       *bp;
231         int             error;
232
233         imap.im_blkno = 0;
234         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, imap_flags);
235         if (error)
236                 return error;
237
238         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &bp, XBF_LOCK, imap_flags);
239         if (error)
240                 return error;
241
242         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
243         *bpp = bp;
244         *offset = imap.im_boffset;
245         return 0;
246 }
247
248
249 /*
250  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
251  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
252  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
253  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
254  * that buffer.
255  *
256  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
257  * dipp are undefined.
258  *
259  * The inode is expected to already been mapped to its buffer and read
260  * in once, thus we can use the mapping information stored in the inode
261  * rather than calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead
262  * of looking at the inode btree for small block file systems
263  * (see xfs_imap()).
264  */
265 int
266 xfs_itobp(
267         xfs_mount_t     *mp,
268         xfs_trans_t     *tp,
269         xfs_inode_t     *ip,
270         xfs_dinode_t    **dipp,
271         xfs_buf_t       **bpp,
272         uint            buf_flags)
273 {
274         xfs_buf_t       *bp;
275         int             error;
276
277         ASSERT(ip->i_imap.im_blkno != 0);
278
279         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &bp, buf_flags, 0);
280         if (error)
281                 return error;
282
283         if (!bp) {
284                 ASSERT(buf_flags & XBF_TRYLOCK);
285                 ASSERT(tp == NULL);
286                 *bpp = NULL;
287                 return EAGAIN;
288         }
289
290         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
291         *bpp = bp;
292         return 0;
293 }
294
295 /*
296  * Move inode type and inode format specific information from the
297  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
298  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
299  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
300  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
301  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
302  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
303  */
304 STATIC int
305 xfs_iformat(
306         xfs_inode_t             *ip,
307         xfs_dinode_t            *dip)
308 {
309         xfs_attr_shortform_t    *atp;
310         int                     size;
311         int                     error;
312         xfs_fsize_t             di_size;
313         ip->i_df.if_ext_max =
314                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
315         error = 0;
316
317         if (unlikely(be32_to_cpu(dip->di_nextents) +
318                      be16_to_cpu(dip->di_anextents) >
319                      be64_to_cpu(dip->di_nblocks))) {
320                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
321                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu.",
322                         (unsigned long long)ip->i_ino,
323                         (int)(be32_to_cpu(dip->di_nextents) +
324                               be16_to_cpu(dip->di_anextents)),
325                         (unsigned long long)
326                                 be64_to_cpu(dip->di_nblocks));
327                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
328                                      ip->i_mount, dip);
329                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
330         }
331
332         if (unlikely(dip->di_forkoff > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
333                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
334                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x.",
335                         (unsigned long long)ip->i_ino,
336                         dip->di_forkoff);
337                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
338                                      ip->i_mount, dip);
339                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
340         }
341
342         if (unlikely((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME) &&
343                      !ip->i_mount->m_rtdev_targp)) {
344                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
345                         "corrupt dinode %Lu, has realtime flag set.",
346                         ip->i_ino);
347                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(realtime)",
348                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount, dip);
349                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
350         }
351
352         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
353         case S_IFIFO:
354         case S_IFCHR:
355         case S_IFBLK:
356         case S_IFSOCK:
357                 if (unlikely(dip->di_format != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
358                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
359                                               ip->i_mount, dip);
360                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
361                 }
362                 ip->i_d.di_size = 0;
363                 ip->i_size = 0;
364                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = xfs_dinode_get_rdev(dip);
365                 break;
366
367         case S_IFREG:
368         case S_IFLNK:
369         case S_IFDIR:
370                 switch (dip->di_format) {
371                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
372                         /*
373                          * no local regular files yet
374                          */
375                         if (unlikely((be16_to_cpu(dip->di_mode) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
376                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
377                                         "corrupt inode %Lu "
378                                         "(local format for regular file).",
379                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
380                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
381                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
382                                                      ip->i_mount, dip);
383                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
384                         }
385
386                         di_size = be64_to_cpu(dip->di_size);
387                         if (unlikely(di_size > XFS_DFORK_DSIZE(dip, ip->i_mount))) {
388                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
389                                         "corrupt inode %Lu "
390                                         "(bad size %Ld for local inode).",
391                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
392                                         (long long) di_size);
393                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
394                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
395                                                      ip->i_mount, dip);
396                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
397                         }
398
399                         size = (int)di_size;
400                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
401                         break;
402                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
403                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
404                         break;
405                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
406                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
407                         break;
408                 default:
409                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
410                                          ip->i_mount);
411                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
412                 }
413                 break;
414
415         default:
416                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
417                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
418         }
419         if (error) {
420                 return error;
421         }
422         if (!XFS_DFORK_Q(dip))
423                 return 0;
424         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
425         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP | KM_NOFS);
426         ip->i_afp->if_ext_max =
427                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
428         switch (dip->di_aformat) {
429         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
430                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR(dip);
431                 size = be16_to_cpu(atp->hdr.totsize);
432
433                 if (unlikely(size < sizeof(struct xfs_attr_sf_hdr))) {
434                         xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
435                                 "corrupt inode %Lu "
436                                 "(bad attr fork size %Ld).",
437                                 (unsigned long long) ip->i_ino,
438                                 (long long) size);
439                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(8)",
440                                              XFS_ERRLEVEL_LOW,
441                                              ip->i_mount, dip);
442                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
443                 }
444
445                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
446                 break;
447         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
448                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
449                 break;
450         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
451                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
452                 break;
453         default:
454                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
455                 break;
456         }
457         if (error) {
458                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
459                 ip->i_afp = NULL;
460                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
461         }
462         return error;
463 }
464
465 /*
466  * The file is in-lined in the on-disk inode.
467  * If it fits into if_inline_data, then copy
468  * it there, otherwise allocate a buffer for it
469  * and copy the data there.  Either way, set
470  * if_data to point at the data.
471  * If we allocate a buffer for the data, make
472  * sure that its size is a multiple of 4 and
473  * record the real size in i_real_bytes.
474  */
475 STATIC int
476 xfs_iformat_local(
477         xfs_inode_t     *ip,
478         xfs_dinode_t    *dip,
479         int             whichfork,
480         int             size)
481 {
482         xfs_ifork_t     *ifp;
483         int             real_size;
484
485         /*
486          * If the size is unreasonable, then something
487          * is wrong and we just bail out rather than crash in
488          * kmem_alloc() or memcpy() below.
489          */
490         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
491                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
492                         "corrupt inode %Lu "
493                         "(bad size %d for local fork, size = %d).",
494                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
495                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork));
496                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
497                                      ip->i_mount, dip);
498                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
499         }
500         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
501         real_size = 0;
502         if (size == 0)
503                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
504         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
505                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
506         else {
507                 real_size = roundup(size, 4);
508                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
509         }
510         ifp->if_bytes = size;
511         ifp->if_real_bytes = real_size;
512         if (size)
513                 memcpy(ifp->if_u1.if_data, XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork), size);
514         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
515         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
516         return 0;
517 }
518
519 /*
520  * The file consists of a set of extents all
521  * of which fit into the on-disk inode.
522  * If there are few enough extents to fit into
523  * the if_inline_ext, then copy them there.
524  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
525  * them into it.  Either way, set if_extents
526  * to point at the extents.
527  */
528 STATIC int
529 xfs_iformat_extents(
530         xfs_inode_t     *ip,
531         xfs_dinode_t    *dip,
532         int             whichfork)
533 {
534         xfs_bmbt_rec_t  *dp;
535         xfs_ifork_t     *ifp;
536         int             nex;
537         int             size;
538         int             i;
539
540         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
541         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS(dip, whichfork);
542         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
543
544         /*
545          * If the number of extents is unreasonable, then something
546          * is wrong and we just bail out rather than crash in
547          * kmem_alloc() or memcpy() below.
548          */
549         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
550                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
551                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).",
552                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
553                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
554                                      ip->i_mount, dip);
555                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
556         }
557
558         ifp->if_real_bytes = 0;
559         if (nex == 0)
560                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
561         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
562                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
563         else
564                 xfs_iext_add(ifp, 0, nex);
565
566         ifp->if_bytes = size;
567         if (size) {
568                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *) XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
569                 xfs_validate_extents(ifp, nex, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
570                 for (i = 0; i < nex; i++, dp++) {
571                         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
572                         ep->l0 = get_unaligned_be64(&dp->l0);
573                         ep->l1 = get_unaligned_be64(&dp->l1);
574                 }
575                 XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nex, whichfork);
576                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
577                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
578                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
579                                     ifp, 0, nex))) {
580                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
581                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
582                                                          ip->i_mount);
583                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
584                                 }
585         }
586         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
587         return 0;
588 }
589
590 /*
591  * The file has too many extents to fit into
592  * the inode, so they are in B-tree format.
593  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
594  * and copy the root into it.  The i_extents
595  * field will remain NULL until all of the
596  * extents are read in (when they are needed).
597  */
598 STATIC int
599 xfs_iformat_btree(
600         xfs_inode_t             *ip,
601         xfs_dinode_t            *dip,
602         int                     whichfork)
603 {
604         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
605         xfs_ifork_t             *ifp;
606         /* REFERENCED */
607         int                     nrecs;
608         int                     size;
609
610         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
611         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
612         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
613         nrecs = be16_to_cpu(dfp->bb_numrecs);
614
615         /*
616          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
617          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
618          * block has more records than can fit into the fork,
619          * or the number of extents is greater than the number of
620          * blocks.
621          */
622         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
623             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
624                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork)
625             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
626                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
627                         "corrupt inode %Lu (btree).",
628                         (unsigned long long) ip->i_ino);
629                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
630                                  ip->i_mount);
631                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
632         }
633
634         ifp->if_broot_bytes = size;
635         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
636         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
637         /*
638          * Copy and convert from the on-disk structure
639          * to the in-memory structure.
640          */
641         xfs_bmdr_to_bmbt(ip->i_mount, dfp,
642                          XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork),
643                          ifp->if_broot, size);
644         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
645         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
646
647         return 0;
648 }
649
650 STATIC void
651 xfs_dinode_from_disk(
652         xfs_icdinode_t          *to,
653         xfs_dinode_t            *from)
654 {
655         to->di_magic = be16_to_cpu(from->di_magic);
656         to->di_mode = be16_to_cpu(from->di_mode);
657         to->di_version = from ->di_version;
658         to->di_format = from->di_format;
659         to->di_onlink = be16_to_cpu(from->di_onlink);
660         to->di_uid = be32_to_cpu(from->di_uid);
661         to->di_gid = be32_to_cpu(from->di_gid);
662         to->di_nlink = be32_to_cpu(from->di_nlink);
663         to->di_projid_lo = be16_to_cpu(from->di_projid_lo);
664         to->di_projid_hi = be16_to_cpu(from->di_projid_hi);
665         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
666         to->di_flushiter = be16_to_cpu(from->di_flushiter);
667         to->di_atime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_sec);
668         to->di_atime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_nsec);
669         to->di_mtime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_sec);
670         to->di_mtime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_nsec);
671         to->di_ctime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_sec);
672         to->di_ctime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_nsec);
673         to->di_size = be64_to_cpu(from->di_size);
674         to->di_nblocks = be64_to_cpu(from->di_nblocks);
675         to->di_extsize = be32_to_cpu(from->di_extsize);
676         to->di_nextents = be32_to_cpu(from->di_nextents);
677         to->di_anextents = be16_to_cpu(from->di_anextents);
678         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
679         to->di_aformat  = from->di_aformat;
680         to->di_dmevmask = be32_to_cpu(from->di_dmevmask);
681         to->di_dmstate  = be16_to_cpu(from->di_dmstate);
682         to->di_flags    = be16_to_cpu(from->di_flags);
683         to->di_gen      = be32_to_cpu(from->di_gen);
684 }
685
686 void
687 xfs_dinode_to_disk(
688         xfs_dinode_t            *to,
689         xfs_icdinode_t          *from)
690 {
691         to->di_magic = cpu_to_be16(from->di_magic);
692         to->di_mode = cpu_to_be16(from->di_mode);
693         to->di_version = from ->di_version;
694         to->di_format = from->di_format;
695         to->di_onlink = cpu_to_be16(from->di_onlink);
696         to->di_uid = cpu_to_be32(from->di_uid);
697         to->di_gid = cpu_to_be32(from->di_gid);
698         to->di_nlink = cpu_to_be32(from->di_nlink);
699         to->di_projid_lo = cpu_to_be16(from->di_projid_lo);
700         to->di_projid_hi = cpu_to_be16(from->di_projid_hi);
701         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
702         to->di_flushiter = cpu_to_be16(from->di_flushiter);
703         to->di_atime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_sec);
704         to->di_atime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_nsec);
705         to->di_mtime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_sec);
706         to->di_mtime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_nsec);
707         to->di_ctime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_sec);
708         to->di_ctime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_nsec);
709         to->di_size = cpu_to_be64(from->di_size);
710         to->di_nblocks = cpu_to_be64(from->di_nblocks);
711         to->di_extsize = cpu_to_be32(from->di_extsize);
712         to->di_nextents = cpu_to_be32(from->di_nextents);
713         to->di_anextents = cpu_to_be16(from->di_anextents);
714         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
715         to->di_aformat = from->di_aformat;
716         to->di_dmevmask = cpu_to_be32(from->di_dmevmask);
717         to->di_dmstate = cpu_to_be16(from->di_dmstate);
718         to->di_flags = cpu_to_be16(from->di_flags);
719         to->di_gen = cpu_to_be32(from->di_gen);
720 }
721
722 STATIC uint
723 _xfs_dic2xflags(
724         __uint16_t              di_flags)
725 {
726         uint                    flags = 0;
727
728         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
729                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
730                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
731                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
732                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
733                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
734                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
735                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
736                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
737                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
738                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
739                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
740                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
741                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
742                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
743                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
744                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
745                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
746                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
747                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
748                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
749                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
750                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
751                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
752                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
753                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
754                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
755                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
756                         flags |= XFS_XFLAG_FILESTREAM;
757         }
758
759         return flags;
760 }
761
762 uint
763 xfs_ip2xflags(
764         xfs_inode_t             *ip)
765 {
766         xfs_icdinode_t          *dic = &ip->i_d;
767
768         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
769                                 (XFS_IFORK_Q(ip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
770 }
771
772 uint
773 xfs_dic2xflags(
774         xfs_dinode_t            *dip)
775 {
776         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dip->di_flags)) |
777                                 (XFS_DFORK_Q(dip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
778 }
779
780 /*
781  * Read the disk inode attributes into the in-core inode structure.
782  */
783 int
784 xfs_iread(
785         xfs_mount_t     *mp,
786         xfs_trans_t     *tp,
787         xfs_inode_t     *ip,
788         uint            iget_flags)
789 {
790         xfs_buf_t       *bp;
791         xfs_dinode_t    *dip;
792         int             error;
793
794         /*
795          * Fill in the location information in the in-core inode.
796          */
797         error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &ip->i_imap, iget_flags);
798         if (error)
799                 return error;
800
801         /*
802          * Get pointers to the on-disk inode and the buffer containing it.
803          */
804         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &bp,
805                                XBF_LOCK, iget_flags);
806         if (error)
807                 return error;
808         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
809
810         /*
811          * If we got something that isn't an inode it means someone
812          * (nfs or dmi) has a stale handle.
813          */
814         if (be16_to_cpu(dip->di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC) {
815 #ifdef DEBUG
816                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
817                                 "dip->di_magic (0x%x) != "
818                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
819                                 be16_to_cpu(dip->di_magic),
820                                 XFS_DINODE_MAGIC);
821 #endif /* DEBUG */
822                 error = XFS_ERROR(EINVAL);
823                 goto out_brelse;
824         }
825
826         /*
827          * If the on-disk inode is already linked to a directory
828          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
829          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
830          * specific information.
831          * Otherwise, just get the truly permanent information.
832          */
833         if (dip->di_mode) {
834                 xfs_dinode_from_disk(&ip->i_d, dip);
835                 error = xfs_iformat(ip, dip);
836                 if (error)  {
837 #ifdef DEBUG
838                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
839                                         "xfs_iformat() returned error %d",
840                                         error);
841 #endif /* DEBUG */
842                         goto out_brelse;
843                 }
844         } else {
845                 ip->i_d.di_magic = be16_to_cpu(dip->di_magic);
846                 ip->i_d.di_version = dip->di_version;
847                 ip->i_d.di_gen = be32_to_cpu(dip->di_gen);
848                 ip->i_d.di_flushiter = be16_to_cpu(dip->di_flushiter);
849                 /*
850                  * Make sure to pull in the mode here as well in
851                  * case the inode is released without being used.
852                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
853                  * the inode is already free and not try to mess
854                  * with the uninitialized part of it.
855                  */
856                 ip->i_d.di_mode = 0;
857                 /*
858                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
859                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
860                  */
861                 ip->i_df.if_ext_max =
862                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
863         }
864
865         /*
866          * The inode format changed when we moved the link count and
867          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
868          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
869          * flushed to disk we will convert back before flushing or
870          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
871          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
872          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
873          * the new format. We don't change the version number so that we
874          * can distinguish this from a real new format inode.
875          */
876         if (ip->i_d.di_version == 1) {
877                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
878                 ip->i_d.di_onlink = 0;
879                 xfs_set_projid(ip, 0);
880         }
881
882         ip->i_delayed_blks = 0;
883         ip->i_size = ip->i_d.di_size;
884
885         /*
886          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
887          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
888          * meta-data in-core longer.
889          */
890         XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
891
892         /*
893          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
894          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
895          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
896          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
897          * will only release the buffer if it is not dirty within the
898          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
899          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
900          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
901          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
902          * to worry about the inode being changed just because we released
903          * the buffer.
904          */
905  out_brelse:
906         xfs_trans_brelse(tp, bp);
907         return error;
908 }
909
910 /*
911  * Read in extents from a btree-format inode.
912  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
913  */
914 int
915 xfs_iread_extents(
916         xfs_trans_t     *tp,
917         xfs_inode_t     *ip,
918         int             whichfork)
919 {
920         int             error;
921         xfs_ifork_t     *ifp;
922         xfs_extnum_t    nextents;
923
924         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
925                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
926                                  ip->i_mount);
927                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
928         }
929         nextents = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork);
930         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
931
932         /*
933          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
934          */
935         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
936         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
937         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
938         xfs_iext_add(ifp, 0, nextents);
939         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
940         if (error) {
941                 xfs_iext_destroy(ifp);
942                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
943                 return error;
944         }
945         xfs_validate_extents(ifp, nextents, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
946         return 0;
947 }
948
949 /*
950  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
951  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
952  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
953  * set according to the contents of the given cred structure.
954  *
955  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
956  * has a free inode available, call xfs_iget()
957  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
958  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
959  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
960  *
961  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
962  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
963  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
964  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
965  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
966  * The caller should then commit the current transaction, start a new
967  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
968  *
969  * To ensure that some other process does not grab the inode that
970  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
971  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
972  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
973  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
974  *
975  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
976  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
977  * are not linked into the directory structure - they are attached
978  * directly to the superblock - and so have no parent.
979  */
980 int
981 xfs_ialloc(
982         xfs_trans_t     *tp,
983         xfs_inode_t     *pip,
984         mode_t          mode,
985         xfs_nlink_t     nlink,
986         xfs_dev_t       rdev,
987         prid_t          prid,
988         int             okalloc,
989         xfs_buf_t       **ialloc_context,
990         boolean_t       *call_again,
991         xfs_inode_t     **ipp)
992 {
993         xfs_ino_t       ino;
994         xfs_inode_t     *ip;
995         uint            flags;
996         int             error;
997         timespec_t      tv;
998         int             filestreams = 0;
999
1000         /*
1001          * Call the space management code to pick
1002          * the on-disk inode to be allocated.
1003          */
1004         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
1005                             ialloc_context, call_again, &ino);
1006         if (error)
1007                 return error;
1008         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1009                 *ipp = NULL;
1010                 return 0;
1011         }
1012         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1013
1014         /*
1015          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1016          * This is because we're setting fields here we need
1017          * to prevent others from looking at until we're done.
1018          */
1019         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino,
1020                                 XFS_IGET_CREATE, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1021         if (error)
1022                 return error;
1023         ASSERT(ip != NULL);
1024
1025         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1026         ip->i_d.di_onlink = 0;
1027         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1028         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1029         ip->i_d.di_uid = current_fsuid();
1030         ip->i_d.di_gid = current_fsgid();
1031         xfs_set_projid(ip, prid);
1032         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1033
1034         /*
1035          * If the superblock version is up to where we support new format
1036          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1037          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1038          * here rather than here and in the flush/logging code.
1039          */
1040         if (xfs_sb_version_hasnlink(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1041             ip->i_d.di_version == 1) {
1042                 ip->i_d.di_version = 2;
1043                 /*
1044                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1045                  * and the pad field.
1046                  */
1047         }
1048
1049         /*
1050          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1051          */
1052         if ((prid != 0) && (ip->i_d.di_version == 1))
1053                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1054
1055         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
1056                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1057                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1058                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1059                 }
1060         }
1061
1062         /*
1063          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1064          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1065          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1066          */
1067         if ((irix_sgid_inherit) &&
1068             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1069             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1070                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1071         }
1072
1073         ip->i_d.di_size = 0;
1074         ip->i_size = 0;
1075         ip->i_d.di_nextents = 0;
1076         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1077
1078         nanotime(&tv);
1079         ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
1080         ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
1081         ip->i_d.di_atime = ip->i_d.di_mtime;
1082         ip->i_d.di_ctime = ip->i_d.di_mtime;
1083
1084         /*
1085          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1086          */
1087         ip->i_d.di_extsize = 0;
1088         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1089         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1090         ip->i_d.di_flags = 0;
1091         flags = XFS_ILOG_CORE;
1092         switch (mode & S_IFMT) {
1093         case S_IFIFO:
1094         case S_IFCHR:
1095         case S_IFBLK:
1096         case S_IFSOCK:
1097                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1098                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1099                 ip->i_df.if_flags = 0;
1100                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1101                 break;
1102         case S_IFREG:
1103                 /*
1104                  * we can't set up filestreams until after the VFS inode
1105                  * is set up properly.
1106                  */
1107                 if (pip && xfs_inode_is_filestream(pip))
1108                         filestreams = 1;
1109                 /* fall through */
1110         case S_IFDIR:
1111                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1112                         uint    di_flags = 0;
1113
1114                         if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1115                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1116                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1117                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1118                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
1119                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1120                                 }
1121                         } else if ((mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
1122                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1123                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1124                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1125                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
1126                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1127                                 }
1128                         }
1129                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1130                             xfs_inherit_noatime)
1131                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1132                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1133                             xfs_inherit_nodump)
1134                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1135                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1136                             xfs_inherit_sync)
1137                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1138                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1139                             xfs_inherit_nosymlinks)
1140                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1141                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1142                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
1143                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
1144                             xfs_inherit_nodefrag)
1145                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
1146                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
1147                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
1148                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
1149                 }
1150                 /* FALLTHROUGH */
1151         case S_IFLNK:
1152                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1153                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1154                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1155                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1156                 break;
1157         default:
1158                 ASSERT(0);
1159         }
1160         /*
1161          * Attribute fork settings for new inode.
1162          */
1163         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1164         ip->i_d.di_anextents = 0;
1165
1166         /*
1167          * Log the new values stuffed into the inode.
1168          */
1169         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1170
1171         /* now that we have an i_mode we can setup inode ops and unlock */
1172         xfs_setup_inode(ip);
1173
1174         /* now we have set up the vfs inode we can associate the filestream */
1175         if (filestreams) {
1176                 error = xfs_filestream_associate(pip, ip);
1177                 if (error < 0)
1178                         return -error;
1179                 if (!error)
1180                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IFILESTREAM);
1181         }
1182
1183         *ipp = ip;
1184         return 0;
1185 }
1186
1187 /*
1188  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1189  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1190  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1191  * at least do it for regular files.
1192  */
1193 #ifdef DEBUG
1194 void
1195 xfs_isize_check(
1196         xfs_mount_t     *mp,
1197         xfs_inode_t     *ip,
1198         xfs_fsize_t     isize)
1199 {
1200         xfs_fileoff_t   map_first;
1201         int             nimaps;
1202         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1203
1204         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1205                 return;
1206
1207         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
1208                 return;
1209
1210         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
1211                 return;
1212
1213         nimaps = 2;
1214         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1215         /*
1216          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1217          * an error.
1218          */
1219         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1220                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1221                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1222                           map_first),
1223                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1224                          NULL))
1225             return;
1226         ASSERT(nimaps == 1);
1227         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1228 }
1229 #endif  /* DEBUG */
1230
1231 /*
1232  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1233  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1234  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1235  * which can happen for sizes near the limit.
1236  *
1237  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1238  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1239  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1240  * will never have been updated.
1241  */
1242 STATIC xfs_fsize_t
1243 xfs_file_last_byte(
1244         xfs_inode_t     *ip)
1245 {
1246         xfs_mount_t     *mp;
1247         xfs_fsize_t     last_byte;
1248         xfs_fileoff_t   last_block;
1249         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1250         int             error;
1251
1252         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED));
1253
1254         mp = ip->i_mount;
1255         /*
1256          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1257          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1258          * and it also saves us from looking when it really isn't
1259          * necessary.
1260          */
1261         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1262                 xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
1263                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1264                         XFS_DATA_FORK);
1265                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
1266                 if (error) {
1267                         last_block = 0;
1268                 }
1269         } else {
1270                 last_block = 0;
1271         }
1272         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_size);
1273         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1274
1275         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1276         if (last_byte < 0) {
1277                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1278         }
1279         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1280         if (last_byte < 0) {
1281                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1282         }
1283         return last_byte;
1284 }
1285
1286 /*
1287  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1288  * must be smaller than the current size.  This routine will
1289  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1290  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1291  * disk blocks.
1292  *
1293  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1294  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1295  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1296  * inode lock when we do so.
1297  *
1298  * We need to wait for any direct I/Os in flight to complete before we
1299  * proceed with the truncate. This is needed to prevent the extents
1300  * being read or written by the direct I/Os from being removed while the
1301  * I/O is in flight as there is no other method of synchronising
1302  * direct I/O with the truncate operation.  Also, because we hold
1303  * the IOLOCK in exclusive mode, we prevent new direct I/Os from being
1304  * started until the truncate completes and drops the lock. Essentially,
1305  * the xfs_ioend_wait() call forms an I/O barrier that provides strict
1306  * ordering between direct I/Os and the truncate operation.
1307  *
1308  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1309  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1310  * in the case that the caller is locking things out of order and
1311  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1312  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1313  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1314  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1315  * call.
1316  */
1317 int
1318 xfs_itruncate_start(
1319         xfs_inode_t     *ip,
1320         uint            flags,
1321         xfs_fsize_t     new_size)
1322 {
1323         xfs_fsize_t     last_byte;
1324         xfs_off_t       toss_start;
1325         xfs_mount_t     *mp;
1326         int             error = 0;
1327
1328         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1329         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1330         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1331                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1332
1333         mp = ip->i_mount;
1334
1335         /* wait for the completion of any pending DIOs */
1336         if (new_size == 0 || new_size < ip->i_size)
1337                 xfs_ioend_wait(ip);
1338
1339         /*
1340          * Call toss_pages or flushinval_pages to get rid of pages
1341          * overlapping the region being removed.  We have to use
1342          * the less efficient flushinval_pages in the case that the
1343          * caller may not be able to finish the truncate without
1344          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1345          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1346          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1347          * block size. We round new_size up to a block boundary
1348          * so that we don't toss things on the same block as
1349          * new_size but before it.
1350          *
1351          * Before calling toss_page or flushinval_pages, make sure to
1352          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1353          * This frees up mapped file references to the pages in the
1354          * given range and for the flushinval_pages case it ensures
1355          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1356          */
1357         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1358         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1359         if (toss_start < 0) {
1360                 /*
1361                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1362                  * file size, so there is no way that the data extended
1363                  * out there.
1364                  */
1365                 return 0;
1366         }
1367         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1368         trace_xfs_itruncate_start(ip, flags, new_size, toss_start, last_byte);
1369         if (last_byte > toss_start) {
1370                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1371                         xfs_tosspages(ip, toss_start,
1372                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1373                 } else {
1374                         error = xfs_flushinval_pages(ip, toss_start,
1375                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1376                 }
1377         }
1378
1379 #ifdef DEBUG
1380         if (new_size == 0) {
1381                 ASSERT(VN_CACHED(VFS_I(ip)) == 0);
1382         }
1383 #endif
1384         return error;
1385 }
1386
1387 /*
1388  * Shrink the file to the given new_size.  The new size must be smaller than
1389  * the current size.  This will free up the underlying blocks in the removed
1390  * range after a call to xfs_itruncate_start() or xfs_atruncate_start().
1391  *
1392  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1393  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1394  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1395  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1396  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1397  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1398  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1399  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1400  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1401  *
1402  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork, and it
1403  * indicates the fork which is to be truncated.  For the attribute fork we only
1404  * support truncation to size 0.
1405  *
1406  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first transaction
1407  * we perform might have to be synchronous.  For the attr fork, it needs to be
1408  * so if the unlink of the inode is not yet known to be permanent in the log.
1409  * This keeps us from freeing and reusing the blocks of the attribute fork
1410  * before the unlink of the inode becomes permanent.
1411  *
1412  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're being
1413  * called out of the inactive path or we're being called out of the create path
1414  * where we're truncating an existing file.  Either way, the truncate needs to
1415  * be sync so blocks don't reappear in the file with altered data in case of a
1416  * crash.  wsync filesystems can run the first case async because anything that
1417  * shrinks the inode has to run sync so by the time we're called here from
1418  * inactive, the inode size is permanently set to 0.
1419  *
1420  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're in a wsync
1421  * filesystem and the file has already been unlinked.
1422  *
1423  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.  It gets
1424  * too hard for us to guess here which path we're being called out of just
1425  * based on inode state.
1426  *
1427  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1428  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1429  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1430  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1431  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1432  */
1433 int
1434 xfs_itruncate_finish(
1435         xfs_trans_t     **tp,
1436         xfs_inode_t     *ip,
1437         xfs_fsize_t     new_size,
1438         int             fork,
1439         int             sync)
1440 {
1441         xfs_fsblock_t   first_block;
1442         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1443         xfs_fileoff_t   last_block;
1444         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1445         xfs_mount_t     *mp;
1446         xfs_trans_t     *ntp;
1447         int             done;
1448         int             committed;
1449         xfs_bmap_free_t free_list;
1450         int             error;
1451
1452         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_EXCL));
1453         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1454         ASSERT(*tp != NULL);
1455         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1456         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1457         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1458         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1459
1460
1461         ntp = *tp;
1462         mp = (ntp)->t_mountp;
1463         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1464
1465         /*
1466          * We only support truncating the entire attribute fork.
1467          */
1468         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1469                 new_size = 0LL;
1470         }
1471         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1472         trace_xfs_itruncate_finish_start(ip, new_size);
1473
1474         /*
1475          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1476          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1477          * being able to look at the data being freed even in the face
1478          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1479          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1480          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1481          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1482          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1483          * As long as we make the new_size permanent before actually
1484          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1485          *
1486          * The callers must signal into us whether or not the size
1487          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1488          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1489          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1490          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1491          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1492          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1493          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1494          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1495          * that are being truncated so the truncate can run async.
1496          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1497          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1498          * and that won't get fixed until the next time the file
1499          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1500          * be too many blocks.
1501          *
1502          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1503          * because there's one call out of the create path that needs
1504          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1505          * 0 whose size is > 0.
1506          *
1507          * It's probably possible to come up with a test in this
1508          * routine that would correctly distinguish all the above
1509          * cases from the values of the function parameters and the
1510          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1511          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1512          * out in the layer above exactly under what conditions we
1513          * can run async and I think it's easier for others read and
1514          * follow the logic in case something has to be changed.
1515          * cscope is your friend -- rcc.
1516          *
1517          * The attribute fork is much simpler.
1518          *
1519          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1520          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1521          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1522          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1523          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1524          * the blocks.
1525          */
1526         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1527                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1528                         /*
1529                          * If we are not changing the file size then do
1530                          * not update the on-disk file size - we may be
1531                          * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1532                          * update the on-disk file size and then the system
1533                          * crashes before the contents of the file are
1534                          * flushed to disk then the files may be full of
1535                          * holes (ie NULL files bug).
1536                          */
1537                         if (ip->i_size != new_size) {
1538                                 ip->i_d.di_size = new_size;
1539                                 ip->i_size = new_size;
1540                                 xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1541                         }
1542                 }
1543         } else if (sync) {
1544                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1545                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1546                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1547         }
1548         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1549                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1550                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1551                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1552
1553         /*
1554          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1555          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1556          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1557          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1558          * possible file size.  If the first block to be removed is
1559          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1560          * then there is nothing to do.
1561          */
1562         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1563         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1564         done = 0;
1565         if (last_block == first_unmap_block) {
1566                 done = 1;
1567         } else {
1568                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1569         }
1570         while (!done) {
1571                 /*
1572                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1573                  * will tell us whether it freed the entire range or
1574                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1575                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1576                  * transactions asynchronous since the unlink
1577                  * transaction that made this inode inactive has
1578                  * already hit the disk.  There's no danger of
1579                  * the freed blocks being reused, there being a
1580                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1581                  * in this file with garbage in them once recovery
1582                  * runs.
1583                  */
1584                 xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1585                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip,
1586                                     first_unmap_block, unmap_len,
1587                                     xfs_bmapi_aflag(fork),
1588                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1589                                     &first_block, &free_list,
1590                                     &done);
1591                 if (error) {
1592                         /*
1593                          * If the bunmapi call encounters an error,
1594                          * return to the caller where the transaction
1595                          * can be properly aborted.  We just need to
1596                          * make sure we're not holding any resources
1597                          * that we were not when we came in.
1598                          */
1599                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1600                         return error;
1601                 }
1602
1603                 /*
1604                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1605                  * reservation and commit the old transaction.
1606                  */
1607                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, &committed);
1608                 ntp = *tp;
1609                 if (committed)
1610                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip);
1611
1612                 if (error) {
1613                         /*
1614                          * If the bmap finish call encounters an error, return
1615                          * to the caller where the transaction can be properly
1616                          * aborted.  We just need to make sure we're not
1617                          * holding any resources that we were not when we came
1618                          * in.
1619                          *
1620                          * Aborting from this point might lose some blocks in
1621                          * the file system, but oh well.
1622                          */
1623                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1624                         return error;
1625                 }
1626
1627                 if (committed) {
1628                         /*
1629                          * Mark the inode dirty so it will be logged and
1630                          * moved forward in the log as part of every commit.
1631                          */
1632                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1633                 }
1634
1635                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1636                 error = xfs_trans_commit(*tp, 0);
1637                 *tp = ntp;
1638
1639                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip);
1640
1641                 if (error)
1642                         return error;
1643                 /*
1644                  * transaction commit worked ok so we can drop the extra ticket
1645                  * reference that we gained in xfs_trans_dup()
1646                  */
1647                 xfs_log_ticket_put(ntp->t_ticket);
1648                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0,
1649                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1650                                         XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1651                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1652                 if (error)
1653                         return error;
1654         }
1655         /*
1656          * Only update the size in the case of the data fork, but
1657          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1658          * can keep on rolling it forward in the log.
1659          */
1660         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1661                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1662                 /*
1663                  * If we are not changing the file size then do
1664                  * not update the on-disk file size - we may be
1665                  * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1666                  * update the on-disk file size and then the system
1667                  * crashes before the contents of the file are
1668                  * flushed to disk then the files may be full of
1669                  * holes (ie NULL files bug).
1670                  */
1671                 if (ip->i_size != new_size) {
1672                         ip->i_d.di_size = new_size;
1673                         ip->i_size = new_size;
1674                 }
1675         }
1676         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1677         ASSERT((new_size != 0) ||
1678                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1679                (ip->i_delayed_blks == 0));
1680         ASSERT((new_size != 0) ||
1681                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1682                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1683         trace_xfs_itruncate_finish_end(ip, new_size);
1684         return 0;
1685 }
1686
1687 /*
1688  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1689  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1690  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1691  */
1692 int
1693 xfs_iunlink(
1694         xfs_trans_t     *tp,
1695         xfs_inode_t     *ip)
1696 {
1697         xfs_mount_t     *mp;
1698         xfs_agi_t       *agi;
1699         xfs_dinode_t    *dip;
1700         xfs_buf_t       *agibp;
1701         xfs_buf_t       *ibp;
1702         xfs_agino_t     agino;
1703         short           bucket_index;
1704         int             offset;
1705         int             error;
1706
1707         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1708         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1709         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1710
1711         mp = tp->t_mountp;
1712
1713         /*
1714          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1715          * on the list.
1716          */
1717         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
1718         if (error)
1719                 return error;
1720         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1721
1722         /*
1723          * Get the index into the agi hash table for the
1724          * list this inode will go on.
1725          */
1726         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1727         ASSERT(agino != 0);
1728         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1729         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1730         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1731
1732         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO) {
1733                 /*
1734                  * There is already another inode in the bucket we need
1735                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1736                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1737                  * and then we fall through to point the head at us.
1738                  */
1739                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
1740                 if (error)
1741                         return error;
1742
1743                 ASSERT(be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked) == NULLAGINO);
1744                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1745                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1746                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
1747                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1748                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1749                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1750                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1751                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1752         }
1753
1754         /*
1755          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1756          */
1757         ASSERT(agino != 0);
1758         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1759         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1760                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1761         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1762                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1763         return 0;
1764 }
1765
1766 /*
1767  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1768  */
1769 STATIC int
1770 xfs_iunlink_remove(
1771         xfs_trans_t     *tp,
1772         xfs_inode_t     *ip)
1773 {
1774         xfs_ino_t       next_ino;
1775         xfs_mount_t     *mp;
1776         xfs_agi_t       *agi;
1777         xfs_dinode_t    *dip;
1778         xfs_buf_t       *agibp;
1779         xfs_buf_t       *ibp;
1780         xfs_agnumber_t  agno;
1781         xfs_agino_t     agino;
1782         xfs_agino_t     next_agino;
1783         xfs_buf_t       *last_ibp;
1784         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
1785         short           bucket_index;
1786         int             offset, last_offset = 0;
1787         int             error;
1788
1789         mp = tp->t_mountp;
1790         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1791
1792         /*
1793          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1794          * on the list.
1795          */
1796         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
1797         if (error)
1798                 return error;
1799
1800         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1801
1802         /*
1803          * Get the index into the agi hash table for the
1804          * list this inode will go on.
1805          */
1806         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1807         ASSERT(agino != 0);
1808         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1809         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO);
1810         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1811
1812         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
1813                 /*
1814                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
1815                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
1816                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
1817                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
1818                  * of dealing with the buffer when there is no need to
1819                  * change it.
1820                  */
1821                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
1822                 if (error) {
1823                         cmn_err(CE_WARN,
1824                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1825                                 error, mp->m_fsname);
1826                         return error;
1827                 }
1828                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
1829                 ASSERT(next_agino != 0);
1830                 if (next_agino != NULLAGINO) {
1831                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
1832                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
1833                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1834                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1835                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1836                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1837                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
1838                 } else {
1839                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
1840                 }
1841                 /*
1842                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
1843                  */
1844                 ASSERT(next_agino != 0);
1845                 ASSERT(next_agino != agino);
1846                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
1847                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1848                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1849                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1850                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1851         } else {
1852                 /*
1853                  * We need to search the list for the inode being freed.
1854                  */
1855                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1856                 last_ibp = NULL;
1857                 while (next_agino != agino) {
1858                         /*
1859                          * If the last inode wasn't the one pointing to
1860                          * us, then release its buffer since we're not
1861                          * going to do anything with it.
1862                          */
1863                         if (last_ibp != NULL) {
1864                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
1865                         }
1866                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
1867                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
1868                                             &last_ibp, &last_offset, 0);
1869                         if (error) {
1870                                 cmn_err(CE_WARN,
1871                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1872                                         error, mp->m_fsname);
1873                                 return error;
1874                         }
1875                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
1876                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
1877                         ASSERT(next_agino != 0);
1878                 }
1879                 /*
1880                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
1881                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
1882                  */
1883                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
1884                 if (error) {
1885                         cmn_err(CE_WARN,
1886                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1887                                 error, mp->m_fsname);
1888                         return error;
1889                 }
1890                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
1891                 ASSERT(next_agino != 0);
1892                 ASSERT(next_agino != agino);
1893                 if (next_agino != NULLAGINO) {
1894                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
1895                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
1896                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1897                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1898                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1899                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1900                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
1901                 } else {
1902                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
1903                 }
1904                 /*
1905                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
1906                  */
1907                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
1908                 ASSERT(next_agino != 0);
1909                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1910                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
1911                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
1912                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1913                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
1914         }
1915         return 0;
1916 }
1917
1918 /*
1919  * A big issue when freeing the inode cluster is is that we _cannot_ skip any
1920  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
1921  * the cluster buffer.
1922  */
1923 STATIC void
1924 xfs_ifree_cluster(
1925         xfs_inode_t     *free_ip,
1926         xfs_trans_t     *tp,
1927         xfs_ino_t       inum)
1928 {
1929         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
1930         int                     blks_per_cluster;
1931         int                     nbufs;
1932         int                     ninodes;
1933         int                     i, j;
1934         xfs_daddr_t             blkno;
1935         xfs_buf_t               *bp;
1936         xfs_inode_t             *ip;
1937         xfs_inode_log_item_t    *iip;
1938         xfs_log_item_t          *lip;
1939         struct xfs_perag        *pag;
1940
1941         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
1942         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
1943                 blks_per_cluster = 1;
1944                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
1945                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
1946         } else {
1947                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
1948                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
1949                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
1950                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
1951         }
1952
1953         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
1954                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
1955                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
1956
1957                 /*
1958                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
1959                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
1960                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
1961                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
1962                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
1963                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
1964                  */
1965                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
1966                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
1967                                         XBF_LOCK);
1968
1969                 /*
1970                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
1971                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
1972                  * in-memory inode walk can't lock them. By marking them all
1973                  * stale first, we will not attempt to lock them in the loop
1974                  * below as the XFS_ISTALE flag will be set.
1975                  */
1976                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
1977                 while (lip) {
1978                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
1979                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
1980                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
1981                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
1982                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
1983                                                         &iip->ili_flush_lsn,
1984                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
1985                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
1986                         }
1987                         lip = lip->li_bio_list;
1988                 }
1989
1990
1991                 /*
1992                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
1993                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
1994                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
1995                  * and flushing by locking the buffer.
1996                  *
1997                  * We have already marked every inode that was part of a
1998                  * transaction stale above, which means there is no point in
1999                  * even trying to lock them.
2000                  */
2001                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2002 retry:
2003                         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
2004                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2005                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2006
2007                         /* Inode not in memory or stale, nothing to do */
2008                         if (!ip || xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2009                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2010                                 continue;
2011                         }
2012
2013                         /*
2014                          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we
2015                          * _cannot_ skip the other inodes that we did not find
2016                          * in the list attached to the buffer and are not
2017                          * already marked stale. If we can't lock it, back off
2018                          * and retry.
2019                          */
2020                         if (ip != free_ip &&
2021                             !xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2022                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2023                                 delay(1);
2024                                 goto retry;
2025                         }
2026                         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2027
2028                         xfs_iflock(ip);
2029                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2030
2031                         /*
2032                          * we don't need to attach clean inodes or those only
2033                          * with unlogged changes (which we throw away, anyway).
2034                          */
2035                         iip = ip->i_itemp;
2036                         if (!iip || xfs_inode_clean(ip)) {
2037                                 ASSERT(ip != free_ip);
2038                                 ip->i_update_core = 0;
2039                                 xfs_ifunlock(ip);
2040                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2041                                 continue;
2042                         }
2043
2044                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2045                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2046                         iip->ili_logged = 1;
2047                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2048                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
2049
2050                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
2051                                                   &iip->ili_item);
2052
2053                         if (ip != free_ip)
2054                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2055                 }
2056
2057                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2058                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2059         }
2060
2061         xfs_perag_put(pag);
2062 }
2063
2064 /*
2065  * This is called to return an inode to the inode free list.
2066  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2067  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2068  * the inode is already a part of the transaction.
2069  *
2070  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2071  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2072  * that list atomically with respect to freeing it here.
2073  */
2074 int
2075 xfs_ifree(
2076         xfs_trans_t     *tp,
2077         xfs_inode_t     *ip,
2078         xfs_bmap_free_t *flist)
2079 {
2080         int                     error;
2081         int                     delete;
2082         xfs_ino_t               first_ino;
2083         xfs_dinode_t            *dip;
2084         xfs_buf_t               *ibp;
2085
2086         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2087         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2088         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2089         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2090         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2091         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0 && ip->i_size == 0) ||
2092                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2093         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2094
2095         /*
2096          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2097          */
2098         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2099         if (error != 0) {
2100                 return error;
2101         }
2102
2103         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2104         if (error != 0) {
2105                 return error;
2106         }
2107         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2108         ip->i_d.di_flags = 0;
2109         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2110         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2111         ip->i_df.if_ext_max =
2112                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2113         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2114         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2115         /*
2116          * Bump the generation count so no one will be confused
2117          * by reincarnations of this inode.
2118          */
2119         ip->i_d.di_gen++;
2120
2121         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2122
2123         error = xfs_itobp(ip->i_mount, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
2124         if (error)
2125                 return error;
2126
2127         /*
2128         * Clear the on-disk di_mode. This is to prevent xfs_bulkstat
2129         * from picking up this inode when it is reclaimed (its incore state
2130         * initialzed but not flushed to disk yet). The in-core di_mode is
2131         * already cleared  and a corresponding transaction logged.
2132         * The hack here just synchronizes the in-core to on-disk
2133         * di_mode value in advance before the actual inode sync to disk.
2134         * This is OK because the inode is already unlinked and would never
2135         * change its di_mode again for this inode generation.
2136         * This is a temporary hack that would require a proper fix
2137         * in the future.
2138         */
2139         dip->di_mode = 0;
2140
2141         if (delete) {
2142                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2143         }
2144
2145         return 0;
2146 }
2147
2148 /*
2149  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2150  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2151  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2152  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2153  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2154  * by the caller.
2155  *
2156  * The caller must not request to add more records than would fit in
2157  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2158  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2159  * not request that the number of records go below zero, although
2160  * it can go to zero.
2161  *
2162  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2163  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2164  *       requested for the if_broot array.
2165  */
2166 void
2167 xfs_iroot_realloc(
2168         xfs_inode_t             *ip,
2169         int                     rec_diff,
2170         int                     whichfork)
2171 {
2172         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
2173         int                     cur_max;
2174         xfs_ifork_t             *ifp;
2175         struct xfs_btree_block  *new_broot;
2176         int                     new_max;
2177         size_t                  new_size;
2178         char                    *np;
2179         char                    *op;
2180
2181         /*
2182          * Handle the degenerate case quietly.
2183          */
2184         if (rec_diff == 0) {
2185                 return;
2186         }
2187
2188         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2189         if (rec_diff > 0) {
2190                 /*
2191                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2192                  * allocate it now and get out.
2193                  */
2194                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2195                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2196                         ifp->if_broot = kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
2197                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2198                         return;
2199                 }
2200
2201                 /*
2202                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2203                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2204                  * location.  The records don't change location because
2205                  * they are kept butted up against the btree block header.
2206                  */
2207                 cur_max = xfs_bmbt_maxrecs(mp, ifp->if_broot_bytes, 0);
2208                 new_max = cur_max + rec_diff;
2209                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2210                 ifp->if_broot = kmem_realloc(ifp->if_broot, new_size,
2211                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2212                                 KM_SLEEP | KM_NOFS);
2213                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2214                                                      ifp->if_broot_bytes);
2215                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2216                                                      (int)new_size);
2217                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2218                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2219                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2220                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2221                 return;
2222         }
2223
2224         /*
2225          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2226          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2227          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2228          */
2229         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2230         cur_max = xfs_bmbt_maxrecs(mp, ifp->if_broot_bytes, 0);
2231         new_max = cur_max + rec_diff;
2232         ASSERT(new_max >= 0);
2233         if (new_max > 0)
2234                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2235         else
2236                 new_size = 0;
2237         if (new_size > 0) {
2238                 new_broot = kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
2239                 /*
2240                  * First copy over the btree block header.
2241                  */
2242                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, XFS_BTREE_LBLOCK_LEN);
2243         } else {
2244                 new_broot = NULL;
2245                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2246         }
2247
2248         /*
2249          * Only copy the records and pointers if there are any.
2250          */
2251         if (new_max > 0) {
2252                 /*
2253                  * First copy the records.
2254                  */
2255                 op = (char *)XFS_BMBT_REC_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1);
2256                 np = (char *)XFS_BMBT_REC_ADDR(mp, new_broot, 1);
2257                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2258
2259                 /*
2260                  * Then copy the pointers.
2261                  */
2262                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2263                                                      ifp->if_broot_bytes);
2264                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, new_broot, 1,
2265                                                      (int)new_size);
2266                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2267         }
2268         kmem_free(ifp->if_broot);
2269         ifp->if_broot = new_broot;
2270         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2271         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2272                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2273         return;
2274 }
2275
2276
2277 /*
2278  * This is called when the amount of space needed for if_data
2279  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2280  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2281  * byte_diff parameter.
2282  *
2283  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2284  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2285  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2286  * to what is needed.
2287  *
2288  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2289  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2290  *       requested for the if_data array.
2291  */
2292 void
2293 xfs_idata_realloc(
2294         xfs_inode_t     *ip,
2295         int             byte_diff,
2296         int             whichfork)
2297 {
2298         xfs_ifork_t     *ifp;
2299         int             new_size;
2300         int             real_size;
2301
2302         if (byte_diff == 0) {
2303                 return;
2304         }
2305
2306         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2307         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2308         ASSERT(new_size >= 0);
2309
2310         if (new_size == 0) {
2311                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2312                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2313                 }
2314                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2315                 real_size = 0;
2316         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2317                 /*
2318                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2319                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2320                  */
2321                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2322                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2323                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2324                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2325                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2326                               new_size);
2327                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2328                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2329                 }
2330                 real_size = 0;
2331         } else {
2332                 /*
2333                  * Stuck with malloc/realloc.
2334                  * For inline data, the underlying buffer must be
2335                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2336                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2337                  * that here.
2338                  */
2339                 real_size = roundup(new_size, 4);
2340                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2341                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2342                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size,
2343                                                         KM_SLEEP | KM_NOFS);
2344                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2345                         /*
2346                          * Only do the realloc if the underlying size
2347                          * is really changing.
2348                          */
2349                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2350                                 ifp->if_u1.if_data =
2351                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2352                                                         real_size,
2353                                                         ifp->if_real_bytes,
2354                                                         KM_SLEEP | KM_NOFS);
2355                         }
2356                 } else {
2357                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2358                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size,
2359                                                         KM_SLEEP | KM_NOFS);
2360                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2361                                 ifp->if_bytes);
2362                 }
2363         }
2364         ifp->if_real_bytes = real_size;
2365         ifp->if_bytes = new_size;
2366         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2367 }
2368
2369 void
2370 xfs_idestroy_fork(
2371         xfs_inode_t     *ip,
2372         int             whichfork)
2373 {
2374         xfs_ifork_t     *ifp;
2375
2376         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2377         if (ifp->if_broot != NULL) {
2378                 kmem_free(ifp->if_broot);
2379                 ifp->if_broot = NULL;
2380         }
2381
2382         /*
2383          * If the format is local, then we can't have an extents
2384          * array so just look for an inline data array.  If we're
2385          * not local then we may or may not have an extents list,
2386          * so check and free it up if we do.
2387          */
2388         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2389                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2390                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2391                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2392                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2393                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2394                         ifp->if_real_bytes = 0;
2395                 }
2396         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2397                    ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
2398                     ((ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2399                      (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)))) {
2400                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2401                 xfs_iext_destroy(ifp);
2402         }
2403         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2404                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2405         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2406         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2407                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2408                 ip->i_afp = NULL;
2409         }
2410 }
2411
2412 /*
2413  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2414  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2415  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2416  */
2417 static void
2418 xfs_iunpin_nowait(
2419         struct xfs_inode        *ip)
2420 {
2421         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2422
2423         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2424
2425         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2426         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0);
2427
2428 }
2429
2430 void
2431 xfs_iunpin_wait(
2432         struct xfs_inode        *ip)
2433 {
2434         if (xfs_ipincount(ip)) {
2435                 xfs_iunpin_nowait(ip);
2436                 wait_event(ip->i_ipin_wait, (xfs_ipincount(ip) == 0));
2437         }
2438 }
2439
2440 /*
2441  * xfs_iextents_copy()
2442  *
2443  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2444  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2445  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2446  *
2447  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2448  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2449  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2450  */
2451 int
2452 xfs_iextents_copy(
2453         xfs_inode_t             *ip,
2454         xfs_bmbt_rec_t          *dp,
2455         int                     whichfork)
2456 {
2457         int                     copied;
2458         int                     i;
2459         xfs_ifork_t             *ifp;
2460         int                     nrecs;
2461         xfs_fsblock_t           start_block;
2462
2463         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2464         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2465         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2466
2467         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2468         XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nrecs, whichfork);
2469         ASSERT(nrecs > 0);
2470
2471         /*
2472          * There are some delayed allocation extents in the
2473          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2474          * the delayed ones.  There must be at least one
2475          * non-delayed extent.
2476          */
2477         copied = 0;
2478         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2479                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
2480                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2481                 if (isnullstartblock(start_block)) {
2482                         /*
2483                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2484                          */
2485                         continue;
2486                 }
2487
2488                 /* Translate to on disk format */
2489                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l0), &dp->l0);
2490                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l1), &dp->l1);
2491                 dp++;
2492                 copied++;
2493         }
2494         ASSERT(copied != 0);
2495         xfs_validate_extents(ifp, copied, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2496
2497         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2498 }
2499
2500 /*
2501  * Each of the following cases stores data into the same region
2502  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2503  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2504  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2505  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2506  * changed formats after being modified but before being flushed.
2507  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2508  * format indicates the current state of the fork.
2509  */
2510 /*ARGSUSED*/
2511 STATIC void
2512 xfs_iflush_fork(
2513         xfs_inode_t             *ip,
2514         xfs_dinode_t            *dip,
2515         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2516         int                     whichfork,
2517         xfs_buf_t               *bp)
2518 {
2519         char                    *cp;
2520         xfs_ifork_t             *ifp;
2521         xfs_mount_t             *mp;
2522 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2523         int                     first;
2524 #endif
2525         static const short      brootflag[2] =
2526                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2527         static const short      dataflag[2] =
2528                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2529         static const short      extflag[2] =
2530                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2531
2532         if (!iip)
2533                 return;
2534         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2535         /*
2536          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2537          * for the attribute fork.
2538          */
2539         if (!ifp) {
2540                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2541                 return;
2542         }
2543         cp = XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
2544         mp = ip->i_mount;
2545         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
2546         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
2547                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
2548                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2549                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
2550                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2551                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
2552                 }
2553                 break;
2554
2555         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
2556                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
2557                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
2558                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) != NULL) ||
2559                         (ifp->if_bytes == 0));
2560                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) == NULL) ||
2561                         (ifp->if_bytes > 0));
2562                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
2563                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2564                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
2565                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
2566                                 whichfork);
2567                 }
2568                 break;
2569
2570         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
2571                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
2572                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
2573                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
2574                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2575                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
2576                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
2577                         xfs_bmbt_to_bmdr(mp, ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
2578                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
2579                                 XFS_DFORK_SIZE(dip, mp, whichfork));
2580                 }
2581                 break;
2582
2583         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
2584                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
2585                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2586                         xfs_dinode_put_rdev(dip, ip->i_df.if_u2.if_rdev);
2587                 }
2588                 break;
2589
2590         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
2591                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
2592                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2593                         memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip),
2594                                &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
2595                                sizeof(uuid_t));
2596                 }
2597                 break;
2598
2599         default:
2600                 ASSERT(0);
2601                 break;
2602         }
2603 }
2604
2605 STATIC int
2606 xfs_iflush_cluster(
2607         xfs_inode_t     *ip,
2608         xfs_buf_t       *bp)
2609 {
2610         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
2611         struct xfs_perag        *pag;
2612         unsigned long           first_index, mask;
2613         unsigned long           inodes_per_cluster;
2614         int                     ilist_size;
2615         xfs_inode_t             **ilist;
2616         xfs_inode_t             *iq;
2617         int                     nr_found;
2618         int                     clcount = 0;
2619         int                     bufwasdelwri;
2620         int                     i;
2621
2622         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
2623
2624         inodes_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
2625         ilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
2626         ilist = kmem_alloc(ilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
2627         if (!ilist)
2628                 goto out_put;
2629
2630         mask = ~(((XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
2631         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
2632         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
2633         /* really need a gang lookup range call here */
2634         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)ilist,
2635                                         first_index, inodes_per_cluster);
2636         if (nr_found == 0)
2637                 goto out_free;
2638
2639         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
2640                 iq = ilist[i];
2641                 if (iq == ip)
2642                         continue;
2643                 /* if the inode lies outside this cluster, we're done. */
2644                 if ((XFS_INO_TO_AGINO(mp, iq->i_ino) & mask) != first_index)
2645                         break;
2646                 /*
2647                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
2648                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
2649                  * later after the appropriate locks are acquired.
2650                  */
2651                 if (xfs_inode_clean(iq) && xfs_ipincount(iq) == 0)
2652                         continue;
2653
2654                 /*
2655                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
2656                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
2657                  */
2658
2659                 if (!xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED))
2660                         continue;
2661                 if (!xfs_iflock_nowait(iq)) {
2662                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2663                         continue;
2664                 }
2665                 if (xfs_ipincount(iq)) {
2666                         xfs_ifunlock(iq);
2667                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2668                         continue;
2669                 }
2670
2671                 /*
2672                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
2673                  * re-check that it's dirty before flushing.
2674                  */
2675                 if (!xfs_inode_clean(iq)) {
2676                         int     error;
2677                         error = xfs_iflush_int(iq, bp);
2678                         if (error) {
2679                                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2680                                 goto cluster_corrupt_out;
2681                         }
2682                         clcount++;
2683                 } else {
2684                         xfs_ifunlock(iq);
2685                 }
2686                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2687         }
2688
2689         if (clcount) {
2690                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
2691                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
2692         }
2693
2694 out_free:
2695         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2696         kmem_free(ilist);
2697 out_put:
2698         xfs_perag_put(pag);
2699         return 0;
2700
2701
2702 cluster_corrupt_out:
2703         /*
2704          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
2705          * inode buffer and shut down the filesystem.
2706          */
2707         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2708         /*
2709          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
2710          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
2711          * filesystem before releasing the buffer.
2712          */
2713         bufwasdelwri = XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp);
2714         if (bufwasdelwri)
2715                 xfs_buf_relse(bp);
2716
2717         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
2718
2719         if (!bufwasdelwri) {
2720                 /*
2721                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
2722                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
2723                  * mark it as stale and brelse.
2724                  */
2725                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
2726                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
2727                         XFS_BUF_STALE(bp);
2728                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
2729                         xfs_buf_ioend(bp, 0);
2730                 } else {
2731                         XFS_BUF_STALE(bp);
2732                         xfs_buf_relse(bp);
2733                 }
2734         }
2735
2736         /*
2737          * Unlocks the flush lock
2738          */
2739         xfs_iflush_abort(iq);
2740         kmem_free(ilist);
2741         xfs_perag_put(pag);
2742         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2743 }
2744
2745 /*
2746  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
2747  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
2748  * in at least shared mode and the inode flush completion must be
2749  * active as well.  The inode lock will still be held upon return from
2750  * the call and the caller is free to unlock it.
2751  * The inode flush will be completed when the inode reaches the disk.
2752  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
2753  */
2754 int
2755 xfs_iflush(
2756         xfs_inode_t             *ip,
2757         uint                    flags)
2758 {
2759         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2760         xfs_buf_t               *bp;
2761         xfs_dinode_t            *dip;
2762         xfs_mount_t             *mp;
2763         int                     error;
2764
2765         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
2766
2767         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2768         ASSERT(!completion_done(&ip->i_flush));
2769         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
2770                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
2771
2772         iip = ip->i_itemp;
2773         mp = ip->i_mount;
2774
2775         /*
2776          * We can't flush the inode until it is unpinned, so wait for it if we
2777          * are allowed to block.  We know noone new can pin it, because we are
2778          * holding the inode lock shared and you need to hold it exclusively to
2779          * pin the inode.
2780          *
2781          * If we are not allowed to block, force the log out asynchronously so
2782          * that when we come back the inode will be unpinned. If other inodes
2783          * in the same cluster are dirty, they will probably write the inode
2784          * out for us if they occur after the log force completes.
2785          */
2786         if (!(flags & SYNC_WAIT) && xfs_ipincount(ip)) {
2787                 xfs_iunpin_nowait(ip);
2788                 xfs_ifunlock(ip);
2789                 return EAGAIN;
2790         }
2791         xfs_iunpin_wait(ip);
2792
2793         /*
2794          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
2795          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
2796          * xfs_itobp() below may give us a buffer that no longer contains
2797          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
2798          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
2799          * flush call.
2800          */
2801         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2802                 xfs_ifunlock(ip);
2803                 return 0;
2804         }
2805
2806         /*
2807          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
2808          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
2809          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
2810          */
2811         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
2812                 ip->i_update_core = 0;
2813                 if (iip)
2814                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2815                 xfs_ifunlock(ip);
2816                 return XFS_ERROR(EIO);
2817         }
2818
2819         /*
2820          * Get the buffer containing the on-disk inode.
2821          */
2822         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp,
2823                                 (flags & SYNC_WAIT) ? XBF_LOCK : XBF_TRYLOCK);
2824         if (error || !bp) {
2825                 xfs_ifunlock(ip);
2826                 return error;
2827         }
2828
2829         /*
2830          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
2831          */
2832         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
2833         if (error)
2834                 goto corrupt_out;
2835
2836         /*
2837          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
2838          * get stuck waiting in the write for too long.
2839          */
2840         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp))
2841                 xfs_log_force(mp, 0);
2842
2843         /*
2844          * inode clustering:
2845          * see if other inodes can be gathered into this write
2846          */
2847         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
2848         if (error)
2849                 goto cluster_corrupt_out;
2850
2851         if (flags & SYNC_WAIT)
2852                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
2853         else
2854                 xfs_bdwrite(mp, bp);
2855         return error;
2856
2857 corrupt_out:
2858         xfs_buf_relse(bp);
2859         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
2860 cluster_corrupt_out:
2861         /*
2862          * Unlocks the flush lock
2863          */
2864         xfs_iflush_abort(ip);
2865         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2866 }
2867
2868
2869 STATIC int
2870 xfs_iflush_int(
2871         xfs_inode_t             *ip,
2872         xfs_buf_t               *bp)
2873 {
2874         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2875         xfs_dinode_t            *dip;
2876         xfs_mount_t             *mp;
2877 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2878         int                     first;
2879 #endif
2880
2881         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2882         ASSERT(!completion_done(&ip->i_flush));
2883         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
2884                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
2885
2886         iip = ip->i_itemp;
2887         mp = ip->i_mount;
2888
2889         /* set *dip = inode's place in the buffer */
2890         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
2891
2892         /*
2893          * Clear i_update_core before copying out the data.
2894          * This is for coordination with our timestamp updates
2895          * that don't hold the inode lock. They will always
2896          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
2897          * so if we clear i_update_core after they set it we
2898          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
2899          * I believe that this depends on strongly ordered memory
2900          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
2901          * macro to make sure that the compiler does not reorder
2902          * the i_update_core access below the data copy below.
2903          */
2904         ip->i_update_core = 0;
2905         SYNCHRONIZE();
2906
2907         /*
2908          * Make sure to get the latest timestamps from the Linux inode.
2909          */
2910         xfs_synchronize_times(ip);
2911
2912         if (XFS_TEST_ERROR(be16_to_cpu(dip->di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC,
2913                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
2914                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2915                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
2916                         ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
2917                 goto corrupt_out;
2918         }
2919         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
2920                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
2921                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2922                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
2923                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
2924                 goto corrupt_out;
2925         }
2926         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
2927                 if (XFS_TEST_ERROR(
2928                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2929                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
2930                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
2931                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2932                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
2933                                 ip->i_ino, ip);
2934                         goto corrupt_out;
2935                 }
2936         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
2937                 if (XFS_TEST_ERROR(
2938                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2939                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
2940                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
2941                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
2942                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2943                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
2944                                 ip->i_ino, ip);
2945                         goto corrupt_out;
2946                 }
2947         }
2948         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
2949                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
2950                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
2951                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2952                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
2953                         ip->i_ino,
2954                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
2955                         ip->i_d.di_nblocks,
2956                         ip);
2957                 goto corrupt_out;
2958         }
2959         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
2960                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
2961                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2962                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
2963                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
2964                 goto corrupt_out;
2965         }
2966         /*
2967          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
2968          * postdate a log record during recovery.
2969          */
2970
2971         ip->i_d.di_flushiter++;
2972
2973         /*
2974          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
2975          * inode.  We always copy out the core of the inode,
2976          * because if the inode is dirty at all the core must
2977          * be.
2978          */
2979         xfs_dinode_to_disk(dip, &ip->i_d);
2980
2981         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
2982         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
2983                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
2984
2985         /*
2986          * If this is really an old format inode and the superblock version
2987          * has not been updated to support only new format inodes, then
2988          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
2989          * has been updated, then make the conversion permanent.
2990          */
2991         ASSERT(ip->i_d.di_version == 1 || xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb));
2992         if (ip->i_d.di_version == 1) {
2993                 if (!xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb)) {
2994                         /*
2995                          * Convert it back.
2996                          */
2997                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
2998                         dip->di_onlink = cpu_to_be16(ip->i_d.di_nlink);
2999                 } else {
3000                         /*
3001                          * The superblock version has already been bumped,
3002                          * so just make the conversion to the new inode
3003                          * format permanent.
3004                          */
3005                         ip->i_d.di_version = 2;
3006                         dip->di_version = 2;
3007                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3008                         dip->di_onlink = 0;
3009                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3010                         memset(&(dip->di_pad[0]), 0,
3011                               sizeof(dip->di_pad));
3012                         ASSERT(xfs_get_projid(ip) == 0);
3013                 }
3014         }
3015
3016         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp);
3017         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3018                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3019         xfs_inobp_check(mp, bp);
3020
3021         /*
3022          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3023          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3024          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3025          * logging all this information until the data we've copied
3026          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3027          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3028          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3029          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3030          *
3031          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3032          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3033          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3034          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3035          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3036          * the flush completes before the inode is logged again, then
3037          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3038          *
3039          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3040          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3041          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3042          * Set ili_logged so the flush done
3043          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3044          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3045          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3046          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3047          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3048          */
3049         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3050                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3051                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3052                 iip->ili_logged = 1;
3053
3054                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3055                                         &iip->ili_item.li_lsn);
3056
3057                 /*
3058                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3059                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3060                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3061                  * completely written to disk.
3062                  */
3063                 xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
3064
3065                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3066                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3067         } else {
3068                 /*
3069                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3070                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3071                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3072                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3073                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3074                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3075                  * you really need both.
3076                  */
3077                 if (iip != NULL) {
3078                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3079                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3080                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3081                 }
3082                 xfs_ifunlock(ip);
3083         }
3084
3085         return 0;
3086
3087 corrupt_out:
3088         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3089 }
3090
3091 /*
3092  * Return a pointer to the extent record at file index idx.
3093  */
3094 xfs_bmbt_rec_host_t *
3095 xfs_iext_get_ext(
3096         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3097         xfs_extnum_t    idx)            /* index of target extent */
3098 {
3099         ASSERT(idx >= 0);
3100         if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) && (idx == 0)) {
3101                 return ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3102         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3103                 xfs_ext_irec_t  *erp;           /* irec pointer */
3104                 int             erp_idx = 0;    /* irec index */
3105                 xfs_extnum_t    page_idx = idx; /* ext index in target list */
3106
3107                 erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 0);
3108                 return &erp->er_extbuf[page_idx];
3109         } else if (ifp->if_bytes) {
3110                 return &ifp->if_u1.if_extents[idx];
3111         } else {
3112                 return NULL;
3113         }
3114 }
3115
3116 /*
3117  * Insert new item(s) into the extent records for incore inode
3118  * fork 'ifp'.  'count' new items are inserted at index 'idx'.
3119  */
3120 void
3121 xfs_iext_insert(
3122         xfs_inode_t     *ip,            /* incore inode pointer */
3123         xfs_extnum_t    idx,            /* starting index of new items */
3124         xfs_extnum_t    count,          /* number of inserted items */
3125         xfs_bmbt_irec_t *new,           /* items to insert */
3126         int             state)          /* type of extent conversion */
3127 {
3128         xfs_ifork_t     *ifp = (state & BMAP_ATTRFORK) ? ip->i_afp : &ip->i_df;
3129         xfs_extnum_t    i;              /* extent record index */
3130
3131         trace_xfs_iext_insert(ip, idx, new, state, _RET_IP_);
3132
3133         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3134         xfs_iext_add(ifp, idx, count);
3135         for (i = idx; i < idx + count; i++, new++)
3136                 xfs_bmbt_set_all(xfs_iext_get_ext(ifp, i), new);
3137 }
3138
3139 /*
3140  * This is called when the amount of space required for incore file
3141  * extents needs to be increased. The ext_diff parameter stores the
3142  * number of new extents being added and the idx parameter contains
3143  * the extent index where the new extents will be added. If the new
3144  * extents are being appended, then we just need to (re)allocate and
3145  * initialize the space. Otherwise, if the new extents are being
3146  * inserted into the middle of the existing entries, a bit more work
3147  * is required to make room for the new extents to be inserted. The
3148  * caller is responsible for filling in the new extent entries upon
3149  * return.
3150  */
3151 void
3152 xfs_iext_add(
3153         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3154         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin adding exts */
3155         int             ext_diff)       /* number of extents to add */
3156 {
3157         int             byte_diff;      /* new bytes being added */
3158         int             new_size;       /* size of extents after adding */
3159         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3160
3161         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3162         ASSERT((idx >= 0) && (idx <= nextents));
3163         byte_diff = ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3164         new_size = ifp->if_bytes + byte_diff;
3165         /*
3166          * If the new number of extents (nextents + ext_diff)
3167          * fits inside the inode, then continue to use the inline
3168          * extent buffer.
3169          */
3170         if (nextents + ext_diff <= XFS_INLINE_EXTS) {
3171                 if (idx < nextents) {
3172                         memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3173                                 &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3174                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3175                         memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0, byte_diff);
3176                 }
3177                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3178                 ifp->if_real_bytes = 0;
3179                 ifp->if_lastex = nextents + ext_diff;
3180         }
3181         /*
3182          * Otherwise use a linear (direct) extent list.
3183          * If the extents are currently inside the inode,
3184          * xfs_iext_realloc_direct will switch us from
3185          * inline to direct extent allocation mode.
3186          */
3187         else if (nextents + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3188                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3189                 if (idx < nextents) {
3190                         memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3191                                 &ifp->if_u1.if_extents[idx],
3192                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3193                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[idx], 0, byte_diff);
3194                 }
3195         }
3196         /* Indirection array */
3197         else {
3198                 xfs_ext_irec_t  *erp;
3199                 int             erp_idx = 0;
3200                 int             page_idx = idx;
3201
3202                 ASSERT(nextents + ext_diff > XFS_LINEAR_EXTS);
3203                 if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3204                         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 1);
3205                 } else {
3206                         xfs_iext_irec_init(ifp);
3207                         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3208                         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3209                 }
3210                 /* Extents fit in target extent page */
3211                 if (erp && erp->er_extcount + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3212                         if (page_idx < erp->er_extcount) {
3213                                 memmove(&erp->er_extbuf[page_idx + ext_diff],
3214                                         &erp->er_extbuf[page_idx],
3215                                         (erp->er_extcount - page_idx) *
3216                                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3217                                 memset(&erp->er_extbuf[page_idx], 0, byte_diff);
3218                         }
3219                         erp->er_extcount += ext_diff;
3220                         xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3221                 }
3222                 /* Insert a new extent page */
3223                 else if (erp) {
3224                         xfs_iext_add_indirect_multi(ifp,
3225                                 erp_idx, page_idx, ext_diff);
3226                 }
3227                 /*
3228                  * If extent(s) are being appended to the last page in
3229                  * the indirection array and the new extent(s) don't fit
3230                  * in the page, then erp is NULL and erp_idx is set to
3231                  * the next index needed in the indirection array.
3232                  */
3233                 else {
3234                         int     count = ext_diff;
3235
3236                         while (count) {
3237                                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3238                                 erp->er_extcount = count;
3239                                 count -= MIN(count, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3240                                 if (count) {
3241                                         erp_idx++;
3242                                 }
3243                         }
3244                 }
3245         }
3246         ifp->if_bytes = new_size;
3247 }
3248
3249 /*
3250  * This is called when incore extents are being added to the indirection
3251  * array and the new extents do not fit in the target extent list. The
3252  * erp_idx parameter contains the irec index for the target extent list
3253  * in the indirection array, and the idx parameter contains the extent
3254  * index within the list. The number of extents being added is stored
3255  * in the count parameter.
3256  *
3257  *    |-------|   |-------|
3258  *    |       |   |       |    idx - number of extents before idx
3259  *    |  idx  |   | count |
3260  *    |       |   |       |    count - number of extents being inserted at idx
3261  *    |-------|   |-------|
3262  *    | count |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3263  *    |-------|   |-------|
3264  */
3265 void
3266 xfs_iext_add_indirect_multi(
3267         xfs_ifork_t     *ifp,                   /* inode fork pointer */
3268         int             erp_idx,                /* target extent irec index */
3269         xfs_extnum_t    idx,                    /* index within target list */
3270         int             count)                  /* new extents being added */
3271 {
3272         int             byte_diff;              /* new bytes being added */
3273         xfs_ext_irec_t  *erp;                   /* pointer to irec entry */
3274         xfs_extnum_t    ext_diff;               /* number of extents to add */
3275         xfs_extnum_t    ext_cnt;                /* new extents still needed */
3276         xfs_extnum_t    nex2;                   /* extents after idx + count */
3277         xfs_bmbt_rec_t  *nex2_ep = NULL;        /* temp list for nex2 extents */
3278         int             nlists;                 /* number of irec's (lists) */
3279
3280         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3281         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3282         nex2 = erp->er_extcount - idx;
3283         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3284
3285         /*
3286          * Save second part of target extent list
3287          * (all extents past */
3288         if (nex2) {
3289                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3290                 nex2_ep = (xfs_bmbt_rec_t *) kmem_alloc(byte_diff, KM_NOFS);
3291                 memmove(nex2_ep, &erp->er_extbuf[idx], byte_diff);
3292                 erp->er_extcount -= nex2;
3293                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -nex2);
3294                 memset(&erp->er_extbuf[idx], 0, byte_diff);
3295         }
3296
3297         /*
3298          * Add the new extents to the end of the target
3299          * list, then allocate new irec record(s) and
3300          * extent buffer(s) as needed to store the rest
3301          * of the new extents.
3302          */
3303         ext_cnt = count;
3304         ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount);
3305         if (ext_diff) {
3306                 erp->er_extcount += ext_diff;
3307                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3308                 ext_cnt -= ext_diff;
3309         }
3310         while (ext_cnt) {
3311                 erp_idx++;
3312                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3313                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3314                 erp->er_extcount = ext_diff;
3315                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3316                 ext_cnt -= ext_diff;
3317         }
3318
3319         /* Add nex2 extents back to indirection array */
3320         if (nex2) {
3321                 xfs_extnum_t    ext_avail;
3322                 int             i;
3323
3324                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3325                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
3326                 i = 0;
3327                 /*
3328                  * If nex2 extents fit in the current page, append
3329                  * nex2_ep after the new extents.
3330                  */
3331                 if (nex2 <= ext_avail) {
3332                         i = erp->er_extcount;
3333                 }
3334                 /*
3335                  * Otherwise, check if space is available in the
3336                  * next page.
3337                  */
3338                 else if ((erp_idx < nlists - 1) &&
3339                          (nex2 <= (ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS -
3340                           ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx+1].er_extcount))) {
3341                         erp_idx++;
3342                         erp++;
3343                         /* Create a hole for nex2 extents */
3344                         memmove(&erp->er_extbuf[nex2], erp->er_extbuf,
3345                                 erp->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3346                 }
3347                 /*
3348                  * Final choice, create a new extent page for
3349                  * nex2 extents.
3350                  */
3351                 else {
3352                         erp_idx++;
3353                         erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3354                 }
3355                 memmove(&erp->er_extbuf[i], nex2_ep, byte_diff);
3356                 kmem_free(nex2_ep);
3357                 erp->er_extcount += nex2;
3358                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, nex2);
3359         }
3360 }
3361
3362 /*
3363  * This is called when the amount of space required for incore file
3364  * extents needs to be decreased. The ext_diff parameter stores the
3365  * number of extents to be removed and the idx parameter contains
3366  * the extent index where the extents will be removed from.
3367  *
3368  * If the amount of space needed has decreased below the linear
3369  * limit, XFS_IEXT_BUFSZ, then switch to using the contiguous
3370  * extent array.  Otherwise, use kmem_realloc() to adjust the
3371  * size to what is needed.
3372  */
3373 void
3374 xfs_iext_remove(
3375         xfs_inode_t     *ip,            /* incore inode pointer */
3376         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3377         int             ext_diff,       /* number of extents to remove */
3378         int             state)          /* type of extent conversion */
3379 {
3380         xfs_ifork_t     *ifp = (state & BMAP_ATTRFORK) ? ip->i_afp : &ip->i_df;
3381         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3382         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3383
3384         trace_xfs_iext_remove(ip, idx, state, _RET_IP_);
3385
3386         ASSERT(ext_diff > 0);
3387         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3388         new_size = (nextents - ext_diff) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3389
3390         if (new_size == 0) {
3391                 xfs_iext_destroy(ifp);
3392         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3393                 xfs_iext_remove_indirect(ifp, idx, ext_diff);
3394         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3395                 xfs_iext_remove_direct(ifp, idx, ext_diff);
3396         } else {
3397                 xfs_iext_remove_inline(ifp, idx, ext_diff);
3398         }
3399         ifp->if_bytes = new_size;
3400 }
3401
3402 /*
3403  * This removes ext_diff extents from the inline buffer, beginning
3404  * at extent index idx.
3405  */
3406 void
3407 xfs_iext_remove_inline(
3408         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3409         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3410         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3411 {
3412         int             nextents;       /* number of extents in file */
3413
3414         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3415         ASSERT(idx < XFS_INLINE_EXTS);
3416         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3417         ASSERT(((nextents - ext_diff) > 0) &&
3418                 (nextents - ext_diff) < XFS_INLINE_EXTS);
3419
3420         if (idx + ext_diff < nextents) {
3421                 memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3422                         &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3423                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3424                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3425                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[nextents - ext_diff],
3426                         0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3427         } else {
3428                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0,
3429                         ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3430         }
3431 }
3432
3433 /*
3434  * This removes ext_diff extents from a linear (direct) extent list,
3435  * beginning at extent index idx. If the extents are being removed
3436  * from the end of the list (ie. truncate) then we just need to re-
3437  * allocate the list to remove the extra space. Otherwise, if the
3438  * extents are being removed from the middle of the existing extent
3439  * entries, then we first need to move the extent records beginning
3440  * at idx + ext_diff up in the list to overwrite the records being
3441  * removed, then remove the extra space via kmem_realloc.
3442  */
3443 void
3444 xfs_iext_remove_direct(
3445         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3446         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3447         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3448 {
3449         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3450         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3451
3452         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3453         new_size = ifp->if_bytes -
3454                 (ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3455         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3456
3457         if (new_size == 0) {
3458                 xfs_iext_destroy(ifp);
3459                 return;
3460         }
3461         /* Move extents up in the list (if needed) */
3462         if (idx + ext_diff < nextents) {
3463                 memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx],
3464                         &ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3465                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3466                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3467         }
3468         memset(&ifp->if_u1.if_extents[nextents - ext_diff],
3469                 0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3470         /*
3471          * Reallocate the direct extent list. If the extents
3472          * will fit inside the inode then xfs_iext_realloc_direct
3473          * will switch from direct to inline extent allocation
3474          * mode for us.
3475          */
3476         xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3477         ifp->if_bytes = new_size;
3478 }
3479
3480 /*
3481  * This is called when incore extents are being removed from the
3482  * indirection array and the extents being removed span multiple extent
3483  * buffers. The idx parameter contains the file extent index where we
3484  * want to begin removing extents, and the count parameter contains
3485  * how many extents need to be removed.
3486  *
3487  *    |-------|   |-------|
3488  *    | nex1  |   |       |    nex1 - number of extents before idx
3489  *    |-------|   | count |
3490  *    |       |   |       |    count - number of extents being removed at idx
3491  *    | count |   |-------|
3492  *    |       |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3493  *    |-------|   |-------|
3494  */
3495 void
3496 xfs_iext_remove_indirect(
3497         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3498         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing extents */
3499         int             count)          /* number of extents to remove */
3500 {
3501         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3502         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
3503         xfs_extnum_t    ext_cnt;        /* extents left to remove */
3504         xfs_extnum_t    ext_diff;       /* extents to remove in current list */
3505         xfs_extnum_t    nex1;           /* number of extents before idx */
3506         xfs_extnum_t    nex2;           /* extents after idx + count */
3507         int             page_idx = idx; /* index in target extent list */
3508
3509         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3510         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp,  &page_idx, &erp_idx, 0);
3511         ASSERT(erp != NULL);
3512         nex1 = page_idx;
3513         ext_cnt = count;
3514         while (ext_cnt) {
3515                 nex2 = MAX((erp->er_extcount - (nex1 + ext_cnt)), 0);
3516                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (erp->er_extcount - nex1));
3517                 /*
3518                  * Check for deletion of entire list;
3519                  * xfs_iext_irec_remove() updates extent offsets.
3520                  */
3521                 if (ext_diff == erp->er_extcount) {
3522                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
3523                         ext_cnt -= ext_diff;
3524                         nex1 = 0;
3525                         if (ext_cnt) {
3526                                 ASSERT(erp_idx < ifp->if_real_bytes /
3527                                         XFS_IEXT_BUFSZ);
3528                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3529                                 nex1 = 0;
3530                                 continue;
3531                         } else {
3532                                 break;
3533                         }
3534                 }
3535                 /* Move extents up (if needed) */
3536                 if (nex2) {
3537                         memmove(&erp->er_extbuf[nex1],
3538                                 &erp->er_extbuf[nex1 + ext_diff],
3539                                 nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3540                 }
3541                 /* Zero out rest of page */
3542                 memset(&erp->er_extbuf[nex1 + nex2], 0, (XFS_IEXT_BUFSZ -
3543                         ((nex1 + nex2) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t))));
3544                 /* Update remaining counters */
3545                 erp->er_extcount -= ext_diff;
3546                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -ext_diff);
3547                 ext_cnt -= ext_diff;
3548                 nex1 = 0;
3549                 erp_idx++;
3550                 erp++;
3551         }
3552         ifp->if_bytes -= count * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3553         xfs_iext_irec_compact(ifp);
3554 }
3555
3556 /*
3557  * Create, destroy, or resize a linear (direct) block of extents.
3558  */
3559 void
3560 xfs_iext_realloc_direct(
3561         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3562         int             new_size)       /* new size of extents */
3563 {
3564         int             rnew_size;      /* real new size of extents */
3565
3566         rnew_size = new_size;
3567
3568         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
3569                 ((new_size >= 0) && (new_size <= XFS_IEXT_BUFSZ) &&
3570                  (new_size != ifp->if_real_bytes)));
3571
3572         /* Free extent records */
3573         if (new_size == 0) {
3574                 xfs_iext_destroy(ifp);
3575         }
3576         /* Resize direct extent list and zero any new bytes */
3577         else if (ifp->if_real_bytes) {
3578                 /* Check if extents will fit inside the inode */
3579                 if (new_size <= XFS_INLINE_EXTS * sizeof(xfs_bmbt_rec_t)) {
3580                         xfs_iext_direct_to_inline(ifp, new_size /
3581                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3582                         ifp->if_bytes = new_size;
3583                         return;
3584                 }
3585                 if (!is_power_of_2(new_size)){
3586                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
3587                 }
3588                 if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
3589                         ifp->if_u1.if_extents =
3590                                 kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
3591                                                 rnew_size,
3592                                                 ifp->if_real_bytes, KM_NOFS);
3593                 }
3594                 if (rnew_size > ifp->if_real_bytes) {
3595                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[ifp->if_bytes /
3596                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t)], 0,
3597                                 rnew_size - ifp->if_real_bytes);
3598                 }
3599         }
3600         /*
3601          * Switch from the inline extent buffer to a direct
3602          * extent list. Be sure to include the inline extent
3603          * bytes in new_size.
3604          */
3605         else {
3606                 new_size += ifp->if_bytes;
3607                 if (!is_power_of_2(new_size)) {
3608                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
3609                 }
3610                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, rnew_size);
3611         }
3612         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
3613         ifp->if_bytes = new_size;
3614 }
3615
3616 /*
3617  * Switch from linear (direct) extent records to inline buffer.
3618  */
3619 void
3620 xfs_iext_direct_to_inline(
3621         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3622         xfs_extnum_t    nextents)       /* number of extents in file */
3623 {
3624         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3625         ASSERT(nextents <= XFS_INLINE_EXTS);
3626         /*
3627          * The inline buffer was zeroed when we switched
3628          * from inline to direct extent allocation mode,
3629          * so we don't need to clear it here.
3630          */
3631         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext, ifp->if_u1.if_extents,
3632                 nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3633         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents);
3634         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3635         ifp->if_real_bytes = 0;
3636 }
3637
3638 /*
3639  * Switch from inline buffer to linear (direct) extent records.
3640  * new_size should already be rounded up to the next power of 2
3641  * by the caller (when appropriate), so use new_size as it is.
3642  * However, since new_size may be rounded up, we can't update
3643  * if_bytes here. It is the caller's responsibility to update
3644  * if_bytes upon return.
3645  */
3646 void
3647 xfs_iext_inline_to_direct(
3648         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3649         int             new_size)       /* number of extents in file */
3650 {
3651         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(new_size, KM_NOFS);
3652         memset(ifp->if_u1.if_extents, 0, new_size);
3653         if (ifp->if_bytes) {
3654                 memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
3655                         ifp->if_bytes);
3656                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
3657                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3658         }
3659         ifp->if_real_bytes = new_size;
3660 }
3661
3662 /*
3663  * Resize an extent indirection array to new_size bytes.
3664  */
3665 STATIC void
3666 xfs_iext_realloc_indirect(
3667         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3668         int             new_size)       /* new indirection array size */
3669 {
3670         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3671         int             size;           /* current indirection array size */
3672
3673         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3674         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3675         size = nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t);
3676         ASSERT(ifp->if_real_bytes);
3677         ASSERT((new_size >= 0) && (new_size != size));
3678         if (new_size == 0) {
3679                 xfs_iext_destroy(ifp);
3680         } else {
3681                 ifp->if_u1.if_ext_irec = (xfs_ext_irec_t *)
3682                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_ext_irec,
3683                                 new_size, size, KM_NOFS);
3684         }
3685 }
3686
3687 /*
3688  * Switch from indirection array to linear (direct) extent allocations.
3689  */
3690 STATIC void
3691 xfs_iext_indirect_to_direct(
3692          xfs_ifork_t    *ifp)           /* inode fork pointer */
3693 {
3694         xfs_bmbt_rec_host_t *ep;        /* extent record pointer */
3695         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3696         int             size;           /* size of file extents */
3697
3698         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3699         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3700         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
3701         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3702
3703         xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
3704         ASSERT(ifp->if_real_bytes == XFS_IEXT_BUFSZ);
3705
3706         ep = ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3707         kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec);
3708         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
3709         ifp->if_u1.if_extents = ep;
3710         ifp->if_bytes = size;
3711         if (nextents < XFS_LINEAR_EXTS) {
3712                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, size);
3713         }
3714 }
3715
3716 /*
3717  * Free incore file extents.
3718  */
3719 void
3720 xfs_iext_destroy(
3721         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
3722 {
3723         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3724                 int     erp_idx;
3725                 int     nlists;
3726
3727                 nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3728                 for (erp_idx = nlists - 1; erp_idx >= 0 ; erp_idx--) {
3729                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
3730                 }
3731                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
3732         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3733                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents);
3734         } else if (ifp->if_bytes) {
3735                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
3736                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3737         }
3738         ifp->if_u1.if_extents = NULL;
3739         ifp->if_real_bytes = 0;
3740         ifp->if_bytes = 0;
3741 }
3742
3743 /*
3744  * Return a pointer to the extent record for file system block bno.
3745  */
3746 xfs_bmbt_rec_host_t *                   /* pointer to found extent record */
3747 xfs_iext_bno_to_ext(
3748         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3749         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
3750         xfs_extnum_t    *idxp)          /* index of target extent */
3751 {
3752         xfs_bmbt_rec_host_t *base;      /* pointer to first extent */
3753         xfs_filblks_t   blockcount = 0; /* number of blocks in extent */
3754         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = NULL; /* pointer to target extent */
3755         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
3756         int             high;           /* upper boundary in search */
3757         xfs_extnum_t    idx = 0;        /* index of target extent */
3758         int             low;            /* lower boundary in search */
3759         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of file extents */
3760         xfs_fileoff_t   startoff = 0;   /* start offset of extent */
3761
3762         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3763         if (nextents == 0) {
3764                 *idxp = 0;
3765                 return NULL;
3766         }
3767         low = 0;
3768         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3769                 /* Find target extent list */
3770                 int     erp_idx = 0;
3771                 erp = xfs_iext_bno_to_irec(ifp, bno, &erp_idx);
3772                 base = erp->er_extbuf;
3773                 high = erp->er_extcount - 1;
3774         } else {
3775                 base = ifp->if_u1.if_extents;
3776                 high = nextents - 1;
3777         }
3778         /* Binary search extent records */
3779         while (low <= high) {
3780                 idx = (low + high) >> 1;
3781                 ep = base + idx;
3782                 startoff = xfs_bmbt_get_startoff(ep);
3783                 blockcount = xfs_bmbt_get_blockcount(ep);
3784                 if (bno < startoff) {
3785                         high = idx - 1;
3786                 } else if (bno >= startoff + blockcount) {
3787                         low = idx + 1;
3788                 } else {
3789                         /* Convert back to file-based extent index */
3790                         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3791                                 idx += erp->er_extoff;
3792                         }
3793                         *idxp = idx;
3794                         return ep;
3795                 }
3796         }
3797         /* Convert back to file-based extent index */
3798         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3799                 idx += erp->er_extoff;
3800         }
3801         if (bno >= startoff + blockcount) {
3802                 if (++idx == nextents) {
3803                         ep = NULL;
3804                 } else {
3805                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
3806                 }
3807         }
3808         *idxp = idx;
3809         return ep;
3810 }
3811
3812 /*
3813  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
3814  * extent record for filesystem block bno. Store the index of the
3815  * target irec in *erp_idxp.
3816  */
3817 xfs_ext_irec_t *                        /* pointer to found extent record */
3818 xfs_iext_bno_to_irec(
3819         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3820         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
3821         int             *erp_idxp)      /* irec index of target ext list */
3822 {
3823         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
3824         xfs_ext_irec_t  *erp_next;      /* next indirection array entry */
3825         int             erp_idx;        /* indirection array index */
3826         int             nlists;         /* number of extent irec's (lists) */
3827         int             high;           /* binary search upper limit */
3828         int             low;            /* binary search lower limit */
3829
3830         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3831         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3832         erp_idx = 0;
3833         low = 0;
3834         high = nlists - 1;
3835         while (low <= high) {
3836                 erp_idx = (low + high) >> 1;
3837                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3838                 erp_next = erp_idx < nlists - 1 ? erp + 1 : NULL;
3839                 if (bno < xfs_bmbt_get_startoff(erp->er_extbuf)) {
3840                         high = erp_idx - 1;
3841                 } else if (erp_next && bno >=
3842                            xfs_bmbt_get_startoff(erp_next->er_extbuf)) {
3843                         low = erp_idx + 1;
3844                 } else {
3845                         break;
3846                 }
3847         }
3848         *erp_idxp = erp_idx;
3849         return erp;
3850 }
3851
3852 /*
3853  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
3854  * extent record at file extent index *idxp. Store the index of the
3855  * target irec in *erp_idxp and store the page index of the target
3856  * extent record in *idxp.
3857  */
3858 xfs_ext_irec_t *
3859 xfs_iext_idx_to_irec(
3860         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3861         xfs_extnum_t    *idxp,          /* extent index (file -> page) */
3862         int             *erp_idxp,      /* pointer to target irec */
3863         int             realloc)        /* new bytes were just added */
3864 {
3865         xfs_ext_irec_t  *prev;          /* pointer to previous irec */
3866         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* pointer to current irec */
3867         int             erp_idx;        /* indirection array index */
3868         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3869         int             high;           /* binary search upper limit */
3870         int             low;            /* binary search lower limit */
3871         xfs_extnum_t    page_idx = *idxp; /* extent index in target list */
3872
3873         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3874         ASSERT(page_idx >= 0 && page_idx <=
3875                 ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3876         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3877         erp_idx = 0;
3878         low = 0;
3879         high = nlists - 1;
3880
3881         /* Binary search extent irec's */
3882         while (low <= high) {
3883                 erp_idx = (low + high) >> 1;
3884                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3885                 prev = erp_idx > 0 ? erp - 1 : NULL;
3886                 if (page_idx < erp->er_extoff || (page_idx == erp->er_extoff &&
3887                      realloc && prev && prev->er_extcount < XFS_LINEAR_EXTS)) {
3888                         high = erp_idx - 1;
3889                 } else if (page_idx > erp->er_extoff + erp->er_extcount ||
3890                            (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
3891                             !realloc)) {
3892                         low = erp_idx + 1;
3893                 } else if (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
3894                            erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
3895                         ASSERT(realloc);
3896                         page_idx = 0;
3897                         erp_idx++;
3898                         erp = erp_idx < nlists ? erp + 1 : NULL;
3899                         break;
3900                 } else {
3901                         page_idx -= erp->er_extoff;
3902                         break;
3903                 }
3904         }
3905         *idxp = page_idx;
3906         *erp_idxp = erp_idx;
3907         return(erp);
3908 }
3909
3910 /*
3911  * Allocate and initialize an indirection array once the space needed
3912  * for incore extents increases above XFS_IEXT_BUFSZ.
3913  */
3914 void
3915 xfs_iext_irec_init(
3916         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
3917 {
3918         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3919         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3920
3921         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3922         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3923         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
3924
3925         erp = kmem_alloc(sizeof(xfs_ext_irec_t), KM_NOFS);
3926
3927         if (nextents == 0) {
3928                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_NOFS);
3929         } else if (!ifp->if_real_bytes) {
3930                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
3931         } else if (ifp->if_real_bytes < XFS_IEXT_BUFSZ) {
3932                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
3933         }
3934         erp->er_extbuf = ifp->if_u1.if_extents;
3935         erp->er_extcount = nextents;
3936         erp->er_extoff = 0;
3937
3938         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTIREC;
3939         ifp->if_real_bytes = XFS_IEXT_BUFSZ;
3940         ifp->if_bytes = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3941         ifp->if_u1.if_ext_irec = erp;
3942
3943         return;
3944 }
3945
3946 /*
3947  * Allocate and initialize a new entry in the indirection array.
3948  */
3949 xfs_ext_irec_t *
3950 xfs_iext_irec_new(
3951         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3952         int             erp_idx)        /* index for new irec */
3953 {
3954         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3955         int             i;              /* loop counter */
3956         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3957
3958         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3959         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3960
3961         /* Resize indirection array */
3962         xfs_iext_realloc_indirect(ifp, ++nlists *
3963                                   sizeof(xfs_ext_irec_t));
3964         /*
3965          * Move records down in the array so the
3966          * new page can use erp_idx.
3967          */
3968         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3969         for (i = nlists - 1; i > erp_idx; i--) {
3970                 memmove(&erp[i], &erp[i-1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
3971         }
3972         ASSERT(i == erp_idx);
3973
3974         /* Initialize new extent record */
3975         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3976         erp[erp_idx].er_extbuf = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_NOFS);
3977         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
3978         memset(erp[erp_idx].er_extbuf, 0, XFS_IEXT_BUFSZ);
3979         erp[erp_idx].er_extcount = 0;
3980         erp[erp_idx].er_extoff = erp_idx > 0 ?
3981                 erp[erp_idx-1].er_extoff + erp[erp_idx-1].er_extcount : 0;
3982         return (&erp[erp_idx]);
3983 }
3984
3985 /*
3986  * Remove a record from the indirection array.
3987  */
3988 void
3989 xfs_iext_irec_remove(
3990         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3991         int             erp_idx)        /* irec index to remove */
3992 {
3993         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3994         int             i;              /* loop counter */
3995         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3996
3997         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3998         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3999         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4000         if (erp->er_extbuf) {
4001                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1,
4002                         -erp->er_extcount);
4003                 kmem_free(erp->er_extbuf);
4004         }
4005         /* Compact extent records */
4006         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4007         for (i = erp_idx; i < nlists - 1; i++) {
4008                 memmove(&erp[i], &erp[i+1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4009         }
4010         /*
4011          * Manually free the last extent record from the indirection
4012          * array.  A call to xfs_iext_realloc_indirect() with a size
4013          * of zero would result in a call to xfs_iext_destroy() which
4014          * would in turn call this function again, creating a nasty
4015          * infinite loop.
4016          */
4017         if (--nlists) {
4018                 xfs_iext_realloc_indirect(ifp,
4019                         nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t));
4020         } else {
4021                 kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec);
4022         }
4023         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4024 }
4025
4026 /*
4027  * This is called to clean up large amounts of unused memory allocated
4028  * by the indirection array.  Before compacting anything though, verify
4029  * that the indirection array is still needed and switch back to the
4030  * linear extent list (or even the inline buffer) if possible.  The
4031  * compaction policy is as follows:
4032  *
4033  *    Full Compaction: Extents fit into a single page (or inline buffer)
4034  * Partial Compaction: Extents occupy less than 50% of allocated space
4035  *      No Compaction: Extents occupy at least 50% of allocated space
4036  */
4037 void
4038 xfs_iext_irec_compact(
4039         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4040 {
4041         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4042         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4043
4044         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4045         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4046         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4047
4048         if (nextents == 0) {
4049                 xfs_iext_destroy(ifp);
4050         } else if (nextents <= XFS_INLINE_EXTS) {
4051                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4052                 xfs_iext_direct_to_inline(ifp, nextents);
4053         } else if (nextents <= XFS_LINEAR_EXTS) {
4054                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4055         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 1) {
4056                 xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4057         }
4058 }
4059
4060 /*
4061  * Combine extents from neighboring extent pages.
4062  */
4063 void
4064 xfs_iext_irec_compact_pages(
4065         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4066 {
4067         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;/* pointers to irec entries */
4068         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4069         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4070
4071         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4072         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4073         while (erp_idx < nlists - 1) {
4074                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4075                 erp_next = erp + 1;
4076                 if (erp_next->er_extcount <=
4077                     (XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount)) {
4078                         memcpy(&erp->er_extbuf[erp->er_extcount],
4079                                 erp_next->er_extbuf, erp_next->er_extcount *
4080                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4081                         erp->er_extcount += erp_next->er_extcount;
4082                         /*
4083                          * Free page before removing extent record
4084                          * so er_extoffs don't get modified in
4085                          * xfs_iext_irec_remove.
4086                          */
4087                         kmem_free(erp_next->er_extbuf);
4088                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4089                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4090                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4091                 } else {
4092                         erp_idx++;
4093                 }
4094         }
4095 }
4096
4097 /*
4098  * This is called to update the er_extoff field in the indirection
4099  * array when extents have been added or removed from one of the
4100  * extent lists. erp_idx contains the irec index to begin updating
4101  * at and ext_diff contains the number of extents that were added
4102  * or removed.
4103  */
4104 void
4105 xfs_iext_irec_update_extoffs(
4106         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4107         int             erp_idx,        /* irec index to update */
4108         int             ext_diff)       /* number of new extents */
4109 {
4110         int             i;              /* loop counter */
4111         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists */
4112
4113         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4114         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4115         for (i = erp_idx; i < nlists; i++) {
4116                 ifp->if_u1.if_ext_irec[i].er_extoff += ext_diff;
4117         }
4118 }