]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/xfs/xfs_inode.c
[XFS] Make use of the init-once slab optimisation.
[linux-2.6-omap-h63xx.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_imap.h"
27 #include "xfs_trans.h"
28 #include "xfs_trans_priv.h"
29 #include "xfs_sb.h"
30 #include "xfs_ag.h"
31 #include "xfs_dir2.h"
32 #include "xfs_dmapi.h"
33 #include "xfs_mount.h"
34 #include "xfs_bmap_btree.h"
35 #include "xfs_alloc_btree.h"
36 #include "xfs_ialloc_btree.h"
37 #include "xfs_dir2_sf.h"
38 #include "xfs_attr_sf.h"
39 #include "xfs_dinode.h"
40 #include "xfs_inode.h"
41 #include "xfs_buf_item.h"
42 #include "xfs_inode_item.h"
43 #include "xfs_btree.h"
44 #include "xfs_alloc.h"
45 #include "xfs_ialloc.h"
46 #include "xfs_bmap.h"
47 #include "xfs_rw.h"
48 #include "xfs_error.h"
49 #include "xfs_utils.h"
50 #include "xfs_dir2_trace.h"
51 #include "xfs_quota.h"
52 #include "xfs_acl.h"
53 #include "xfs_filestream.h"
54 #include "xfs_vnodeops.h"
55
56 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
57 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
58
59 /*
60  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
61  * freed from a file in a single transaction.
62  */
63 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
64
65 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
66 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
67 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
68 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
69
70 #ifdef DEBUG
71 /*
72  * Make sure that the extents in the given memory buffer
73  * are valid.
74  */
75 STATIC void
76 xfs_validate_extents(
77         xfs_ifork_t             *ifp,
78         int                     nrecs,
79         xfs_exntfmt_t           fmt)
80 {
81         xfs_bmbt_irec_t         irec;
82         xfs_bmbt_rec_host_t     rec;
83         int                     i;
84
85         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
86                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
87                 rec.l0 = get_unaligned(&ep->l0);
88                 rec.l1 = get_unaligned(&ep->l1);
89                 xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
90                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
91                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
92         }
93 }
94 #else /* DEBUG */
95 #define xfs_validate_extents(ifp, nrecs, fmt)
96 #endif /* DEBUG */
97
98 /*
99  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
100  * unlinked field of 0.
101  */
102 #if defined(DEBUG)
103 void
104 xfs_inobp_check(
105         xfs_mount_t     *mp,
106         xfs_buf_t       *bp)
107 {
108         int             i;
109         int             j;
110         xfs_dinode_t    *dip;
111
112         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
113
114         for (i = 0; i < j; i++) {
115                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
116                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
117                 if (!dip->di_next_unlinked)  {
118                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
119                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
120                                 bp);
121                         ASSERT(dip->di_next_unlinked);
122                 }
123         }
124 }
125 #endif
126
127 /*
128  * Find the buffer associated with the given inode map
129  * We do basic validation checks on the buffer once it has been
130  * retrieved from disk.
131  */
132 STATIC int
133 xfs_imap_to_bp(
134         xfs_mount_t     *mp,
135         xfs_trans_t     *tp,
136         xfs_imap_t      *imap,
137         xfs_buf_t       **bpp,
138         uint            buf_flags,
139         uint            imap_flags)
140 {
141         int             error;
142         int             i;
143         int             ni;
144         xfs_buf_t       *bp;
145
146         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap->im_blkno,
147                                    (int)imap->im_len, buf_flags, &bp);
148         if (error) {
149                 if (error != EAGAIN) {
150                         cmn_err(CE_WARN,
151                                 "xfs_imap_to_bp: xfs_trans_read_buf()returned "
152                                 "an error %d on %s.  Returning error.",
153                                 error, mp->m_fsname);
154                 } else {
155                         ASSERT(buf_flags & XFS_BUF_TRYLOCK);
156                 }
157                 return error;
158         }
159
160         /*
161          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
162          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
163          */
164 #ifdef DEBUG
165         ni = BBTOB(imap->im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
166 #else   /* usual case */
167         ni = 1;
168 #endif
169
170         for (i = 0; i < ni; i++) {
171                 int             di_ok;
172                 xfs_dinode_t    *dip;
173
174                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
175                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
176                 di_ok = be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) == XFS_DINODE_MAGIC &&
177                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(dip->di_core.di_version);
178                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp,
179                                                 XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
180                                                 XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
181                         if (imap_flags & XFS_IMAP_BULKSTAT) {
182                                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
183                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
184                         }
185                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_imap_to_bp",
186                                                 XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp, dip);
187 #ifdef DEBUG
188                         cmn_err(CE_PANIC,
189                                         "Device %s - bad inode magic/vsn "
190                                         "daddr %lld #%d (magic=%x)",
191                                 XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
192                                 (unsigned long long)imap->im_blkno, i,
193                                 be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic));
194 #endif
195                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
196                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
197                 }
198         }
199
200         xfs_inobp_check(mp, bp);
201
202         /*
203          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
204          */
205         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
206
207         *bpp = bp;
208         return 0;
209 }
210
211 /*
212  * This routine is called to map an inode number within a file
213  * system to the buffer containing the on-disk version of the
214  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
215  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
216  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
217  *
218  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
219  * dipp are undefined.
220  *
221  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
222  * buffer to read from disk.
223  */
224 STATIC int
225 xfs_inotobp(
226         xfs_mount_t     *mp,
227         xfs_trans_t     *tp,
228         xfs_ino_t       ino,
229         xfs_dinode_t    **dipp,
230         xfs_buf_t       **bpp,
231         int             *offset)
232 {
233         xfs_imap_t      imap;
234         xfs_buf_t       *bp;
235         int             error;
236
237         imap.im_blkno = 0;
238         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
239         if (error)
240                 return error;
241
242         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &bp, XFS_BUF_LOCK, 0);
243         if (error)
244                 return error;
245
246         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
247         *bpp = bp;
248         *offset = imap.im_boffset;
249         return 0;
250 }
251
252
253 /*
254  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
255  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
256  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
257  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
258  * that buffer.
259  *
260  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
261  * dipp are undefined.
262  *
263  * If the inode is new and has not yet been initialized, use xfs_imap()
264  * to determine the size and location of the buffer to read from disk.
265  * If the inode has already been mapped to its buffer and read in once,
266  * then use the mapping information stored in the inode rather than
267  * calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead of looking
268  * at the inode btree for small block file systems (see xfs_dilocate()).
269  * We can tell whether the inode has been mapped in before by comparing
270  * its disk block address to 0.  Only uninitialized inodes will have
271  * 0 for the disk block address.
272  */
273 int
274 xfs_itobp(
275         xfs_mount_t     *mp,
276         xfs_trans_t     *tp,
277         xfs_inode_t     *ip,
278         xfs_dinode_t    **dipp,
279         xfs_buf_t       **bpp,
280         xfs_daddr_t     bno,
281         uint            imap_flags,
282         uint            buf_flags)
283 {
284         xfs_imap_t      imap;
285         xfs_buf_t       *bp;
286         int             error;
287
288         if (ip->i_blkno == (xfs_daddr_t)0) {
289                 imap.im_blkno = bno;
290                 error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &imap,
291                                         XFS_IMAP_LOOKUP | imap_flags);
292                 if (error)
293                         return error;
294
295                 /*
296                  * Fill in the fields in the inode that will be used to
297                  * map the inode to its buffer from now on.
298                  */
299                 ip->i_blkno = imap.im_blkno;
300                 ip->i_len = imap.im_len;
301                 ip->i_boffset = imap.im_boffset;
302         } else {
303                 /*
304                  * We've already mapped the inode once, so just use the
305                  * mapping that we saved the first time.
306                  */
307                 imap.im_blkno = ip->i_blkno;
308                 imap.im_len = ip->i_len;
309                 imap.im_boffset = ip->i_boffset;
310         }
311         ASSERT(bno == 0 || bno == imap.im_blkno);
312
313         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &bp, buf_flags, imap_flags);
314         if (error)
315                 return error;
316
317         if (!bp) {
318                 ASSERT(buf_flags & XFS_BUF_TRYLOCK);
319                 ASSERT(tp == NULL);
320                 *bpp = NULL;
321                 return EAGAIN;
322         }
323
324         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
325         *bpp = bp;
326         return 0;
327 }
328
329 /*
330  * Move inode type and inode format specific information from the
331  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
332  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
333  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
334  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
335  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
336  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
337  */
338 STATIC int
339 xfs_iformat(
340         xfs_inode_t             *ip,
341         xfs_dinode_t            *dip)
342 {
343         xfs_attr_shortform_t    *atp;
344         int                     size;
345         int                     error;
346         xfs_fsize_t             di_size;
347         ip->i_df.if_ext_max =
348                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
349         error = 0;
350
351         if (unlikely(be32_to_cpu(dip->di_core.di_nextents) +
352                      be16_to_cpu(dip->di_core.di_anextents) >
353                      be64_to_cpu(dip->di_core.di_nblocks))) {
354                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
355                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu.",
356                         (unsigned long long)ip->i_ino,
357                         (int)(be32_to_cpu(dip->di_core.di_nextents) +
358                               be16_to_cpu(dip->di_core.di_anextents)),
359                         (unsigned long long)
360                                 be64_to_cpu(dip->di_core.di_nblocks));
361                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
362                                      ip->i_mount, dip);
363                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
364         }
365
366         if (unlikely(dip->di_core.di_forkoff > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
367                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
368                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x.",
369                         (unsigned long long)ip->i_ino,
370                         dip->di_core.di_forkoff);
371                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
372                                      ip->i_mount, dip);
373                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
374         }
375
376         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
377         case S_IFIFO:
378         case S_IFCHR:
379         case S_IFBLK:
380         case S_IFSOCK:
381                 if (unlikely(dip->di_core.di_format != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
382                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
383                                               ip->i_mount, dip);
384                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
385                 }
386                 ip->i_d.di_size = 0;
387                 ip->i_size = 0;
388                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = be32_to_cpu(dip->di_u.di_dev);
389                 break;
390
391         case S_IFREG:
392         case S_IFLNK:
393         case S_IFDIR:
394                 switch (dip->di_core.di_format) {
395                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
396                         /*
397                          * no local regular files yet
398                          */
399                         if (unlikely((be16_to_cpu(dip->di_core.di_mode) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
400                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
401                                         "corrupt inode %Lu "
402                                         "(local format for regular file).",
403                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
404                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
405                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
406                                                      ip->i_mount, dip);
407                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
408                         }
409
410                         di_size = be64_to_cpu(dip->di_core.di_size);
411                         if (unlikely(di_size > XFS_DFORK_DSIZE(dip, ip->i_mount))) {
412                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
413                                         "corrupt inode %Lu "
414                                         "(bad size %Ld for local inode).",
415                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
416                                         (long long) di_size);
417                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
418                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
419                                                      ip->i_mount, dip);
420                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
421                         }
422
423                         size = (int)di_size;
424                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
425                         break;
426                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
427                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
428                         break;
429                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
430                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
431                         break;
432                 default:
433                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
434                                          ip->i_mount);
435                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
436                 }
437                 break;
438
439         default:
440                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
441                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
442         }
443         if (error) {
444                 return error;
445         }
446         if (!XFS_DFORK_Q(dip))
447                 return 0;
448         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
449         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP);
450         ip->i_afp->if_ext_max =
451                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
452         switch (dip->di_core.di_aformat) {
453         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
454                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR(dip);
455                 size = be16_to_cpu(atp->hdr.totsize);
456                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
457                 break;
458         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
459                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
460                 break;
461         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
462                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
463                 break;
464         default:
465                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
466                 break;
467         }
468         if (error) {
469                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
470                 ip->i_afp = NULL;
471                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
472         }
473         return error;
474 }
475
476 /*
477  * The file is in-lined in the on-disk inode.
478  * If it fits into if_inline_data, then copy
479  * it there, otherwise allocate a buffer for it
480  * and copy the data there.  Either way, set
481  * if_data to point at the data.
482  * If we allocate a buffer for the data, make
483  * sure that its size is a multiple of 4 and
484  * record the real size in i_real_bytes.
485  */
486 STATIC int
487 xfs_iformat_local(
488         xfs_inode_t     *ip,
489         xfs_dinode_t    *dip,
490         int             whichfork,
491         int             size)
492 {
493         xfs_ifork_t     *ifp;
494         int             real_size;
495
496         /*
497          * If the size is unreasonable, then something
498          * is wrong and we just bail out rather than crash in
499          * kmem_alloc() or memcpy() below.
500          */
501         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
502                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
503                         "corrupt inode %Lu "
504                         "(bad size %d for local fork, size = %d).",
505                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
506                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork));
507                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
508                                      ip->i_mount, dip);
509                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
510         }
511         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
512         real_size = 0;
513         if (size == 0)
514                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
515         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
516                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
517         else {
518                 real_size = roundup(size, 4);
519                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
520         }
521         ifp->if_bytes = size;
522         ifp->if_real_bytes = real_size;
523         if (size)
524                 memcpy(ifp->if_u1.if_data, XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork), size);
525         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
526         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
527         return 0;
528 }
529
530 /*
531  * The file consists of a set of extents all
532  * of which fit into the on-disk inode.
533  * If there are few enough extents to fit into
534  * the if_inline_ext, then copy them there.
535  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
536  * them into it.  Either way, set if_extents
537  * to point at the extents.
538  */
539 STATIC int
540 xfs_iformat_extents(
541         xfs_inode_t     *ip,
542         xfs_dinode_t    *dip,
543         int             whichfork)
544 {
545         xfs_bmbt_rec_t  *dp;
546         xfs_ifork_t     *ifp;
547         int             nex;
548         int             size;
549         int             i;
550
551         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
552         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS(dip, whichfork);
553         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
554
555         /*
556          * If the number of extents is unreasonable, then something
557          * is wrong and we just bail out rather than crash in
558          * kmem_alloc() or memcpy() below.
559          */
560         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
561                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
562                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).",
563                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
564                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
565                                      ip->i_mount, dip);
566                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
567         }
568
569         ifp->if_real_bytes = 0;
570         if (nex == 0)
571                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
572         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
573                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
574         else
575                 xfs_iext_add(ifp, 0, nex);
576
577         ifp->if_bytes = size;
578         if (size) {
579                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *) XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
580                 xfs_validate_extents(ifp, nex, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
581                 for (i = 0; i < nex; i++, dp++) {
582                         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
583                         ep->l0 = get_unaligned_be64(&dp->l0);
584                         ep->l1 = get_unaligned_be64(&dp->l1);
585                 }
586                 XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nex, whichfork);
587                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
588                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
589                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
590                                     ifp, 0, nex))) {
591                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
592                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
593                                                          ip->i_mount);
594                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
595                                 }
596         }
597         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
598         return 0;
599 }
600
601 /*
602  * The file has too many extents to fit into
603  * the inode, so they are in B-tree format.
604  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
605  * and copy the root into it.  The i_extents
606  * field will remain NULL until all of the
607  * extents are read in (when they are needed).
608  */
609 STATIC int
610 xfs_iformat_btree(
611         xfs_inode_t             *ip,
612         xfs_dinode_t            *dip,
613         int                     whichfork)
614 {
615         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
616         xfs_ifork_t             *ifp;
617         /* REFERENCED */
618         int                     nrecs;
619         int                     size;
620
621         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
622         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
623         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
624         nrecs = XFS_BMAP_BROOT_NUMRECS(dfp);
625
626         /*
627          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
628          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
629          * block has more records than can fit into the fork,
630          * or the number of extents is greater than the number of
631          * blocks.
632          */
633         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
634             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
635                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork)
636             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
637                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
638                         "corrupt inode %Lu (btree).",
639                         (unsigned long long) ip->i_ino);
640                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
641                                  ip->i_mount);
642                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
643         }
644
645         ifp->if_broot_bytes = size;
646         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
647         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
648         /*
649          * Copy and convert from the on-disk structure
650          * to the in-memory structure.
651          */
652         xfs_bmdr_to_bmbt(dfp, XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork),
653                 ifp->if_broot, size);
654         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
655         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
656
657         return 0;
658 }
659
660 void
661 xfs_dinode_from_disk(
662         xfs_icdinode_t          *to,
663         xfs_dinode_core_t       *from)
664 {
665         to->di_magic = be16_to_cpu(from->di_magic);
666         to->di_mode = be16_to_cpu(from->di_mode);
667         to->di_version = from ->di_version;
668         to->di_format = from->di_format;
669         to->di_onlink = be16_to_cpu(from->di_onlink);
670         to->di_uid = be32_to_cpu(from->di_uid);
671         to->di_gid = be32_to_cpu(from->di_gid);
672         to->di_nlink = be32_to_cpu(from->di_nlink);
673         to->di_projid = be16_to_cpu(from->di_projid);
674         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
675         to->di_flushiter = be16_to_cpu(from->di_flushiter);
676         to->di_atime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_sec);
677         to->di_atime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_nsec);
678         to->di_mtime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_sec);
679         to->di_mtime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_nsec);
680         to->di_ctime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_sec);
681         to->di_ctime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_nsec);
682         to->di_size = be64_to_cpu(from->di_size);
683         to->di_nblocks = be64_to_cpu(from->di_nblocks);
684         to->di_extsize = be32_to_cpu(from->di_extsize);
685         to->di_nextents = be32_to_cpu(from->di_nextents);
686         to->di_anextents = be16_to_cpu(from->di_anextents);
687         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
688         to->di_aformat  = from->di_aformat;
689         to->di_dmevmask = be32_to_cpu(from->di_dmevmask);
690         to->di_dmstate  = be16_to_cpu(from->di_dmstate);
691         to->di_flags    = be16_to_cpu(from->di_flags);
692         to->di_gen      = be32_to_cpu(from->di_gen);
693 }
694
695 void
696 xfs_dinode_to_disk(
697         xfs_dinode_core_t       *to,
698         xfs_icdinode_t          *from)
699 {
700         to->di_magic = cpu_to_be16(from->di_magic);
701         to->di_mode = cpu_to_be16(from->di_mode);
702         to->di_version = from ->di_version;
703         to->di_format = from->di_format;
704         to->di_onlink = cpu_to_be16(from->di_onlink);
705         to->di_uid = cpu_to_be32(from->di_uid);
706         to->di_gid = cpu_to_be32(from->di_gid);
707         to->di_nlink = cpu_to_be32(from->di_nlink);
708         to->di_projid = cpu_to_be16(from->di_projid);
709         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
710         to->di_flushiter = cpu_to_be16(from->di_flushiter);
711         to->di_atime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_sec);
712         to->di_atime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_nsec);
713         to->di_mtime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_sec);
714         to->di_mtime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_nsec);
715         to->di_ctime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_sec);
716         to->di_ctime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_nsec);
717         to->di_size = cpu_to_be64(from->di_size);
718         to->di_nblocks = cpu_to_be64(from->di_nblocks);
719         to->di_extsize = cpu_to_be32(from->di_extsize);
720         to->di_nextents = cpu_to_be32(from->di_nextents);
721         to->di_anextents = cpu_to_be16(from->di_anextents);
722         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
723         to->di_aformat = from->di_aformat;
724         to->di_dmevmask = cpu_to_be32(from->di_dmevmask);
725         to->di_dmstate = cpu_to_be16(from->di_dmstate);
726         to->di_flags = cpu_to_be16(from->di_flags);
727         to->di_gen = cpu_to_be32(from->di_gen);
728 }
729
730 STATIC uint
731 _xfs_dic2xflags(
732         __uint16_t              di_flags)
733 {
734         uint                    flags = 0;
735
736         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
737                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
738                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
739                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
740                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
741                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
742                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
743                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
744                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
745                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
746                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
747                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
748                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
749                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
750                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
751                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
752                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
753                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
754                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
755                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
756                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
757                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
758                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
759                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
760                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
761                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
762                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
763                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
764                         flags |= XFS_XFLAG_FILESTREAM;
765         }
766
767         return flags;
768 }
769
770 uint
771 xfs_ip2xflags(
772         xfs_inode_t             *ip)
773 {
774         xfs_icdinode_t          *dic = &ip->i_d;
775
776         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
777                                 (XFS_IFORK_Q(ip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
778 }
779
780 uint
781 xfs_dic2xflags(
782         xfs_dinode_t            *dip)
783 {
784         xfs_dinode_core_t       *dic = &dip->di_core;
785
786         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dic->di_flags)) |
787                                 (XFS_DFORK_Q(dip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
788 }
789
790 /*
791  * Allocate and initialise an xfs_inode.
792  */
793 struct xfs_inode *
794 xfs_inode_alloc(
795         struct xfs_mount        *mp,
796         xfs_ino_t               ino)
797 {
798         struct xfs_inode        *ip;
799
800         /*
801          * if this didn't occur in transactions, we could use
802          * KM_MAYFAIL and return NULL here on ENOMEM. Set the
803          * code up to do this anyway.
804          */
805         ip = kmem_zone_alloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
806         if (!ip)
807                 return NULL;
808
809         ASSERT(atomic_read(&ip->i_iocount) == 0);
810         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) == 0);
811         ASSERT(!spin_is_locked(&ip->i_flags_lock));
812         ASSERT(list_empty(&ip->i_reclaim));
813
814         ip->i_ino = ino;
815         ip->i_mount = mp;
816         ip->i_blkno = 0;
817         ip->i_len = 0;
818         ip->i_boffset =0;
819         ip->i_afp = NULL;
820         memset(&ip->i_df, 0, sizeof(xfs_ifork_t));
821         ip->i_flags = 0;
822         ip->i_update_core = 0;
823         ip->i_update_size = 0;
824         ip->i_delayed_blks = 0;
825         memset(&ip->i_d, 0, sizeof(xfs_icdinode_t));
826         ip->i_size = 0;
827         ip->i_new_size = 0;
828
829         /*
830          * Initialize inode's trace buffers.
831          */
832 #ifdef  XFS_INODE_TRACE
833         ip->i_trace = ktrace_alloc(INODE_TRACE_SIZE, KM_NOFS);
834 #endif
835 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
836         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
837 #endif
838 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
839         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
840 #endif
841 #ifdef XFS_RW_TRACE
842         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
843 #endif
844 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
845         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
846 #endif
847 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
848         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
849 #endif
850
851         return ip;
852 }
853
854 /*
855  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
856  * to a newly allocated in-core inode corresponding to the given
857  * inode number.
858  *
859  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
860  * already has them (it will not if the inode has no links).
861  */
862 int
863 xfs_iread(
864         xfs_mount_t     *mp,
865         xfs_trans_t     *tp,
866         xfs_ino_t       ino,
867         xfs_inode_t     **ipp,
868         xfs_daddr_t     bno,
869         uint            imap_flags)
870 {
871         xfs_buf_t       *bp;
872         xfs_dinode_t    *dip;
873         xfs_inode_t     *ip;
874         int             error;
875
876         ip = xfs_inode_alloc(mp, ino);
877         if (!ip)
878                 return ENOMEM;
879
880         /*
881          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
882          * If the inode number refers to a block outside the file system
883          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
884          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
885          * know that this is a new incore inode.
886          */
887         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno, imap_flags, XFS_BUF_LOCK);
888         if (error) {
889                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
890                 return error;
891         }
892
893         /*
894          * If we got something that isn't an inode it means someone
895          * (nfs or dmi) has a stale handle.
896          */
897         if (be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC) {
898                 xfs_idestroy(ip);
899                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
900 #ifdef DEBUG
901                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
902                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
903                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
904                                 be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic),
905                                 XFS_DINODE_MAGIC);
906 #endif /* DEBUG */
907                 return XFS_ERROR(EINVAL);
908         }
909
910         /*
911          * If the on-disk inode is already linked to a directory
912          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
913          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
914          * specific information.
915          * Otherwise, just get the truly permanent information.
916          */
917         if (dip->di_core.di_mode) {
918                 xfs_dinode_from_disk(&ip->i_d, &dip->di_core);
919                 error = xfs_iformat(ip, dip);
920                 if (error)  {
921                         xfs_idestroy(ip);
922                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
923 #ifdef DEBUG
924                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
925                                         "xfs_iformat() returned error %d",
926                                         error);
927 #endif /* DEBUG */
928                         return error;
929                 }
930         } else {
931                 ip->i_d.di_magic = be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic);
932                 ip->i_d.di_version = dip->di_core.di_version;
933                 ip->i_d.di_gen = be32_to_cpu(dip->di_core.di_gen);
934                 ip->i_d.di_flushiter = be16_to_cpu(dip->di_core.di_flushiter);
935                 /*
936                  * Make sure to pull in the mode here as well in
937                  * case the inode is released without being used.
938                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
939                  * the inode is already free and not try to mess
940                  * with the uninitialized part of it.
941                  */
942                 ip->i_d.di_mode = 0;
943                 /*
944                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
945                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
946                  */
947                 ip->i_df.if_ext_max =
948                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
949         }
950
951         /*
952          * The inode format changed when we moved the link count and
953          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
954          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
955          * flushed to disk we will convert back before flushing or
956          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
957          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
958          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
959          * the new format. We don't change the version number so that we
960          * can distinguish this from a real new format inode.
961          */
962         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
963                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
964                 ip->i_d.di_onlink = 0;
965                 ip->i_d.di_projid = 0;
966         }
967
968         ip->i_delayed_blks = 0;
969         ip->i_size = ip->i_d.di_size;
970
971         /*
972          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
973          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
974          * meta-data in-core longer.
975          */
976          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
977
978         /*
979          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
980          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
981          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
982          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
983          * will only release the buffer if it is not dirty within the
984          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
985          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
986          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
987          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
988          * to worry about the inode being changed just because we released
989          * the buffer.
990          */
991         xfs_trans_brelse(tp, bp);
992         *ipp = ip;
993         return 0;
994 }
995
996 /*
997  * Read in extents from a btree-format inode.
998  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
999  */
1000 int
1001 xfs_iread_extents(
1002         xfs_trans_t     *tp,
1003         xfs_inode_t     *ip,
1004         int             whichfork)
1005 {
1006         int             error;
1007         xfs_ifork_t     *ifp;
1008         xfs_extnum_t    nextents;
1009         size_t          size;
1010
1011         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
1012                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1013                                  ip->i_mount);
1014                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1015         }
1016         nextents = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork);
1017         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1018         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
1019
1020         /*
1021          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
1022          */
1023         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
1024         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
1025         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
1026         xfs_iext_add(ifp, 0, nextents);
1027         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
1028         if (error) {
1029                 xfs_iext_destroy(ifp);
1030                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
1031                 return error;
1032         }
1033         xfs_validate_extents(ifp, nextents, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
1034         return 0;
1035 }
1036
1037 /*
1038  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1039  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1040  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1041  * set according to the contents of the given cred structure.
1042  *
1043  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1044  * has a free inode available, call xfs_iget()
1045  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1046  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1047  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1048  *
1049  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1050  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1051  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1052  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1053  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1054  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1055  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1056  *
1057  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1058  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1059  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1060  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1061  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1062  *
1063  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
1064  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
1065  * are not linked into the directory structure - they are attached
1066  * directly to the superblock - and so have no parent.
1067  */
1068 int
1069 xfs_ialloc(
1070         xfs_trans_t     *tp,
1071         xfs_inode_t     *pip,
1072         mode_t          mode,
1073         xfs_nlink_t     nlink,
1074         xfs_dev_t       rdev,
1075         cred_t          *cr,
1076         xfs_prid_t      prid,
1077         int             okalloc,
1078         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1079         boolean_t       *call_again,
1080         xfs_inode_t     **ipp)
1081 {
1082         xfs_ino_t       ino;
1083         xfs_inode_t     *ip;
1084         uint            flags;
1085         int             error;
1086         timespec_t      tv;
1087
1088         /*
1089          * Call the space management code to pick
1090          * the on-disk inode to be allocated.
1091          */
1092         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
1093                             ialloc_context, call_again, &ino);
1094         if (error != 0) {
1095                 return error;
1096         }
1097         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1098                 *ipp = NULL;
1099                 return 0;
1100         }
1101         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1102
1103         /*
1104          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1105          * This is because we're setting fields here we need
1106          * to prevent others from looking at until we're done.
1107          */
1108         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino,
1109                                 XFS_IGET_CREATE, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1110         if (error != 0) {
1111                 return error;
1112         }
1113         ASSERT(ip != NULL);
1114
1115         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1116         ip->i_d.di_onlink = 0;
1117         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1118         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1119         ip->i_d.di_uid = current_fsuid();
1120         ip->i_d.di_gid = current_fsgid();
1121         ip->i_d.di_projid = prid;
1122         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1123
1124         /*
1125          * If the superblock version is up to where we support new format
1126          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1127          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1128          * here rather than here and in the flush/logging code.
1129          */
1130         if (xfs_sb_version_hasnlink(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1131             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1132                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1133                 /*
1134                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1135                  * and the pad field.
1136                  */
1137         }
1138
1139         /*
1140          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1141          */
1142         if ((prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1143                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1144
1145         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
1146                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1147                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1148                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1149                 }
1150         }
1151
1152         /*
1153          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1154          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1155          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1156          */
1157         if ((irix_sgid_inherit) &&
1158             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1159             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1160                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1161         }
1162
1163         ip->i_d.di_size = 0;
1164         ip->i_size = 0;
1165         ip->i_d.di_nextents = 0;
1166         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1167
1168         nanotime(&tv);
1169         ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
1170         ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
1171         ip->i_d.di_atime = ip->i_d.di_mtime;
1172         ip->i_d.di_ctime = ip->i_d.di_mtime;
1173
1174         /*
1175          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1176          */
1177         ip->i_d.di_extsize = 0;
1178         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1179         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1180         ip->i_d.di_flags = 0;
1181         flags = XFS_ILOG_CORE;
1182         switch (mode & S_IFMT) {
1183         case S_IFIFO:
1184         case S_IFCHR:
1185         case S_IFBLK:
1186         case S_IFSOCK:
1187                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1188                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1189                 ip->i_df.if_flags = 0;
1190                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1191                 break;
1192         case S_IFREG:
1193                 if (pip && xfs_inode_is_filestream(pip)) {
1194                         error = xfs_filestream_associate(pip, ip);
1195                         if (error < 0)
1196                                 return -error;
1197                         if (!error)
1198                                 xfs_iflags_set(ip, XFS_IFILESTREAM);
1199                 }
1200                 /* fall through */
1201         case S_IFDIR:
1202                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1203                         uint    di_flags = 0;
1204
1205                         if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1206                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1207                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1208                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1209                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
1210                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1211                                 }
1212                         } else if ((mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
1213                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1214                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1215                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1216                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
1217                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1218                                 }
1219                         }
1220                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1221                             xfs_inherit_noatime)
1222                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1223                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1224                             xfs_inherit_nodump)
1225                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1226                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1227                             xfs_inherit_sync)
1228                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1229                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1230                             xfs_inherit_nosymlinks)
1231                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1232                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1233                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
1234                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
1235                             xfs_inherit_nodefrag)
1236                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
1237                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
1238                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
1239                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
1240                 }
1241                 /* FALLTHROUGH */
1242         case S_IFLNK:
1243                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1244                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1245                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1246                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1247                 break;
1248         default:
1249                 ASSERT(0);
1250         }
1251         /*
1252          * Attribute fork settings for new inode.
1253          */
1254         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1255         ip->i_d.di_anextents = 0;
1256
1257         /*
1258          * Log the new values stuffed into the inode.
1259          */
1260         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1261
1262         /* now that we have an i_mode we can setup inode ops and unlock */
1263         xfs_setup_inode(ip);
1264
1265         *ipp = ip;
1266         return 0;
1267 }
1268
1269 /*
1270  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1271  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1272  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1273  * at least do it for regular files.
1274  */
1275 #ifdef DEBUG
1276 void
1277 xfs_isize_check(
1278         xfs_mount_t     *mp,
1279         xfs_inode_t     *ip,
1280         xfs_fsize_t     isize)
1281 {
1282         xfs_fileoff_t   map_first;
1283         int             nimaps;
1284         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1285
1286         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1287                 return;
1288
1289         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
1290                 return;
1291
1292         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
1293                 return;
1294
1295         nimaps = 2;
1296         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1297         /*
1298          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1299          * an error.
1300          */
1301         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1302                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1303                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1304                           map_first),
1305                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1306                          NULL, NULL))
1307             return;
1308         ASSERT(nimaps == 1);
1309         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1310 }
1311 #endif  /* DEBUG */
1312
1313 /*
1314  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1315  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1316  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1317  * which can happen for sizes near the limit.
1318  *
1319  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1320  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1321  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1322  * will never have been updated.
1323  */
1324 xfs_fsize_t
1325 xfs_file_last_byte(
1326         xfs_inode_t     *ip)
1327 {
1328         xfs_mount_t     *mp;
1329         xfs_fsize_t     last_byte;
1330         xfs_fileoff_t   last_block;
1331         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1332         int             error;
1333
1334         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED));
1335
1336         mp = ip->i_mount;
1337         /*
1338          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1339          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1340          * and it also saves us from looking when it really isn't
1341          * necessary.
1342          */
1343         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1344                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1345                         XFS_DATA_FORK);
1346                 if (error) {
1347                         last_block = 0;
1348                 }
1349         } else {
1350                 last_block = 0;
1351         }
1352         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_size);
1353         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1354
1355         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1356         if (last_byte < 0) {
1357                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1358         }
1359         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1360         if (last_byte < 0) {
1361                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1362         }
1363         return last_byte;
1364 }
1365
1366 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1367 STATIC void
1368 xfs_itrunc_trace(
1369         int             tag,
1370         xfs_inode_t     *ip,
1371         int             flag,
1372         xfs_fsize_t     new_size,
1373         xfs_off_t       toss_start,
1374         xfs_off_t       toss_finish)
1375 {
1376         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1377                 return;
1378         }
1379
1380         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1381                      (void*)((long)tag),
1382                      (void*)ip,
1383                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1384                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1385                      (void*)((long)flag),
1386                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1387                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1388                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1389                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1390                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1391                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1392                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1393                      (void*)(unsigned long)current_pid(),
1394                      (void*)NULL,
1395                      (void*)NULL,
1396                      (void*)NULL);
1397 }
1398 #else
1399 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1400 #endif
1401
1402 /*
1403  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1404  * must be smaller than the current size.  This routine will
1405  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1406  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1407  * disk blocks.
1408  *
1409  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1410  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1411  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1412  * inode lock when we do so.
1413  *
1414  * We need to wait for any direct I/Os in flight to complete before we
1415  * proceed with the truncate. This is needed to prevent the extents
1416  * being read or written by the direct I/Os from being removed while the
1417  * I/O is in flight as there is no other method of synchronising
1418  * direct I/O with the truncate operation.  Also, because we hold
1419  * the IOLOCK in exclusive mode, we prevent new direct I/Os from being
1420  * started until the truncate completes and drops the lock. Essentially,
1421  * the vn_iowait() call forms an I/O barrier that provides strict ordering
1422  * between direct I/Os and the truncate operation.
1423  *
1424  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1425  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1426  * in the case that the caller is locking things out of order and
1427  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1428  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1429  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1430  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1431  * call.
1432  */
1433 int
1434 xfs_itruncate_start(
1435         xfs_inode_t     *ip,
1436         uint            flags,
1437         xfs_fsize_t     new_size)
1438 {
1439         xfs_fsize_t     last_byte;
1440         xfs_off_t       toss_start;
1441         xfs_mount_t     *mp;
1442         int             error = 0;
1443
1444         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1445         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1446         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1447                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1448
1449         mp = ip->i_mount;
1450
1451         /* wait for the completion of any pending DIOs */
1452         if (new_size < ip->i_size)
1453                 vn_iowait(ip);
1454
1455         /*
1456          * Call toss_pages or flushinval_pages to get rid of pages
1457          * overlapping the region being removed.  We have to use
1458          * the less efficient flushinval_pages in the case that the
1459          * caller may not be able to finish the truncate without
1460          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1461          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1462          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1463          * block size. We round new_size up to a block boundary
1464          * so that we don't toss things on the same block as
1465          * new_size but before it.
1466          *
1467          * Before calling toss_page or flushinval_pages, make sure to
1468          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1469          * This frees up mapped file references to the pages in the
1470          * given range and for the flushinval_pages case it ensures
1471          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1472          */
1473         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1474         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1475         if (toss_start < 0) {
1476                 /*
1477                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1478                  * file size, so there is no way that the data extended
1479                  * out there.
1480                  */
1481                 return 0;
1482         }
1483         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1484         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1485                          last_byte);
1486         if (last_byte > toss_start) {
1487                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1488                         xfs_tosspages(ip, toss_start,
1489                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1490                 } else {
1491                         error = xfs_flushinval_pages(ip, toss_start,
1492                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1493                 }
1494         }
1495
1496 #ifdef DEBUG
1497         if (new_size == 0) {
1498                 ASSERT(VN_CACHED(VFS_I(ip)) == 0);
1499         }
1500 #endif
1501         return error;
1502 }
1503
1504 /*
1505  * Shrink the file to the given new_size.  The new size must be smaller than
1506  * the current size.  This will free up the underlying blocks in the removed
1507  * range after a call to xfs_itruncate_start() or xfs_atruncate_start().
1508  *
1509  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1510  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1511  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1512  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1513  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1514  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1515  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1516  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1517  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1518  *
1519  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork, and it
1520  * indicates the fork which is to be truncated.  For the attribute fork we only
1521  * support truncation to size 0.
1522  *
1523  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first transaction
1524  * we perform might have to be synchronous.  For the attr fork, it needs to be
1525  * so if the unlink of the inode is not yet known to be permanent in the log.
1526  * This keeps us from freeing and reusing the blocks of the attribute fork
1527  * before the unlink of the inode becomes permanent.
1528  *
1529  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're being
1530  * called out of the inactive path or we're being called out of the create path
1531  * where we're truncating an existing file.  Either way, the truncate needs to
1532  * be sync so blocks don't reappear in the file with altered data in case of a
1533  * crash.  wsync filesystems can run the first case async because anything that
1534  * shrinks the inode has to run sync so by the time we're called here from
1535  * inactive, the inode size is permanently set to 0.
1536  *
1537  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're in a wsync
1538  * filesystem and the file has already been unlinked.
1539  *
1540  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.  It gets
1541  * too hard for us to guess here which path we're being called out of just
1542  * based on inode state.
1543  *
1544  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1545  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1546  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1547  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1548  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1549  */
1550 int
1551 xfs_itruncate_finish(
1552         xfs_trans_t     **tp,
1553         xfs_inode_t     *ip,
1554         xfs_fsize_t     new_size,
1555         int             fork,
1556         int             sync)
1557 {
1558         xfs_fsblock_t   first_block;
1559         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1560         xfs_fileoff_t   last_block;
1561         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1562         xfs_mount_t     *mp;
1563         xfs_trans_t     *ntp;
1564         int             done;
1565         int             committed;
1566         xfs_bmap_free_t free_list;
1567         int             error;
1568
1569         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_EXCL));
1570         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1571         ASSERT(*tp != NULL);
1572         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1573         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1574         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1575         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1576
1577
1578         ntp = *tp;
1579         mp = (ntp)->t_mountp;
1580         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1581
1582         /*
1583          * We only support truncating the entire attribute fork.
1584          */
1585         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1586                 new_size = 0LL;
1587         }
1588         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1589         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1590         /*
1591          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1592          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1593          * being able to look at the data being freed even in the face
1594          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1595          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1596          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1597          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1598          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1599          * As long as we make the new_size permanent before actually
1600          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1601          *
1602          * The callers must signal into us whether or not the size
1603          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1604          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1605          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1606          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1607          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1608          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1609          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1610          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1611          * that are being truncated so the truncate can run async.
1612          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1613          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1614          * and that won't get fixed until the next time the file
1615          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1616          * be too many blocks.
1617          *
1618          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1619          * because there's one call out of the create path that needs
1620          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1621          * 0 whose size is > 0.
1622          *
1623          * It's probably possible to come up with a test in this
1624          * routine that would correctly distinguish all the above
1625          * cases from the values of the function parameters and the
1626          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1627          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1628          * out in the layer above exactly under what conditions we
1629          * can run async and I think it's easier for others read and
1630          * follow the logic in case something has to be changed.
1631          * cscope is your friend -- rcc.
1632          *
1633          * The attribute fork is much simpler.
1634          *
1635          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1636          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1637          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1638          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1639          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1640          * the blocks.
1641          */
1642         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1643                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1644                         /*
1645                          * If we are not changing the file size then do
1646                          * not update the on-disk file size - we may be
1647                          * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1648                          * update the on-disk file size and then the system
1649                          * crashes before the contents of the file are
1650                          * flushed to disk then the files may be full of
1651                          * holes (ie NULL files bug).
1652                          */
1653                         if (ip->i_size != new_size) {
1654                                 ip->i_d.di_size = new_size;
1655                                 ip->i_size = new_size;
1656                                 xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1657                         }
1658                 }
1659         } else if (sync) {
1660                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1661                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1662                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1663         }
1664         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1665                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1666                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1667                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1668
1669         /*
1670          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1671          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1672          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1673          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1674          * possible file size.  If the first block to be removed is
1675          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1676          * then there is nothing to do.
1677          */
1678         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1679         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1680         done = 0;
1681         if (last_block == first_unmap_block) {
1682                 done = 1;
1683         } else {
1684                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1685         }
1686         while (!done) {
1687                 /*
1688                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1689                  * will tell us whether it freed the entire range or
1690                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1691                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1692                  * transactions asynchronous since the unlink
1693                  * transaction that made this inode inactive has
1694                  * already hit the disk.  There's no danger of
1695                  * the freed blocks being reused, there being a
1696                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1697                  * in this file with garbage in them once recovery
1698                  * runs.
1699                  */
1700                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1701                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip,
1702                                     first_unmap_block, unmap_len,
1703                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1704                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1705                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1706                                     &first_block, &free_list,
1707                                     NULL, &done);
1708                 if (error) {
1709                         /*
1710                          * If the bunmapi call encounters an error,
1711                          * return to the caller where the transaction
1712                          * can be properly aborted.  We just need to
1713                          * make sure we're not holding any resources
1714                          * that we were not when we came in.
1715                          */
1716                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1717                         return error;
1718                 }
1719
1720                 /*
1721                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1722                  * reservation and commit the old transaction.
1723                  */
1724                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, &committed);
1725                 ntp = *tp;
1726                 if (committed) {
1727                         /* link the inode into the next xact in the chain */
1728                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1729                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1730                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1731                 }
1732
1733                 if (error) {
1734                         /*
1735                          * If the bmap finish call encounters an error, return
1736                          * to the caller where the transaction can be properly
1737                          * aborted.  We just need to make sure we're not
1738                          * holding any resources that we were not when we came
1739                          * in.
1740                          *
1741                          * Aborting from this point might lose some blocks in
1742                          * the file system, but oh well.
1743                          */
1744                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1745                         return error;
1746                 }
1747
1748                 if (committed) {
1749                         /*
1750                          * Mark the inode dirty so it will be logged and
1751                          * moved forward in the log as part of every commit.
1752                          */
1753                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1754                 }
1755
1756                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1757                 error = xfs_trans_commit(*tp, 0);
1758                 *tp = ntp;
1759
1760                 /* link the inode into the next transaction in the chain */
1761                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1762                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1763
1764                 if (!error)
1765                         error = xfs_trans_reserve(ntp, 0,
1766                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1767                                         XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1768                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1769                 if (error)
1770                         return error;
1771         }
1772         /*
1773          * Only update the size in the case of the data fork, but
1774          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1775          * can keep on rolling it forward in the log.
1776          */
1777         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1778                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1779                 /*
1780                  * If we are not changing the file size then do
1781                  * not update the on-disk file size - we may be
1782                  * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1783                  * update the on-disk file size and then the system
1784                  * crashes before the contents of the file are
1785                  * flushed to disk then the files may be full of
1786                  * holes (ie NULL files bug).
1787                  */
1788                 if (ip->i_size != new_size) {
1789                         ip->i_d.di_size = new_size;
1790                         ip->i_size = new_size;
1791                 }
1792         }
1793         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1794         ASSERT((new_size != 0) ||
1795                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1796                (ip->i_delayed_blks == 0));
1797         ASSERT((new_size != 0) ||
1798                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1799                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1800         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1801         return 0;
1802 }
1803
1804 /*
1805  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1806  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1807  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1808  */
1809 int
1810 xfs_iunlink(
1811         xfs_trans_t     *tp,
1812         xfs_inode_t     *ip)
1813 {
1814         xfs_mount_t     *mp;
1815         xfs_agi_t       *agi;
1816         xfs_dinode_t    *dip;
1817         xfs_buf_t       *agibp;
1818         xfs_buf_t       *ibp;
1819         xfs_agnumber_t  agno;
1820         xfs_daddr_t     agdaddr;
1821         xfs_agino_t     agino;
1822         short           bucket_index;
1823         int             offset;
1824         int             error;
1825         int             agi_ok;
1826
1827         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1828         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1829         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1830
1831         mp = tp->t_mountp;
1832
1833         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1834         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1835
1836         /*
1837          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1838          * on the list.
1839          */
1840         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1841                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1842         if (error)
1843                 return error;
1844
1845         /*
1846          * Validate the magic number of the agi block.
1847          */
1848         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1849         agi_ok =
1850                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
1851                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
1852         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1853                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1854                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1855                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1856                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1857         }
1858         /*
1859          * Get the index into the agi hash table for the
1860          * list this inode will go on.
1861          */
1862         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1863         ASSERT(agino != 0);
1864         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1865         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1866         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1867
1868         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO) {
1869                 /*
1870                  * There is already another inode in the bucket we need
1871                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1872                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1873                  * and then we fall through to point the head at us.
1874                  */
1875                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
1876                 if (error)
1877                         return error;
1878
1879                 ASSERT(be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked) == NULLAGINO);
1880                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1881                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1882                 offset = ip->i_boffset +
1883                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1884                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1885                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1886                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1887                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1888         }
1889
1890         /*
1891          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1892          */
1893         ASSERT(agino != 0);
1894         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1895         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1896                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1897         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1898                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1899         return 0;
1900 }
1901
1902 /*
1903  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1904  */
1905 STATIC int
1906 xfs_iunlink_remove(
1907         xfs_trans_t     *tp,
1908         xfs_inode_t     *ip)
1909 {
1910         xfs_ino_t       next_ino;
1911         xfs_mount_t     *mp;
1912         xfs_agi_t       *agi;
1913         xfs_dinode_t    *dip;
1914         xfs_buf_t       *agibp;
1915         xfs_buf_t       *ibp;
1916         xfs_agnumber_t  agno;
1917         xfs_daddr_t     agdaddr;
1918         xfs_agino_t     agino;
1919         xfs_agino_t     next_agino;
1920         xfs_buf_t       *last_ibp;
1921         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
1922         short           bucket_index;
1923         int             offset, last_offset = 0;
1924         int             error;
1925         int             agi_ok;
1926
1927         /*
1928          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1929          */
1930         mp = tp->t_mountp;
1931
1932         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1933         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1934
1935         /*
1936          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1937          * on the list.
1938          */
1939         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1940                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1941         if (error) {
1942                 cmn_err(CE_WARN,
1943                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1944                         error, mp->m_fsname);
1945                 return error;
1946         }
1947         /*
1948          * Validate the magic number of the agi block.
1949          */
1950         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1951         agi_ok =
1952                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
1953                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
1954         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
1955                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
1956                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1957                                      mp, agi);
1958                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1959                 cmn_err(CE_WARN,
1960                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
1961                          mp->m_fsname);
1962                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1963         }
1964         /*
1965          * Get the index into the agi hash table for the
1966          * list this inode will go on.
1967          */
1968         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1969         ASSERT(agino != 0);
1970         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1971         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO);
1972         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1973
1974         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
1975                 /*
1976                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
1977                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
1978                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
1979                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
1980                  * of dealing with the buffer when there is no need to
1981                  * change it.
1982                  */
1983                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
1984                 if (error) {
1985                         cmn_err(CE_WARN,
1986                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1987                                 error, mp->m_fsname);
1988                         return error;
1989                 }
1990                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
1991                 ASSERT(next_agino != 0);
1992                 if (next_agino != NULLAGINO) {
1993                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
1994                         offset = ip->i_boffset +
1995                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1996                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1997                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1998                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1999                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2000                 } else {
2001                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2002                 }
2003                 /*
2004                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2005                  */
2006                 ASSERT(next_agino != 0);
2007                 ASSERT(next_agino != agino);
2008                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2009                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2010                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2011                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2012                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2013         } else {
2014                 /*
2015                  * We need to search the list for the inode being freed.
2016                  */
2017                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2018                 last_ibp = NULL;
2019                 while (next_agino != agino) {
2020                         /*
2021                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2022                          * us, then release its buffer since we're not
2023                          * going to do anything with it.
2024                          */
2025                         if (last_ibp != NULL) {
2026                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2027                         }
2028                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2029                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2030                                             &last_ibp, &last_offset);
2031                         if (error) {
2032                                 cmn_err(CE_WARN,
2033                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2034                                         error, mp->m_fsname);
2035                                 return error;
2036                         }
2037                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2038                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2039                         ASSERT(next_agino != 0);
2040                 }
2041                 /*
2042                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2043                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2044                  */
2045                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
2046                 if (error) {
2047                         cmn_err(CE_WARN,
2048                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2049                                 error, mp->m_fsname);
2050                         return error;
2051                 }
2052                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2053                 ASSERT(next_agino != 0);
2054                 ASSERT(next_agino != agino);
2055                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2056                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2057                         offset = ip->i_boffset +
2058                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2059                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2060                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2061                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2062                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2063                 } else {
2064                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2065                 }
2066                 /*
2067                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2068                  */
2069                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2070                 ASSERT(next_agino != 0);
2071                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2072                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2073                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2074                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2075                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2076         }
2077         return 0;
2078 }
2079
2080 STATIC void
2081 xfs_ifree_cluster(
2082         xfs_inode_t     *free_ip,
2083         xfs_trans_t     *tp,
2084         xfs_ino_t       inum)
2085 {
2086         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2087         int                     blks_per_cluster;
2088         int                     nbufs;
2089         int                     ninodes;
2090         int                     i, j, found, pre_flushed;
2091         xfs_daddr_t             blkno;
2092         xfs_buf_t               *bp;
2093         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2094         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2095         xfs_log_item_t          *lip;
2096         xfs_perag_t             *pag = xfs_get_perag(mp, inum);
2097
2098         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2099                 blks_per_cluster = 1;
2100                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2101                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2102         } else {
2103                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2104                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2105                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2106                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2107         }
2108
2109         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2110
2111         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2112                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2113                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2114
2115
2116                 /*
2117                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2118                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2119                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2120                  * inode items to process later.
2121                  *
2122                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2123                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2124                  * case they will go looking for the inode buffer
2125                  * and fail, we need some other form of interlock
2126                  * here.
2127                  */
2128                 found = 0;
2129                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2130                         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
2131                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2132                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2133
2134                         /* Inode not in memory or we found it already,
2135                          * nothing to do
2136                          */
2137                         if (!ip || xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2138                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2139                                 continue;
2140                         }
2141
2142                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2143                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2144                                 continue;
2145                         }
2146
2147                         /* If we can get the locks then add it to the
2148                          * list, otherwise by the time we get the bp lock
2149                          * below it will already be attached to the
2150                          * inode buffer.
2151                          */
2152
2153                         /* This inode will already be locked - by us, lets
2154                          * keep it that way.
2155                          */
2156
2157                         if (ip == free_ip) {
2158                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2159                                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2160                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2161                                                 xfs_ifunlock(ip);
2162                                         } else {
2163                                                 ip_found[found++] = ip;
2164                                         }
2165                                 }
2166                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2167                                 continue;
2168                         }
2169
2170                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2171                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2172                                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2173
2174                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2175                                                 xfs_ifunlock(ip);
2176                                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2177                                         } else {
2178                                                 ip_found[found++] = ip;
2179                                         }
2180                                 } else {
2181                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2182                                 }
2183                         }
2184                         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2185                 }
2186
2187                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2188                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2189                                         XFS_BUF_LOCK);
2190
2191                 pre_flushed = 0;
2192                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2193                 while (lip) {
2194                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2195                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2196                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2197                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2198                                 spin_lock(&mp->m_ail_lock);
2199                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2200                                 spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
2201                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2202                                 pre_flushed++;
2203                         }
2204                         lip = lip->li_bio_list;
2205                 }
2206
2207                 for (i = 0; i < found; i++) {
2208                         ip = ip_found[i];
2209                         iip = ip->i_itemp;
2210
2211                         if (!iip) {
2212                                 ip->i_update_core = 0;
2213                                 xfs_ifunlock(ip);
2214                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2215                                 continue;
2216                         }
2217
2218                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2219                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2220                         iip->ili_logged = 1;
2221                         spin_lock(&mp->m_ail_lock);
2222                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2223                         spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
2224
2225                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2226                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2227                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2228                         if (ip != free_ip) {
2229                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2230                         }
2231                 }
2232
2233                 if (found || pre_flushed)
2234                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2235                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2236         }
2237
2238         kmem_free(ip_found);
2239         xfs_put_perag(mp, pag);
2240 }
2241
2242 /*
2243  * This is called to return an inode to the inode free list.
2244  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2245  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2246  * the inode is already a part of the transaction.
2247  *
2248  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2249  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2250  * that list atomically with respect to freeing it here.
2251  */
2252 int
2253 xfs_ifree(
2254         xfs_trans_t     *tp,
2255         xfs_inode_t     *ip,
2256         xfs_bmap_free_t *flist)
2257 {
2258         int                     error;
2259         int                     delete;
2260         xfs_ino_t               first_ino;
2261         xfs_dinode_t            *dip;
2262         xfs_buf_t               *ibp;
2263
2264         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2265         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2266         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2267         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2268         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2269         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0 && ip->i_size == 0) ||
2270                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2271         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2272
2273         /*
2274          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2275          */
2276         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2277         if (error != 0) {
2278                 return error;
2279         }
2280
2281         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2282         if (error != 0) {
2283                 return error;
2284         }
2285         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2286         ip->i_d.di_flags = 0;
2287         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2288         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2289         ip->i_df.if_ext_max =
2290                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2291         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2292         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2293         /*
2294          * Bump the generation count so no one will be confused
2295          * by reincarnations of this inode.
2296          */
2297         ip->i_d.di_gen++;
2298
2299         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2300
2301         error = xfs_itobp(ip->i_mount, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
2302         if (error)
2303                 return error;
2304
2305         /*
2306         * Clear the on-disk di_mode. This is to prevent xfs_bulkstat
2307         * from picking up this inode when it is reclaimed (its incore state
2308         * initialzed but not flushed to disk yet). The in-core di_mode is
2309         * already cleared  and a corresponding transaction logged.
2310         * The hack here just synchronizes the in-core to on-disk
2311         * di_mode value in advance before the actual inode sync to disk.
2312         * This is OK because the inode is already unlinked and would never
2313         * change its di_mode again for this inode generation.
2314         * This is a temporary hack that would require a proper fix
2315         * in the future.
2316         */
2317         dip->di_core.di_mode = 0;
2318
2319         if (delete) {
2320                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2321         }
2322
2323         return 0;
2324 }
2325
2326 /*
2327  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2328  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2329  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2330  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2331  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2332  * by the caller.
2333  *
2334  * The caller must not request to add more records than would fit in
2335  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2336  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2337  * not request that the number of records go below zero, although
2338  * it can go to zero.
2339  *
2340  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2341  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2342  *       requested for the if_broot array.
2343  */
2344 void
2345 xfs_iroot_realloc(
2346         xfs_inode_t             *ip,
2347         int                     rec_diff,
2348         int                     whichfork)
2349 {
2350         int                     cur_max;
2351         xfs_ifork_t             *ifp;
2352         xfs_bmbt_block_t        *new_broot;
2353         int                     new_max;
2354         size_t                  new_size;
2355         char                    *np;
2356         char                    *op;
2357
2358         /*
2359          * Handle the degenerate case quietly.
2360          */
2361         if (rec_diff == 0) {
2362                 return;
2363         }
2364
2365         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2366         if (rec_diff > 0) {
2367                 /*
2368                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2369                  * allocate it now and get out.
2370                  */
2371                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2372                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2373                         ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t*)kmem_alloc(new_size,
2374                                                                      KM_SLEEP);
2375                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2376                         return;
2377                 }
2378
2379                 /*
2380                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2381                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2382                  * location.  The records don't change location because
2383                  * they are kept butted up against the btree block header.
2384                  */
2385                 cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2386                 new_max = cur_max + rec_diff;
2387                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2388                 ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t *)
2389                   kmem_realloc(ifp->if_broot,
2390                                 new_size,
2391                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2392                                 KM_SLEEP);
2393                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2394                                                       ifp->if_broot_bytes);
2395                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2396                                                       (int)new_size);
2397                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2398                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2399                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2400                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2401                 return;
2402         }
2403
2404         /*
2405          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2406          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2407          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2408          */
2409         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2410         cur_max = XFS_BMAP_BROOT_MAXRECS(ifp->if_broot_bytes);
2411         new_max = cur_max + rec_diff;
2412         ASSERT(new_max >= 0);
2413         if (new_max > 0)
2414                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2415         else
2416                 new_size = 0;
2417         if (new_size > 0) {
2418                 new_broot = (xfs_bmbt_block_t *)kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
2419                 /*
2420                  * First copy over the btree block header.
2421                  */
2422                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, sizeof(xfs_bmbt_block_t));
2423         } else {
2424                 new_broot = NULL;
2425                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2426         }
2427
2428         /*
2429          * Only copy the records and pointers if there are any.
2430          */
2431         if (new_max > 0) {
2432                 /*
2433                  * First copy the records.
2434                  */
2435                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2436                                                      ifp->if_broot_bytes);
2437                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(new_broot, 1,
2438                                                      (int)new_size);
2439                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2440
2441                 /*
2442                  * Then copy the pointers.
2443                  */
2444                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2445                                                      ifp->if_broot_bytes);
2446                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(new_broot, 1,
2447                                                      (int)new_size);
2448                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2449         }
2450         kmem_free(ifp->if_broot);
2451         ifp->if_broot = new_broot;
2452         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2453         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2454                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2455         return;
2456 }
2457
2458
2459 /*
2460  * This is called when the amount of space needed for if_data
2461  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2462  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2463  * byte_diff parameter.
2464  *
2465  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2466  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2467  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2468  * to what is needed.
2469  *
2470  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2471  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2472  *       requested for the if_data array.
2473  */
2474 void
2475 xfs_idata_realloc(
2476         xfs_inode_t     *ip,
2477         int             byte_diff,
2478         int             whichfork)
2479 {
2480         xfs_ifork_t     *ifp;
2481         int             new_size;
2482         int             real_size;
2483
2484         if (byte_diff == 0) {
2485                 return;
2486         }
2487
2488         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2489         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2490         ASSERT(new_size >= 0);
2491
2492         if (new_size == 0) {
2493                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2494                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2495                 }
2496                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2497                 real_size = 0;
2498         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2499                 /*
2500                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2501                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2502                  */
2503                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2504                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2505                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2506                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2507                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2508                               new_size);
2509                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2510                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2511                 }
2512                 real_size = 0;
2513         } else {
2514                 /*
2515                  * Stuck with malloc/realloc.
2516                  * For inline data, the underlying buffer must be
2517                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2518                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2519                  * that here.
2520                  */
2521                 real_size = roundup(new_size, 4);
2522                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2523                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2524                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2525                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2526                         /*
2527                          * Only do the realloc if the underlying size
2528                          * is really changing.
2529                          */
2530                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2531                                 ifp->if_u1.if_data =
2532                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2533                                                         real_size,
2534                                                         ifp->if_real_bytes,
2535                                                         KM_SLEEP);
2536                         }
2537                 } else {
2538                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2539                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2540                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2541                                 ifp->if_bytes);
2542                 }
2543         }
2544         ifp->if_real_bytes = real_size;
2545         ifp->if_bytes = new_size;
2546         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2547 }
2548
2549
2550
2551
2552 /*
2553  * Map inode to disk block and offset.
2554  *
2555  * mp -- the mount point structure for the current file system
2556  * tp -- the current transaction
2557  * ino -- the inode number of the inode to be located
2558  * imap -- this structure is filled in with the information necessary
2559  *       to retrieve the given inode from disk
2560  * flags -- flags to pass to xfs_dilocate indicating whether or not
2561  *       lookups in the inode btree were OK or not
2562  */
2563 int
2564 xfs_imap(
2565         xfs_mount_t     *mp,
2566         xfs_trans_t     *tp,
2567         xfs_ino_t       ino,
2568         xfs_imap_t      *imap,
2569         uint            flags)
2570 {
2571         xfs_fsblock_t   fsbno;
2572         int             len;
2573         int             off;
2574         int             error;
2575
2576         fsbno = imap->im_blkno ?
2577                 XFS_DADDR_TO_FSB(mp, imap->im_blkno) : NULLFSBLOCK;
2578         error = xfs_dilocate(mp, tp, ino, &fsbno, &len, &off, flags);
2579         if (error)
2580                 return error;
2581
2582         imap->im_blkno = XFS_FSB_TO_DADDR(mp, fsbno);
2583         imap->im_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, len);
2584         imap->im_agblkno = XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, fsbno);
2585         imap->im_ioffset = (ushort)off;
2586         imap->im_boffset = (ushort)(off << mp->m_sb.sb_inodelog);
2587
2588         /*
2589          * If the inode number maps to a block outside the bounds
2590          * of the file system then return NULL rather than calling
2591          * read_buf and panicing when we get an error from the
2592          * driver.
2593          */
2594         if ((imap->im_blkno + imap->im_len) >
2595             XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
2596                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_imap: "
2597                         "(imap->im_blkno (0x%llx) + imap->im_len (0x%llx)) > "
2598                         " XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks) (0x%llx)",
2599                         (unsigned long long) imap->im_blkno,
2600                         (unsigned long long) imap->im_len,
2601                         XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks));
2602                 return EINVAL;
2603         }
2604         return 0;
2605 }
2606
2607 void
2608 xfs_idestroy_fork(
2609         xfs_inode_t     *ip,
2610         int             whichfork)
2611 {
2612         xfs_ifork_t     *ifp;
2613
2614         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2615         if (ifp->if_broot != NULL) {
2616                 kmem_free(ifp->if_broot);
2617                 ifp->if_broot = NULL;
2618         }
2619
2620         /*
2621          * If the format is local, then we can't have an extents
2622          * array so just look for an inline data array.  If we're
2623          * not local then we may or may not have an extents list,
2624          * so check and free it up if we do.
2625          */
2626         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2627                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2628                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2629                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2630                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2631                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2632                         ifp->if_real_bytes = 0;
2633                 }
2634         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2635                    ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
2636                     ((ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2637                      (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)))) {
2638                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2639                 xfs_iext_destroy(ifp);
2640         }
2641         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2642                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2643         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2644         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2645                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2646                 ip->i_afp = NULL;
2647         }
2648 }
2649
2650 /*
2651  * This is called free all the memory associated with an inode.
2652  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
2653  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
2654  * associated with the inode.
2655  */
2656 void
2657 xfs_idestroy(
2658         xfs_inode_t     *ip)
2659 {
2660         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
2661         case S_IFREG:
2662         case S_IFDIR:
2663         case S_IFLNK:
2664                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
2665                 break;
2666         }
2667         if (ip->i_afp)
2668                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
2669
2670 #ifdef XFS_INODE_TRACE
2671         ktrace_free(ip->i_trace);
2672 #endif
2673 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2674         ktrace_free(ip->i_xtrace);
2675 #endif
2676 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2677         ktrace_free(ip->i_btrace);
2678 #endif
2679 #ifdef XFS_RW_TRACE
2680         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
2681 #endif
2682 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
2683         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
2684 #endif
2685 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2686         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
2687 #endif
2688         if (ip->i_itemp) {
2689                 /*
2690                  * Only if we are shutting down the fs will we see an
2691                  * inode still in the AIL. If it is there, we should remove
2692                  * it to prevent a use-after-free from occurring.
2693                  */
2694                 xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
2695                 xfs_log_item_t  *lip = &ip->i_itemp->ili_item;
2696
2697                 ASSERT(((lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
2698                                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
2699                 if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) {
2700                         spin_lock(&mp->m_ail_lock);
2701                         if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)
2702                                 xfs_trans_delete_ail(mp, lip);
2703                         else
2704                                 spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
2705                 }
2706                 xfs_inode_item_destroy(ip);
2707                 ip->i_itemp = NULL;
2708         }
2709         /* asserts to verify all state is correct here */
2710         ASSERT(atomic_read(&ip->i_iocount) == 0);
2711         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) == 0);
2712         ASSERT(!spin_is_locked(&ip->i_flags_lock));
2713         ASSERT(list_empty(&ip->i_reclaim));
2714         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
2715 }
2716
2717
2718 /*
2719  * Increment the pin count of the given buffer.
2720  * This value is protected by ipinlock spinlock in the mount structure.
2721  */
2722 void
2723 xfs_ipin(
2724         xfs_inode_t     *ip)
2725 {
2726         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2727
2728         atomic_inc(&ip->i_pincount);
2729 }
2730
2731 /*
2732  * Decrement the pin count of the given inode, and wake up
2733  * anyone in xfs_iwait_unpin() if the count goes to 0.  The
2734  * inode must have been previously pinned with a call to xfs_ipin().
2735  */
2736 void
2737 xfs_iunpin(
2738         xfs_inode_t     *ip)
2739 {
2740         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
2741
2742         if (atomic_dec_and_test(&ip->i_pincount))
2743                 wake_up(&ip->i_ipin_wait);
2744 }
2745
2746 /*
2747  * This is called to unpin an inode. It can be directed to wait or to return
2748  * immediately without waiting for the inode to be unpinned.  The caller must
2749  * have the inode locked in at least shared mode so that the buffer cannot be
2750  * subsequently pinned once someone is waiting for it to be unpinned.
2751  */
2752 STATIC void
2753 __xfs_iunpin_wait(
2754         xfs_inode_t     *ip,
2755         int             wait)
2756 {
2757         xfs_inode_log_item_t    *iip = ip->i_itemp;
2758
2759         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2760         if (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0)
2761                 return;
2762
2763         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2764         xfs_log_force(ip->i_mount, (iip && iip->ili_last_lsn) ?
2765                                 iip->ili_last_lsn : 0, XFS_LOG_FORCE);
2766         if (wait)
2767                 wait_event(ip->i_ipin_wait, (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0));
2768 }
2769
2770 static inline void
2771 xfs_iunpin_wait(
2772         xfs_inode_t     *ip)
2773 {
2774         __xfs_iunpin_wait(ip, 1);
2775 }
2776
2777 static inline void
2778 xfs_iunpin_nowait(
2779         xfs_inode_t     *ip)
2780 {
2781         __xfs_iunpin_wait(ip, 0);
2782 }
2783
2784
2785 /*
2786  * xfs_iextents_copy()
2787  *
2788  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2789  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2790  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2791  *
2792  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2793  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2794  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2795  */
2796 int
2797 xfs_iextents_copy(
2798         xfs_inode_t             *ip,
2799         xfs_bmbt_rec_t          *dp,
2800         int                     whichfork)
2801 {
2802         int                     copied;
2803         int                     i;
2804         xfs_ifork_t             *ifp;
2805         int                     nrecs;
2806         xfs_fsblock_t           start_block;
2807
2808         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2809         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2810         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2811
2812         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2813         XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nrecs, whichfork);
2814         ASSERT(nrecs > 0);
2815
2816         /*
2817          * There are some delayed allocation extents in the
2818          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2819          * the delayed ones.  There must be at least one
2820          * non-delayed extent.
2821          */
2822         copied = 0;
2823         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2824                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
2825                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2826                 if (ISNULLSTARTBLOCK(start_block)) {
2827                         /*
2828                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2829                          */
2830                         continue;
2831                 }
2832
2833                 /* Translate to on disk format */
2834                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l0), &dp->l0);
2835                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l1), &dp->l1);
2836                 dp++;
2837                 copied++;
2838         }
2839         ASSERT(copied != 0);
2840         xfs_validate_extents(ifp, copied, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2841
2842         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2843 }
2844
2845 /*
2846  * Each of the following cases stores data into the same region
2847  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2848  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2849  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2850  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2851  * changed formats after being modified but before being flushed.
2852  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2853  * format indicates the current state of the fork.
2854  */
2855 /*ARGSUSED*/
2856 STATIC void
2857 xfs_iflush_fork(
2858         xfs_inode_t             *ip,
2859         xfs_dinode_t            *dip,
2860         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2861         int                     whichfork,
2862         xfs_buf_t               *bp)
2863 {
2864         char                    *cp;
2865         xfs_ifork_t             *ifp;
2866         xfs_mount_t             *mp;
2867 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2868         int                     first;
2869 #endif
2870         static const short      brootflag[2] =
2871                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2872         static const short      dataflag[2] =
2873                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2874         static const short      extflag[2] =
2875                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2876
2877         if (!iip)
2878                 return;
2879         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2880         /*
2881          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2882          * for the attribute fork.
2883          */
2884         if (!ifp) {
2885                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2886                 return;
2887         }
2888         cp = XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
2889         mp = ip->i_mount;
2890         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
2891         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
2892                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
2893                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2894                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
2895                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2896                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
2897                 }
2898                 break;
2899
2900         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
2901                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
2902                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
2903                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) != NULL) ||
2904                         (ifp->if_bytes == 0));
2905                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) == NULL) ||
2906                         (ifp->if_bytes > 0));
2907                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
2908                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2909                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
2910                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
2911                                 whichfork);
2912                 }
2913                 break;
2914
2915         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
2916                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
2917                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
2918                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
2919                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2920                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
2921                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
2922                         xfs_bmbt_to_bmdr(ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
2923                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
2924                                 XFS_DFORK_SIZE(dip, mp, whichfork));
2925                 }
2926                 break;
2927
2928         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
2929                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
2930                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2931                         dip->di_u.di_dev = cpu_to_be32(ip->i_df.if_u2.if_rdev);
2932                 }
2933                 break;
2934
2935         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
2936                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
2937                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2938                         memcpy(&dip->di_u.di_muuid, &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
2939                                 sizeof(uuid_t));
2940                 }
2941                 break;
2942
2943         default:
2944                 ASSERT(0);
2945                 break;
2946         }
2947 }
2948
2949 STATIC int
2950 xfs_iflush_cluster(
2951         xfs_inode_t     *ip,
2952         xfs_buf_t       *bp)
2953 {
2954         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
2955         xfs_perag_t             *pag = xfs_get_perag(mp, ip->i_ino);
2956         unsigned long           first_index, mask;
2957         unsigned long           inodes_per_cluster;
2958         int                     ilist_size;
2959         xfs_inode_t             **ilist;
2960         xfs_inode_t             *iq;
2961         int                     nr_found;
2962         int                     clcount = 0;
2963         int                     bufwasdelwri;
2964         int                     i;
2965
2966         ASSERT(pag->pagi_inodeok);
2967         ASSERT(pag->pag_ici_init);
2968
2969         inodes_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
2970         ilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
2971         ilist = kmem_alloc(ilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
2972         if (!ilist)
2973                 return 0;
2974
2975         mask = ~(((XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
2976         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
2977         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
2978         /* really need a gang lookup range call here */
2979         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)ilist,
2980                                         first_index, inodes_per_cluster);
2981         if (nr_found == 0)
2982                 goto out_free;
2983
2984         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
2985                 iq = ilist[i];
2986                 if (iq == ip)
2987                         continue;
2988                 /* if the inode lies outside this cluster, we're done. */
2989                 if ((XFS_INO_TO_AGINO(mp, iq->i_ino) & mask) != first_index)
2990                         break;
2991                 /*
2992                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
2993                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
2994                  * later after the appropriate locks are acquired.
2995                  */
2996                 if (xfs_inode_clean(iq) && xfs_ipincount(iq) == 0)
2997                         continue;
2998
2999                 /*
3000                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
3001                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3002                  */
3003
3004                 if (!xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED))
3005                         continue;
3006                 if (!xfs_iflock_nowait(iq)) {
3007                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3008                         continue;
3009                 }
3010                 if (xfs_ipincount(iq)) {
3011                         xfs_ifunlock(iq);
3012                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3013                         continue;
3014                 }
3015
3016                 /*
3017                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
3018                  * re-check that it's dirty before flushing.
3019                  */
3020                 if (!xfs_inode_clean(iq)) {
3021                         int     error;
3022                         error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3023                         if (error) {
3024                                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3025                                 goto cluster_corrupt_out;
3026                         }
3027                         clcount++;
3028                 } else {
3029                         xfs_ifunlock(iq);
3030                 }
3031                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3032         }
3033
3034         if (clcount) {
3035                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3036                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3037         }
3038
3039 out_free:
3040         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
3041         kmem_free(ilist);
3042         return 0;
3043
3044
3045 cluster_corrupt_out:
3046         /*
3047          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3048          * inode buffer and shut down the filesystem.
3049          */
3050         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
3051         /*
3052          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3053          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3054          * filesystem before releasing the buffer.
3055          */
3056         bufwasdelwri = XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp);
3057         if (bufwasdelwri)
3058                 xfs_buf_relse(bp);
3059
3060         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3061
3062         if (!bufwasdelwri) {
3063                 /*
3064                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3065                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3066                  * mark it as stale and brelse.
3067                  */
3068                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3069                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3070                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3071                         XFS_BUF_STALE(bp);
3072                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3073                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3074                         xfs_biodone(bp);
3075                 } else {
3076                         XFS_BUF_STALE(bp);
3077                         xfs_buf_relse(bp);
3078                 }
3079         }
3080
3081         /*
3082          * Unlocks the flush lock
3083          */
3084         xfs_iflush_abort(iq);
3085         kmem_free(ilist);
3086         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3087 }
3088
3089 /*
3090  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
3091  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
3092  * in at least shared mode and the inode flush completion must be
3093  * active as well.  The inode lock will still be held upon return from
3094  * the call and the caller is free to unlock it.
3095  * The inode flush will be completed when the inode reaches the disk.
3096  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
3097  */
3098 int
3099 xfs_iflush(
3100         xfs_inode_t             *ip,
3101         uint                    flags)
3102 {
3103         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3104         xfs_buf_t               *bp;
3105         xfs_dinode_t            *dip;
3106         xfs_mount_t             *mp;
3107         int                     error;
3108         int                     noblock = (flags == XFS_IFLUSH_ASYNC_NOBLOCK);
3109         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3110
3111         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3112
3113         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3114         ASSERT(!completion_done(&ip->i_flush));
3115         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3116                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3117
3118         iip = ip->i_itemp;
3119         mp = ip->i_mount;
3120
3121         /*
3122          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3123          * flush lock and do nothing.
3124          */
3125         if (xfs_inode_clean(ip)) {
3126                 xfs_ifunlock(ip);
3127                 return 0;
3128         }
3129
3130         /*
3131          * We can't flush the inode until it is unpinned, so wait for it if we
3132          * are allowed to block.  We know noone new can pin it, because we are
3133          * holding the inode lock shared and you need to hold it exclusively to
3134          * pin the inode.
3135          *
3136          * If we are not allowed to block, force the log out asynchronously so
3137          * that when we come back the inode will be unpinned. If other inodes
3138          * in the same cluster are dirty, they will probably write the inode
3139          * out for us if they occur after the log force completes.
3140          */
3141         if (noblock && xfs_ipincount(ip)) {
3142                 xfs_iunpin_nowait(ip);
3143                 xfs_ifunlock(ip);
3144                 return EAGAIN;
3145         }
3146         xfs_iunpin_wait(ip);
3147
3148         /*
3149          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3150          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3151          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3152          */
3153         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3154                 ip->i_update_core = 0;
3155                 if (iip)
3156                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3157                 xfs_ifunlock(ip);
3158                 return XFS_ERROR(EIO);
3159         }
3160
3161         /*
3162          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3163          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3164          */
3165         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3166                 /*
3167                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3168                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3169                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3170                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3171                  */
3172                 switch (flags) {
3173                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3174                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3175                         flags = 0;
3176                         break;
3177                 case XFS_IFLUSH_ASYNC_NOBLOCK:
3178                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3179                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3180                         flags = INT_ASYNC;
3181                         break;
3182                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3183                         flags = INT_DELWRI;
3184                         break;
3185                 default:
3186                         ASSERT(0);
3187                         flags = 0;
3188                         break;
3189                 }
3190         } else {
3191                 switch (flags) {
3192                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3193                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3194                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3195                         flags = INT_DELWRI;
3196                         break;
3197                 case XFS_IFLUSH_ASYNC_NOBLOCK:
3198                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3199                         flags = INT_ASYNC;
3200                         break;
3201                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3202                         flags = 0;
3203                         break;
3204                 default:
3205                         ASSERT(0);
3206                         flags = 0;
3207                         break;
3208                 }
3209         }
3210
3211         /*
3212          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3213          */
3214         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0, 0,
3215                                 noblock ? XFS_BUF_TRYLOCK : XFS_BUF_LOCK);
3216         if (error || !bp) {
3217                 xfs_ifunlock(ip);
3218                 return error;
3219         }
3220
3221         /*
3222          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3223          */
3224         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3225         if (error)
3226                 goto corrupt_out;
3227
3228         /*
3229          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3230          * get stuck waiting in the write for too long.
3231          */
3232         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp))
3233                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3234
3235         /*
3236          * inode clustering:
3237          * see if other inodes can be gathered into this write
3238          */
3239         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3240         if (error)
3241                 goto cluster_corrupt_out;
3242
3243         if (flags & INT_DELWRI) {
3244                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3245         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3246                 error = xfs_bawrite(mp, bp);
3247         } else {
3248                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3249         }
3250         return error;
3251
3252 corrupt_out:
3253         xfs_buf_relse(bp);
3254         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3255 cluster_corrupt_out:
3256         /*
3257          * Unlocks the flush lock
3258          */
3259         xfs_iflush_abort(ip);
3260         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3261 }
3262
3263
3264 STATIC int
3265 xfs_iflush_int(
3266         xfs_inode_t             *ip,
3267         xfs_buf_t               *bp)
3268 {
3269         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3270         xfs_dinode_t            *dip;
3271         xfs_mount_t             *mp;
3272 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3273         int                     first;
3274 #endif
3275
3276         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3277         ASSERT(!completion_done(&ip->i_flush));
3278         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3279                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3280
3281         iip = ip->i_itemp;
3282         mp = ip->i_mount;
3283
3284
3285         /*
3286          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3287          * flush lock and do nothing.
3288          */
3289         if (xfs_inode_clean(ip)) {
3290                 xfs_ifunlock(ip);
3291                 return 0;
3292         }
3293
3294         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3295         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3296
3297         /*
3298          * Clear i_update_core before copying out the data.
3299          * This is for coordination with our timestamp updates
3300          * that don't hold the inode lock. They will always
3301          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3302          * so if we clear i_update_core after they set it we
3303          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3304          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3305          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3306          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3307          * the i_update_core access below the data copy below.
3308          */
3309         ip->i_update_core = 0;
3310         SYNCHRONIZE();
3311
3312         /*
3313          * Make sure to get the latest atime from the Linux inode.
3314          */
3315         xfs_synchronize_atime(ip);
3316
3317         if (XFS_TEST_ERROR(be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC,
3318                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3319                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3320                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3321                         ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic), dip);
3322                 goto corrupt_out;
3323         }
3324         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3325                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3326                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3327                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3328                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3329                 goto corrupt_out;
3330         }
3331         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3332                 if (XFS_TEST_ERROR(
3333                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3334                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3335                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3336                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3337                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3338                                 ip->i_ino, ip);
3339                         goto corrupt_out;
3340                 }
3341         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3342                 if (XFS_TEST_ERROR(
3343                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3344                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3345                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3346                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3347                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3348                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3349                                 ip->i_ino, ip);
3350                         goto corrupt_out;
3351                 }
3352         }
3353         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3354                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3355                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3356                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3357                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3358                         ip->i_ino,
3359                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3360                         ip->i_d.di_nblocks,
3361                         ip);
3362                 goto corrupt_out;
3363         }
3364         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3365                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3366                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3367                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3368                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3369                 goto corrupt_out;
3370         }
3371         /*
3372          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3373          * postdate a log record during recovery.
3374          */
3375
3376         ip->i_d.di_flushiter++;
3377
3378         /*
3379          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3380          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3381          * because if the inode is dirty at all the core must
3382          * be.
3383          */
3384         xfs_dinode_to_disk(&dip->di_core, &ip->i_d);
3385
3386         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3387         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3388                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3389
3390         /*
3391          * If this is really an old format inode and the superblock version
3392          * has not been updated to support only new format inodes, then
3393          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3394          * has been updated, then make the conversion permanent.
3395          */
3396         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3397                xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb));
3398         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3399                 if (!xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb)) {
3400                         /*
3401                          * Convert it back.
3402                          */
3403                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3404                         dip->di_core.di_onlink = cpu_to_be16(ip->i_d.di_nlink);
3405                 } else {
3406                         /*
3407                          * The superblock version has already been bumped,
3408                          * so just make the conversion to the new inode
3409                          * format permanent.
3410                          */
3411                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3412                         dip->di_core.di_version =  XFS_DINODE_VERSION_2;
3413                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3414                         dip->di_core.di_onlink = 0;
3415                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3416                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3417                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3418                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3419                 }
3420         }
3421
3422         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp);
3423         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3424                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3425         xfs_inobp_check(mp, bp);
3426
3427         /*
3428          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3429          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3430          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3431          * logging all this information until the data we've copied
3432          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3433          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3434          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3435          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3436          *
3437          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3438          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3439          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3440          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3441          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3442          * the flush completes before the inode is logged again, then
3443          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3444          *
3445          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3446          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3447          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3448          * Set ili_logged so the flush done
3449          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3450          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3451          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3452          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3453          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3454          */
3455         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3456                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3457                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3458                 iip->ili_logged = 1;
3459
3460                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3461                 spin_lock(&mp->m_ail_lock);
3462                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3463                 spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
3464
3465                 /*
3466                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3467                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3468                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3469                  * completely written to disk.
3470                  */
3471                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3472                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3473
3474                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3475                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3476         } else {
3477                 /*
3478                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3479                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3480                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3481                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3482                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3483                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3484                  * you really need both.
3485                  */
3486                 if (iip != NULL) {
3487                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3488                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3489                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3490                 }
3491                 xfs_ifunlock(ip);
3492         }
3493
3494         return 0;
3495
3496 corrupt_out:
3497         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3498 }
3499
3500
3501 /*
3502  * Flush all inactive inodes in mp.
3503  */
3504 void
3505 xfs_iflush_all(
3506         xfs_mount_t     *mp)
3507 {
3508         xfs_inode_t     *ip;
3509
3510  again:
3511         XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
3512         ip = mp->m_inodes;
3513         if (ip == NULL)
3514                 goto out;
3515
3516         do {
3517                 /* Make sure we skip markers inserted by sync */
3518                 if (ip->i_mount == NULL) {
3519                         ip = ip->i_mnext;
3520                         continue;
3521                 }
3522
3523                 if (!VFS_I(ip)) {
3524                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3525                         xfs_finish_reclaim(ip, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
3526                         goto again;
3527                 }
3528
3529                 ASSERT(vn_count(VFS_I(ip)) == 0);
3530
3531                 ip = ip->i_mnext;
3532         } while (ip != mp->m_inodes);
3533  out:
3534         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
3535 }
3536
3537 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3538 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3539
3540 void
3541 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3542 {
3543         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3544                      (void *)ip,
3545                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3546                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3547                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3548                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3549                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3550                      NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
3551 }
3552 #endif
3553
3554 /*
3555  * Return a pointer to the extent record at file index idx.
3556  */
3557 xfs_bmbt_rec_host_t *
3558 xfs_iext_get_ext(
3559         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3560         xfs_extnum_t    idx)            /* index of target extent */
3561 {
3562         ASSERT(idx >= 0);
3563         if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) && (idx == 0)) {
3564                 return ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3565         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3566                 xfs_ext_irec_t  *erp;           /* irec pointer */
3567                 int             erp_idx = 0;    /* irec index */
3568                 xfs_extnum_t    page_idx = idx; /* ext index in target list */
3569
3570                 erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 0);
3571                 return &erp->er_extbuf[page_idx];
3572         } else if (ifp->if_bytes) {
3573                 return &ifp->if_u1.if_extents[idx];
3574         } else {
3575                 return NULL;
3576         }
3577 }
3578
3579 /*
3580  * Insert new item(s) into the extent records for incore inode
3581  * fork 'ifp'.  'count' new items are inserted at index 'idx'.
3582  */
3583 void
3584 xfs_iext_insert(
3585         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3586         xfs_extnum_t    idx,            /* starting index of new items */
3587         xfs_extnum_t    count,          /* number of inserted items */
3588         xfs_bmbt_irec_t *new)           /* items to insert */
3589 {
3590         xfs_extnum_t    i;              /* extent record index */
3591
3592         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3593         xfs_iext_add(ifp, idx, count);
3594         for (i = idx; i < idx + count; i++, new++)
3595                 xfs_bmbt_set_all(xfs_iext_get_ext(ifp, i), new);
3596 }
3597
3598 /*
3599  * This is called when the amount of space required for incore file
3600  * extents needs to be increased. The ext_diff parameter stores the
3601  * number of new extents being added and the idx parameter contains
3602  * the extent index where the new extents will be added. If the new
3603  * extents are being appended, then we just need to (re)allocate and
3604  * initialize the space. Otherwise, if the new extents are being
3605  * inserted into the middle of the existing entries, a bit more work
3606  * is required to make room for the new extents to be inserted. The
3607  * caller is responsible for filling in the new extent entries upon
3608  * return.
3609  */
3610 void
3611 xfs_iext_add(
3612         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3613         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin adding exts */
3614         int             ext_diff)       /* number of extents to add */
3615 {
3616         int             byte_diff;      /* new bytes being added */
3617         int             new_size;       /* size of extents after adding */
3618         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3619
3620         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3621         ASSERT((idx >= 0) && (idx <= nextents));
3622         byte_diff = ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3623         new_size = ifp->if_bytes + byte_diff;
3624         /*
3625          * If the new number of extents (nextents + ext_diff)
3626          * fits inside the inode, then continue to use the inline
3627          * extent buffer.
3628          */
3629         if (nextents + ext_diff <= XFS_INLINE_EXTS) {
3630                 if (idx < nextents) {
3631                         memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3632                                 &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3633                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3634                         memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0, byte_diff);
3635                 }
3636                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3637                 ifp->if_real_bytes = 0;
3638                 ifp->if_lastex = nextents + ext_diff;
3639         }
3640         /*
3641          * Otherwise use a linear (direct) extent list.
3642          * If the extents are currently inside the inode,
3643          * xfs_iext_realloc_direct will switch us from
3644          * inline to direct extent allocation mode.
3645          */
3646         else if (nextents + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3647                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3648                 if (idx < nextents) {
3649                         memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3650                                 &ifp->if_u1.if_extents[idx],
3651                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3652                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[idx], 0, byte_diff);
3653                 }
3654         }
3655         /* Indirection array */
3656         else {
3657                 xfs_ext_irec_t  *erp;
3658                 int             erp_idx = 0;
3659                 int             page_idx = idx;
3660
3661                 ASSERT(nextents + ext_diff > XFS_LINEAR_EXTS);
3662                 if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3663                         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 1);
3664                 } else {
3665                         xfs_iext_irec_init(ifp);
3666                         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3667                         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3668                 }
3669                 /* Extents fit in target extent page */
3670                 if (erp && erp->er_extcount + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3671                         if (page_idx < erp->er_extcount) {
3672                                 memmove(&erp->er_extbuf[page_idx + ext_diff],
3673                                         &erp->er_extbuf[page_idx],
3674                                         (erp->er_extcount - page_idx) *
3675                                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3676                                 memset(&erp->er_extbuf[page_idx], 0, byte_diff);
3677                         }
3678                         erp->er_extcount += ext_diff;
3679                         xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3680                 }
3681                 /* Insert a new extent page */
3682                 else if (erp) {
3683                         xfs_iext_add_indirect_multi(ifp,
3684                                 erp_idx, page_idx, ext_diff);
3685                 }
3686                 /*
3687                  * If extent(s) are being appended to the last page in
3688                  * the indirection array and the new extent(s) don't fit
3689                  * in the page, then erp is NULL and erp_idx is set to
3690                  * the next index needed in the indirection array.
3691                  */
3692                 else {
3693                         int     count = ext_diff;
3694
3695                         while (count) {
3696                                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3697                                 erp->er_extcount = count;
3698                                 count -= MIN(count, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3699                                 if (count) {
3700                                         erp_idx++;
3701                                 }
3702                         }
3703                 }
3704         }
3705         ifp->if_bytes = new_size;
3706 }
3707
3708 /*
3709  * This is called when incore extents are being added to the indirection
3710  * array and the new extents do not fit in the target extent list. The
3711  * erp_idx parameter contains the irec index for the target extent list
3712  * in the indirection array, and the idx parameter contains the extent
3713  * index within the list. The number of extents being added is stored
3714  * in the count parameter.
3715  *
3716  *    |-------|   |-------|
3717  *    |       |   |       |    idx - number of extents before idx
3718  *    |  idx  |   | count |
3719  *    |       |   |       |    count - number of extents being inserted at idx
3720  *    |-------|   |-------|
3721  *    | count |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3722  *    |-------|   |-------|
3723  */
3724 void
3725 xfs_iext_add_indirect_multi(
3726         xfs_ifork_t     *ifp,                   /* inode fork pointer */
3727         int             erp_idx,                /* target extent irec index */
3728         xfs_extnum_t    idx,                    /* index within target list */
3729         int             count)                  /* new extents being added */
3730 {
3731         int             byte_diff;              /* new bytes being added */
3732         xfs_ext_irec_t  *erp;                   /* pointer to irec entry */
3733         xfs_extnum_t    ext_diff;               /* number of extents to add */
3734         xfs_extnum_t    ext_cnt;                /* new extents still needed */
3735         xfs_extnum_t    nex2;                   /* extents after idx + count */
3736         xfs_bmbt_rec_t  *nex2_ep = NULL;        /* temp list for nex2 extents */
3737         int             nlists;                 /* number of irec's (lists) */
3738
3739         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3740         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3741         nex2 = erp->er_extcount - idx;
3742         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3743
3744         /*
3745          * Save second part of target extent list
3746          * (all extents past */
3747         if (nex2) {
3748                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3749                 nex2_ep = (xfs_bmbt_rec_t *) kmem_alloc(byte_diff, KM_NOFS);
3750                 memmove(nex2_ep, &erp->er_extbuf[idx], byte_diff);
3751                 erp->er_extcount -= nex2;
3752                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -nex2);
3753                 memset(&erp->er_extbuf[idx], 0, byte_diff);
3754         }
3755
3756         /*
3757          * Add the new extents to the end of the target
3758          * list, then allocate new irec record(s) and
3759          * extent buffer(s) as needed to store the rest
3760          * of the new extents.
3761          */
3762         ext_cnt = count;
3763         ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount);
3764         if (ext_diff) {
3765                 erp->er_extcount += ext_diff;
3766                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3767                 ext_cnt -= ext_diff;
3768         }
3769         while (ext_cnt) {
3770                 erp_idx++;
3771                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3772                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3773                 erp->er_extcount = ext_diff;
3774                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3775                 ext_cnt -= ext_diff;
3776         }
3777
3778         /* Add nex2 extents back to indirection array */
3779         if (nex2) {
3780                 xfs_extnum_t    ext_avail;
3781                 int             i;
3782
3783                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3784                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
3785                 i = 0;
3786                 /*
3787                  * If nex2 extents fit in the current page, append
3788                  * nex2_ep after the new extents.
3789                  */
3790                 if (nex2 <= ext_avail) {
3791                         i = erp->er_extcount;
3792                 }
3793                 /*
3794                  * Otherwise, check if space is available in the
3795                  * next page.
3796                  */
3797                 else if ((erp_idx < nlists - 1) &&
3798                          (nex2 <= (ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS -
3799                           ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx+1].er_extcount))) {
3800                         erp_idx++;
3801                         erp++;
3802                         /* Create a hole for nex2 extents */
3803                         memmove(&erp->er_extbuf[nex2], erp->er_extbuf,
3804                                 erp->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3805                 }
3806                 /*
3807                  * Final choice, create a new extent page for
3808                  * nex2 extents.
3809                  */
3810                 else {
3811                         erp_idx++;
3812                         erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3813                 }
3814                 memmove(&erp->er_extbuf[i], nex2_ep, byte_diff);
3815                 kmem_free(nex2_ep);
3816                 erp->er_extcount += nex2;
3817                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, nex2);
3818         }
3819 }
3820
3821 /*
3822  * This is called when the amount of space required for incore file
3823  * extents needs to be decreased. The ext_diff parameter stores the
3824  * number of extents to be removed and the idx parameter contains
3825  * the extent index where the extents will be removed from.
3826  *
3827  * If the amount of space needed has decreased below the linear
3828  * limit, XFS_IEXT_BUFSZ, then switch to using the contiguous
3829  * extent array.  Otherwise, use kmem_realloc() to adjust the
3830  * size to what is needed.
3831  */
3832 void
3833 xfs_iext_remove(
3834         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3835         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3836         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3837 {
3838         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3839         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3840
3841         ASSERT(ext_diff > 0);
3842         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3843         new_size = (nextents - ext_diff) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3844
3845         if (new_size == 0) {
3846                 xfs_iext_destroy(ifp);
3847         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3848                 xfs_iext_remove_indirect(ifp, idx, ext_diff);
3849         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3850                 xfs_iext_remove_direct(ifp, idx, ext_diff);
3851         } else {
3852                 xfs_iext_remove_inline(ifp, idx, ext_diff);
3853         }
3854         ifp->if_bytes = new_size;
3855 }
3856
3857 /*
3858  * This removes ext_diff extents from the inline buffer, beginning
3859  * at extent index idx.
3860  */
3861 void
3862 xfs_iext_remove_inline(
3863         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3864         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3865         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3866 {
3867         int             nextents;       /* number of extents in file */
3868
3869         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3870         ASSERT(idx < XFS_INLINE_EXTS);
3871         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3872         ASSERT(((nextents - ext_diff) > 0) &&
3873                 (nextents - ext_diff) < XFS_INLINE_EXTS);
3874
3875         if (idx + ext_diff < nextents) {
3876                 memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3877                         &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3878                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3879                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3880                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[nextents - ext_diff],
3881                         0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3882         } else {
3883                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0,
3884                         ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3885         }
3886 }
3887
3888 /*
3889  * This removes ext_diff extents from a linear (direct) extent list,
3890  * beginning at extent index idx. If the extents are being removed
3891  * from the end of the list (ie. truncate) then we just need to re-
3892  * allocate the list to remove the extra space. Otherwise, if the
3893  * extents are being removed from the middle of the existing extent
3894  * entries, then we first need to move the extent records beginning
3895  * at idx + ext_diff up in the list to overwrite the records being
3896  * removed, then remove the extra space via kmem_realloc.
3897  */
3898 void
3899 xfs_iext_remove_direct(
3900         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3901         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3902         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3903 {
3904         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3905         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3906
3907         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3908         new_size = ifp->if_bytes -
3909                 (ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3910         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3911
3912         if (new_size == 0) {
3913                 xfs_iext_destroy(ifp);
3914                 return;
3915         }
3916         /* Move extents up in the list (if needed) */
3917         if (idx + ext_diff < nextents) {
3918                 memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx],
3919                         &ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3920                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3921                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3922         }
3923         memset(&ifp->if_u1.if_extents[nextents - ext_diff],
3924                 0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3925         /*
3926          * Reallocate the direct extent list. If the extents
3927          * will fit inside the inode then xfs_iext_realloc_direct
3928          * will switch from direct to inline extent allocation
3929          * mode for us.
3930          */
3931         xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3932         ifp->if_bytes = new_size;
3933 }
3934
3935 /*
3936  * This is called when incore extents are being removed from the
3937  * indirection array and the extents being removed span multiple extent
3938  * buffers. The idx parameter contains the file extent index where we
3939  * want to begin removing extents, and the count parameter contains
3940  * how many extents need to be removed.
3941  *
3942  *    |-------|   |-------|
3943  *    | nex1  |   |       |    nex1 - number of extents before idx
3944  *    |-------|   | count |
3945  *    |       |   |       |    count - number of extents being removed at idx
3946  *    | count |   |-------|
3947  *    |       |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3948  *    |-------|   |-------|
3949  */
3950 void
3951 xfs_iext_remove_indirect(
3952         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3953         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing extents */
3954         int             count)          /* number of extents to remove */
3955 {
3956         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3957         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
3958         xfs_extnum_t    ext_cnt;        /* extents left to remove */
3959         xfs_extnum_t    ext_diff;       /* extents to remove in current list */
3960         xfs_extnum_t    nex1;           /* number of extents before idx */
3961         xfs_extnum_t    nex2;           /* extents after idx + count */
3962         int             nlists;         /* entries in indirection array */
3963         int             page_idx = idx; /* index in target extent list */
3964
3965         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3966         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp,  &page_idx, &erp_idx, 0);
3967         ASSERT(erp != NULL);
3968         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3969         nex1 = page_idx;
3970         ext_cnt = count;
3971         while (ext_cnt) {
3972                 nex2 = MAX((erp->er_extcount - (nex1 + ext_cnt)), 0);
3973                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (erp->er_extcount - nex1));
3974                 /*
3975                  * Check for deletion of entire list;
3976                  * xfs_iext_irec_remove() updates extent offsets.
3977                  */
3978                 if (ext_diff == erp->er_extcount) {
3979                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
3980                         ext_cnt -= ext_diff;
3981                         nex1 = 0;
3982                         if (ext_cnt) {
3983                                 ASSERT(erp_idx < ifp->if_real_bytes /
3984                                         XFS_IEXT_BUFSZ);
3985                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3986                                 nex1 = 0;
3987                                 continue;
3988                         } else {
3989                                 break;
3990                         }
3991                 }
3992                 /* Move extents up (if needed) */
3993                 if (nex2) {
3994                         memmove(&erp->er_extbuf[nex1],
3995                                 &erp->er_extbuf[nex1 + ext_diff],
3996                                 nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3997                 }
3998                 /* Zero out rest of page */
3999                 memset(&erp->er_extbuf[nex1 + nex2], 0, (XFS_IEXT_BUFSZ -
4000                         ((nex1 + nex2) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t))));
4001                 /* Update remaining counters */
4002                 erp->er_extcount -= ext_diff;
4003                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -ext_diff);
4004                 ext_cnt -= ext_diff;
4005                 nex1 = 0;
4006                 erp_idx++;
4007                 erp++;
4008         }
4009         ifp->if_bytes -= count * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4010         xfs_iext_irec_compact(ifp);
4011 }
4012
4013 /*
4014  * Create, destroy, or resize a linear (direct) block of extents.
4015  */
4016 void
4017 xfs_iext_realloc_direct(
4018         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4019         int             new_size)       /* new size of extents */
4020 {
4021         int             rnew_size;      /* real new size of extents */
4022
4023         rnew_size = new_size;
4024
4025         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
4026                 ((new_size >= 0) && (new_size <= XFS_IEXT_BUFSZ) &&
4027                  (new_size != ifp->if_real_bytes)));
4028
4029         /* Free extent records */
4030         if (new_size == 0) {
4031                 xfs_iext_destroy(ifp);
4032         }
4033         /* Resize direct extent list and zero any new bytes */
4034         else if (ifp->if_real_bytes) {
4035                 /* Check if extents will fit inside the inode */
4036                 if (new_size <= XFS_INLINE_EXTS * sizeof(xfs_bmbt_rec_t)) {
4037                         xfs_iext_direct_to_inline(ifp, new_size /
4038                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4039                         ifp->if_bytes = new_size;
4040                         return;
4041                 }
4042                 if (!is_power_of_2(new_size)){
4043                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
4044                 }
4045                 if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
4046                         ifp->if_u1.if_extents =
4047                                 kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
4048                                                 rnew_size,
4049                                                 ifp->if_real_bytes, KM_NOFS);
4050                 }
4051                 if (rnew_size > ifp->if_real_bytes) {
4052                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[ifp->if_bytes /
4053                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t)], 0,
4054                                 rnew_size - ifp->if_real_bytes);
4055                 }
4056         }
4057         /*
4058          * Switch from the inline extent buffer to a direct
4059          * extent list. Be sure to include the inline extent
4060          * bytes in new_size.
4061          */
4062         else {
4063                 new_size += ifp->if_bytes;
4064                 if (!is_power_of_2(new_size)) {
4065                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
4066                 }
4067                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, rnew_size);
4068         }
4069         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
4070         ifp->if_bytes = new_size;
4071 }
4072
4073 /*
4074  * Switch from linear (direct) extent records to inline buffer.
4075  */
4076 void
4077 xfs_iext_direct_to_inline(
4078         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4079         xfs_extnum_t    nextents)       /* number of extents in file */
4080 {
4081         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
4082         ASSERT(nextents <= XFS_INLINE_EXTS);
4083         /*
4084          * The inline buffer was zeroed when we switched
4085          * from inline to direct extent allocation mode,
4086          * so we don't need to clear it here.
4087          */
4088         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext, ifp->if_u1.if_extents,
4089                 nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4090         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents);
4091         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
4092         ifp->if_real_bytes = 0;
4093 }
4094
4095 /*
4096  * Switch from inline buffer to linear (direct) extent records.
4097  * new_size should already be rounded up to the next power of 2
4098  * by the caller (when appropriate), so use new_size as it is.
4099  * However, since new_size may be rounded up, we can't update
4100  * if_bytes here. It is the caller's responsibility to update
4101  * if_bytes upon return.
4102  */
4103 void
4104 xfs_iext_inline_to_direct(
4105         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4106         int             new_size)       /* number of extents in file */
4107 {
4108         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(new_size, KM_NOFS);
4109         memset(ifp->if_u1.if_extents, 0, new_size);
4110         if (ifp->if_bytes) {
4111                 memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
4112                         ifp->if_bytes);
4113                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4114                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4115         }
4116         ifp->if_real_bytes = new_size;
4117 }
4118
4119 /*
4120  * Resize an extent indirection array to new_size bytes.
4121  */
4122 void
4123 xfs_iext_realloc_indirect(
4124         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4125         int             new_size)       /* new indirection array size */
4126 {
4127         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4128         int             size;           /* current indirection array size */
4129
4130         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4131         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4132         size = nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t);
4133         ASSERT(ifp->if_real_bytes);
4134         ASSERT((new_size >= 0) && (new_size != size));
4135         if (new_size == 0) {
4136                 xfs_iext_destroy(ifp);
4137         } else {
4138                 ifp->if_u1.if_ext_irec = (xfs_ext_irec_t *)
4139                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4140                                 new_size, size, KM_NOFS);
4141         }
4142 }
4143
4144 /*
4145  * Switch from indirection array to linear (direct) extent allocations.
4146  */
4147 void
4148 xfs_iext_indirect_to_direct(
4149          xfs_ifork_t    *ifp)           /* inode fork pointer */
4150 {
4151         xfs_bmbt_rec_host_t *ep;        /* extent record pointer */
4152         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4153         int             size;           /* size of file extents */
4154
4155         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4156         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4157         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4158         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4159
4160         xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4161         ASSERT(ifp->if_real_bytes == XFS_IEXT_BUFSZ);
4162
4163         ep = ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
4164         kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec);
4165         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4166         ifp->if_u1.if_extents = ep;
4167         ifp->if_bytes = size;
4168         if (nextents < XFS_LINEAR_EXTS) {
4169                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, size);
4170         }
4171 }
4172
4173 /*
4174  * Free incore file extents.
4175  */
4176 void
4177 xfs_iext_destroy(
4178         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4179 {
4180         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4181                 int     erp_idx;
4182                 int     nlists;
4183
4184                 nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4185                 for (erp_idx = nlists - 1; erp_idx >= 0 ; erp_idx--) {
4186                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4187                 }
4188                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4189         } else if (ifp->if_real_bytes) {
4190                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents);
4191         } else if (ifp->if_bytes) {
4192                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4193                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4194         }
4195         ifp->if_u1.if_extents = NULL;
4196         ifp->if_real_bytes = 0;
4197         ifp->if_bytes = 0;
4198 }
4199
4200 /*
4201  * Return a pointer to the extent record for file system block bno.
4202  */
4203 xfs_bmbt_rec_host_t *                   /* pointer to found extent record */
4204 xfs_iext_bno_to_ext(
4205         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4206         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4207         xfs_extnum_t    *idxp)          /* index of target extent */
4208 {
4209         xfs_bmbt_rec_host_t *base;      /* pointer to first extent */
4210         xfs_filblks_t   blockcount = 0; /* number of blocks in extent */
4211         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = NULL; /* pointer to target extent */
4212         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4213         int             high;           /* upper boundary in search */
4214         xfs_extnum_t    idx = 0;        /* index of target extent */
4215         int             low;            /* lower boundary in search */
4216         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of file extents */
4217         xfs_fileoff_t   startoff = 0;   /* start offset of extent */
4218
4219         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4220         if (nextents == 0) {
4221                 *idxp = 0;
4222                 return NULL;
4223         }
4224         low = 0;
4225         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4226                 /* Find target extent list */
4227                 int     erp_idx = 0;
4228                 erp = xfs_iext_bno_to_irec(ifp, bno, &erp_idx);
4229                 base = erp->er_extbuf;
4230                 high = erp->er_extcount - 1;
4231         } else {
4232                 base = ifp->if_u1.if_extents;
4233                 high = nextents - 1;
4234         }
4235         /* Binary search extent records */
4236         while (low <= high) {
4237                 idx = (low + high) >> 1;
4238                 ep = base + idx;
4239                 startoff = xfs_bmbt_get_startoff(ep);
4240                 blockcount = xfs_bmbt_get_blockcount(ep);
4241                 if (bno < startoff) {
4242                         high = idx - 1;
4243                 } else if (bno >= startoff + blockcount) {
4244                         low = idx + 1;
4245                 } else {
4246                         /* Convert back to file-based extent index */
4247                         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4248                                 idx += erp->er_extoff;
4249                         }
4250                         *idxp = idx;
4251                         return ep;
4252                 }
4253         }
4254         /* Convert back to file-based extent index */
4255         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4256                 idx += erp->er_extoff;
4257         }
4258         if (bno >= startoff + blockcount) {
4259                 if (++idx == nextents) {
4260                         ep = NULL;
4261                 } else {
4262                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
4263                 }
4264         }
4265         *idxp = idx;
4266         return ep;
4267 }
4268
4269 /*
4270  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4271  * extent record for filesystem block bno. Store the index of the
4272  * target irec in *erp_idxp.
4273  */
4274 xfs_ext_irec_t *                        /* pointer to found extent record */
4275 xfs_iext_bno_to_irec(
4276         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4277         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4278         int             *erp_idxp)      /* irec index of target ext list */
4279 {
4280         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4281         xfs_ext_irec_t  *erp_next;      /* next indirection array entry */
4282         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4283         int             nlists;         /* number of extent irec's (lists) */
4284         int             high;           /* binary search upper limit */
4285         int             low;            /* binary search lower limit */
4286
4287         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4288         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4289         erp_idx = 0;
4290         low = 0;
4291         high = nlists - 1;
4292         while (low <= high) {
4293                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4294                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4295                 erp_next = erp_idx < nlists - 1 ? erp + 1 : NULL;
4296                 if (bno < xfs_bmbt_get_startoff(erp->er_extbuf)) {
4297                         high = erp_idx - 1;
4298                 } else if (erp_next && bno >=
4299                            xfs_bmbt_get_startoff(erp_next->er_extbuf)) {
4300                         low = erp_idx + 1;
4301                 } else {
4302                         break;
4303                 }
4304         }
4305         *erp_idxp = erp_idx;
4306         return erp;
4307 }
4308
4309 /*
4310  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4311  * extent record at file extent index *idxp. Store the index of the
4312  * target irec in *erp_idxp and store the page index of the target
4313  * extent record in *idxp.
4314  */
4315 xfs_ext_irec_t *
4316 xfs_iext_idx_to_irec(
4317         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4318         xfs_extnum_t    *idxp,          /* extent index (file -> page) */
4319         int             *erp_idxp,      /* pointer to target irec */
4320         int             realloc)        /* new bytes were just added */
4321 {
4322         xfs_ext_irec_t  *prev;          /* pointer to previous irec */
4323         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* pointer to current irec */
4324         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4325         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4326         int             high;           /* binary search upper limit */
4327         int             low;            /* binary search lower limit */
4328         xfs_extnum_t    page_idx = *idxp; /* extent index in target list */
4329
4330         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4331         ASSERT(page_idx >= 0 && page_idx <=
4332                 ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4333         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4334         erp_idx = 0;
4335         low = 0;
4336         high = nlists - 1;
4337
4338         /* Binary search extent irec's */
4339         while (low <= high) {
4340                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4341                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4342                 prev = erp_idx > 0 ? erp - 1 : NULL;
4343                 if (page_idx < erp->er_extoff || (page_idx == erp->er_extoff &&
4344                      realloc && prev && prev->er_extcount < XFS_LINEAR_EXTS)) {
4345                         high = erp_idx - 1;
4346                 } else if (page_idx > erp->er_extoff + erp->er_extcount ||
4347                            (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4348                             !realloc)) {
4349                         low = erp_idx + 1;
4350                 } else if (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4351                            erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4352                         ASSERT(realloc);
4353                         page_idx = 0;
4354                         erp_idx++;
4355                         erp = erp_idx < nlists ? erp + 1 : NULL;
4356                         break;
4357                 } else {
4358                         page_idx -= erp->er_extoff;
4359                         break;
4360                 }
4361         }
4362         *idxp = page_idx;
4363         *erp_idxp = erp_idx;
4364         return(erp);
4365 }
4366
4367 /*
4368  * Allocate and initialize an indirection array once the space needed
4369  * for incore extents increases above XFS_IEXT_BUFSZ.
4370  */
4371 void
4372 xfs_iext_irec_init(
4373         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4374 {
4375         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4376         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4377
4378         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4379         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4380         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4381
4382         erp = kmem_alloc(sizeof(xfs_ext_irec_t), KM_NOFS);
4383
4384         if (nextents == 0) {
4385                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_NOFS);
4386         } else if (!ifp->if_real_bytes) {
4387                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4388         } else if (ifp->if_real_bytes < XFS_IEXT_BUFSZ) {
4389                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4390         }
4391         erp->er_extbuf = ifp->if_u1.if_extents;
4392         erp->er_extcount = nextents;
4393         erp->er_extoff = 0;
4394
4395         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTIREC;
4396         ifp->if_real_bytes = XFS_IEXT_BUFSZ;
4397         ifp->if_bytes = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4398         ifp->if_u1.if_ext_irec = erp;
4399
4400         return;
4401 }
4402
4403 /*
4404  * Allocate and initialize a new entry in the indirection array.
4405  */
4406 xfs_ext_irec_t *
4407 xfs_iext_irec_new(
4408         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4409         int             erp_idx)        /* index for new irec */
4410 {
4411         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4412         int             i;              /* loop counter */
4413         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4414
4415         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4416         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4417
4418         /* Resize indirection array */
4419         xfs_iext_realloc_indirect(ifp, ++nlists *
4420                                   sizeof(xfs_ext_irec_t));
4421         /*
4422          * Move records down in the array so the
4423          * new page can use erp_idx.
4424          */
4425         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4426         for (i = nlists - 1; i > erp_idx; i--) {
4427                 memmove(&erp[i], &erp[i-1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4428         }
4429         ASSERT(i == erp_idx);
4430
4431         /* Initialize new extent record */
4432         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4433         erp[erp_idx].er_extbuf = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_NOFS);
4434         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4435         memset(erp[erp_idx].er_extbuf, 0, XFS_IEXT_BUFSZ);
4436         erp[erp_idx].er_extcount = 0;
4437         erp[erp_idx].er_extoff = erp_idx > 0 ?
4438                 erp[erp_idx-1].er_extoff + erp[erp_idx-1].er_extcount : 0;
4439         return (&erp[erp_idx]);
4440 }
4441
4442 /*
4443  * Remove a record from the indirection array.
4444  */
4445 void
4446 xfs_iext_irec_remove(
4447         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4448         int             erp_idx)        /* irec index to remove */
4449 {
4450         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4451         int             i;              /* loop counter */
4452         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4453
4454         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4455         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4456         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4457         if (erp->er_extbuf) {
4458                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1,
4459                         -erp->er_extcount);
4460                 kmem_free(erp->er_extbuf);
4461         }
4462         /* Compact extent records */
4463         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4464         for (i = erp_idx; i < nlists - 1; i++) {
4465                 memmove(&erp[i], &erp[i+1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4466         }
4467         /*
4468          * Manually free the last extent record from the indirection
4469          * array.  A call to xfs_iext_realloc_indirect() with a size
4470          * of zero would result in a call to xfs_iext_destroy() which
4471          * would in turn call this function again, creating a nasty
4472          * infinite loop.
4473          */
4474         if (--nlists) {
4475                 xfs_iext_realloc_indirect(ifp,
4476                         nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t));
4477         } else {
4478                 kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec);
4479         }
4480         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4481 }
4482
4483 /*
4484  * This is called to clean up large amounts of unused memory allocated
4485  * by the indirection array.  Before compacting anything though, verify
4486  * that the indirection array is still needed and switch back to the
4487  * linear extent list (or even the inline buffer) if possible.  The
4488  * compaction policy is as follows:
4489  *
4490  *    Full Compaction: Extents fit into a single page (or inline buffer)
4491  * Partial Compaction: Extents occupy less than 50% of allocated space
4492  *      No Compaction: Extents occupy at least 50% of allocated space
4493  */
4494 void
4495 xfs_iext_irec_compact(
4496         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4497 {
4498         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4499         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4500
4501         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4502         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4503         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4504
4505         if (nextents == 0) {
4506                 xfs_iext_destroy(ifp);
4507         } else if (nextents <= XFS_INLINE_EXTS) {
4508                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4509                 xfs_iext_direct_to_inline(ifp, nextents);
4510         } else if (nextents <= XFS_LINEAR_EXTS) {
4511                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4512         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 1) {
4513                 xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4514         }
4515 }
4516
4517 /*
4518  * Combine extents from neighboring extent pages.
4519  */
4520 void
4521 xfs_iext_irec_compact_pages(
4522         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4523 {
4524         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;/* pointers to irec entries */
4525         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4526         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4527
4528         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4529         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4530         while (erp_idx < nlists - 1) {
4531                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4532                 erp_next = erp + 1;
4533                 if (erp_next->er_extcount <=
4534                     (XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount)) {
4535                         memcpy(&erp->er_extbuf[erp->er_extcount],
4536                                 erp_next->er_extbuf, erp_next->er_extcount *
4537                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4538                         erp->er_extcount += erp_next->er_extcount;
4539                         /*
4540                          * Free page before removing extent record
4541                          * so er_extoffs don't get modified in
4542                          * xfs_iext_irec_remove.
4543                          */
4544                         kmem_free(erp_next->er_extbuf);
4545                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4546                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4547                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4548                 } else {
4549                         erp_idx++;
4550                 }
4551         }
4552 }
4553
4554 /*
4555  * This is called to update the er_extoff field in the indirection
4556  * array when extents have been added or removed from one of the
4557  * extent lists. erp_idx contains the irec index to begin updating
4558  * at and ext_diff contains the number of extents that were added
4559  * or removed.
4560  */
4561 void
4562 xfs_iext_irec_update_extoffs(
4563         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4564         int             erp_idx,        /* irec index to update */
4565         int             ext_diff)       /* number of new extents */
4566 {
4567         int             i;              /* loop counter */
4568         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists */
4569
4570         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4571         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4572         for (i = erp_idx; i < nlists; i++) {
4573                 ifp->if_u1.if_ext_irec[i].er_extoff += ext_diff;
4574         }
4575 }