]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/xfs/xfs_mount.c
remove leftovers of shared read-only support
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / fs / xfs / xfs_mount.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_trans.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_ag.h"
27 #include "xfs_dir2.h"
28 #include "xfs_dmapi.h"
29 #include "xfs_mount.h"
30 #include "xfs_bmap_btree.h"
31 #include "xfs_alloc_btree.h"
32 #include "xfs_ialloc_btree.h"
33 #include "xfs_dir2_sf.h"
34 #include "xfs_attr_sf.h"
35 #include "xfs_dinode.h"
36 #include "xfs_inode.h"
37 #include "xfs_btree.h"
38 #include "xfs_ialloc.h"
39 #include "xfs_alloc.h"
40 #include "xfs_rtalloc.h"
41 #include "xfs_bmap.h"
42 #include "xfs_error.h"
43 #include "xfs_rw.h"
44 #include "xfs_quota.h"
45 #include "xfs_fsops.h"
46 #include "xfs_utils.h"
47
48 STATIC int      xfs_mount_log_sb(xfs_mount_t *, __int64_t);
49 STATIC int      xfs_uuid_mount(xfs_mount_t *);
50 STATIC void     xfs_unmountfs_wait(xfs_mount_t *);
51
52
53 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
54 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
55                                                 int);
56 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter_locked(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
57                                                 int);
58 STATIC int      xfs_icsb_modify_counters(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
59                                                 int64_t, int);
60 STATIC void     xfs_icsb_disable_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t);
61
62 #else
63
64 #define xfs_icsb_balance_counter(mp, a, b)              do { } while (0)
65 #define xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, a, b)       do { } while (0)
66 #define xfs_icsb_modify_counters(mp, a, b, c)           do { } while (0)
67
68 #endif
69
70 static const struct {
71         short offset;
72         short type;     /* 0 = integer
73                          * 1 = binary / string (no translation)
74                          */
75 } xfs_sb_info[] = {
76     { offsetof(xfs_sb_t, sb_magicnum),   0 },
77     { offsetof(xfs_sb_t, sb_blocksize),  0 },
78     { offsetof(xfs_sb_t, sb_dblocks),    0 },
79     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rblocks),    0 },
80     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextents),   0 },
81     { offsetof(xfs_sb_t, sb_uuid),       1 },
82     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logstart),   0 },
83     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rootino),    0 },
84     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rbmino),     0 },
85     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rsumino),    0 },
86     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextsize),   0 },
87     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agblocks),   0 },
88     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agcount),    0 },
89     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rbmblocks),  0 },
90     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logblocks),  0 },
91     { offsetof(xfs_sb_t, sb_versionnum), 0 },
92     { offsetof(xfs_sb_t, sb_sectsize),   0 },
93     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inodesize),  0 },
94     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inopblock),  0 },
95     { offsetof(xfs_sb_t, sb_fname[0]),   1 },
96     { offsetof(xfs_sb_t, sb_blocklog),   0 },
97     { offsetof(xfs_sb_t, sb_sectlog),    0 },
98     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inodelog),   0 },
99     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inopblog),   0 },
100     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agblklog),   0 },
101     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextslog),   0 },
102     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inprogress), 0 },
103     { offsetof(xfs_sb_t, sb_imax_pct),   0 },
104     { offsetof(xfs_sb_t, sb_icount),     0 },
105     { offsetof(xfs_sb_t, sb_ifree),      0 },
106     { offsetof(xfs_sb_t, sb_fdblocks),   0 },
107     { offsetof(xfs_sb_t, sb_frextents),  0 },
108     { offsetof(xfs_sb_t, sb_uquotino),   0 },
109     { offsetof(xfs_sb_t, sb_gquotino),   0 },
110     { offsetof(xfs_sb_t, sb_qflags),     0 },
111     { offsetof(xfs_sb_t, sb_flags),      0 },
112     { offsetof(xfs_sb_t, sb_shared_vn),  0 },
113     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inoalignmt), 0 },
114     { offsetof(xfs_sb_t, sb_unit),       0 },
115     { offsetof(xfs_sb_t, sb_width),      0 },
116     { offsetof(xfs_sb_t, sb_dirblklog),  0 },
117     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsectlog), 0 },
118     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsectsize),0 },
119     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsunit),   0 },
120     { offsetof(xfs_sb_t, sb_features2),  0 },
121     { offsetof(xfs_sb_t, sb_bad_features2), 0 },
122     { sizeof(xfs_sb_t),                  0 }
123 };
124
125 /*
126  * Free up the resources associated with a mount structure.  Assume that
127  * the structure was initially zeroed, so we can tell which fields got
128  * initialized.
129  */
130 STATIC void
131 xfs_free_perag(
132         xfs_mount_t     *mp)
133 {
134         if (mp->m_perag) {
135                 int     agno;
136
137                 for (agno = 0; agno < mp->m_maxagi; agno++)
138                         if (mp->m_perag[agno].pagb_list)
139                                 kmem_free(mp->m_perag[agno].pagb_list);
140                 kmem_free(mp->m_perag);
141         }
142 }
143
144 /*
145  * Check size of device based on the (data/realtime) block count.
146  * Note: this check is used by the growfs code as well as mount.
147  */
148 int
149 xfs_sb_validate_fsb_count(
150         xfs_sb_t        *sbp,
151         __uint64_t      nblocks)
152 {
153         ASSERT(PAGE_SHIFT >= sbp->sb_blocklog);
154         ASSERT(sbp->sb_blocklog >= BBSHIFT);
155
156 #if XFS_BIG_BLKNOS     /* Limited by ULONG_MAX of page cache index */
157         if (nblocks >> (PAGE_CACHE_SHIFT - sbp->sb_blocklog) > ULONG_MAX)
158                 return E2BIG;
159 #else                  /* Limited by UINT_MAX of sectors */
160         if (nblocks << (sbp->sb_blocklog - BBSHIFT) > UINT_MAX)
161                 return E2BIG;
162 #endif
163         return 0;
164 }
165
166 /*
167  * Check the validity of the SB found.
168  */
169 STATIC int
170 xfs_mount_validate_sb(
171         xfs_mount_t     *mp,
172         xfs_sb_t        *sbp,
173         int             flags)
174 {
175         /*
176          * If the log device and data device have the
177          * same device number, the log is internal.
178          * Consequently, the sb_logstart should be non-zero.  If
179          * we have a zero sb_logstart in this case, we may be trying to mount
180          * a volume filesystem in a non-volume manner.
181          */
182         if (sbp->sb_magicnum != XFS_SB_MAGIC) {
183                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "bad magic number");
184                 return XFS_ERROR(EWRONGFS);
185         }
186
187         if (!xfs_sb_good_version(sbp)) {
188                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "bad version");
189                 return XFS_ERROR(EWRONGFS);
190         }
191
192         if (unlikely(
193             sbp->sb_logstart == 0 && mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)) {
194                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
195                         "filesystem is marked as having an external log; "
196                         "specify logdev on the\nmount command line.");
197                 return XFS_ERROR(EINVAL);
198         }
199
200         if (unlikely(
201             sbp->sb_logstart != 0 && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)) {
202                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
203                         "filesystem is marked as having an internal log; "
204                         "do not specify logdev on\nthe mount command line.");
205                 return XFS_ERROR(EINVAL);
206         }
207
208         /*
209          * More sanity checking. These were stolen directly from
210          * xfs_repair.
211          */
212         if (unlikely(
213             sbp->sb_agcount <= 0                                        ||
214             sbp->sb_sectsize < XFS_MIN_SECTORSIZE                       ||
215             sbp->sb_sectsize > XFS_MAX_SECTORSIZE                       ||
216             sbp->sb_sectlog < XFS_MIN_SECTORSIZE_LOG                    ||
217             sbp->sb_sectlog > XFS_MAX_SECTORSIZE_LOG                    ||
218             sbp->sb_blocksize < XFS_MIN_BLOCKSIZE                       ||
219             sbp->sb_blocksize > XFS_MAX_BLOCKSIZE                       ||
220             sbp->sb_blocklog < XFS_MIN_BLOCKSIZE_LOG                    ||
221             sbp->sb_blocklog > XFS_MAX_BLOCKSIZE_LOG                    ||
222             sbp->sb_inodesize < XFS_DINODE_MIN_SIZE                     ||
223             sbp->sb_inodesize > XFS_DINODE_MAX_SIZE                     ||
224             sbp->sb_inodelog < XFS_DINODE_MIN_LOG                       ||
225             sbp->sb_inodelog > XFS_DINODE_MAX_LOG                       ||
226             (sbp->sb_blocklog - sbp->sb_inodelog != sbp->sb_inopblog)   ||
227             (sbp->sb_rextsize * sbp->sb_blocksize > XFS_MAX_RTEXTSIZE)  ||
228             (sbp->sb_rextsize * sbp->sb_blocksize < XFS_MIN_RTEXTSIZE)  ||
229             (sbp->sb_imax_pct > 100 /* zero sb_imax_pct is valid */))) {
230                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB sanity check 1 failed");
231                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
232         }
233
234         /*
235          * Sanity check AG count, size fields against data size field
236          */
237         if (unlikely(
238             sbp->sb_dblocks == 0 ||
239             sbp->sb_dblocks >
240              (xfs_drfsbno_t)sbp->sb_agcount * sbp->sb_agblocks ||
241             sbp->sb_dblocks < (xfs_drfsbno_t)(sbp->sb_agcount - 1) *
242                               sbp->sb_agblocks + XFS_MIN_AG_BLOCKS)) {
243                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB sanity check 2 failed");
244                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
245         }
246
247         /*
248          * Until this is fixed only page-sized or smaller data blocks work.
249          */
250         if (unlikely(sbp->sb_blocksize > PAGE_SIZE)) {
251                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
252                         "file system with blocksize %d bytes",
253                         sbp->sb_blocksize);
254                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
255                         "only pagesize (%ld) or less will currently work.",
256                         PAGE_SIZE);
257                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
258         }
259
260         if (xfs_sb_validate_fsb_count(sbp, sbp->sb_dblocks) ||
261             xfs_sb_validate_fsb_count(sbp, sbp->sb_rblocks)) {
262                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
263                         "file system too large to be mounted on this system.");
264                 return XFS_ERROR(E2BIG);
265         }
266
267         if (unlikely(sbp->sb_inprogress)) {
268                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "file system busy");
269                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
270         }
271
272         /*
273          * Version 1 directory format has never worked on Linux.
274          */
275         if (unlikely(!xfs_sb_version_hasdirv2(sbp))) {
276                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
277                         "file system using version 1 directory format");
278                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
279         }
280
281         return 0;
282 }
283
284 STATIC void
285 xfs_initialize_perag_icache(
286         xfs_perag_t     *pag)
287 {
288         if (!pag->pag_ici_init) {
289                 rwlock_init(&pag->pag_ici_lock);
290                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
291                 pag->pag_ici_init = 1;
292         }
293 }
294
295 xfs_agnumber_t
296 xfs_initialize_perag(
297         xfs_mount_t     *mp,
298         xfs_agnumber_t  agcount)
299 {
300         xfs_agnumber_t  index, max_metadata;
301         xfs_perag_t     *pag;
302         xfs_agino_t     agino;
303         xfs_ino_t       ino;
304         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
305         xfs_ino_t       max_inum = XFS_MAXINUMBER_32;
306
307         /* Check to see if the filesystem can overflow 32 bit inodes */
308         agino = XFS_OFFBNO_TO_AGINO(mp, sbp->sb_agblocks - 1, 0);
309         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agcount - 1, agino);
310
311         /* Clear the mount flag if no inode can overflow 32 bits
312          * on this filesystem, or if specifically requested..
313          */
314         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_SMALL_INUMS) && ino > max_inum) {
315                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
316         } else {
317                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_32BITINODES;
318         }
319
320         /* If we can overflow then setup the ag headers accordingly */
321         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_32BITINODES) {
322                 /* Calculate how much should be reserved for inodes to
323                  * meet the max inode percentage.
324                  */
325                 if (mp->m_maxicount) {
326                         __uint64_t      icount;
327
328                         icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
329                         do_div(icount, 100);
330                         icount += sbp->sb_agblocks - 1;
331                         do_div(icount, sbp->sb_agblocks);
332                         max_metadata = icount;
333                 } else {
334                         max_metadata = agcount;
335                 }
336                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
337                         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, index, agino);
338                         if (ino > max_inum) {
339                                 index++;
340                                 break;
341                         }
342
343                         /* This ag is preferred for inodes */
344                         pag = &mp->m_perag[index];
345                         pag->pagi_inodeok = 1;
346                         if (index < max_metadata)
347                                 pag->pagf_metadata = 1;
348                         xfs_initialize_perag_icache(pag);
349                 }
350         } else {
351                 /* Setup default behavior for smaller filesystems */
352                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
353                         pag = &mp->m_perag[index];
354                         pag->pagi_inodeok = 1;
355                         xfs_initialize_perag_icache(pag);
356                 }
357         }
358         return index;
359 }
360
361 void
362 xfs_sb_from_disk(
363         xfs_sb_t        *to,
364         xfs_dsb_t       *from)
365 {
366         to->sb_magicnum = be32_to_cpu(from->sb_magicnum);
367         to->sb_blocksize = be32_to_cpu(from->sb_blocksize);
368         to->sb_dblocks = be64_to_cpu(from->sb_dblocks);
369         to->sb_rblocks = be64_to_cpu(from->sb_rblocks);
370         to->sb_rextents = be64_to_cpu(from->sb_rextents);
371         memcpy(&to->sb_uuid, &from->sb_uuid, sizeof(to->sb_uuid));
372         to->sb_logstart = be64_to_cpu(from->sb_logstart);
373         to->sb_rootino = be64_to_cpu(from->sb_rootino);
374         to->sb_rbmino = be64_to_cpu(from->sb_rbmino);
375         to->sb_rsumino = be64_to_cpu(from->sb_rsumino);
376         to->sb_rextsize = be32_to_cpu(from->sb_rextsize);
377         to->sb_agblocks = be32_to_cpu(from->sb_agblocks);
378         to->sb_agcount = be32_to_cpu(from->sb_agcount);
379         to->sb_rbmblocks = be32_to_cpu(from->sb_rbmblocks);
380         to->sb_logblocks = be32_to_cpu(from->sb_logblocks);
381         to->sb_versionnum = be16_to_cpu(from->sb_versionnum);
382         to->sb_sectsize = be16_to_cpu(from->sb_sectsize);
383         to->sb_inodesize = be16_to_cpu(from->sb_inodesize);
384         to->sb_inopblock = be16_to_cpu(from->sb_inopblock);
385         memcpy(&to->sb_fname, &from->sb_fname, sizeof(to->sb_fname));
386         to->sb_blocklog = from->sb_blocklog;
387         to->sb_sectlog = from->sb_sectlog;
388         to->sb_inodelog = from->sb_inodelog;
389         to->sb_inopblog = from->sb_inopblog;
390         to->sb_agblklog = from->sb_agblklog;
391         to->sb_rextslog = from->sb_rextslog;
392         to->sb_inprogress = from->sb_inprogress;
393         to->sb_imax_pct = from->sb_imax_pct;
394         to->sb_icount = be64_to_cpu(from->sb_icount);
395         to->sb_ifree = be64_to_cpu(from->sb_ifree);
396         to->sb_fdblocks = be64_to_cpu(from->sb_fdblocks);
397         to->sb_frextents = be64_to_cpu(from->sb_frextents);
398         to->sb_uquotino = be64_to_cpu(from->sb_uquotino);
399         to->sb_gquotino = be64_to_cpu(from->sb_gquotino);
400         to->sb_qflags = be16_to_cpu(from->sb_qflags);
401         to->sb_flags = from->sb_flags;
402         to->sb_shared_vn = from->sb_shared_vn;
403         to->sb_inoalignmt = be32_to_cpu(from->sb_inoalignmt);
404         to->sb_unit = be32_to_cpu(from->sb_unit);
405         to->sb_width = be32_to_cpu(from->sb_width);
406         to->sb_dirblklog = from->sb_dirblklog;
407         to->sb_logsectlog = from->sb_logsectlog;
408         to->sb_logsectsize = be16_to_cpu(from->sb_logsectsize);
409         to->sb_logsunit = be32_to_cpu(from->sb_logsunit);
410         to->sb_features2 = be32_to_cpu(from->sb_features2);
411         to->sb_bad_features2 = be32_to_cpu(from->sb_bad_features2);
412 }
413
414 /*
415  * Copy in core superblock to ondisk one.
416  *
417  * The fields argument is mask of superblock fields to copy.
418  */
419 void
420 xfs_sb_to_disk(
421         xfs_dsb_t       *to,
422         xfs_sb_t        *from,
423         __int64_t       fields)
424 {
425         xfs_caddr_t     to_ptr = (xfs_caddr_t)to;
426         xfs_caddr_t     from_ptr = (xfs_caddr_t)from;
427         xfs_sb_field_t  f;
428         int             first;
429         int             size;
430
431         ASSERT(fields);
432         if (!fields)
433                 return;
434
435         while (fields) {
436                 f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
437                 first = xfs_sb_info[f].offset;
438                 size = xfs_sb_info[f + 1].offset - first;
439
440                 ASSERT(xfs_sb_info[f].type == 0 || xfs_sb_info[f].type == 1);
441
442                 if (size == 1 || xfs_sb_info[f].type == 1) {
443                         memcpy(to_ptr + first, from_ptr + first, size);
444                 } else {
445                         switch (size) {
446                         case 2:
447                                 *(__be16 *)(to_ptr + first) =
448                                         cpu_to_be16(*(__u16 *)(from_ptr + first));
449                                 break;
450                         case 4:
451                                 *(__be32 *)(to_ptr + first) =
452                                         cpu_to_be32(*(__u32 *)(from_ptr + first));
453                                 break;
454                         case 8:
455                                 *(__be64 *)(to_ptr + first) =
456                                         cpu_to_be64(*(__u64 *)(from_ptr + first));
457                                 break;
458                         default:
459                                 ASSERT(0);
460                         }
461                 }
462
463                 fields &= ~(1LL << f);
464         }
465 }
466
467 /*
468  * xfs_readsb
469  *
470  * Does the initial read of the superblock.
471  */
472 int
473 xfs_readsb(xfs_mount_t *mp, int flags)
474 {
475         unsigned int    sector_size;
476         unsigned int    extra_flags;
477         xfs_buf_t       *bp;
478         int             error;
479
480         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
481         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
482
483         /*
484          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock.
485          * This will be kept around at all times to optimize
486          * access to the superblock.
487          */
488         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
489         extra_flags = XFS_BUF_LOCK | XFS_BUF_MANAGE | XFS_BUF_MAPPED;
490
491         bp = xfs_buf_read_flags(mp->m_ddev_targp, XFS_SB_DADDR,
492                                 BTOBB(sector_size), extra_flags);
493         if (!bp || XFS_BUF_ISERROR(bp)) {
494                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB read failed");
495                 error = bp ? XFS_BUF_GETERROR(bp) : ENOMEM;
496                 goto fail;
497         }
498         ASSERT(XFS_BUF_ISBUSY(bp));
499         ASSERT(XFS_BUF_VALUSEMA(bp) <= 0);
500
501         /*
502          * Initialize the mount structure from the superblock.
503          * But first do some basic consistency checking.
504          */
505         xfs_sb_from_disk(&mp->m_sb, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
506
507         error = xfs_mount_validate_sb(mp, &(mp->m_sb), flags);
508         if (error) {
509                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB validate failed");
510                 goto fail;
511         }
512
513         /*
514          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
515          */
516         if (sector_size > mp->m_sb.sb_sectsize) {
517                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
518                         "device supports only %u byte sectors (not %u)",
519                         sector_size, mp->m_sb.sb_sectsize);
520                 error = ENOSYS;
521                 goto fail;
522         }
523
524         /*
525          * If device sector size is smaller than the superblock size,
526          * re-read the superblock so the buffer is correctly sized.
527          */
528         if (sector_size < mp->m_sb.sb_sectsize) {
529                 XFS_BUF_UNMANAGE(bp);
530                 xfs_buf_relse(bp);
531                 sector_size = mp->m_sb.sb_sectsize;
532                 bp = xfs_buf_read_flags(mp->m_ddev_targp, XFS_SB_DADDR,
533                                         BTOBB(sector_size), extra_flags);
534                 if (!bp || XFS_BUF_ISERROR(bp)) {
535                         xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB re-read failed");
536                         error = bp ? XFS_BUF_GETERROR(bp) : ENOMEM;
537                         goto fail;
538                 }
539                 ASSERT(XFS_BUF_ISBUSY(bp));
540                 ASSERT(XFS_BUF_VALUSEMA(bp) <= 0);
541         }
542
543         /* Initialize per-cpu counters */
544         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
545
546         mp->m_sb_bp = bp;
547         xfs_buf_relse(bp);
548         ASSERT(XFS_BUF_VALUSEMA(bp) > 0);
549         return 0;
550
551  fail:
552         if (bp) {
553                 XFS_BUF_UNMANAGE(bp);
554                 xfs_buf_relse(bp);
555         }
556         return error;
557 }
558
559
560 /*
561  * xfs_mount_common
562  *
563  * Mount initialization code establishing various mount
564  * fields from the superblock associated with the given
565  * mount structure
566  */
567 STATIC void
568 xfs_mount_common(xfs_mount_t *mp, xfs_sb_t *sbp)
569 {
570         mp->m_agfrotor = mp->m_agirotor = 0;
571         spin_lock_init(&mp->m_agirotor_lock);
572         mp->m_maxagi = mp->m_sb.sb_agcount;
573         mp->m_blkbit_log = sbp->sb_blocklog + XFS_NBBYLOG;
574         mp->m_blkbb_log = sbp->sb_blocklog - BBSHIFT;
575         mp->m_sectbb_log = sbp->sb_sectlog - BBSHIFT;
576         mp->m_agno_log = xfs_highbit32(sbp->sb_agcount - 1) + 1;
577         mp->m_agino_log = sbp->sb_inopblog + sbp->sb_agblklog;
578         mp->m_litino = sbp->sb_inodesize - sizeof(struct xfs_dinode);
579         mp->m_blockmask = sbp->sb_blocksize - 1;
580         mp->m_blockwsize = sbp->sb_blocksize >> XFS_WORDLOG;
581         mp->m_blockwmask = mp->m_blockwsize - 1;
582
583         /*
584          * Setup for attributes, in case they get created.
585          * This value is for inodes getting attributes for the first time,
586          * the per-inode value is for old attribute values.
587          */
588         ASSERT(sbp->sb_inodesize >= 256 && sbp->sb_inodesize <= 2048);
589         switch (sbp->sb_inodesize) {
590         case 256:
591                 mp->m_attroffset = XFS_LITINO(mp) -
592                                    XFS_BMDR_SPACE_CALC(MINABTPTRS);
593                 break;
594         case 512:
595         case 1024:
596         case 2048:
597                 mp->m_attroffset = XFS_BMDR_SPACE_CALC(6 * MINABTPTRS);
598                 break;
599         default:
600                 ASSERT(0);
601         }
602         ASSERT(mp->m_attroffset < XFS_LITINO(mp));
603
604         mp->m_alloc_mxr[0] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
605         mp->m_alloc_mxr[1] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
606         mp->m_alloc_mnr[0] = mp->m_alloc_mxr[0] / 2;
607         mp->m_alloc_mnr[1] = mp->m_alloc_mxr[1] / 2;
608
609         mp->m_inobt_mxr[0] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
610         mp->m_inobt_mxr[1] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
611         mp->m_inobt_mnr[0] = mp->m_inobt_mxr[0] / 2;
612         mp->m_inobt_mnr[1] = mp->m_inobt_mxr[1] / 2;
613
614         mp->m_bmap_dmxr[0] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
615         mp->m_bmap_dmxr[1] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
616         mp->m_bmap_dmnr[0] = mp->m_bmap_dmxr[0] / 2;
617         mp->m_bmap_dmnr[1] = mp->m_bmap_dmxr[1] / 2;
618
619         mp->m_bsize = XFS_FSB_TO_BB(mp, 1);
620         mp->m_ialloc_inos = (int)MAX((__uint16_t)XFS_INODES_PER_CHUNK,
621                                         sbp->sb_inopblock);
622         mp->m_ialloc_blks = mp->m_ialloc_inos >> sbp->sb_inopblog;
623 }
624
625 /*
626  * xfs_initialize_perag_data
627  *
628  * Read in each per-ag structure so we can count up the number of
629  * allocated inodes, free inodes and used filesystem blocks as this
630  * information is no longer persistent in the superblock. Once we have
631  * this information, write it into the in-core superblock structure.
632  */
633 STATIC int
634 xfs_initialize_perag_data(xfs_mount_t *mp, xfs_agnumber_t agcount)
635 {
636         xfs_agnumber_t  index;
637         xfs_perag_t     *pag;
638         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
639         uint64_t        ifree = 0;
640         uint64_t        ialloc = 0;
641         uint64_t        bfree = 0;
642         uint64_t        bfreelst = 0;
643         uint64_t        btree = 0;
644         int             error;
645
646         for (index = 0; index < agcount; index++) {
647                 /*
648                  * read the agf, then the agi. This gets us
649                  * all the inforamtion we need and populates the
650                  * per-ag structures for us.
651                  */
652                 error = xfs_alloc_pagf_init(mp, NULL, index, 0);
653                 if (error)
654                         return error;
655
656                 error = xfs_ialloc_pagi_init(mp, NULL, index);
657                 if (error)
658                         return error;
659                 pag = &mp->m_perag[index];
660                 ifree += pag->pagi_freecount;
661                 ialloc += pag->pagi_count;
662                 bfree += pag->pagf_freeblks;
663                 bfreelst += pag->pagf_flcount;
664                 btree += pag->pagf_btreeblks;
665         }
666         /*
667          * Overwrite incore superblock counters with just-read data
668          */
669         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
670         sbp->sb_ifree = ifree;
671         sbp->sb_icount = ialloc;
672         sbp->sb_fdblocks = bfree + bfreelst + btree;
673         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
674
675         /* Fixup the per-cpu counters as well. */
676         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
677
678         return 0;
679 }
680
681 /*
682  * Update alignment values based on mount options and sb values
683  */
684 STATIC int
685 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp, __uint64_t *update_flags)
686 {
687         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
688
689         if (mp->m_dalign) {
690                 /*
691                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
692                  * of the fs blocksize turn off alignment.
693                  */
694                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
695                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
696                         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
697                                 cmn_err(CE_WARN,
698                                         "XFS: alignment check 1 failed");
699                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
700                         }
701                         mp->m_dalign = mp->m_swidth = 0;
702                 } else {
703                         /*
704                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
705                          */
706                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
707                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
708                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
709                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
710                                 }
711                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
712 "stripe alignment turned off: sunit(%d)/swidth(%d) incompatible with agsize(%d)",
713                                         mp->m_dalign, mp->m_swidth,
714                                         sbp->sb_agblocks);
715
716                                 mp->m_dalign = 0;
717                                 mp->m_swidth = 0;
718                         } else if (mp->m_dalign) {
719                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
720                         } else {
721                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
722                                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
723 "stripe alignment turned off: sunit(%d) less than bsize(%d)",
724                                                 mp->m_dalign,
725                                                 mp->m_blockmask +1);
726                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
727                                 }
728                                 mp->m_swidth = 0;
729                         }
730                 }
731
732                 /*
733                  * Update superblock with new values
734                  * and log changes
735                  */
736                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
737                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
738                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
739                                 *update_flags |= XFS_SB_UNIT;
740                         }
741                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
742                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
743                                 *update_flags |= XFS_SB_WIDTH;
744                         }
745                 }
746         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
747                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
748                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
749                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
750         }
751
752         return 0;
753 }
754
755 /*
756  * Set the maximum inode count for this filesystem
757  */
758 STATIC void
759 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
760 {
761         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
762         __uint64_t      icount;
763
764         if (sbp->sb_imax_pct) {
765                 /*
766                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
767                  * of the units we allocate inodes in.
768                  */
769                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
770                 do_div(icount, 100);
771                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
772                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
773                                    sbp->sb_inopblog;
774         } else {
775                 mp->m_maxicount = 0;
776         }
777 }
778
779 /*
780  * Set the default minimum read and write sizes unless
781  * already specified in a mount option.
782  * We use smaller I/O sizes when the file system
783  * is being used for NFS service (wsync mount option).
784  */
785 STATIC void
786 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
787 {
788         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
789         int             readio_log, writeio_log;
790
791         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
792                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
793                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
794                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
795                 } else {
796                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
797                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
798                 }
799         } else {
800                 readio_log = mp->m_readio_log;
801                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
802         }
803
804         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
805                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
806         } else {
807                 mp->m_readio_log = readio_log;
808         }
809         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
810         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
811                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
812         } else {
813                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
814         }
815         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
816 }
817
818 /*
819  * Set whether we're using inode alignment.
820  */
821 STATIC void
822 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
823 {
824         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
825             mp->m_sb.sb_inoalignmt >=
826             XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size))
827                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
828         else
829                 mp->m_inoalign_mask = 0;
830         /*
831          * If we are using stripe alignment, check whether
832          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
833          */
834         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
835             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
836                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
837         else
838                 mp->m_sinoalign = 0;
839 }
840
841 /*
842  * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
843  */
844 STATIC int
845 xfs_check_sizes(xfs_mount_t *mp)
846 {
847         xfs_buf_t       *bp;
848         xfs_daddr_t     d;
849         int             error;
850
851         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
852         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
853                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 1 failed");
854                 return XFS_ERROR(E2BIG);
855         }
856         error = xfs_read_buf(mp, mp->m_ddev_targp,
857                              d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
858                              XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &bp);
859         if (!error) {
860                 xfs_buf_relse(bp);
861         } else {
862                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 2 failed");
863                 if (error == ENOSPC)
864                         error = XFS_ERROR(E2BIG);
865                 return error;
866         }
867
868         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
869                 d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
870                 if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
871                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 3 failed");
872                         return XFS_ERROR(E2BIG);
873                 }
874                 error = xfs_read_buf(mp, mp->m_logdev_targp,
875                                      d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
876                                      XFS_FSB_TO_BB(mp, 1), 0, &bp);
877                 if (!error) {
878                         xfs_buf_relse(bp);
879                 } else {
880                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 3 failed");
881                         if (error == ENOSPC)
882                                 error = XFS_ERROR(E2BIG);
883                         return error;
884                 }
885         }
886         return 0;
887 }
888
889 /*
890  * xfs_mountfs
891  *
892  * This function does the following on an initial mount of a file system:
893  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
894  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
895  *              so we don't mount terabyte filesystems
896  *      - init mount struct realtime fields
897  *      - allocate inode hash table for fs
898  *      - init directory manager
899  *      - perform recovery and init the log manager
900  */
901 int
902 xfs_mountfs(
903         xfs_mount_t     *mp)
904 {
905         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
906         xfs_inode_t     *rip;
907         __uint64_t      resblks;
908         __int64_t       update_flags = 0LL;
909         uint            quotamount, quotaflags;
910         int             uuid_mounted = 0;
911         int             error = 0;
912
913         xfs_mount_common(mp, sbp);
914
915         /*
916          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels
917          * read & wrote into the wrong sb offset for sb_features2
918          * on some platforms due to xfs_sb_t not being 64bit size aligned
919          * when sb_features2 was added, which made older superblock
920          * reading/writing routines swap it as a 64-bit value.
921          *
922          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
923          *
924          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the
925          * existing features2 field in case it has already been modified; we
926          * don't want to lose any features.  We then update the bad location
927          * with the ORed value so that older kernels will see any features2
928          * flags, and mark the two fields as needing updates once the
929          * transaction subsystem is online.
930          */
931         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
932                 cmn_err(CE_WARN,
933                         "XFS: correcting sb_features alignment problem");
934                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
935                 sbp->sb_bad_features2 = sbp->sb_features2;
936                 update_flags |= XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2;
937
938                 /*
939                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
940                  * slot.
941                  */
942                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
943                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
944                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
945         }
946
947         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
948            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
949                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
950                 update_flags |= XFS_SB_FEATURES2;
951
952                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
953                 if (!sbp->sb_features2)
954                         update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
955         }
956
957         /*
958          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
959          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
960          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
961          * to be aligned at stripe boundary.
962          */
963         error = xfs_update_alignment(mp, &update_flags);
964         if (error)
965                 goto error1;
966
967         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
968         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
969         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
970         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
971
972         xfs_set_maxicount(mp);
973
974         mp->m_maxioffset = xfs_max_file_offset(sbp->sb_blocklog);
975
976         /*
977          * XFS uses the uuid from the superblock as the unique
978          * identifier for fsid.  We can not use the uuid from the volume
979          * since a single partition filesystem is identical to a single
980          * partition volume/filesystem.
981          */
982         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID) == 0) {
983                 if (xfs_uuid_mount(mp)) {
984                         error = XFS_ERROR(EINVAL);
985                         goto error1;
986                 }
987                 uuid_mounted=1;
988         }
989
990         /*
991          * Set the minimum read and write sizes
992          */
993         xfs_set_rw_sizes(mp);
994
995         /*
996          * Set the inode cluster size.
997          * This may still be overridden by the file system
998          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
999          */
1000         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
1001
1002         /*
1003          * Set inode alignment fields
1004          */
1005         xfs_set_inoalignment(mp);
1006
1007         /*
1008          * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
1009          */
1010         error = xfs_check_sizes(mp);
1011         if (error)
1012                 goto error1;
1013
1014         /*
1015          * Initialize realtime fields in the mount structure
1016          */
1017         error = xfs_rtmount_init(mp);
1018         if (error) {
1019                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: RT mount failed");
1020                 goto error1;
1021         }
1022
1023         /*
1024          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
1025          *  set "sequence" number out of a UUID.
1026          */
1027         uuid_getnodeuniq(&sbp->sb_uuid, mp->m_fixedfsid);
1028
1029         mp->m_dmevmask = 0;     /* not persistent; set after each mount */
1030
1031         xfs_dir_mount(mp);
1032
1033         /*
1034          * Initialize the attribute manager's entries.
1035          */
1036         mp->m_attr_magicpct = (mp->m_sb.sb_blocksize * 37) / 100;
1037
1038         /*
1039          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
1040          */
1041         xfs_trans_init(mp);
1042
1043         /*
1044          * Allocate and initialize the per-ag data.
1045          */
1046         init_rwsem(&mp->m_peraglock);
1047         mp->m_perag = kmem_zalloc(sbp->sb_agcount * sizeof(xfs_perag_t),
1048                                   KM_MAYFAIL);
1049         if (!mp->m_perag)
1050                 goto error1;
1051
1052         mp->m_maxagi = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount);
1053
1054         /*
1055          * log's mount-time initialization. Perform 1st part recovery if needed
1056          */
1057         if (likely(sbp->sb_logblocks > 0)) {    /* check for volume case */
1058                 error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
1059                                       XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
1060                                       XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
1061                 if (error) {
1062                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: log mount failed");
1063                         goto error2;
1064                 }
1065         } else {        /* No log has been defined */
1066                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: no log defined");
1067                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1068                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1069                 goto error2;
1070         }
1071
1072         /*
1073          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
1074          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
1075          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
1076          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
1077          * later.
1078          *
1079          * Hence we can safely re-initialise incore superblock counters from
1080          * the per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
1081          * cleanly unmounted, so we need to wait for recovery to finish before
1082          * doing this.
1083          *
1084          * If the filesystem was cleanly unmounted, then we can trust the
1085          * values in the superblock to be correct and we don't need to do
1086          * anything here.
1087          *
1088          * If we are currently making the filesystem, the initialisation will
1089          * fail as the perag data is in an undefined state.
1090          */
1091
1092         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) &&
1093             !XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
1094              !mp->m_sb.sb_inprogress) {
1095                 error = xfs_initialize_perag_data(mp, sbp->sb_agcount);
1096                 if (error) {
1097                         goto error2;
1098                 }
1099         }
1100         /*
1101          * Get and sanity-check the root inode.
1102          * Save the pointer to it in the mount structure.
1103          */
1104         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, 0, XFS_ILOCK_EXCL, &rip, 0);
1105         if (error) {
1106                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to read root inode");
1107                 goto error3;
1108         }
1109
1110         ASSERT(rip != NULL);
1111
1112         if (unlikely((rip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFDIR)) {
1113                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: corrupted root inode");
1114                 cmn_err(CE_WARN, "Device %s - root %llu is not a directory",
1115                         XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
1116                         (unsigned long long)rip->i_ino);
1117                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1118                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1119                                  mp);
1120                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1121                 goto error4;
1122         }
1123         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
1124
1125         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1126
1127         /*
1128          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
1129          */
1130         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
1131         if (error) {
1132                 /*
1133                  * Free up the root inode.
1134                  */
1135                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to read RT inodes");
1136                 goto error4;
1137         }
1138
1139         /*
1140          * If fs is not mounted readonly, then update the superblock changes.
1141          */
1142         if (update_flags && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1143                 error = xfs_mount_log_sb(mp, update_flags);
1144                 if (error) {
1145                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to write sb changes");
1146                         goto error4;
1147                 }
1148         }
1149
1150         /*
1151          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
1152          */
1153         error = XFS_QM_INIT(mp, &quotamount, &quotaflags);
1154         if (error)
1155                 goto error4;
1156
1157         /*
1158          * Finish recovering the file system.  This part needed to be
1159          * delayed until after the root and real-time bitmap inodes
1160          * were consistently read in.
1161          */
1162         error = xfs_log_mount_finish(mp);
1163         if (error) {
1164                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: log mount finish failed");
1165                 goto error4;
1166         }
1167
1168         /*
1169          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
1170          */
1171         error = XFS_QM_MOUNT(mp, quotamount, quotaflags);
1172         if (error)
1173                 goto error4;
1174
1175         /*
1176          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
1177          * privileged transactions. This is needed so that transaction
1178          * space required for critical operations can dip into this pool
1179          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
1180          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
1181          * are not allowed to use this reserved space.
1182          *
1183          * We default to 5% or 1024 fsbs of space reserved, whichever is smaller.
1184          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
1185          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
1186          */
1187         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
1188         do_div(resblks, 20);
1189         resblks = min_t(__uint64_t, resblks, 1024);
1190         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1191         if (error)
1192                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to allocate reserve blocks. "
1193                                 "Continuing without a reserve pool.");
1194
1195         return 0;
1196
1197  error4:
1198         /*
1199          * Free up the root inode.
1200          */
1201         IRELE(rip);
1202  error3:
1203         xfs_log_unmount_dealloc(mp);
1204  error2:
1205         xfs_free_perag(mp);
1206  error1:
1207         if (uuid_mounted)
1208                 uuid_table_remove(&mp->m_sb.sb_uuid);
1209         return error;
1210 }
1211
1212 /*
1213  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
1214  * log and makes sure that incore structures are freed.
1215  */
1216 void
1217 xfs_unmountfs(
1218         struct xfs_mount        *mp)
1219 {
1220         __uint64_t              resblks;
1221         int                     error;
1222
1223         IRELE(mp->m_rootip);
1224
1225         /*
1226          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
1227          * that has been freed has it's buffer still pinned in memory because
1228          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
1229          * on that buffer will have their flush locks held until the
1230          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
1231          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
1232          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
1233          * need to force the log first.
1234          */
1235         xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE | XFS_LOG_SYNC);
1236         xfs_reclaim_inodes(mp, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
1237
1238         XFS_QM_DQPURGEALL(mp, XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_UMOUNTING);
1239
1240         if (mp->m_quotainfo)
1241                 XFS_QM_DONE(mp);
1242
1243         /*
1244          * Flush out the log synchronously so that we know for sure
1245          * that nothing is pinned.  This is important because bflush()
1246          * will skip pinned buffers.
1247          */
1248         xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE | XFS_LOG_SYNC);
1249
1250         xfs_binval(mp->m_ddev_targp);
1251         if (mp->m_rtdev_targp) {
1252                 xfs_binval(mp->m_rtdev_targp);
1253         }
1254
1255         /*
1256          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1257          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1258          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1259          * counters to be aboslutely correct on clean unmount.
1260          *
1261          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1262          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1263          * correct counter value and this is irrelevant.
1264          *
1265          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1266          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1267          * value does not matter....
1268          */
1269         resblks = 0;
1270         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1271         if (error)
1272                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to free reserved block pool. "
1273                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1274
1275         error = xfs_log_sbcount(mp, 1);
1276         if (error)
1277                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to update superblock counters. "
1278                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1279         xfs_unmountfs_writesb(mp);
1280         xfs_unmountfs_wait(mp);                 /* wait for async bufs */
1281         xfs_log_unmount(mp);                    /* Done! No more fs ops. */
1282
1283         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID) == 0)
1284                 uuid_table_remove(&mp->m_sb.sb_uuid);
1285
1286 #if defined(DEBUG)
1287         xfs_errortag_clearall(mp, 0);
1288 #endif
1289         xfs_free_perag(mp);
1290 }
1291
1292 STATIC void
1293 xfs_unmountfs_wait(xfs_mount_t *mp)
1294 {
1295         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
1296                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
1297         if (mp->m_rtdev_targp)
1298                 xfs_wait_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
1299         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
1300 }
1301
1302 int
1303 xfs_fs_writable(xfs_mount_t *mp)
1304 {
1305         return !(xfs_test_for_freeze(mp) || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) ||
1306                 (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY));
1307 }
1308
1309 /*
1310  * xfs_log_sbcount
1311  *
1312  * Called either periodically to keep the on disk superblock values
1313  * roughly up to date or from unmount to make sure the values are
1314  * correct on a clean unmount.
1315  *
1316  * Note this code can be called during the process of freezing, so
1317  * we may need to use the transaction allocator which does not not
1318  * block when the transaction subsystem is in its frozen state.
1319  */
1320 int
1321 xfs_log_sbcount(
1322         xfs_mount_t     *mp,
1323         uint            sync)
1324 {
1325         xfs_trans_t     *tp;
1326         int             error;
1327
1328         if (!xfs_fs_writable(mp))
1329                 return 0;
1330
1331         xfs_icsb_sync_counters(mp, 0);
1332
1333         /*
1334          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1335          * counters on every modification.
1336          */
1337         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1338                 return 0;
1339
1340         tp = _xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_COUNT);
1341         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1342                                         XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1343         if (error) {
1344                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1345                 return error;
1346         }
1347
1348         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_IFREE | XFS_SB_ICOUNT | XFS_SB_FDBLOCKS);
1349         if (sync)
1350                 xfs_trans_set_sync(tp);
1351         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1352         return error;
1353 }
1354
1355 int
1356 xfs_unmountfs_writesb(xfs_mount_t *mp)
1357 {
1358         xfs_buf_t       *sbp;
1359         int             error = 0;
1360
1361         /*
1362          * skip superblock write if fs is read-only, or
1363          * if we are doing a forced umount.
1364          */
1365         if (!((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) ||
1366                 XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))) {
1367
1368                 sbp = xfs_getsb(mp, 0);
1369
1370                 XFS_BUF_UNDONE(sbp);
1371                 XFS_BUF_UNREAD(sbp);
1372                 XFS_BUF_UNDELAYWRITE(sbp);
1373                 XFS_BUF_WRITE(sbp);
1374                 XFS_BUF_UNASYNC(sbp);
1375                 ASSERT(XFS_BUF_TARGET(sbp) == mp->m_ddev_targp);
1376                 xfsbdstrat(mp, sbp);
1377                 error = xfs_iowait(sbp);
1378                 if (error)
1379                         xfs_ioerror_alert("xfs_unmountfs_writesb",
1380                                           mp, sbp, XFS_BUF_ADDR(sbp));
1381                 xfs_buf_relse(sbp);
1382         }
1383         return error;
1384 }
1385
1386 /*
1387  * xfs_mod_sb() can be used to copy arbitrary changes to the
1388  * in-core superblock into the superblock buffer to be logged.
1389  * It does not provide the higher level of locking that is
1390  * needed to protect the in-core superblock from concurrent
1391  * access.
1392  */
1393 void
1394 xfs_mod_sb(xfs_trans_t *tp, __int64_t fields)
1395 {
1396         xfs_buf_t       *bp;
1397         int             first;
1398         int             last;
1399         xfs_mount_t     *mp;
1400         xfs_sb_field_t  f;
1401
1402         ASSERT(fields);
1403         if (!fields)
1404                 return;
1405         mp = tp->t_mountp;
1406         bp = xfs_trans_getsb(tp, mp, 0);
1407         first = sizeof(xfs_sb_t);
1408         last = 0;
1409
1410         /* translate/copy */
1411
1412         xfs_sb_to_disk(XFS_BUF_TO_SBP(bp), &mp->m_sb, fields);
1413
1414         /* find modified range */
1415
1416         f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
1417         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1418         first = xfs_sb_info[f].offset;
1419
1420         f = (xfs_sb_field_t)xfs_highbit64((__uint64_t)fields);
1421         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1422         last = xfs_sb_info[f + 1].offset - 1;
1423
1424         xfs_trans_log_buf(tp, bp, first, last);
1425 }
1426
1427
1428 /*
1429  * xfs_mod_incore_sb_unlocked() is a utility routine common used to apply
1430  * a delta to a specified field in the in-core superblock.  Simply
1431  * switch on the field indicated and apply the delta to that field.
1432  * Fields are not allowed to dip below zero, so if the delta would
1433  * do this do not apply it and return EINVAL.
1434  *
1435  * The m_sb_lock must be held when this routine is called.
1436  */
1437 int
1438 xfs_mod_incore_sb_unlocked(
1439         xfs_mount_t     *mp,
1440         xfs_sb_field_t  field,
1441         int64_t         delta,
1442         int             rsvd)
1443 {
1444         int             scounter;       /* short counter for 32 bit fields */
1445         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1446         long long       res_used, rem;
1447
1448         /*
1449          * With the in-core superblock spin lock held, switch
1450          * on the indicated field.  Apply the delta to the
1451          * proper field.  If the fields value would dip below
1452          * 0, then do not apply the delta and return EINVAL.
1453          */
1454         switch (field) {
1455         case XFS_SBS_ICOUNT:
1456                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_icount;
1457                 lcounter += delta;
1458                 if (lcounter < 0) {
1459                         ASSERT(0);
1460                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1461                 }
1462                 mp->m_sb.sb_icount = lcounter;
1463                 return 0;
1464         case XFS_SBS_IFREE:
1465                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_ifree;
1466                 lcounter += delta;
1467                 if (lcounter < 0) {
1468                         ASSERT(0);
1469                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1470                 }
1471                 mp->m_sb.sb_ifree = lcounter;
1472                 return 0;
1473         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1474                 lcounter = (long long)
1475                         mp->m_sb.sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1476                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1477
1478                 if (delta > 0) {                /* Putting blocks back */
1479                         if (res_used > delta) {
1480                                 mp->m_resblks_avail += delta;
1481                         } else {
1482                                 rem = delta - res_used;
1483                                 mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1484                                 lcounter += rem;
1485                         }
1486                 } else {                                /* Taking blocks away */
1487
1488                         lcounter += delta;
1489
1490                 /*
1491                  * If were out of blocks, use any available reserved blocks if
1492                  * were allowed to.
1493                  */
1494
1495                         if (lcounter < 0) {
1496                                 if (rsvd) {
1497                                         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1498                                         if (lcounter < 0) {
1499                                                 return XFS_ERROR(ENOSPC);
1500                                         }
1501                                         mp->m_resblks_avail = lcounter;
1502                                         return 0;
1503                                 } else {        /* not reserved */
1504                                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1505                                 }
1506                         }
1507                 }
1508
1509                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1510                 return 0;
1511         case XFS_SBS_FREXTENTS:
1512                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_frextents;
1513                 lcounter += delta;
1514                 if (lcounter < 0) {
1515                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1516                 }
1517                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1518                 return 0;
1519         case XFS_SBS_DBLOCKS:
1520                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_dblocks;
1521                 lcounter += delta;
1522                 if (lcounter < 0) {
1523                         ASSERT(0);
1524                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1525                 }
1526                 mp->m_sb.sb_dblocks = lcounter;
1527                 return 0;
1528         case XFS_SBS_AGCOUNT:
1529                 scounter = mp->m_sb.sb_agcount;
1530                 scounter += delta;
1531                 if (scounter < 0) {
1532                         ASSERT(0);
1533                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1534                 }
1535                 mp->m_sb.sb_agcount = scounter;
1536                 return 0;
1537         case XFS_SBS_IMAX_PCT:
1538                 scounter = mp->m_sb.sb_imax_pct;
1539                 scounter += delta;
1540                 if (scounter < 0) {
1541                         ASSERT(0);
1542                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1543                 }
1544                 mp->m_sb.sb_imax_pct = scounter;
1545                 return 0;
1546         case XFS_SBS_REXTSIZE:
1547                 scounter = mp->m_sb.sb_rextsize;
1548                 scounter += delta;
1549                 if (scounter < 0) {
1550                         ASSERT(0);
1551                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1552                 }
1553                 mp->m_sb.sb_rextsize = scounter;
1554                 return 0;
1555         case XFS_SBS_RBMBLOCKS:
1556                 scounter = mp->m_sb.sb_rbmblocks;
1557                 scounter += delta;
1558                 if (scounter < 0) {
1559                         ASSERT(0);
1560                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1561                 }
1562                 mp->m_sb.sb_rbmblocks = scounter;
1563                 return 0;
1564         case XFS_SBS_RBLOCKS:
1565                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rblocks;
1566                 lcounter += delta;
1567                 if (lcounter < 0) {
1568                         ASSERT(0);
1569                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1570                 }
1571                 mp->m_sb.sb_rblocks = lcounter;
1572                 return 0;
1573         case XFS_SBS_REXTENTS:
1574                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rextents;
1575                 lcounter += delta;
1576                 if (lcounter < 0) {
1577                         ASSERT(0);
1578                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1579                 }
1580                 mp->m_sb.sb_rextents = lcounter;
1581                 return 0;
1582         case XFS_SBS_REXTSLOG:
1583                 scounter = mp->m_sb.sb_rextslog;
1584                 scounter += delta;
1585                 if (scounter < 0) {
1586                         ASSERT(0);
1587                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1588                 }
1589                 mp->m_sb.sb_rextslog = scounter;
1590                 return 0;
1591         default:
1592                 ASSERT(0);
1593                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1594         }
1595 }
1596
1597 /*
1598  * xfs_mod_incore_sb() is used to change a field in the in-core
1599  * superblock structure by the specified delta.  This modification
1600  * is protected by the m_sb_lock.  Just use the xfs_mod_incore_sb_unlocked()
1601  * routine to do the work.
1602  */
1603 int
1604 xfs_mod_incore_sb(
1605         xfs_mount_t     *mp,
1606         xfs_sb_field_t  field,
1607         int64_t         delta,
1608         int             rsvd)
1609 {
1610         int     status;
1611
1612         /* check for per-cpu counters */
1613         switch (field) {
1614 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1615         case XFS_SBS_ICOUNT:
1616         case XFS_SBS_IFREE:
1617         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1618                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1619                         status = xfs_icsb_modify_counters(mp, field,
1620                                                         delta, rsvd);
1621                         break;
1622                 }
1623                 /* FALLTHROUGH */
1624 #endif
1625         default:
1626                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1627                 status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1628                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1629                 break;
1630         }
1631
1632         return status;
1633 }
1634
1635 /*
1636  * xfs_mod_incore_sb_batch() is used to change more than one field
1637  * in the in-core superblock structure at a time.  This modification
1638  * is protected by a lock internal to this module.  The fields and
1639  * changes to those fields are specified in the array of xfs_mod_sb
1640  * structures passed in.
1641  *
1642  * Either all of the specified deltas will be applied or none of
1643  * them will.  If any modified field dips below 0, then all modifications
1644  * will be backed out and EINVAL will be returned.
1645  */
1646 int
1647 xfs_mod_incore_sb_batch(xfs_mount_t *mp, xfs_mod_sb_t *msb, uint nmsb, int rsvd)
1648 {
1649         int             status=0;
1650         xfs_mod_sb_t    *msbp;
1651
1652         /*
1653          * Loop through the array of mod structures and apply each
1654          * individually.  If any fail, then back out all those
1655          * which have already been applied.  Do all of this within
1656          * the scope of the m_sb_lock so that all of the changes will
1657          * be atomic.
1658          */
1659         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1660         msbp = &msb[0];
1661         for (msbp = &msbp[0]; msbp < (msb + nmsb); msbp++) {
1662                 /*
1663                  * Apply the delta at index n.  If it fails, break
1664                  * from the loop so we'll fall into the undo loop
1665                  * below.
1666                  */
1667                 switch (msbp->msb_field) {
1668 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1669                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1670                 case XFS_SBS_IFREE:
1671                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1672                         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1673                                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1674                                 status = xfs_icsb_modify_counters(mp,
1675                                                         msbp->msb_field,
1676                                                         msbp->msb_delta, rsvd);
1677                                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1678                                 break;
1679                         }
1680                         /* FALLTHROUGH */
1681 #endif
1682                 default:
1683                         status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp,
1684                                                 msbp->msb_field,
1685                                                 msbp->msb_delta, rsvd);
1686                         break;
1687                 }
1688
1689                 if (status != 0) {
1690                         break;
1691                 }
1692         }
1693
1694         /*
1695          * If we didn't complete the loop above, then back out
1696          * any changes made to the superblock.  If you add code
1697          * between the loop above and here, make sure that you
1698          * preserve the value of status. Loop back until
1699          * we step below the beginning of the array.  Make sure
1700          * we don't touch anything back there.
1701          */
1702         if (status != 0) {
1703                 msbp--;
1704                 while (msbp >= msb) {
1705                         switch (msbp->msb_field) {
1706 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1707                         case XFS_SBS_ICOUNT:
1708                         case XFS_SBS_IFREE:
1709                         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1710                                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1711                                         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1712                                         status = xfs_icsb_modify_counters(mp,
1713                                                         msbp->msb_field,
1714                                                         -(msbp->msb_delta),
1715                                                         rsvd);
1716                                         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1717                                         break;
1718                                 }
1719                                 /* FALLTHROUGH */
1720 #endif
1721                         default:
1722                                 status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp,
1723                                                         msbp->msb_field,
1724                                                         -(msbp->msb_delta),
1725                                                         rsvd);
1726                                 break;
1727                         }
1728                         ASSERT(status == 0);
1729                         msbp--;
1730                 }
1731         }
1732         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1733         return status;
1734 }
1735
1736 /*
1737  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1738  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1739  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1740  *
1741  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1742  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1743  * If it can't then we'll return NULL.
1744  */
1745 xfs_buf_t *
1746 xfs_getsb(
1747         xfs_mount_t     *mp,
1748         int             flags)
1749 {
1750         xfs_buf_t       *bp;
1751
1752         ASSERT(mp->m_sb_bp != NULL);
1753         bp = mp->m_sb_bp;
1754         if (flags & XFS_BUF_TRYLOCK) {
1755                 if (!XFS_BUF_CPSEMA(bp)) {
1756                         return NULL;
1757                 }
1758         } else {
1759                 XFS_BUF_PSEMA(bp, PRIBIO);
1760         }
1761         XFS_BUF_HOLD(bp);
1762         ASSERT(XFS_BUF_ISDONE(bp));
1763         return bp;
1764 }
1765
1766 /*
1767  * Used to free the superblock along various error paths.
1768  */
1769 void
1770 xfs_freesb(
1771         xfs_mount_t     *mp)
1772 {
1773         xfs_buf_t       *bp;
1774
1775         /*
1776          * Use xfs_getsb() so that the buffer will be locked
1777          * when we call xfs_buf_relse().
1778          */
1779         bp = xfs_getsb(mp, 0);
1780         XFS_BUF_UNMANAGE(bp);
1781         xfs_buf_relse(bp);
1782         mp->m_sb_bp = NULL;
1783 }
1784
1785 /*
1786  * See if the UUID is unique among mounted XFS filesystems.
1787  * Mount fails if UUID is nil or a FS with the same UUID is already mounted.
1788  */
1789 STATIC int
1790 xfs_uuid_mount(
1791         xfs_mount_t     *mp)
1792 {
1793         if (uuid_is_nil(&mp->m_sb.sb_uuid)) {
1794                 cmn_err(CE_WARN,
1795                         "XFS: Filesystem %s has nil UUID - can't mount",
1796                         mp->m_fsname);
1797                 return -1;
1798         }
1799         if (!uuid_table_insert(&mp->m_sb.sb_uuid)) {
1800                 cmn_err(CE_WARN,
1801                         "XFS: Filesystem %s has duplicate UUID - can't mount",
1802                         mp->m_fsname);
1803                 return -1;
1804         }
1805         return 0;
1806 }
1807
1808 /*
1809  * Used to log changes to the superblock unit and width fields which could
1810  * be altered by the mount options, as well as any potential sb_features2
1811  * fixup. Only the first superblock is updated.
1812  */
1813 STATIC int
1814 xfs_mount_log_sb(
1815         xfs_mount_t     *mp,
1816         __int64_t       fields)
1817 {
1818         xfs_trans_t     *tp;
1819         int             error;
1820
1821         ASSERT(fields & (XFS_SB_UNIT | XFS_SB_WIDTH | XFS_SB_UUID |
1822                          XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2 |
1823                          XFS_SB_VERSIONNUM));
1824
1825         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_UNIT);
1826         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1827                                 XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1828         if (error) {
1829                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1830                 return error;
1831         }
1832         xfs_mod_sb(tp, fields);
1833         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1834         return error;
1835 }
1836
1837
1838 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1839 /*
1840  * Per-cpu incore superblock counters
1841  *
1842  * Simple concept, difficult implementation
1843  *
1844  * Basically, replace the incore superblock counters with a distributed per cpu
1845  * counter for contended fields (e.g.  free block count).
1846  *
1847  * Difficulties arise in that the incore sb is used for ENOSPC checking, and
1848  * hence needs to be accurately read when we are running low on space. Hence
1849  * there is a method to enable and disable the per-cpu counters based on how
1850  * much "stuff" is available in them.
1851  *
1852  * Basically, a counter is enabled if there is enough free resource to justify
1853  * running a per-cpu fast-path. If the per-cpu counter runs out (i.e. a local
1854  * ENOSPC), then we disable the counters to synchronise all callers and
1855  * re-distribute the available resources.
1856  *
1857  * If, once we redistributed the available resources, we still get a failure,
1858  * we disable the per-cpu counter and go through the slow path.
1859  *
1860  * The slow path is the current xfs_mod_incore_sb() function.  This means that
1861  * when we disable a per-cpu counter, we need to drain it's resources back to
1862  * the global superblock. We do this after disabling the counter to prevent
1863  * more threads from queueing up on the counter.
1864  *
1865  * Essentially, this means that we still need a lock in the fast path to enable
1866  * synchronisation between the global counters and the per-cpu counters. This
1867  * is not a problem because the lock will be local to a CPU almost all the time
1868  * and have little contention except when we get to ENOSPC conditions.
1869  *
1870  * Basically, this lock becomes a barrier that enables us to lock out the fast
1871  * path while we do things like enabling and disabling counters and
1872  * synchronising the counters.
1873  *
1874  * Locking rules:
1875  *
1876  *      1. m_sb_lock before picking up per-cpu locks
1877  *      2. per-cpu locks always picked up via for_each_online_cpu() order
1878  *      3. accurate counter sync requires m_sb_lock + per cpu locks
1879  *      4. modifying per-cpu counters requires holding per-cpu lock
1880  *      5. modifying global counters requires holding m_sb_lock
1881  *      6. enabling or disabling a counter requires holding the m_sb_lock 
1882  *         and _none_ of the per-cpu locks.
1883  *
1884  * Disabled counters are only ever re-enabled by a balance operation
1885  * that results in more free resources per CPU than a given threshold.
1886  * To ensure counters don't remain disabled, they are rebalanced when
1887  * the global resource goes above a higher threshold (i.e. some hysteresis
1888  * is present to prevent thrashing).
1889  */
1890
1891 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1892 /*
1893  * hot-plug CPU notifier support.
1894  *
1895  * We need a notifier per filesystem as we need to be able to identify
1896  * the filesystem to balance the counters out. This is achieved by
1897  * having a notifier block embedded in the xfs_mount_t and doing pointer
1898  * magic to get the mount pointer from the notifier block address.
1899  */
1900 STATIC int
1901 xfs_icsb_cpu_notify(
1902         struct notifier_block *nfb,
1903         unsigned long action,
1904         void *hcpu)
1905 {
1906         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1907         xfs_mount_t     *mp;
1908
1909         mp = (xfs_mount_t *)container_of(nfb, xfs_mount_t, m_icsb_notifier);
1910         cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)
1911                         per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, (unsigned long)hcpu);
1912         switch (action) {
1913         case CPU_UP_PREPARE:
1914         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
1915                 /* Easy Case - initialize the area and locks, and
1916                  * then rebalance when online does everything else for us. */
1917                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1918                 break;
1919         case CPU_ONLINE:
1920         case CPU_ONLINE_FROZEN:
1921                 xfs_icsb_lock(mp);
1922                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1923                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1924                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1925                 xfs_icsb_unlock(mp);
1926                 break;
1927         case CPU_DEAD:
1928         case CPU_DEAD_FROZEN:
1929                 /* Disable all the counters, then fold the dead cpu's
1930                  * count into the total on the global superblock and
1931                  * re-enable the counters. */
1932                 xfs_icsb_lock(mp);
1933                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1934                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT);
1935                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_IFREE);
1936                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS);
1937
1938                 mp->m_sb.sb_icount += cntp->icsb_icount;
1939                 mp->m_sb.sb_ifree += cntp->icsb_ifree;
1940                 mp->m_sb.sb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
1941
1942                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1943
1944                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1945                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1946                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1947                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1948                 xfs_icsb_unlock(mp);
1949                 break;
1950         }
1951
1952         return NOTIFY_OK;
1953 }
1954 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1955
1956 int
1957 xfs_icsb_init_counters(
1958         xfs_mount_t     *mp)
1959 {
1960         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1961         int             i;
1962
1963         mp->m_sb_cnts = alloc_percpu(xfs_icsb_cnts_t);
1964         if (mp->m_sb_cnts == NULL)
1965                 return -ENOMEM;
1966
1967 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1968         mp->m_icsb_notifier.notifier_call = xfs_icsb_cpu_notify;
1969         mp->m_icsb_notifier.priority = 0;
1970         register_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
1971 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1972
1973         for_each_online_cpu(i) {
1974                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1975                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1976         }
1977
1978         mutex_init(&mp->m_icsb_mutex);
1979
1980         /*
1981          * start with all counters disabled so that the
1982          * initial balance kicks us off correctly
1983          */
1984         mp->m_icsb_counters = -1;
1985         return 0;
1986 }
1987
1988 void
1989 xfs_icsb_reinit_counters(
1990         xfs_mount_t     *mp)
1991 {
1992         xfs_icsb_lock(mp);
1993         /*
1994          * start with all counters disabled so that the
1995          * initial balance kicks us off correctly
1996          */
1997         mp->m_icsb_counters = -1;
1998         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1999         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2000         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2001         xfs_icsb_unlock(mp);
2002 }
2003
2004 void
2005 xfs_icsb_destroy_counters(
2006         xfs_mount_t     *mp)
2007 {
2008         if (mp->m_sb_cnts) {
2009                 unregister_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2010                 free_percpu(mp->m_sb_cnts);
2011         }
2012         mutex_destroy(&mp->m_icsb_mutex);
2013 }
2014
2015 STATIC_INLINE void
2016 xfs_icsb_lock_cntr(
2017         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2018 {
2019         while (test_and_set_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags)) {
2020                 ndelay(1000);
2021         }
2022 }
2023
2024 STATIC_INLINE void
2025 xfs_icsb_unlock_cntr(
2026         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2027 {
2028         clear_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags);
2029 }
2030
2031
2032 STATIC_INLINE void
2033 xfs_icsb_lock_all_counters(
2034         xfs_mount_t     *mp)
2035 {
2036         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2037         int             i;
2038
2039         for_each_online_cpu(i) {
2040                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2041                 xfs_icsb_lock_cntr(cntp);
2042         }
2043 }
2044
2045 STATIC_INLINE void
2046 xfs_icsb_unlock_all_counters(
2047         xfs_mount_t     *mp)
2048 {
2049         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2050         int             i;
2051
2052         for_each_online_cpu(i) {
2053                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2054                 xfs_icsb_unlock_cntr(cntp);
2055         }
2056 }
2057
2058 STATIC void
2059 xfs_icsb_count(
2060         xfs_mount_t     *mp,
2061         xfs_icsb_cnts_t *cnt,
2062         int             flags)
2063 {
2064         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2065         int             i;
2066
2067         memset(cnt, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2068
2069         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2070                 xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2071
2072         for_each_online_cpu(i) {
2073                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2074                 cnt->icsb_icount += cntp->icsb_icount;
2075                 cnt->icsb_ifree += cntp->icsb_ifree;
2076                 cnt->icsb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
2077         }
2078
2079         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2080                 xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2081 }
2082
2083 STATIC int
2084 xfs_icsb_counter_disabled(
2085         xfs_mount_t     *mp,
2086         xfs_sb_field_t  field)
2087 {
2088         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2089         return test_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2090 }
2091
2092 STATIC void
2093 xfs_icsb_disable_counter(
2094         xfs_mount_t     *mp,
2095         xfs_sb_field_t  field)
2096 {
2097         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2098
2099         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2100
2101         /*
2102          * If we are already disabled, then there is nothing to do
2103          * here. We check before locking all the counters to avoid
2104          * the expensive lock operation when being called in the
2105          * slow path and the counter is already disabled. This is
2106          * safe because the only time we set or clear this state is under
2107          * the m_icsb_mutex.
2108          */
2109         if (xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))
2110                 return;
2111
2112         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2113         if (!test_and_set_bit(field, &mp->m_icsb_counters)) {
2114                 /* drain back to superblock */
2115
2116                 xfs_icsb_count(mp, &cnt, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
2117                 switch(field) {
2118                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2119                         mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2120                         break;
2121                 case XFS_SBS_IFREE:
2122                         mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2123                         break;
2124                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2125                         mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2126                         break;
2127                 default:
2128                         BUG();
2129                 }
2130         }
2131
2132         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2133 }
2134
2135 STATIC void
2136 xfs_icsb_enable_counter(
2137         xfs_mount_t     *mp,
2138         xfs_sb_field_t  field,
2139         uint64_t        count,
2140         uint64_t        resid)
2141 {
2142         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2143         int             i;
2144
2145         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2146
2147         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2148         for_each_online_cpu(i) {
2149                 cntp = per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2150                 switch (field) {
2151                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2152                         cntp->icsb_icount = count + resid;
2153                         break;
2154                 case XFS_SBS_IFREE:
2155                         cntp->icsb_ifree = count + resid;
2156                         break;
2157                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2158                         cntp->icsb_fdblocks = count + resid;
2159                         break;
2160                 default:
2161                         BUG();
2162                         break;
2163                 }
2164                 resid = 0;
2165         }
2166         clear_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2167         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2168 }
2169
2170 void
2171 xfs_icsb_sync_counters_locked(
2172         xfs_mount_t     *mp,
2173         int             flags)
2174 {
2175         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2176
2177         xfs_icsb_count(mp, &cnt, flags);
2178
2179         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_ICOUNT))
2180                 mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2181         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_IFREE))
2182                 mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2183         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS))
2184                 mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2185 }
2186
2187 /*
2188  * Accurate update of per-cpu counters to incore superblock
2189  */
2190 void
2191 xfs_icsb_sync_counters(
2192         xfs_mount_t     *mp,
2193         int             flags)
2194 {
2195         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2196         xfs_icsb_sync_counters_locked(mp, flags);
2197         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2198 }
2199
2200 /*
2201  * Balance and enable/disable counters as necessary.
2202  *
2203  * Thresholds for re-enabling counters are somewhat magic.  inode counts are
2204  * chosen to be the same number as single on disk allocation chunk per CPU, and
2205  * free blocks is something far enough zero that we aren't going thrash when we
2206  * get near ENOSPC. We also need to supply a minimum we require per cpu to
2207  * prevent looping endlessly when xfs_alloc_space asks for more than will
2208  * be distributed to a single CPU but each CPU has enough blocks to be
2209  * reenabled.
2210  *
2211  * Note that we can be called when counters are already disabled.
2212  * xfs_icsb_disable_counter() optimises the counter locking in this case to
2213  * prevent locking every per-cpu counter needlessly.
2214  */
2215
2216 #define XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE      (uint64_t)64
2217 #define XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp) \
2218                 (uint64_t)(512 + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp))
2219 STATIC void
2220 xfs_icsb_balance_counter_locked(
2221         xfs_mount_t     *mp,
2222         xfs_sb_field_t  field,
2223         int             min_per_cpu)
2224 {
2225         uint64_t        count, resid;
2226         int             weight = num_online_cpus();
2227         uint64_t        min = (uint64_t)min_per_cpu;
2228
2229         /* disable counter and sync counter */
2230         xfs_icsb_disable_counter(mp, field);
2231
2232         /* update counters  - first CPU gets residual*/
2233         switch (field) {
2234         case XFS_SBS_ICOUNT:
2235                 count = mp->m_sb.sb_icount;
2236                 resid = do_div(count, weight);
2237                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2238                         return;
2239                 break;
2240         case XFS_SBS_IFREE:
2241                 count = mp->m_sb.sb_ifree;
2242                 resid = do_div(count, weight);
2243                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2244                         return;
2245                 break;
2246         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2247                 count = mp->m_sb.sb_fdblocks;
2248                 resid = do_div(count, weight);
2249                 if (count < max(min, XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp)))
2250                         return;
2251                 break;
2252         default:
2253                 BUG();
2254                 count = resid = 0;      /* quiet, gcc */
2255                 break;
2256         }
2257
2258         xfs_icsb_enable_counter(mp, field, count, resid);
2259 }
2260
2261 STATIC void
2262 xfs_icsb_balance_counter(
2263         xfs_mount_t     *mp,
2264         xfs_sb_field_t  fields,
2265         int             min_per_cpu)
2266 {
2267         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2268         xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, fields, min_per_cpu);
2269         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2270 }
2271
2272 STATIC int
2273 xfs_icsb_modify_counters(
2274         xfs_mount_t     *mp,
2275         xfs_sb_field_t  field,
2276         int64_t         delta,
2277         int             rsvd)
2278 {
2279         xfs_icsb_cnts_t *icsbp;
2280         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
2281         int             cpu, ret = 0;
2282
2283         might_sleep();
2284 again:
2285         cpu = get_cpu();
2286         icsbp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, cpu);
2287
2288         /*
2289          * if the counter is disabled, go to slow path
2290          */
2291         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field)))
2292                 goto slow_path;
2293         xfs_icsb_lock_cntr(icsbp);
2294         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2295                 xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2296                 goto slow_path;
2297         }
2298
2299         switch (field) {
2300         case XFS_SBS_ICOUNT:
2301                 lcounter = icsbp->icsb_icount;
2302                 lcounter += delta;
2303                 if (unlikely(lcounter < 0))
2304                         goto balance_counter;
2305                 icsbp->icsb_icount = lcounter;
2306                 break;
2307
2308         case XFS_SBS_IFREE:
2309                 lcounter = icsbp->icsb_ifree;
2310                 lcounter += delta;
2311                 if (unlikely(lcounter < 0))
2312                         goto balance_counter;
2313                 icsbp->icsb_ifree = lcounter;
2314                 break;
2315
2316         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2317                 BUG_ON((mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail) != 0);
2318
2319                 lcounter = icsbp->icsb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2320                 lcounter += delta;
2321                 if (unlikely(lcounter < 0))
2322                         goto balance_counter;
2323                 icsbp->icsb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2324                 break;
2325         default:
2326                 BUG();
2327                 break;
2328         }
2329         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2330         put_cpu();
2331         return 0;
2332
2333 slow_path:
2334         put_cpu();
2335
2336         /*
2337          * serialise with a mutex so we don't burn lots of cpu on
2338          * the superblock lock. We still need to hold the superblock
2339          * lock, however, when we modify the global structures.
2340          */
2341         xfs_icsb_lock(mp);
2342
2343         /*
2344          * Now running atomically.
2345          *
2346          * If the counter is enabled, someone has beaten us to rebalancing.
2347          * Drop the lock and try again in the fast path....
2348          */
2349         if (!(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2350                 xfs_icsb_unlock(mp);
2351                 goto again;
2352         }
2353
2354         /*
2355          * The counter is currently disabled. Because we are
2356          * running atomically here, we know a rebalance cannot
2357          * be in progress. Hence we can go straight to operating
2358          * on the global superblock. We do not call xfs_mod_incore_sb()
2359          * here even though we need to get the m_sb_lock. Doing so
2360          * will cause us to re-enter this function and deadlock.
2361          * Hence we get the m_sb_lock ourselves and then call
2362          * xfs_mod_incore_sb_unlocked() as the unlocked path operates
2363          * directly on the global counters.
2364          */
2365         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2366         ret = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
2367         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2368
2369         /*
2370          * Now that we've modified the global superblock, we
2371          * may be able to re-enable the distributed counters
2372          * (e.g. lots of space just got freed). After that
2373          * we are done.
2374          */
2375         if (ret != ENOSPC)
2376                 xfs_icsb_balance_counter(mp, field, 0);
2377         xfs_icsb_unlock(mp);
2378         return ret;
2379
2380 balance_counter:
2381         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2382         put_cpu();
2383
2384         /*
2385          * We may have multiple threads here if multiple per-cpu
2386          * counters run dry at the same time. This will mean we can
2387          * do more balances than strictly necessary but it is not
2388          * the common slowpath case.
2389          */
2390         xfs_icsb_lock(mp);
2391
2392         /*
2393          * running atomically.
2394          *
2395          * This will leave the counter in the correct state for future
2396          * accesses. After the rebalance, we simply try again and our retry
2397          * will either succeed through the fast path or slow path without
2398          * another balance operation being required.
2399          */
2400         xfs_icsb_balance_counter(mp, field, delta);
2401         xfs_icsb_unlock(mp);
2402         goto again;
2403 }
2404
2405 #endif