]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/xfs/xfs_buf_item.c
xfs: do not add buffers to the delwri queue until pushed
[karo-tx-linux.git] / fs / xfs / xfs_buf_item.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_mount.h"
28 #include "xfs_buf_item.h"
29 #include "xfs_trans_priv.h"
30 #include "xfs_error.h"
31 #include "xfs_trace.h"
32
33
34 kmem_zone_t     *xfs_buf_item_zone;
35
36 static inline struct xfs_buf_log_item *BUF_ITEM(struct xfs_log_item *lip)
37 {
38         return container_of(lip, struct xfs_buf_log_item, bli_item);
39 }
40
41
42 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
43 /*
44  * This function uses an alternate strategy for tracking the bytes
45  * that the user requests to be logged.  This can then be used
46  * in conjunction with the bli_orig array in the buf log item to
47  * catch bugs in our callers' code.
48  *
49  * We also double check the bits set in xfs_buf_item_log using a
50  * simple algorithm to check that every byte is accounted for.
51  */
52 STATIC void
53 xfs_buf_item_log_debug(
54         xfs_buf_log_item_t      *bip,
55         uint                    first,
56         uint                    last)
57 {
58         uint    x;
59         uint    byte;
60         uint    nbytes;
61         uint    chunk_num;
62         uint    word_num;
63         uint    bit_num;
64         uint    bit_set;
65         uint    *wordp;
66
67         ASSERT(bip->bli_logged != NULL);
68         byte = first;
69         nbytes = last - first + 1;
70         bfset(bip->bli_logged, first, nbytes);
71         for (x = 0; x < nbytes; x++) {
72                 chunk_num = byte >> XFS_BLF_SHIFT;
73                 word_num = chunk_num >> BIT_TO_WORD_SHIFT;
74                 bit_num = chunk_num & (NBWORD - 1);
75                 wordp = &(bip->bli_format.blf_data_map[word_num]);
76                 bit_set = *wordp & (1 << bit_num);
77                 ASSERT(bit_set);
78                 byte++;
79         }
80 }
81
82 /*
83  * This function is called when we flush something into a buffer without
84  * logging it.  This happens for things like inodes which are logged
85  * separately from the buffer.
86  */
87 void
88 xfs_buf_item_flush_log_debug(
89         xfs_buf_t       *bp,
90         uint            first,
91         uint            last)
92 {
93         xfs_buf_log_item_t      *bip = bp->b_fspriv;
94         uint                    nbytes;
95
96         if (bip == NULL || (bip->bli_item.li_type != XFS_LI_BUF))
97                 return;
98
99         ASSERT(bip->bli_logged != NULL);
100         nbytes = last - first + 1;
101         bfset(bip->bli_logged, first, nbytes);
102 }
103
104 /*
105  * This function is called to verify that our callers have logged
106  * all the bytes that they changed.
107  *
108  * It does this by comparing the original copy of the buffer stored in
109  * the buf log item's bli_orig array to the current copy of the buffer
110  * and ensuring that all bytes which mismatch are set in the bli_logged
111  * array of the buf log item.
112  */
113 STATIC void
114 xfs_buf_item_log_check(
115         xfs_buf_log_item_t      *bip)
116 {
117         char            *orig;
118         char            *buffer;
119         int             x;
120         xfs_buf_t       *bp;
121
122         ASSERT(bip->bli_orig != NULL);
123         ASSERT(bip->bli_logged != NULL);
124
125         bp = bip->bli_buf;
126         ASSERT(XFS_BUF_COUNT(bp) > 0);
127         ASSERT(bp->b_addr != NULL);
128         orig = bip->bli_orig;
129         buffer = bp->b_addr;
130         for (x = 0; x < XFS_BUF_COUNT(bp); x++) {
131                 if (orig[x] != buffer[x] && !btst(bip->bli_logged, x)) {
132                         xfs_emerg(bp->b_mount,
133                                 "%s: bip %x buffer %x orig %x index %d",
134                                 __func__, bip, bp, orig, x);
135                         ASSERT(0);
136                 }
137         }
138 }
139 #else
140 #define         xfs_buf_item_log_debug(x,y,z)
141 #define         xfs_buf_item_log_check(x)
142 #endif
143
144 STATIC void     xfs_buf_do_callbacks(struct xfs_buf *bp);
145
146 /*
147  * This returns the number of log iovecs needed to log the
148  * given buf log item.
149  *
150  * It calculates this as 1 iovec for the buf log format structure
151  * and 1 for each stretch of non-contiguous chunks to be logged.
152  * Contiguous chunks are logged in a single iovec.
153  *
154  * If the XFS_BLI_STALE flag has been set, then log nothing.
155  */
156 STATIC uint
157 xfs_buf_item_size(
158         struct xfs_log_item     *lip)
159 {
160         struct xfs_buf_log_item *bip = BUF_ITEM(lip);
161         struct xfs_buf          *bp = bip->bli_buf;
162         uint                    nvecs;
163         int                     next_bit;
164         int                     last_bit;
165
166         ASSERT(atomic_read(&bip->bli_refcount) > 0);
167         if (bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE) {
168                 /*
169                  * The buffer is stale, so all we need to log
170                  * is the buf log format structure with the
171                  * cancel flag in it.
172                  */
173                 trace_xfs_buf_item_size_stale(bip);
174                 ASSERT(bip->bli_format.blf_flags & XFS_BLF_CANCEL);
175                 return 1;
176         }
177
178         ASSERT(bip->bli_flags & XFS_BLI_LOGGED);
179         nvecs = 1;
180         last_bit = xfs_next_bit(bip->bli_format.blf_data_map,
181                                          bip->bli_format.blf_map_size, 0);
182         ASSERT(last_bit != -1);
183         nvecs++;
184         while (last_bit != -1) {
185                 /*
186                  * This takes the bit number to start looking from and
187                  * returns the next set bit from there.  It returns -1
188                  * if there are no more bits set or the start bit is
189                  * beyond the end of the bitmap.
190                  */
191                 next_bit = xfs_next_bit(bip->bli_format.blf_data_map,
192                                                  bip->bli_format.blf_map_size,
193                                                  last_bit + 1);
194                 /*
195                  * If we run out of bits, leave the loop,
196                  * else if we find a new set of bits bump the number of vecs,
197                  * else keep scanning the current set of bits.
198                  */
199                 if (next_bit == -1) {
200                         last_bit = -1;
201                 } else if (next_bit != last_bit + 1) {
202                         last_bit = next_bit;
203                         nvecs++;
204                 } else if (xfs_buf_offset(bp, next_bit * XFS_BLF_CHUNK) !=
205                            (xfs_buf_offset(bp, last_bit * XFS_BLF_CHUNK) +
206                             XFS_BLF_CHUNK)) {
207                         last_bit = next_bit;
208                         nvecs++;
209                 } else {
210                         last_bit++;
211                 }
212         }
213
214         trace_xfs_buf_item_size(bip);
215         return nvecs;
216 }
217
218 /*
219  * This is called to fill in the vector of log iovecs for the
220  * given log buf item.  It fills the first entry with a buf log
221  * format structure, and the rest point to contiguous chunks
222  * within the buffer.
223  */
224 STATIC void
225 xfs_buf_item_format(
226         struct xfs_log_item     *lip,
227         struct xfs_log_iovec    *vecp)
228 {
229         struct xfs_buf_log_item *bip = BUF_ITEM(lip);
230         struct xfs_buf  *bp = bip->bli_buf;
231         uint            base_size;
232         uint            nvecs;
233         int             first_bit;
234         int             last_bit;
235         int             next_bit;
236         uint            nbits;
237         uint            buffer_offset;
238
239         ASSERT(atomic_read(&bip->bli_refcount) > 0);
240         ASSERT((bip->bli_flags & XFS_BLI_LOGGED) ||
241                (bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE));
242
243         /*
244          * The size of the base structure is the size of the
245          * declared structure plus the space for the extra words
246          * of the bitmap.  We subtract one from the map size, because
247          * the first element of the bitmap is accounted for in the
248          * size of the base structure.
249          */
250         base_size =
251                 (uint)(sizeof(xfs_buf_log_format_t) +
252                        ((bip->bli_format.blf_map_size - 1) * sizeof(uint)));
253         vecp->i_addr = &bip->bli_format;
254         vecp->i_len = base_size;
255         vecp->i_type = XLOG_REG_TYPE_BFORMAT;
256         vecp++;
257         nvecs = 1;
258
259         /*
260          * If it is an inode buffer, transfer the in-memory state to the
261          * format flags and clear the in-memory state. We do not transfer
262          * this state if the inode buffer allocation has not yet been committed
263          * to the log as setting the XFS_BLI_INODE_BUF flag will prevent
264          * correct replay of the inode allocation.
265          */
266         if (bip->bli_flags & XFS_BLI_INODE_BUF) {
267                 if (!((bip->bli_flags & XFS_BLI_INODE_ALLOC_BUF) &&
268                       xfs_log_item_in_current_chkpt(lip)))
269                         bip->bli_format.blf_flags |= XFS_BLF_INODE_BUF;
270                 bip->bli_flags &= ~XFS_BLI_INODE_BUF;
271         }
272
273         if (bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE) {
274                 /*
275                  * The buffer is stale, so all we need to log
276                  * is the buf log format structure with the
277                  * cancel flag in it.
278                  */
279                 trace_xfs_buf_item_format_stale(bip);
280                 ASSERT(bip->bli_format.blf_flags & XFS_BLF_CANCEL);
281                 bip->bli_format.blf_size = nvecs;
282                 return;
283         }
284
285         /*
286          * Fill in an iovec for each set of contiguous chunks.
287          */
288         first_bit = xfs_next_bit(bip->bli_format.blf_data_map,
289                                          bip->bli_format.blf_map_size, 0);
290         ASSERT(first_bit != -1);
291         last_bit = first_bit;
292         nbits = 1;
293         for (;;) {
294                 /*
295                  * This takes the bit number to start looking from and
296                  * returns the next set bit from there.  It returns -1
297                  * if there are no more bits set or the start bit is
298                  * beyond the end of the bitmap.
299                  */
300                 next_bit = xfs_next_bit(bip->bli_format.blf_data_map,
301                                                  bip->bli_format.blf_map_size,
302                                                  (uint)last_bit + 1);
303                 /*
304                  * If we run out of bits fill in the last iovec and get
305                  * out of the loop.
306                  * Else if we start a new set of bits then fill in the
307                  * iovec for the series we were looking at and start
308                  * counting the bits in the new one.
309                  * Else we're still in the same set of bits so just
310                  * keep counting and scanning.
311                  */
312                 if (next_bit == -1) {
313                         buffer_offset = first_bit * XFS_BLF_CHUNK;
314                         vecp->i_addr = xfs_buf_offset(bp, buffer_offset);
315                         vecp->i_len = nbits * XFS_BLF_CHUNK;
316                         vecp->i_type = XLOG_REG_TYPE_BCHUNK;
317                         nvecs++;
318                         break;
319                 } else if (next_bit != last_bit + 1) {
320                         buffer_offset = first_bit * XFS_BLF_CHUNK;
321                         vecp->i_addr = xfs_buf_offset(bp, buffer_offset);
322                         vecp->i_len = nbits * XFS_BLF_CHUNK;
323                         vecp->i_type = XLOG_REG_TYPE_BCHUNK;
324                         nvecs++;
325                         vecp++;
326                         first_bit = next_bit;
327                         last_bit = next_bit;
328                         nbits = 1;
329                 } else if (xfs_buf_offset(bp, next_bit << XFS_BLF_SHIFT) !=
330                            (xfs_buf_offset(bp, last_bit << XFS_BLF_SHIFT) +
331                             XFS_BLF_CHUNK)) {
332                         buffer_offset = first_bit * XFS_BLF_CHUNK;
333                         vecp->i_addr = xfs_buf_offset(bp, buffer_offset);
334                         vecp->i_len = nbits * XFS_BLF_CHUNK;
335                         vecp->i_type = XLOG_REG_TYPE_BCHUNK;
336 /* You would think we need to bump the nvecs here too, but we do not
337  * this number is used by recovery, and it gets confused by the boundary
338  * split here
339  *                      nvecs++;
340  */
341                         vecp++;
342                         first_bit = next_bit;
343                         last_bit = next_bit;
344                         nbits = 1;
345                 } else {
346                         last_bit++;
347                         nbits++;
348                 }
349         }
350         bip->bli_format.blf_size = nvecs;
351
352         /*
353          * Check to make sure everything is consistent.
354          */
355         trace_xfs_buf_item_format(bip);
356         xfs_buf_item_log_check(bip);
357 }
358
359 /*
360  * This is called to pin the buffer associated with the buf log item in memory
361  * so it cannot be written out.
362  *
363  * We also always take a reference to the buffer log item here so that the bli
364  * is held while the item is pinned in memory. This means that we can
365  * unconditionally drop the reference count a transaction holds when the
366  * transaction is completed.
367  */
368 STATIC void
369 xfs_buf_item_pin(
370         struct xfs_log_item     *lip)
371 {
372         struct xfs_buf_log_item *bip = BUF_ITEM(lip);
373
374         ASSERT(atomic_read(&bip->bli_refcount) > 0);
375         ASSERT((bip->bli_flags & XFS_BLI_LOGGED) ||
376                (bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE));
377
378         trace_xfs_buf_item_pin(bip);
379
380         atomic_inc(&bip->bli_refcount);
381         atomic_inc(&bip->bli_buf->b_pin_count);
382 }
383
384 /*
385  * This is called to unpin the buffer associated with the buf log
386  * item which was previously pinned with a call to xfs_buf_item_pin().
387  *
388  * Also drop the reference to the buf item for the current transaction.
389  * If the XFS_BLI_STALE flag is set and we are the last reference,
390  * then free up the buf log item and unlock the buffer.
391  *
392  * If the remove flag is set we are called from uncommit in the
393  * forced-shutdown path.  If that is true and the reference count on
394  * the log item is going to drop to zero we need to free the item's
395  * descriptor in the transaction.
396  */
397 STATIC void
398 xfs_buf_item_unpin(
399         struct xfs_log_item     *lip,
400         int                     remove)
401 {
402         struct xfs_buf_log_item *bip = BUF_ITEM(lip);
403         xfs_buf_t       *bp = bip->bli_buf;
404         struct xfs_ail  *ailp = lip->li_ailp;
405         int             stale = bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE;
406         int             freed;
407
408         ASSERT(bp->b_fspriv == bip);
409         ASSERT(atomic_read(&bip->bli_refcount) > 0);
410
411         trace_xfs_buf_item_unpin(bip);
412
413         freed = atomic_dec_and_test(&bip->bli_refcount);
414
415         if (atomic_dec_and_test(&bp->b_pin_count))
416                 wake_up_all(&bp->b_waiters);
417
418         if (freed && stale) {
419                 ASSERT(bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE);
420                 ASSERT(xfs_buf_islocked(bp));
421                 ASSERT(!(XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp)));
422                 ASSERT(XFS_BUF_ISSTALE(bp));
423                 ASSERT(bip->bli_format.blf_flags & XFS_BLF_CANCEL);
424
425                 trace_xfs_buf_item_unpin_stale(bip);
426
427                 if (remove) {
428                         /*
429                          * If we are in a transaction context, we have to
430                          * remove the log item from the transaction as we are
431                          * about to release our reference to the buffer.  If we
432                          * don't, the unlock that occurs later in
433                          * xfs_trans_uncommit() will try to reference the
434                          * buffer which we no longer have a hold on.
435                          */
436                         if (lip->li_desc)
437                                 xfs_trans_del_item(lip);
438
439                         /*
440                          * Since the transaction no longer refers to the buffer,
441                          * the buffer should no longer refer to the transaction.
442                          */
443                         bp->b_transp = NULL;
444                 }
445
446                 /*
447                  * If we get called here because of an IO error, we may
448                  * or may not have the item on the AIL. xfs_trans_ail_delete()
449                  * will take care of that situation.
450                  * xfs_trans_ail_delete() drops the AIL lock.
451                  */
452                 if (bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE_INODE) {
453                         xfs_buf_do_callbacks(bp);
454                         bp->b_fspriv = NULL;
455                         bp->b_iodone = NULL;
456                 } else {
457                         spin_lock(&ailp->xa_lock);
458                         xfs_trans_ail_delete(ailp, (xfs_log_item_t *)bip);
459                         xfs_buf_item_relse(bp);
460                         ASSERT(bp->b_fspriv == NULL);
461                 }
462                 xfs_buf_relse(bp);
463         } else if (freed && remove) {
464                 xfs_buf_lock(bp);
465                 xfs_buf_ioerror(bp, EIO);
466                 XFS_BUF_UNDONE(bp);
467                 xfs_buf_stale(bp);
468                 xfs_buf_ioend(bp, 0);
469         }
470 }
471
472 /*
473  * This is called to attempt to lock the buffer associated with this
474  * buf log item.  Don't sleep on the buffer lock.  If we can't get
475  * the lock right away, return 0.  If we can get the lock, take a
476  * reference to the buffer. If this is a delayed write buffer that
477  * needs AIL help to be written back, invoke the pushbuf routine
478  * rather than the normal success path.
479  */
480 STATIC uint
481 xfs_buf_item_trylock(
482         struct xfs_log_item     *lip)
483 {
484         struct xfs_buf_log_item *bip = BUF_ITEM(lip);
485         struct xfs_buf          *bp = bip->bli_buf;
486
487         if (xfs_buf_ispinned(bp))
488                 return XFS_ITEM_PINNED;
489         if (!xfs_buf_trylock(bp))
490                 return XFS_ITEM_LOCKED;
491
492         /* take a reference to the buffer.  */
493         xfs_buf_hold(bp);
494
495         ASSERT(!(bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE));
496         trace_xfs_buf_item_trylock(bip);
497         if (XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp))
498                 return XFS_ITEM_PUSHBUF;
499         return XFS_ITEM_SUCCESS;
500 }
501
502 /*
503  * Release the buffer associated with the buf log item.  If there is no dirty
504  * logged data associated with the buffer recorded in the buf log item, then
505  * free the buf log item and remove the reference to it in the buffer.
506  *
507  * This call ignores the recursion count.  It is only called when the buffer
508  * should REALLY be unlocked, regardless of the recursion count.
509  *
510  * We unconditionally drop the transaction's reference to the log item. If the
511  * item was logged, then another reference was taken when it was pinned, so we
512  * can safely drop the transaction reference now.  This also allows us to avoid
513  * potential races with the unpin code freeing the bli by not referencing the
514  * bli after we've dropped the reference count.
515  *
516  * If the XFS_BLI_HOLD flag is set in the buf log item, then free the log item
517  * if necessary but do not unlock the buffer.  This is for support of
518  * xfs_trans_bhold(). Make sure the XFS_BLI_HOLD field is cleared if we don't
519  * free the item.
520  */
521 STATIC void
522 xfs_buf_item_unlock(
523         struct xfs_log_item     *lip)
524 {
525         struct xfs_buf_log_item *bip = BUF_ITEM(lip);
526         struct xfs_buf          *bp = bip->bli_buf;
527         int                     aborted;
528         uint                    hold;
529
530         /* Clear the buffer's association with this transaction. */
531         bp->b_transp = NULL;
532
533         /*
534          * If this is a transaction abort, don't return early.  Instead, allow
535          * the brelse to happen.  Normally it would be done for stale
536          * (cancelled) buffers at unpin time, but we'll never go through the
537          * pin/unpin cycle if we abort inside commit.
538          */
539         aborted = (lip->li_flags & XFS_LI_ABORTED) != 0;
540
541         /*
542          * Before possibly freeing the buf item, determine if we should
543          * release the buffer at the end of this routine.
544          */
545         hold = bip->bli_flags & XFS_BLI_HOLD;
546
547         /* Clear the per transaction state. */
548         bip->bli_flags &= ~(XFS_BLI_LOGGED | XFS_BLI_HOLD);
549
550         /*
551          * If the buf item is marked stale, then don't do anything.  We'll
552          * unlock the buffer and free the buf item when the buffer is unpinned
553          * for the last time.
554          */
555         if (bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE) {
556                 trace_xfs_buf_item_unlock_stale(bip);
557                 ASSERT(bip->bli_format.blf_flags & XFS_BLF_CANCEL);
558                 if (!aborted) {
559                         atomic_dec(&bip->bli_refcount);
560                         return;
561                 }
562         }
563
564         trace_xfs_buf_item_unlock(bip);
565
566         /*
567          * If the buf item isn't tracking any data, free it, otherwise drop the
568          * reference we hold to it.
569          */
570         if (xfs_bitmap_empty(bip->bli_format.blf_data_map,
571                              bip->bli_format.blf_map_size))
572                 xfs_buf_item_relse(bp);
573         else
574                 atomic_dec(&bip->bli_refcount);
575
576         if (!hold)
577                 xfs_buf_relse(bp);
578 }
579
580 /*
581  * This is called to find out where the oldest active copy of the
582  * buf log item in the on disk log resides now that the last log
583  * write of it completed at the given lsn.
584  * We always re-log all the dirty data in a buffer, so usually the
585  * latest copy in the on disk log is the only one that matters.  For
586  * those cases we simply return the given lsn.
587  *
588  * The one exception to this is for buffers full of newly allocated
589  * inodes.  These buffers are only relogged with the XFS_BLI_INODE_BUF
590  * flag set, indicating that only the di_next_unlinked fields from the
591  * inodes in the buffers will be replayed during recovery.  If the
592  * original newly allocated inode images have not yet been flushed
593  * when the buffer is so relogged, then we need to make sure that we
594  * keep the old images in the 'active' portion of the log.  We do this
595  * by returning the original lsn of that transaction here rather than
596  * the current one.
597  */
598 STATIC xfs_lsn_t
599 xfs_buf_item_committed(
600         struct xfs_log_item     *lip,
601         xfs_lsn_t               lsn)
602 {
603         struct xfs_buf_log_item *bip = BUF_ITEM(lip);
604
605         trace_xfs_buf_item_committed(bip);
606
607         if ((bip->bli_flags & XFS_BLI_INODE_ALLOC_BUF) && lip->li_lsn != 0)
608                 return lip->li_lsn;
609         return lsn;
610 }
611
612 /*
613  * The buffer is locked, but is not a delayed write buffer.
614  */
615 STATIC void
616 xfs_buf_item_push(
617         struct xfs_log_item     *lip)
618 {
619         struct xfs_buf_log_item *bip = BUF_ITEM(lip);
620         struct xfs_buf          *bp = bip->bli_buf;
621
622         ASSERT(!(bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE));
623         ASSERT(!XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp));
624
625         trace_xfs_buf_item_push(bip);
626
627         xfs_buf_delwri_queue(bp);
628         xfs_buf_relse(bp);
629 }
630
631 /*
632  * The buffer is locked and is a delayed write buffer. Promote the buffer
633  * in the delayed write queue as the caller knows that they must invoke
634  * the xfsbufd to get this buffer written. We have to unlock the buffer
635  * to allow the xfsbufd to write it, too.
636  */
637 STATIC bool
638 xfs_buf_item_pushbuf(
639         struct xfs_log_item     *lip)
640 {
641         struct xfs_buf_log_item *bip = BUF_ITEM(lip);
642         struct xfs_buf          *bp = bip->bli_buf;
643
644         ASSERT(!(bip->bli_flags & XFS_BLI_STALE));
645         ASSERT(XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp));
646
647         trace_xfs_buf_item_pushbuf(bip);
648
649         xfs_buf_delwri_promote(bp);
650         xfs_buf_relse(bp);
651         return true;
652 }
653
654 STATIC void
655 xfs_buf_item_committing(
656         struct xfs_log_item     *lip,
657         xfs_lsn_t               commit_lsn)
658 {
659 }
660
661 /*
662  * This is the ops vector shared by all buf log items.
663  */
664 static const struct xfs_item_ops xfs_buf_item_ops = {
665         .iop_size       = xfs_buf_item_size,
666         .iop_format     = xfs_buf_item_format,
667         .iop_pin        = xfs_buf_item_pin,
668         .iop_unpin      = xfs_buf_item_unpin,
669         .iop_trylock    = xfs_buf_item_trylock,
670         .iop_unlock     = xfs_buf_item_unlock,
671         .iop_committed  = xfs_buf_item_committed,
672         .iop_push       = xfs_buf_item_push,
673         .iop_pushbuf    = xfs_buf_item_pushbuf,
674         .iop_committing = xfs_buf_item_committing
675 };
676
677
678 /*
679  * Allocate a new buf log item to go with the given buffer.
680  * Set the buffer's b_fsprivate field to point to the new
681  * buf log item.  If there are other item's attached to the
682  * buffer (see xfs_buf_attach_iodone() below), then put the
683  * buf log item at the front.
684  */
685 void
686 xfs_buf_item_init(
687         xfs_buf_t       *bp,
688         xfs_mount_t     *mp)
689 {
690         xfs_log_item_t          *lip = bp->b_fspriv;
691         xfs_buf_log_item_t      *bip;
692         int                     chunks;
693         int                     map_size;
694
695         /*
696          * Check to see if there is already a buf log item for
697          * this buffer.  If there is, it is guaranteed to be
698          * the first.  If we do already have one, there is
699          * nothing to do here so return.
700          */
701         ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
702         if (lip != NULL && lip->li_type == XFS_LI_BUF)
703                 return;
704
705         /*
706          * chunks is the number of XFS_BLF_CHUNK size pieces
707          * the buffer can be divided into. Make sure not to
708          * truncate any pieces.  map_size is the size of the
709          * bitmap needed to describe the chunks of the buffer.
710          */
711         chunks = (int)((XFS_BUF_COUNT(bp) + (XFS_BLF_CHUNK - 1)) >> XFS_BLF_SHIFT);
712         map_size = (int)((chunks + NBWORD) >> BIT_TO_WORD_SHIFT);
713
714         bip = (xfs_buf_log_item_t*)kmem_zone_zalloc(xfs_buf_item_zone,
715                                                     KM_SLEEP);
716         xfs_log_item_init(mp, &bip->bli_item, XFS_LI_BUF, &xfs_buf_item_ops);
717         bip->bli_buf = bp;
718         xfs_buf_hold(bp);
719         bip->bli_format.blf_type = XFS_LI_BUF;
720         bip->bli_format.blf_blkno = (__int64_t)XFS_BUF_ADDR(bp);
721         bip->bli_format.blf_len = (ushort)BTOBB(XFS_BUF_COUNT(bp));
722         bip->bli_format.blf_map_size = map_size;
723
724 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
725         /*
726          * Allocate the arrays for tracking what needs to be logged
727          * and what our callers request to be logged.  bli_orig
728          * holds a copy of the original, clean buffer for comparison
729          * against, and bli_logged keeps a 1 bit flag per byte in
730          * the buffer to indicate which bytes the callers have asked
731          * to have logged.
732          */
733         bip->bli_orig = (char *)kmem_alloc(XFS_BUF_COUNT(bp), KM_SLEEP);
734         memcpy(bip->bli_orig, bp->b_addr, XFS_BUF_COUNT(bp));
735         bip->bli_logged = (char *)kmem_zalloc(XFS_BUF_COUNT(bp) / NBBY, KM_SLEEP);
736 #endif
737
738         /*
739          * Put the buf item into the list of items attached to the
740          * buffer at the front.
741          */
742         if (bp->b_fspriv)
743                 bip->bli_item.li_bio_list = bp->b_fspriv;
744         bp->b_fspriv = bip;
745 }
746
747
748 /*
749  * Mark bytes first through last inclusive as dirty in the buf
750  * item's bitmap.
751  */
752 void
753 xfs_buf_item_log(
754         xfs_buf_log_item_t      *bip,
755         uint                    first,
756         uint                    last)
757 {
758         uint            first_bit;
759         uint            last_bit;
760         uint            bits_to_set;
761         uint            bits_set;
762         uint            word_num;
763         uint            *wordp;
764         uint            bit;
765         uint            end_bit;
766         uint            mask;
767
768         /*
769          * Mark the item as having some dirty data for
770          * quick reference in xfs_buf_item_dirty.
771          */
772         bip->bli_flags |= XFS_BLI_DIRTY;
773
774         /*
775          * Convert byte offsets to bit numbers.
776          */
777         first_bit = first >> XFS_BLF_SHIFT;
778         last_bit = last >> XFS_BLF_SHIFT;
779
780         /*
781          * Calculate the total number of bits to be set.
782          */
783         bits_to_set = last_bit - first_bit + 1;
784
785         /*
786          * Get a pointer to the first word in the bitmap
787          * to set a bit in.
788          */
789         word_num = first_bit >> BIT_TO_WORD_SHIFT;
790         wordp = &(bip->bli_format.blf_data_map[word_num]);
791
792         /*
793          * Calculate the starting bit in the first word.
794          */
795         bit = first_bit & (uint)(NBWORD - 1);
796
797         /*
798          * First set any bits in the first word of our range.
799          * If it starts at bit 0 of the word, it will be
800          * set below rather than here.  That is what the variable
801          * bit tells us. The variable bits_set tracks the number
802          * of bits that have been set so far.  End_bit is the number
803          * of the last bit to be set in this word plus one.
804          */
805         if (bit) {
806                 end_bit = MIN(bit + bits_to_set, (uint)NBWORD);
807                 mask = ((1 << (end_bit - bit)) - 1) << bit;
808                 *wordp |= mask;
809                 wordp++;
810                 bits_set = end_bit - bit;
811         } else {
812                 bits_set = 0;
813         }
814
815         /*
816          * Now set bits a whole word at a time that are between
817          * first_bit and last_bit.
818          */
819         while ((bits_to_set - bits_set) >= NBWORD) {
820                 *wordp |= 0xffffffff;
821                 bits_set += NBWORD;
822                 wordp++;
823         }
824
825         /*
826          * Finally, set any bits left to be set in one last partial word.
827          */
828         end_bit = bits_to_set - bits_set;
829         if (end_bit) {
830                 mask = (1 << end_bit) - 1;
831                 *wordp |= mask;
832         }
833
834         xfs_buf_item_log_debug(bip, first, last);
835 }
836
837
838 /*
839  * Return 1 if the buffer has some data that has been logged (at any
840  * point, not just the current transaction) and 0 if not.
841  */
842 uint
843 xfs_buf_item_dirty(
844         xfs_buf_log_item_t      *bip)
845 {
846         return (bip->bli_flags & XFS_BLI_DIRTY);
847 }
848
849 STATIC void
850 xfs_buf_item_free(
851         xfs_buf_log_item_t      *bip)
852 {
853 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
854         kmem_free(bip->bli_orig);
855         kmem_free(bip->bli_logged);
856 #endif /* XFS_TRANS_DEBUG */
857
858         kmem_zone_free(xfs_buf_item_zone, bip);
859 }
860
861 /*
862  * This is called when the buf log item is no longer needed.  It should
863  * free the buf log item associated with the given buffer and clear
864  * the buffer's pointer to the buf log item.  If there are no more
865  * items in the list, clear the b_iodone field of the buffer (see
866  * xfs_buf_attach_iodone() below).
867  */
868 void
869 xfs_buf_item_relse(
870         xfs_buf_t       *bp)
871 {
872         xfs_buf_log_item_t      *bip;
873
874         trace_xfs_buf_item_relse(bp, _RET_IP_);
875
876         bip = bp->b_fspriv;
877         bp->b_fspriv = bip->bli_item.li_bio_list;
878         if (bp->b_fspriv == NULL)
879                 bp->b_iodone = NULL;
880
881         xfs_buf_rele(bp);
882         xfs_buf_item_free(bip);
883 }
884
885
886 /*
887  * Add the given log item with its callback to the list of callbacks
888  * to be called when the buffer's I/O completes.  If it is not set
889  * already, set the buffer's b_iodone() routine to be
890  * xfs_buf_iodone_callbacks() and link the log item into the list of
891  * items rooted at b_fsprivate.  Items are always added as the second
892  * entry in the list if there is a first, because the buf item code
893  * assumes that the buf log item is first.
894  */
895 void
896 xfs_buf_attach_iodone(
897         xfs_buf_t       *bp,
898         void            (*cb)(xfs_buf_t *, xfs_log_item_t *),
899         xfs_log_item_t  *lip)
900 {
901         xfs_log_item_t  *head_lip;
902
903         ASSERT(xfs_buf_islocked(bp));
904
905         lip->li_cb = cb;
906         head_lip = bp->b_fspriv;
907         if (head_lip) {
908                 lip->li_bio_list = head_lip->li_bio_list;
909                 head_lip->li_bio_list = lip;
910         } else {
911                 bp->b_fspriv = lip;
912         }
913
914         ASSERT(bp->b_iodone == NULL ||
915                bp->b_iodone == xfs_buf_iodone_callbacks);
916         bp->b_iodone = xfs_buf_iodone_callbacks;
917 }
918
919 /*
920  * We can have many callbacks on a buffer. Running the callbacks individually
921  * can cause a lot of contention on the AIL lock, so we allow for a single
922  * callback to be able to scan the remaining lip->li_bio_list for other items
923  * of the same type and callback to be processed in the first call.
924  *
925  * As a result, the loop walking the callback list below will also modify the
926  * list. it removes the first item from the list and then runs the callback.
927  * The loop then restarts from the new head of the list. This allows the
928  * callback to scan and modify the list attached to the buffer and we don't
929  * have to care about maintaining a next item pointer.
930  */
931 STATIC void
932 xfs_buf_do_callbacks(
933         struct xfs_buf          *bp)
934 {
935         struct xfs_log_item     *lip;
936
937         while ((lip = bp->b_fspriv) != NULL) {
938                 bp->b_fspriv = lip->li_bio_list;
939                 ASSERT(lip->li_cb != NULL);
940                 /*
941                  * Clear the next pointer so we don't have any
942                  * confusion if the item is added to another buf.
943                  * Don't touch the log item after calling its
944                  * callback, because it could have freed itself.
945                  */
946                 lip->li_bio_list = NULL;
947                 lip->li_cb(bp, lip);
948         }
949 }
950
951 /*
952  * This is the iodone() function for buffers which have had callbacks
953  * attached to them by xfs_buf_attach_iodone().  It should remove each
954  * log item from the buffer's list and call the callback of each in turn.
955  * When done, the buffer's fsprivate field is set to NULL and the buffer
956  * is unlocked with a call to iodone().
957  */
958 void
959 xfs_buf_iodone_callbacks(
960         struct xfs_buf          *bp)
961 {
962         struct xfs_log_item     *lip = bp->b_fspriv;
963         struct xfs_mount        *mp = lip->li_mountp;
964         static ulong            lasttime;
965         static xfs_buftarg_t    *lasttarg;
966
967         if (likely(!xfs_buf_geterror(bp)))
968                 goto do_callbacks;
969
970         /*
971          * If we've already decided to shutdown the filesystem because of
972          * I/O errors, there's no point in giving this a retry.
973          */
974         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
975                 xfs_buf_stale(bp);
976                 XFS_BUF_DONE(bp);
977                 trace_xfs_buf_item_iodone(bp, _RET_IP_);
978                 goto do_callbacks;
979         }
980
981         if (bp->b_target != lasttarg ||
982             time_after(jiffies, (lasttime + 5*HZ))) {
983                 lasttime = jiffies;
984                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
985         }
986         lasttarg = bp->b_target;
987
988         /*
989          * If the write was asynchronous then no one will be looking for the
990          * error.  Clear the error state and write the buffer out again.
991          *
992          * During sync or umount we'll write all pending buffers again
993          * synchronous, which will catch these errors if they keep hanging
994          * around.
995          */
996         if (XFS_BUF_ISASYNC(bp)) {
997                 xfs_buf_ioerror(bp, 0); /* errno of 0 unsets the flag */
998
999                 if (!XFS_BUF_ISSTALE(bp)) {
1000                         xfs_buf_delwri_queue(bp);
1001                         XFS_BUF_DONE(bp);
1002                 }
1003                 ASSERT(bp->b_iodone != NULL);
1004                 trace_xfs_buf_item_iodone_async(bp, _RET_IP_);
1005                 xfs_buf_relse(bp);
1006                 return;
1007         }
1008
1009         /*
1010          * If the write of the buffer was synchronous, we want to make
1011          * sure to return the error to the caller of xfs_bwrite().
1012          */
1013         xfs_buf_stale(bp);
1014         XFS_BUF_DONE(bp);
1015
1016         trace_xfs_buf_error_relse(bp, _RET_IP_);
1017
1018 do_callbacks:
1019         xfs_buf_do_callbacks(bp);
1020         bp->b_fspriv = NULL;
1021         bp->b_iodone = NULL;
1022         xfs_buf_ioend(bp, 0);
1023 }
1024
1025 /*
1026  * This is the iodone() function for buffers which have been
1027  * logged.  It is called when they are eventually flushed out.
1028  * It should remove the buf item from the AIL, and free the buf item.
1029  * It is called by xfs_buf_iodone_callbacks() above which will take
1030  * care of cleaning up the buffer itself.
1031  */
1032 void
1033 xfs_buf_iodone(
1034         struct xfs_buf          *bp,
1035         struct xfs_log_item     *lip)
1036 {
1037         struct xfs_ail          *ailp = lip->li_ailp;
1038
1039         ASSERT(BUF_ITEM(lip)->bli_buf == bp);
1040
1041         xfs_buf_rele(bp);
1042
1043         /*
1044          * If we are forcibly shutting down, this may well be
1045          * off the AIL already. That's because we simulate the
1046          * log-committed callbacks to unpin these buffers. Or we may never
1047          * have put this item on AIL because of the transaction was
1048          * aborted forcibly. xfs_trans_ail_delete() takes care of these.
1049          *
1050          * Either way, AIL is useless if we're forcing a shutdown.
1051          */
1052         spin_lock(&ailp->xa_lock);
1053         xfs_trans_ail_delete(ailp, lip);
1054         xfs_buf_item_free(BUF_ITEM(lip));
1055 }