]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/xfs/xfs_inode.c
xfs: fix memory reclaim recursion deadlock on locked inode buffer
[karo-tx-linux.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include <linux/log2.h>
19
20 #include "xfs.h"
21 #include "xfs_fs.h"
22 #include "xfs_types.h"
23 #include "xfs_bit.h"
24 #include "xfs_log.h"
25 #include "xfs_inum.h"
26 #include "xfs_trans.h"
27 #include "xfs_trans_priv.h"
28 #include "xfs_sb.h"
29 #include "xfs_ag.h"
30 #include "xfs_mount.h"
31 #include "xfs_bmap_btree.h"
32 #include "xfs_alloc_btree.h"
33 #include "xfs_ialloc_btree.h"
34 #include "xfs_attr_sf.h"
35 #include "xfs_dinode.h"
36 #include "xfs_inode.h"
37 #include "xfs_buf_item.h"
38 #include "xfs_inode_item.h"
39 #include "xfs_btree.h"
40 #include "xfs_btree_trace.h"
41 #include "xfs_alloc.h"
42 #include "xfs_ialloc.h"
43 #include "xfs_bmap.h"
44 #include "xfs_error.h"
45 #include "xfs_utils.h"
46 #include "xfs_quota.h"
47 #include "xfs_filestream.h"
48 #include "xfs_vnodeops.h"
49 #include "xfs_trace.h"
50
51 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
52 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
53
54 /*
55  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
56  * freed from a file in a single transaction.
57  */
58 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
59
60 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
61 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
62 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
63 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
64
65 #ifdef DEBUG
66 /*
67  * Make sure that the extents in the given memory buffer
68  * are valid.
69  */
70 STATIC void
71 xfs_validate_extents(
72         xfs_ifork_t             *ifp,
73         int                     nrecs,
74         xfs_exntfmt_t           fmt)
75 {
76         xfs_bmbt_irec_t         irec;
77         xfs_bmbt_rec_host_t     rec;
78         int                     i;
79
80         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
81                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
82                 rec.l0 = get_unaligned(&ep->l0);
83                 rec.l1 = get_unaligned(&ep->l1);
84                 xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
85                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
86                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
87         }
88 }
89 #else /* DEBUG */
90 #define xfs_validate_extents(ifp, nrecs, fmt)
91 #endif /* DEBUG */
92
93 /*
94  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
95  * unlinked field of 0.
96  */
97 #if defined(DEBUG)
98 void
99 xfs_inobp_check(
100         xfs_mount_t     *mp,
101         xfs_buf_t       *bp)
102 {
103         int             i;
104         int             j;
105         xfs_dinode_t    *dip;
106
107         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
108
109         for (i = 0; i < j; i++) {
110                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
111                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
112                 if (!dip->di_next_unlinked)  {
113                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
114                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
115                                 bp);
116                         ASSERT(dip->di_next_unlinked);
117                 }
118         }
119 }
120 #endif
121
122 /*
123  * Find the buffer associated with the given inode map
124  * We do basic validation checks on the buffer once it has been
125  * retrieved from disk.
126  */
127 STATIC int
128 xfs_imap_to_bp(
129         xfs_mount_t     *mp,
130         xfs_trans_t     *tp,
131         struct xfs_imap *imap,
132         xfs_buf_t       **bpp,
133         uint            buf_flags,
134         uint            iget_flags)
135 {
136         int             error;
137         int             i;
138         int             ni;
139         xfs_buf_t       *bp;
140
141         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap->im_blkno,
142                                    (int)imap->im_len, buf_flags, &bp);
143         if (error) {
144                 if (error != EAGAIN) {
145                         cmn_err(CE_WARN,
146                                 "xfs_imap_to_bp: xfs_trans_read_buf()returned "
147                                 "an error %d on %s.  Returning error.",
148                                 error, mp->m_fsname);
149                 } else {
150                         ASSERT(buf_flags & XBF_TRYLOCK);
151                 }
152                 return error;
153         }
154
155         /*
156          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
157          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
158          */
159 #ifdef DEBUG
160         ni = BBTOB(imap->im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
161 #else   /* usual case */
162         ni = 1;
163 #endif
164
165         for (i = 0; i < ni; i++) {
166                 int             di_ok;
167                 xfs_dinode_t    *dip;
168
169                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
170                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
171                 di_ok = be16_to_cpu(dip->di_magic) == XFS_DINODE_MAGIC &&
172                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(dip->di_version);
173                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp,
174                                                 XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
175                                                 XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
176                         if (iget_flags & XFS_IGET_UNTRUSTED) {
177                                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
178                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
179                         }
180                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_imap_to_bp",
181                                                 XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp, dip);
182 #ifdef DEBUG
183                         cmn_err(CE_PANIC,
184                                         "Device %s - bad inode magic/vsn "
185                                         "daddr %lld #%d (magic=%x)",
186                                 XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
187                                 (unsigned long long)imap->im_blkno, i,
188                                 be16_to_cpu(dip->di_magic));
189 #endif
190                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
191                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
192                 }
193         }
194
195         xfs_inobp_check(mp, bp);
196
197         /*
198          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
199          */
200         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
201
202         *bpp = bp;
203         return 0;
204 }
205
206 /*
207  * This routine is called to map an inode number within a file
208  * system to the buffer containing the on-disk version of the
209  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
210  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
211  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
212  *
213  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
214  * dipp are undefined.
215  *
216  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
217  * buffer to read from disk.
218  */
219 int
220 xfs_inotobp(
221         xfs_mount_t     *mp,
222         xfs_trans_t     *tp,
223         xfs_ino_t       ino,
224         xfs_dinode_t    **dipp,
225         xfs_buf_t       **bpp,
226         int             *offset,
227         uint            imap_flags)
228 {
229         struct xfs_imap imap;
230         xfs_buf_t       *bp;
231         int             error;
232
233         imap.im_blkno = 0;
234         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, imap_flags);
235         if (error)
236                 return error;
237
238         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &bp, XBF_LOCK, imap_flags);
239         if (error)
240                 return error;
241
242         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
243         *bpp = bp;
244         *offset = imap.im_boffset;
245         return 0;
246 }
247
248
249 /*
250  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
251  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
252  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
253  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
254  * that buffer.
255  *
256  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
257  * dipp are undefined.
258  *
259  * The inode is expected to already been mapped to its buffer and read
260  * in once, thus we can use the mapping information stored in the inode
261  * rather than calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead
262  * of looking at the inode btree for small block file systems
263  * (see xfs_imap()).
264  */
265 int
266 xfs_itobp(
267         xfs_mount_t     *mp,
268         xfs_trans_t     *tp,
269         xfs_inode_t     *ip,
270         xfs_dinode_t    **dipp,
271         xfs_buf_t       **bpp,
272         uint            buf_flags)
273 {
274         xfs_buf_t       *bp;
275         int             error;
276
277         ASSERT(ip->i_imap.im_blkno != 0);
278
279         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &bp, buf_flags, 0);
280         if (error)
281                 return error;
282
283         if (!bp) {
284                 ASSERT(buf_flags & XBF_TRYLOCK);
285                 ASSERT(tp == NULL);
286                 *bpp = NULL;
287                 return EAGAIN;
288         }
289
290         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
291         *bpp = bp;
292         return 0;
293 }
294
295 /*
296  * Move inode type and inode format specific information from the
297  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
298  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
299  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
300  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
301  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
302  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
303  */
304 STATIC int
305 xfs_iformat(
306         xfs_inode_t             *ip,
307         xfs_dinode_t            *dip)
308 {
309         xfs_attr_shortform_t    *atp;
310         int                     size;
311         int                     error;
312         xfs_fsize_t             di_size;
313         ip->i_df.if_ext_max =
314                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
315         error = 0;
316
317         if (unlikely(be32_to_cpu(dip->di_nextents) +
318                      be16_to_cpu(dip->di_anextents) >
319                      be64_to_cpu(dip->di_nblocks))) {
320                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
321                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu.",
322                         (unsigned long long)ip->i_ino,
323                         (int)(be32_to_cpu(dip->di_nextents) +
324                               be16_to_cpu(dip->di_anextents)),
325                         (unsigned long long)
326                                 be64_to_cpu(dip->di_nblocks));
327                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
328                                      ip->i_mount, dip);
329                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
330         }
331
332         if (unlikely(dip->di_forkoff > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
333                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
334                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x.",
335                         (unsigned long long)ip->i_ino,
336                         dip->di_forkoff);
337                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
338                                      ip->i_mount, dip);
339                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
340         }
341
342         if (unlikely((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME) &&
343                      !ip->i_mount->m_rtdev_targp)) {
344                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
345                         "corrupt dinode %Lu, has realtime flag set.",
346                         ip->i_ino);
347                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(realtime)",
348                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount, dip);
349                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
350         }
351
352         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
353         case S_IFIFO:
354         case S_IFCHR:
355         case S_IFBLK:
356         case S_IFSOCK:
357                 if (unlikely(dip->di_format != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
358                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
359                                               ip->i_mount, dip);
360                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
361                 }
362                 ip->i_d.di_size = 0;
363                 ip->i_size = 0;
364                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = xfs_dinode_get_rdev(dip);
365                 break;
366
367         case S_IFREG:
368         case S_IFLNK:
369         case S_IFDIR:
370                 switch (dip->di_format) {
371                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
372                         /*
373                          * no local regular files yet
374                          */
375                         if (unlikely((be16_to_cpu(dip->di_mode) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
376                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
377                                         "corrupt inode %Lu "
378                                         "(local format for regular file).",
379                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
380                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
381                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
382                                                      ip->i_mount, dip);
383                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
384                         }
385
386                         di_size = be64_to_cpu(dip->di_size);
387                         if (unlikely(di_size > XFS_DFORK_DSIZE(dip, ip->i_mount))) {
388                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
389                                         "corrupt inode %Lu "
390                                         "(bad size %Ld for local inode).",
391                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
392                                         (long long) di_size);
393                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
394                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
395                                                      ip->i_mount, dip);
396                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
397                         }
398
399                         size = (int)di_size;
400                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
401                         break;
402                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
403                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
404                         break;
405                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
406                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
407                         break;
408                 default:
409                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
410                                          ip->i_mount);
411                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
412                 }
413                 break;
414
415         default:
416                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
417                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
418         }
419         if (error) {
420                 return error;
421         }
422         if (!XFS_DFORK_Q(dip))
423                 return 0;
424         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
425         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP | KM_NOFS);
426         ip->i_afp->if_ext_max =
427                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
428         switch (dip->di_aformat) {
429         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
430                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR(dip);
431                 size = be16_to_cpu(atp->hdr.totsize);
432
433                 if (unlikely(size < sizeof(struct xfs_attr_sf_hdr))) {
434                         xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
435                                 "corrupt inode %Lu "
436                                 "(bad attr fork size %Ld).",
437                                 (unsigned long long) ip->i_ino,
438                                 (long long) size);
439                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(8)",
440                                              XFS_ERRLEVEL_LOW,
441                                              ip->i_mount, dip);
442                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
443                 }
444
445                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
446                 break;
447         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
448                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
449                 break;
450         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
451                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
452                 break;
453         default:
454                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
455                 break;
456         }
457         if (error) {
458                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
459                 ip->i_afp = NULL;
460                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
461         }
462         return error;
463 }
464
465 /*
466  * The file is in-lined in the on-disk inode.
467  * If it fits into if_inline_data, then copy
468  * it there, otherwise allocate a buffer for it
469  * and copy the data there.  Either way, set
470  * if_data to point at the data.
471  * If we allocate a buffer for the data, make
472  * sure that its size is a multiple of 4 and
473  * record the real size in i_real_bytes.
474  */
475 STATIC int
476 xfs_iformat_local(
477         xfs_inode_t     *ip,
478         xfs_dinode_t    *dip,
479         int             whichfork,
480         int             size)
481 {
482         xfs_ifork_t     *ifp;
483         int             real_size;
484
485         /*
486          * If the size is unreasonable, then something
487          * is wrong and we just bail out rather than crash in
488          * kmem_alloc() or memcpy() below.
489          */
490         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
491                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
492                         "corrupt inode %Lu "
493                         "(bad size %d for local fork, size = %d).",
494                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
495                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork));
496                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
497                                      ip->i_mount, dip);
498                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
499         }
500         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
501         real_size = 0;
502         if (size == 0)
503                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
504         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
505                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
506         else {
507                 real_size = roundup(size, 4);
508                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
509         }
510         ifp->if_bytes = size;
511         ifp->if_real_bytes = real_size;
512         if (size)
513                 memcpy(ifp->if_u1.if_data, XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork), size);
514         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
515         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
516         return 0;
517 }
518
519 /*
520  * The file consists of a set of extents all
521  * of which fit into the on-disk inode.
522  * If there are few enough extents to fit into
523  * the if_inline_ext, then copy them there.
524  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
525  * them into it.  Either way, set if_extents
526  * to point at the extents.
527  */
528 STATIC int
529 xfs_iformat_extents(
530         xfs_inode_t     *ip,
531         xfs_dinode_t    *dip,
532         int             whichfork)
533 {
534         xfs_bmbt_rec_t  *dp;
535         xfs_ifork_t     *ifp;
536         int             nex;
537         int             size;
538         int             i;
539
540         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
541         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS(dip, whichfork);
542         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
543
544         /*
545          * If the number of extents is unreasonable, then something
546          * is wrong and we just bail out rather than crash in
547          * kmem_alloc() or memcpy() below.
548          */
549         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
550                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
551                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).",
552                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
553                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
554                                      ip->i_mount, dip);
555                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
556         }
557
558         ifp->if_real_bytes = 0;
559         if (nex == 0)
560                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
561         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
562                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
563         else
564                 xfs_iext_add(ifp, 0, nex);
565
566         ifp->if_bytes = size;
567         if (size) {
568                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *) XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
569                 xfs_validate_extents(ifp, nex, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
570                 for (i = 0; i < nex; i++, dp++) {
571                         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
572                         ep->l0 = get_unaligned_be64(&dp->l0);
573                         ep->l1 = get_unaligned_be64(&dp->l1);
574                 }
575                 XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nex, whichfork);
576                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
577                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
578                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
579                                     ifp, 0, nex))) {
580                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
581                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
582                                                          ip->i_mount);
583                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
584                                 }
585         }
586         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
587         return 0;
588 }
589
590 /*
591  * The file has too many extents to fit into
592  * the inode, so they are in B-tree format.
593  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
594  * and copy the root into it.  The i_extents
595  * field will remain NULL until all of the
596  * extents are read in (when they are needed).
597  */
598 STATIC int
599 xfs_iformat_btree(
600         xfs_inode_t             *ip,
601         xfs_dinode_t            *dip,
602         int                     whichfork)
603 {
604         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
605         xfs_ifork_t             *ifp;
606         /* REFERENCED */
607         int                     nrecs;
608         int                     size;
609
610         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
611         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
612         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
613         nrecs = be16_to_cpu(dfp->bb_numrecs);
614
615         /*
616          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
617          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
618          * block has more records than can fit into the fork,
619          * or the number of extents is greater than the number of
620          * blocks.
621          */
622         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
623             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
624                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork)
625             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
626                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
627                         "corrupt inode %Lu (btree).",
628                         (unsigned long long) ip->i_ino);
629                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
630                                  ip->i_mount);
631                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
632         }
633
634         ifp->if_broot_bytes = size;
635         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
636         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
637         /*
638          * Copy and convert from the on-disk structure
639          * to the in-memory structure.
640          */
641         xfs_bmdr_to_bmbt(ip->i_mount, dfp,
642                          XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork),
643                          ifp->if_broot, size);
644         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
645         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
646
647         return 0;
648 }
649
650 STATIC void
651 xfs_dinode_from_disk(
652         xfs_icdinode_t          *to,
653         xfs_dinode_t            *from)
654 {
655         to->di_magic = be16_to_cpu(from->di_magic);
656         to->di_mode = be16_to_cpu(from->di_mode);
657         to->di_version = from ->di_version;
658         to->di_format = from->di_format;
659         to->di_onlink = be16_to_cpu(from->di_onlink);
660         to->di_uid = be32_to_cpu(from->di_uid);
661         to->di_gid = be32_to_cpu(from->di_gid);
662         to->di_nlink = be32_to_cpu(from->di_nlink);
663         to->di_projid = be16_to_cpu(from->di_projid);
664         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
665         to->di_flushiter = be16_to_cpu(from->di_flushiter);
666         to->di_atime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_sec);
667         to->di_atime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_nsec);
668         to->di_mtime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_sec);
669         to->di_mtime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_nsec);
670         to->di_ctime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_sec);
671         to->di_ctime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_nsec);
672         to->di_size = be64_to_cpu(from->di_size);
673         to->di_nblocks = be64_to_cpu(from->di_nblocks);
674         to->di_extsize = be32_to_cpu(from->di_extsize);
675         to->di_nextents = be32_to_cpu(from->di_nextents);
676         to->di_anextents = be16_to_cpu(from->di_anextents);
677         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
678         to->di_aformat  = from->di_aformat;
679         to->di_dmevmask = be32_to_cpu(from->di_dmevmask);
680         to->di_dmstate  = be16_to_cpu(from->di_dmstate);
681         to->di_flags    = be16_to_cpu(from->di_flags);
682         to->di_gen      = be32_to_cpu(from->di_gen);
683 }
684
685 void
686 xfs_dinode_to_disk(
687         xfs_dinode_t            *to,
688         xfs_icdinode_t          *from)
689 {
690         to->di_magic = cpu_to_be16(from->di_magic);
691         to->di_mode = cpu_to_be16(from->di_mode);
692         to->di_version = from ->di_version;
693         to->di_format = from->di_format;
694         to->di_onlink = cpu_to_be16(from->di_onlink);
695         to->di_uid = cpu_to_be32(from->di_uid);
696         to->di_gid = cpu_to_be32(from->di_gid);
697         to->di_nlink = cpu_to_be32(from->di_nlink);
698         to->di_projid = cpu_to_be16(from->di_projid);
699         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
700         to->di_flushiter = cpu_to_be16(from->di_flushiter);
701         to->di_atime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_sec);
702         to->di_atime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_nsec);
703         to->di_mtime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_sec);
704         to->di_mtime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_nsec);
705         to->di_ctime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_sec);
706         to->di_ctime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_nsec);
707         to->di_size = cpu_to_be64(from->di_size);
708         to->di_nblocks = cpu_to_be64(from->di_nblocks);
709         to->di_extsize = cpu_to_be32(from->di_extsize);
710         to->di_nextents = cpu_to_be32(from->di_nextents);
711         to->di_anextents = cpu_to_be16(from->di_anextents);
712         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
713         to->di_aformat = from->di_aformat;
714         to->di_dmevmask = cpu_to_be32(from->di_dmevmask);
715         to->di_dmstate = cpu_to_be16(from->di_dmstate);
716         to->di_flags = cpu_to_be16(from->di_flags);
717         to->di_gen = cpu_to_be32(from->di_gen);
718 }
719
720 STATIC uint
721 _xfs_dic2xflags(
722         __uint16_t              di_flags)
723 {
724         uint                    flags = 0;
725
726         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
727                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
728                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
729                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
730                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
731                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
732                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
733                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
734                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
735                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
736                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
737                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
738                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
739                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
740                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
741                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
742                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
743                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
744                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
745                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
746                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
747                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
748                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
749                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
750                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
751                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
752                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
753                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
754                         flags |= XFS_XFLAG_FILESTREAM;
755         }
756
757         return flags;
758 }
759
760 uint
761 xfs_ip2xflags(
762         xfs_inode_t             *ip)
763 {
764         xfs_icdinode_t          *dic = &ip->i_d;
765
766         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
767                                 (XFS_IFORK_Q(ip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
768 }
769
770 uint
771 xfs_dic2xflags(
772         xfs_dinode_t            *dip)
773 {
774         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dip->di_flags)) |
775                                 (XFS_DFORK_Q(dip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
776 }
777
778 /*
779  * Read the disk inode attributes into the in-core inode structure.
780  */
781 int
782 xfs_iread(
783         xfs_mount_t     *mp,
784         xfs_trans_t     *tp,
785         xfs_inode_t     *ip,
786         uint            iget_flags)
787 {
788         xfs_buf_t       *bp;
789         xfs_dinode_t    *dip;
790         int             error;
791
792         /*
793          * Fill in the location information in the in-core inode.
794          */
795         error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &ip->i_imap, iget_flags);
796         if (error)
797                 return error;
798
799         /*
800          * Get pointers to the on-disk inode and the buffer containing it.
801          */
802         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &bp,
803                                XBF_LOCK, iget_flags);
804         if (error)
805                 return error;
806         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
807
808         /*
809          * If we got something that isn't an inode it means someone
810          * (nfs or dmi) has a stale handle.
811          */
812         if (be16_to_cpu(dip->di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC) {
813 #ifdef DEBUG
814                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
815                                 "dip->di_magic (0x%x) != "
816                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
817                                 be16_to_cpu(dip->di_magic),
818                                 XFS_DINODE_MAGIC);
819 #endif /* DEBUG */
820                 error = XFS_ERROR(EINVAL);
821                 goto out_brelse;
822         }
823
824         /*
825          * If the on-disk inode is already linked to a directory
826          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
827          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
828          * specific information.
829          * Otherwise, just get the truly permanent information.
830          */
831         if (dip->di_mode) {
832                 xfs_dinode_from_disk(&ip->i_d, dip);
833                 error = xfs_iformat(ip, dip);
834                 if (error)  {
835 #ifdef DEBUG
836                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
837                                         "xfs_iformat() returned error %d",
838                                         error);
839 #endif /* DEBUG */
840                         goto out_brelse;
841                 }
842         } else {
843                 ip->i_d.di_magic = be16_to_cpu(dip->di_magic);
844                 ip->i_d.di_version = dip->di_version;
845                 ip->i_d.di_gen = be32_to_cpu(dip->di_gen);
846                 ip->i_d.di_flushiter = be16_to_cpu(dip->di_flushiter);
847                 /*
848                  * Make sure to pull in the mode here as well in
849                  * case the inode is released without being used.
850                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
851                  * the inode is already free and not try to mess
852                  * with the uninitialized part of it.
853                  */
854                 ip->i_d.di_mode = 0;
855                 /*
856                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
857                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
858                  */
859                 ip->i_df.if_ext_max =
860                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
861         }
862
863         /*
864          * The inode format changed when we moved the link count and
865          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
866          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
867          * flushed to disk we will convert back before flushing or
868          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
869          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
870          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
871          * the new format. We don't change the version number so that we
872          * can distinguish this from a real new format inode.
873          */
874         if (ip->i_d.di_version == 1) {
875                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
876                 ip->i_d.di_onlink = 0;
877                 ip->i_d.di_projid = 0;
878         }
879
880         ip->i_delayed_blks = 0;
881         ip->i_size = ip->i_d.di_size;
882
883         /*
884          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
885          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
886          * meta-data in-core longer.
887          */
888         XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
889
890         /*
891          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
892          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
893          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
894          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
895          * will only release the buffer if it is not dirty within the
896          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
897          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
898          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
899          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
900          * to worry about the inode being changed just because we released
901          * the buffer.
902          */
903  out_brelse:
904         xfs_trans_brelse(tp, bp);
905         return error;
906 }
907
908 /*
909  * Read in extents from a btree-format inode.
910  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
911  */
912 int
913 xfs_iread_extents(
914         xfs_trans_t     *tp,
915         xfs_inode_t     *ip,
916         int             whichfork)
917 {
918         int             error;
919         xfs_ifork_t     *ifp;
920         xfs_extnum_t    nextents;
921         size_t          size;
922
923         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
924                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
925                                  ip->i_mount);
926                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
927         }
928         nextents = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork);
929         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
930         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
931
932         /*
933          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
934          */
935         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
936         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
937         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
938         xfs_iext_add(ifp, 0, nextents);
939         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
940         if (error) {
941                 xfs_iext_destroy(ifp);
942                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
943                 return error;
944         }
945         xfs_validate_extents(ifp, nextents, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
946         return 0;
947 }
948
949 /*
950  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
951  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
952  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
953  * set according to the contents of the given cred structure.
954  *
955  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
956  * has a free inode available, call xfs_iget()
957  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
958  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
959  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
960  *
961  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
962  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
963  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
964  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
965  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
966  * The caller should then commit the current transaction, start a new
967  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
968  *
969  * To ensure that some other process does not grab the inode that
970  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
971  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
972  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
973  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
974  *
975  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
976  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
977  * are not linked into the directory structure - they are attached
978  * directly to the superblock - and so have no parent.
979  */
980 int
981 xfs_ialloc(
982         xfs_trans_t     *tp,
983         xfs_inode_t     *pip,
984         mode_t          mode,
985         xfs_nlink_t     nlink,
986         xfs_dev_t       rdev,
987         cred_t          *cr,
988         xfs_prid_t      prid,
989         int             okalloc,
990         xfs_buf_t       **ialloc_context,
991         boolean_t       *call_again,
992         xfs_inode_t     **ipp)
993 {
994         xfs_ino_t       ino;
995         xfs_inode_t     *ip;
996         uint            flags;
997         int             error;
998         timespec_t      tv;
999         int             filestreams = 0;
1000
1001         /*
1002          * Call the space management code to pick
1003          * the on-disk inode to be allocated.
1004          */
1005         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
1006                             ialloc_context, call_again, &ino);
1007         if (error)
1008                 return error;
1009         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1010                 *ipp = NULL;
1011                 return 0;
1012         }
1013         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1014
1015         /*
1016          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1017          * This is because we're setting fields here we need
1018          * to prevent others from looking at until we're done.
1019          */
1020         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino,
1021                                 XFS_IGET_CREATE, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1022         if (error)
1023                 return error;
1024         ASSERT(ip != NULL);
1025
1026         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1027         ip->i_d.di_onlink = 0;
1028         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1029         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1030         ip->i_d.di_uid = current_fsuid();
1031         ip->i_d.di_gid = current_fsgid();
1032         ip->i_d.di_projid = prid;
1033         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1034
1035         /*
1036          * If the superblock version is up to where we support new format
1037          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1038          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1039          * here rather than here and in the flush/logging code.
1040          */
1041         if (xfs_sb_version_hasnlink(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1042             ip->i_d.di_version == 1) {
1043                 ip->i_d.di_version = 2;
1044                 /*
1045                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1046                  * and the pad field.
1047                  */
1048         }
1049
1050         /*
1051          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1052          */
1053         if ((prid != 0) && (ip->i_d.di_version == 1))
1054                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1055
1056         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
1057                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1058                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1059                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1060                 }
1061         }
1062
1063         /*
1064          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1065          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1066          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1067          */
1068         if ((irix_sgid_inherit) &&
1069             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1070             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1071                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1072         }
1073
1074         ip->i_d.di_size = 0;
1075         ip->i_size = 0;
1076         ip->i_d.di_nextents = 0;
1077         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1078
1079         nanotime(&tv);
1080         ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
1081         ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
1082         ip->i_d.di_atime = ip->i_d.di_mtime;
1083         ip->i_d.di_ctime = ip->i_d.di_mtime;
1084
1085         /*
1086          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1087          */
1088         ip->i_d.di_extsize = 0;
1089         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1090         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1091         ip->i_d.di_flags = 0;
1092         flags = XFS_ILOG_CORE;
1093         switch (mode & S_IFMT) {
1094         case S_IFIFO:
1095         case S_IFCHR:
1096         case S_IFBLK:
1097         case S_IFSOCK:
1098                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1099                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1100                 ip->i_df.if_flags = 0;
1101                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1102                 break;
1103         case S_IFREG:
1104                 /*
1105                  * we can't set up filestreams until after the VFS inode
1106                  * is set up properly.
1107                  */
1108                 if (pip && xfs_inode_is_filestream(pip))
1109                         filestreams = 1;
1110                 /* fall through */
1111         case S_IFDIR:
1112                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1113                         uint    di_flags = 0;
1114
1115                         if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1116                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1117                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1118                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1119                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
1120                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1121                                 }
1122                         } else if ((mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
1123                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1124                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1125                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1126                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
1127                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1128                                 }
1129                         }
1130                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1131                             xfs_inherit_noatime)
1132                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1133                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1134                             xfs_inherit_nodump)
1135                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1136                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1137                             xfs_inherit_sync)
1138                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1139                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1140                             xfs_inherit_nosymlinks)
1141                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1142                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1143                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
1144                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
1145                             xfs_inherit_nodefrag)
1146                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
1147                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
1148                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
1149                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
1150                 }
1151                 /* FALLTHROUGH */
1152         case S_IFLNK:
1153                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1154                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1155                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1156                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1157                 break;
1158         default:
1159                 ASSERT(0);
1160         }
1161         /*
1162          * Attribute fork settings for new inode.
1163          */
1164         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1165         ip->i_d.di_anextents = 0;
1166
1167         /*
1168          * Log the new values stuffed into the inode.
1169          */
1170         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1171
1172         /* now that we have an i_mode we can setup inode ops and unlock */
1173         xfs_setup_inode(ip);
1174
1175         /* now we have set up the vfs inode we can associate the filestream */
1176         if (filestreams) {
1177                 error = xfs_filestream_associate(pip, ip);
1178                 if (error < 0)
1179                         return -error;
1180                 if (!error)
1181                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IFILESTREAM);
1182         }
1183
1184         *ipp = ip;
1185         return 0;
1186 }
1187
1188 /*
1189  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1190  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1191  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1192  * at least do it for regular files.
1193  */
1194 #ifdef DEBUG
1195 void
1196 xfs_isize_check(
1197         xfs_mount_t     *mp,
1198         xfs_inode_t     *ip,
1199         xfs_fsize_t     isize)
1200 {
1201         xfs_fileoff_t   map_first;
1202         int             nimaps;
1203         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1204
1205         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1206                 return;
1207
1208         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
1209                 return;
1210
1211         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
1212                 return;
1213
1214         nimaps = 2;
1215         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1216         /*
1217          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1218          * an error.
1219          */
1220         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1221                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1222                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1223                           map_first),
1224                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1225                          NULL))
1226             return;
1227         ASSERT(nimaps == 1);
1228         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1229 }
1230 #endif  /* DEBUG */
1231
1232 /*
1233  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1234  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1235  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1236  * which can happen for sizes near the limit.
1237  *
1238  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1239  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1240  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1241  * will never have been updated.
1242  */
1243 STATIC xfs_fsize_t
1244 xfs_file_last_byte(
1245         xfs_inode_t     *ip)
1246 {
1247         xfs_mount_t     *mp;
1248         xfs_fsize_t     last_byte;
1249         xfs_fileoff_t   last_block;
1250         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1251         int             error;
1252
1253         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED));
1254
1255         mp = ip->i_mount;
1256         /*
1257          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1258          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1259          * and it also saves us from looking when it really isn't
1260          * necessary.
1261          */
1262         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1263                 xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
1264                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1265                         XFS_DATA_FORK);
1266                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
1267                 if (error) {
1268                         last_block = 0;
1269                 }
1270         } else {
1271                 last_block = 0;
1272         }
1273         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_size);
1274         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1275
1276         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1277         if (last_byte < 0) {
1278                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1279         }
1280         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1281         if (last_byte < 0) {
1282                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1283         }
1284         return last_byte;
1285 }
1286
1287 /*
1288  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1289  * must be smaller than the current size.  This routine will
1290  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1291  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1292  * disk blocks.
1293  *
1294  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1295  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1296  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1297  * inode lock when we do so.
1298  *
1299  * We need to wait for any direct I/Os in flight to complete before we
1300  * proceed with the truncate. This is needed to prevent the extents
1301  * being read or written by the direct I/Os from being removed while the
1302  * I/O is in flight as there is no other method of synchronising
1303  * direct I/O with the truncate operation.  Also, because we hold
1304  * the IOLOCK in exclusive mode, we prevent new direct I/Os from being
1305  * started until the truncate completes and drops the lock. Essentially,
1306  * the xfs_ioend_wait() call forms an I/O barrier that provides strict
1307  * ordering between direct I/Os and the truncate operation.
1308  *
1309  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1310  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1311  * in the case that the caller is locking things out of order and
1312  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1313  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1314  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1315  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1316  * call.
1317  */
1318 int
1319 xfs_itruncate_start(
1320         xfs_inode_t     *ip,
1321         uint            flags,
1322         xfs_fsize_t     new_size)
1323 {
1324         xfs_fsize_t     last_byte;
1325         xfs_off_t       toss_start;
1326         xfs_mount_t     *mp;
1327         int             error = 0;
1328
1329         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1330         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1331         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1332                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1333
1334         mp = ip->i_mount;
1335
1336         /* wait for the completion of any pending DIOs */
1337         if (new_size == 0 || new_size < ip->i_size)
1338                 xfs_ioend_wait(ip);
1339
1340         /*
1341          * Call toss_pages or flushinval_pages to get rid of pages
1342          * overlapping the region being removed.  We have to use
1343          * the less efficient flushinval_pages in the case that the
1344          * caller may not be able to finish the truncate without
1345          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1346          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1347          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1348          * block size. We round new_size up to a block boundary
1349          * so that we don't toss things on the same block as
1350          * new_size but before it.
1351          *
1352          * Before calling toss_page or flushinval_pages, make sure to
1353          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1354          * This frees up mapped file references to the pages in the
1355          * given range and for the flushinval_pages case it ensures
1356          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1357          */
1358         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1359         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1360         if (toss_start < 0) {
1361                 /*
1362                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1363                  * file size, so there is no way that the data extended
1364                  * out there.
1365                  */
1366                 return 0;
1367         }
1368         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1369         trace_xfs_itruncate_start(ip, flags, new_size, toss_start, last_byte);
1370         if (last_byte > toss_start) {
1371                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1372                         xfs_tosspages(ip, toss_start,
1373                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1374                 } else {
1375                         error = xfs_flushinval_pages(ip, toss_start,
1376                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1377                 }
1378         }
1379
1380 #ifdef DEBUG
1381         if (new_size == 0) {
1382                 ASSERT(VN_CACHED(VFS_I(ip)) == 0);
1383         }
1384 #endif
1385         return error;
1386 }
1387
1388 /*
1389  * Shrink the file to the given new_size.  The new size must be smaller than
1390  * the current size.  This will free up the underlying blocks in the removed
1391  * range after a call to xfs_itruncate_start() or xfs_atruncate_start().
1392  *
1393  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1394  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1395  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1396  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1397  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1398  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1399  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1400  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1401  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1402  *
1403  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork, and it
1404  * indicates the fork which is to be truncated.  For the attribute fork we only
1405  * support truncation to size 0.
1406  *
1407  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first transaction
1408  * we perform might have to be synchronous.  For the attr fork, it needs to be
1409  * so if the unlink of the inode is not yet known to be permanent in the log.
1410  * This keeps us from freeing and reusing the blocks of the attribute fork
1411  * before the unlink of the inode becomes permanent.
1412  *
1413  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're being
1414  * called out of the inactive path or we're being called out of the create path
1415  * where we're truncating an existing file.  Either way, the truncate needs to
1416  * be sync so blocks don't reappear in the file with altered data in case of a
1417  * crash.  wsync filesystems can run the first case async because anything that
1418  * shrinks the inode has to run sync so by the time we're called here from
1419  * inactive, the inode size is permanently set to 0.
1420  *
1421  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're in a wsync
1422  * filesystem and the file has already been unlinked.
1423  *
1424  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.  It gets
1425  * too hard for us to guess here which path we're being called out of just
1426  * based on inode state.
1427  *
1428  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1429  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1430  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1431  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1432  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1433  */
1434 int
1435 xfs_itruncate_finish(
1436         xfs_trans_t     **tp,
1437         xfs_inode_t     *ip,
1438         xfs_fsize_t     new_size,
1439         int             fork,
1440         int             sync)
1441 {
1442         xfs_fsblock_t   first_block;
1443         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1444         xfs_fileoff_t   last_block;
1445         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1446         xfs_mount_t     *mp;
1447         xfs_trans_t     *ntp;
1448         int             done;
1449         int             committed;
1450         xfs_bmap_free_t free_list;
1451         int             error;
1452
1453         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_EXCL));
1454         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1455         ASSERT(*tp != NULL);
1456         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1457         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1458         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1459         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1460
1461
1462         ntp = *tp;
1463         mp = (ntp)->t_mountp;
1464         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1465
1466         /*
1467          * We only support truncating the entire attribute fork.
1468          */
1469         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1470                 new_size = 0LL;
1471         }
1472         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1473         trace_xfs_itruncate_finish_start(ip, new_size);
1474
1475         /*
1476          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1477          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1478          * being able to look at the data being freed even in the face
1479          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1480          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1481          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1482          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1483          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1484          * As long as we make the new_size permanent before actually
1485          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1486          *
1487          * The callers must signal into us whether or not the size
1488          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1489          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1490          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1491          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1492          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1493          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1494          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1495          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1496          * that are being truncated so the truncate can run async.
1497          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1498          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1499          * and that won't get fixed until the next time the file
1500          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1501          * be too many blocks.
1502          *
1503          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1504          * because there's one call out of the create path that needs
1505          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1506          * 0 whose size is > 0.
1507          *
1508          * It's probably possible to come up with a test in this
1509          * routine that would correctly distinguish all the above
1510          * cases from the values of the function parameters and the
1511          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1512          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1513          * out in the layer above exactly under what conditions we
1514          * can run async and I think it's easier for others read and
1515          * follow the logic in case something has to be changed.
1516          * cscope is your friend -- rcc.
1517          *
1518          * The attribute fork is much simpler.
1519          *
1520          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1521          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1522          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1523          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1524          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1525          * the blocks.
1526          */
1527         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1528                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1529                         /*
1530                          * If we are not changing the file size then do
1531                          * not update the on-disk file size - we may be
1532                          * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1533                          * update the on-disk file size and then the system
1534                          * crashes before the contents of the file are
1535                          * flushed to disk then the files may be full of
1536                          * holes (ie NULL files bug).
1537                          */
1538                         if (ip->i_size != new_size) {
1539                                 ip->i_d.di_size = new_size;
1540                                 ip->i_size = new_size;
1541                                 xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1542                         }
1543                 }
1544         } else if (sync) {
1545                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1546                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1547                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1548         }
1549         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1550                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1551                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1552                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1553
1554         /*
1555          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1556          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1557          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1558          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1559          * possible file size.  If the first block to be removed is
1560          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1561          * then there is nothing to do.
1562          */
1563         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1564         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1565         done = 0;
1566         if (last_block == first_unmap_block) {
1567                 done = 1;
1568         } else {
1569                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1570         }
1571         while (!done) {
1572                 /*
1573                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1574                  * will tell us whether it freed the entire range or
1575                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1576                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1577                  * transactions asynchronous since the unlink
1578                  * transaction that made this inode inactive has
1579                  * already hit the disk.  There's no danger of
1580                  * the freed blocks being reused, there being a
1581                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1582                  * in this file with garbage in them once recovery
1583                  * runs.
1584                  */
1585                 xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1586                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip,
1587                                     first_unmap_block, unmap_len,
1588                                     xfs_bmapi_aflag(fork),
1589                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1590                                     &first_block, &free_list,
1591                                     &done);
1592                 if (error) {
1593                         /*
1594                          * If the bunmapi call encounters an error,
1595                          * return to the caller where the transaction
1596                          * can be properly aborted.  We just need to
1597                          * make sure we're not holding any resources
1598                          * that we were not when we came in.
1599                          */
1600                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1601                         return error;
1602                 }
1603
1604                 /*
1605                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1606                  * reservation and commit the old transaction.
1607                  */
1608                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, &committed);
1609                 ntp = *tp;
1610                 if (committed)
1611                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip);
1612
1613                 if (error) {
1614                         /*
1615                          * If the bmap finish call encounters an error, return
1616                          * to the caller where the transaction can be properly
1617                          * aborted.  We just need to make sure we're not
1618                          * holding any resources that we were not when we came
1619                          * in.
1620                          *
1621                          * Aborting from this point might lose some blocks in
1622                          * the file system, but oh well.
1623                          */
1624                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1625                         return error;
1626                 }
1627
1628                 if (committed) {
1629                         /*
1630                          * Mark the inode dirty so it will be logged and
1631                          * moved forward in the log as part of every commit.
1632                          */
1633                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1634                 }
1635
1636                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1637                 error = xfs_trans_commit(*tp, 0);
1638                 *tp = ntp;
1639
1640                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip);
1641
1642                 if (error)
1643                         return error;
1644                 /*
1645                  * transaction commit worked ok so we can drop the extra ticket
1646                  * reference that we gained in xfs_trans_dup()
1647                  */
1648                 xfs_log_ticket_put(ntp->t_ticket);
1649                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0,
1650                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1651                                         XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1652                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1653                 if (error)
1654                         return error;
1655         }
1656         /*
1657          * Only update the size in the case of the data fork, but
1658          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1659          * can keep on rolling it forward in the log.
1660          */
1661         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1662                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1663                 /*
1664                  * If we are not changing the file size then do
1665                  * not update the on-disk file size - we may be
1666                  * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1667                  * update the on-disk file size and then the system
1668                  * crashes before the contents of the file are
1669                  * flushed to disk then the files may be full of
1670                  * holes (ie NULL files bug).
1671                  */
1672                 if (ip->i_size != new_size) {
1673                         ip->i_d.di_size = new_size;
1674                         ip->i_size = new_size;
1675                 }
1676         }
1677         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1678         ASSERT((new_size != 0) ||
1679                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1680                (ip->i_delayed_blks == 0));
1681         ASSERT((new_size != 0) ||
1682                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1683                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1684         trace_xfs_itruncate_finish_end(ip, new_size);
1685         return 0;
1686 }
1687
1688 /*
1689  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1690  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1691  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1692  */
1693 int
1694 xfs_iunlink(
1695         xfs_trans_t     *tp,
1696         xfs_inode_t     *ip)
1697 {
1698         xfs_mount_t     *mp;
1699         xfs_agi_t       *agi;
1700         xfs_dinode_t    *dip;
1701         xfs_buf_t       *agibp;
1702         xfs_buf_t       *ibp;
1703         xfs_agino_t     agino;
1704         short           bucket_index;
1705         int             offset;
1706         int             error;
1707
1708         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1709         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1710         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1711
1712         mp = tp->t_mountp;
1713
1714         /*
1715          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1716          * on the list.
1717          */
1718         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
1719         if (error)
1720                 return error;
1721         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1722
1723         /*
1724          * Get the index into the agi hash table for the
1725          * list this inode will go on.
1726          */
1727         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1728         ASSERT(agino != 0);
1729         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1730         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1731         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1732
1733         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO) {
1734                 /*
1735                  * There is already another inode in the bucket we need
1736                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1737                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1738                  * and then we fall through to point the head at us.
1739                  */
1740                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
1741                 if (error)
1742                         return error;
1743
1744                 ASSERT(be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked) == NULLAGINO);
1745                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1746                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1747                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
1748                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1749                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1750                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1751                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1752                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1753         }
1754
1755         /*
1756          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1757          */
1758         ASSERT(agino != 0);
1759         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1760         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1761                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1762         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1763                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1764         return 0;
1765 }
1766
1767 /*
1768  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1769  */
1770 STATIC int
1771 xfs_iunlink_remove(
1772         xfs_trans_t     *tp,
1773         xfs_inode_t     *ip)
1774 {
1775         xfs_ino_t       next_ino;
1776         xfs_mount_t     *mp;
1777         xfs_agi_t       *agi;
1778         xfs_dinode_t    *dip;
1779         xfs_buf_t       *agibp;
1780         xfs_buf_t       *ibp;
1781         xfs_agnumber_t  agno;
1782         xfs_agino_t     agino;
1783         xfs_agino_t     next_agino;
1784         xfs_buf_t       *last_ibp;
1785         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
1786         short           bucket_index;
1787         int             offset, last_offset = 0;
1788         int             error;
1789
1790         mp = tp->t_mountp;
1791         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1792
1793         /*
1794          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1795          * on the list.
1796          */
1797         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
1798         if (error)
1799                 return error;
1800
1801         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1802
1803         /*
1804          * Get the index into the agi hash table for the
1805          * list this inode will go on.
1806          */
1807         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1808         ASSERT(agino != 0);
1809         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1810         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO);
1811         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1812
1813         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
1814                 /*
1815                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
1816                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
1817                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
1818                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
1819                  * of dealing with the buffer when there is no need to
1820                  * change it.
1821                  */
1822                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
1823                 if (error) {
1824                         cmn_err(CE_WARN,
1825                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1826                                 error, mp->m_fsname);
1827                         return error;
1828                 }
1829                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
1830                 ASSERT(next_agino != 0);
1831                 if (next_agino != NULLAGINO) {
1832                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
1833                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
1834                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1835                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1836                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1837                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1838                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
1839                 } else {
1840                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
1841                 }
1842                 /*
1843                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
1844                  */
1845                 ASSERT(next_agino != 0);
1846                 ASSERT(next_agino != agino);
1847                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
1848                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1849                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1850                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1851                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1852         } else {
1853                 /*
1854                  * We need to search the list for the inode being freed.
1855                  */
1856                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1857                 last_ibp = NULL;
1858                 while (next_agino != agino) {
1859                         /*
1860                          * If the last inode wasn't the one pointing to
1861                          * us, then release its buffer since we're not
1862                          * going to do anything with it.
1863                          */
1864                         if (last_ibp != NULL) {
1865                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
1866                         }
1867                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
1868                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
1869                                             &last_ibp, &last_offset, 0);
1870                         if (error) {
1871                                 cmn_err(CE_WARN,
1872                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1873                                         error, mp->m_fsname);
1874                                 return error;
1875                         }
1876                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
1877                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
1878                         ASSERT(next_agino != 0);
1879                 }
1880                 /*
1881                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
1882                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
1883                  */
1884                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
1885                 if (error) {
1886                         cmn_err(CE_WARN,
1887                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1888                                 error, mp->m_fsname);
1889                         return error;
1890                 }
1891                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
1892                 ASSERT(next_agino != 0);
1893                 ASSERT(next_agino != agino);
1894                 if (next_agino != NULLAGINO) {
1895                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
1896                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
1897                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1898                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1899                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1900                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1901                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
1902                 } else {
1903                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
1904                 }
1905                 /*
1906                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
1907                  */
1908                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
1909                 ASSERT(next_agino != 0);
1910                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1911                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
1912                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
1913                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1914                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
1915         }
1916         return 0;
1917 }
1918
1919 STATIC void
1920 xfs_ifree_cluster(
1921         xfs_inode_t     *free_ip,
1922         xfs_trans_t     *tp,
1923         xfs_ino_t       inum)
1924 {
1925         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
1926         int                     blks_per_cluster;
1927         int                     nbufs;
1928         int                     ninodes;
1929         int                     i, j;
1930         xfs_daddr_t             blkno;
1931         xfs_buf_t               *bp;
1932         xfs_inode_t             *ip;
1933         xfs_inode_log_item_t    *iip;
1934         xfs_log_item_t          *lip;
1935         struct xfs_perag        *pag;
1936
1937         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
1938         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
1939                 blks_per_cluster = 1;
1940                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
1941                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
1942         } else {
1943                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
1944                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
1945                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
1946                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
1947         }
1948
1949         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
1950                 int     found = 0;
1951
1952                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
1953                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
1954
1955                 /*
1956                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
1957                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
1958                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
1959                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
1960                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
1961                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
1962                  */
1963                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
1964                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
1965                                         XBF_LOCK);
1966
1967                 /*
1968                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
1969                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
1970                  * in-memory inode walk can't lock them.
1971                  */
1972                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
1973                 while (lip) {
1974                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
1975                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
1976                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
1977                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
1978                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
1979                                                         &iip->ili_flush_lsn,
1980                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
1981                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
1982                                 found++;
1983                         }
1984                         lip = lip->li_bio_list;
1985                 }
1986
1987                 /*
1988                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
1989                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
1990                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
1991                  * and flushing by locking the buffer.
1992                  *
1993                  * We have already marked every inode that was part of a
1994                  * transaction stale above, which means there is no point in
1995                  * even trying to lock them.
1996                  */
1997                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
1998                         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
1999                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2000                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2001
2002                         /* Inode not in memory or stale, nothing to do */
2003                         if (!ip || xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2004                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2005                                 continue;
2006                         }
2007
2008                         /* don't try to lock/unlock the current inode */
2009                         if (ip != free_ip &&
2010                             !xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2011                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2012                                 continue;
2013                         }
2014                         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2015
2016                         if (!xfs_iflock_nowait(ip)) {
2017                                 if (ip != free_ip)
2018                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2019                                 continue;
2020                         }
2021
2022                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2023                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2024                                 ASSERT(ip != free_ip);
2025                                 xfs_ifunlock(ip);
2026                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2027                                 continue;
2028                         }
2029
2030                         iip = ip->i_itemp;
2031                         if (!iip) {
2032                                 /* inode with unlogged changes only */
2033                                 ASSERT(ip != free_ip);
2034                                 ip->i_update_core = 0;
2035                                 xfs_ifunlock(ip);
2036                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2037                                 continue;
2038                         }
2039                         found++;
2040
2041                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2042                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2043                         iip->ili_logged = 1;
2044                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2045                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
2046
2047                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
2048                                                   &iip->ili_item);
2049
2050                         if (ip != free_ip)
2051                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2052                 }
2053
2054                 if (found)
2055                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2056                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2057         }
2058
2059         xfs_perag_put(pag);
2060 }
2061
2062 /*
2063  * This is called to return an inode to the inode free list.
2064  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2065  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2066  * the inode is already a part of the transaction.
2067  *
2068  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2069  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2070  * that list atomically with respect to freeing it here.
2071  */
2072 int
2073 xfs_ifree(
2074         xfs_trans_t     *tp,
2075         xfs_inode_t     *ip,
2076         xfs_bmap_free_t *flist)
2077 {
2078         int                     error;
2079         int                     delete;
2080         xfs_ino_t               first_ino;
2081         xfs_dinode_t            *dip;
2082         xfs_buf_t               *ibp;
2083
2084         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2085         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2086         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2087         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2088         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2089         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0 && ip->i_size == 0) ||
2090                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2091         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2092
2093         /*
2094          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2095          */
2096         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2097         if (error != 0) {
2098                 return error;
2099         }
2100
2101         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2102         if (error != 0) {
2103                 return error;
2104         }
2105         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2106         ip->i_d.di_flags = 0;
2107         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2108         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2109         ip->i_df.if_ext_max =
2110                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2111         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2112         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2113         /*
2114          * Bump the generation count so no one will be confused
2115          * by reincarnations of this inode.
2116          */
2117         ip->i_d.di_gen++;
2118
2119         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2120
2121         error = xfs_itobp(ip->i_mount, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
2122         if (error)
2123                 return error;
2124
2125         /*
2126         * Clear the on-disk di_mode. This is to prevent xfs_bulkstat
2127         * from picking up this inode when it is reclaimed (its incore state
2128         * initialzed but not flushed to disk yet). The in-core di_mode is
2129         * already cleared  and a corresponding transaction logged.
2130         * The hack here just synchronizes the in-core to on-disk
2131         * di_mode value in advance before the actual inode sync to disk.
2132         * This is OK because the inode is already unlinked and would never
2133         * change its di_mode again for this inode generation.
2134         * This is a temporary hack that would require a proper fix
2135         * in the future.
2136         */
2137         dip->di_mode = 0;
2138
2139         if (delete) {
2140                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2141         }
2142
2143         return 0;
2144 }
2145
2146 /*
2147  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2148  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2149  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2150  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2151  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2152  * by the caller.
2153  *
2154  * The caller must not request to add more records than would fit in
2155  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2156  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2157  * not request that the number of records go below zero, although
2158  * it can go to zero.
2159  *
2160  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2161  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2162  *       requested for the if_broot array.
2163  */
2164 void
2165 xfs_iroot_realloc(
2166         xfs_inode_t             *ip,
2167         int                     rec_diff,
2168         int                     whichfork)
2169 {
2170         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
2171         int                     cur_max;
2172         xfs_ifork_t             *ifp;
2173         struct xfs_btree_block  *new_broot;
2174         int                     new_max;
2175         size_t                  new_size;
2176         char                    *np;
2177         char                    *op;
2178
2179         /*
2180          * Handle the degenerate case quietly.
2181          */
2182         if (rec_diff == 0) {
2183                 return;
2184         }
2185
2186         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2187         if (rec_diff > 0) {
2188                 /*
2189                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2190                  * allocate it now and get out.
2191                  */
2192                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2193                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2194                         ifp->if_broot = kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
2195                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2196                         return;
2197                 }
2198
2199                 /*
2200                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2201                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2202                  * location.  The records don't change location because
2203                  * they are kept butted up against the btree block header.
2204                  */
2205                 cur_max = xfs_bmbt_maxrecs(mp, ifp->if_broot_bytes, 0);
2206                 new_max = cur_max + rec_diff;
2207                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2208                 ifp->if_broot = kmem_realloc(ifp->if_broot, new_size,
2209                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2210                                 KM_SLEEP | KM_NOFS);
2211                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2212                                                      ifp->if_broot_bytes);
2213                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2214                                                      (int)new_size);
2215                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2216                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2217                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2218                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2219                 return;
2220         }
2221
2222         /*
2223          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2224          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2225          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2226          */
2227         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2228         cur_max = xfs_bmbt_maxrecs(mp, ifp->if_broot_bytes, 0);
2229         new_max = cur_max + rec_diff;
2230         ASSERT(new_max >= 0);
2231         if (new_max > 0)
2232                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2233         else
2234                 new_size = 0;
2235         if (new_size > 0) {
2236                 new_broot = kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
2237                 /*
2238                  * First copy over the btree block header.
2239                  */
2240                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, XFS_BTREE_LBLOCK_LEN);
2241         } else {
2242                 new_broot = NULL;
2243                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2244         }
2245
2246         /*
2247          * Only copy the records and pointers if there are any.
2248          */
2249         if (new_max > 0) {
2250                 /*
2251                  * First copy the records.
2252                  */
2253                 op = (char *)XFS_BMBT_REC_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1);
2254                 np = (char *)XFS_BMBT_REC_ADDR(mp, new_broot, 1);
2255                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2256
2257                 /*
2258                  * Then copy the pointers.
2259                  */
2260                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2261                                                      ifp->if_broot_bytes);
2262                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, new_broot, 1,
2263                                                      (int)new_size);
2264                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2265         }
2266         kmem_free(ifp->if_broot);
2267         ifp->if_broot = new_broot;
2268         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2269         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2270                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2271         return;
2272 }
2273
2274
2275 /*
2276  * This is called when the amount of space needed for if_data
2277  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2278  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2279  * byte_diff parameter.
2280  *
2281  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2282  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2283  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2284  * to what is needed.
2285  *
2286  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2287  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2288  *       requested for the if_data array.
2289  */
2290 void
2291 xfs_idata_realloc(
2292         xfs_inode_t     *ip,
2293         int             byte_diff,
2294         int             whichfork)
2295 {
2296         xfs_ifork_t     *ifp;
2297         int             new_size;
2298         int             real_size;
2299
2300         if (byte_diff == 0) {
2301                 return;
2302         }
2303
2304         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2305         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2306         ASSERT(new_size >= 0);
2307
2308         if (new_size == 0) {
2309                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2310                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2311                 }
2312                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2313                 real_size = 0;
2314         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2315                 /*
2316                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2317                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2318                  */
2319                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2320                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2321                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2322                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2323                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2324                               new_size);
2325                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2326                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2327                 }
2328                 real_size = 0;
2329         } else {
2330                 /*
2331                  * Stuck with malloc/realloc.
2332                  * For inline data, the underlying buffer must be
2333                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2334                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2335                  * that here.
2336                  */
2337                 real_size = roundup(new_size, 4);
2338                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2339                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2340                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size,
2341                                                         KM_SLEEP | KM_NOFS);
2342                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2343                         /*
2344                          * Only do the realloc if the underlying size
2345                          * is really changing.
2346                          */
2347                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2348                                 ifp->if_u1.if_data =
2349                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2350                                                         real_size,
2351                                                         ifp->if_real_bytes,
2352                                                         KM_SLEEP | KM_NOFS);
2353                         }
2354                 } else {
2355                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2356                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size,
2357                                                         KM_SLEEP | KM_NOFS);
2358                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2359                                 ifp->if_bytes);
2360                 }
2361         }
2362         ifp->if_real_bytes = real_size;
2363         ifp->if_bytes = new_size;
2364         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2365 }
2366
2367 void
2368 xfs_idestroy_fork(
2369         xfs_inode_t     *ip,
2370         int             whichfork)
2371 {
2372         xfs_ifork_t     *ifp;
2373
2374         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2375         if (ifp->if_broot != NULL) {
2376                 kmem_free(ifp->if_broot);
2377                 ifp->if_broot = NULL;
2378         }
2379
2380         /*
2381          * If the format is local, then we can't have an extents
2382          * array so just look for an inline data array.  If we're
2383          * not local then we may or may not have an extents list,
2384          * so check and free it up if we do.
2385          */
2386         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2387                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2388                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2389                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2390                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2391                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2392                         ifp->if_real_bytes = 0;
2393                 }
2394         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2395                    ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
2396                     ((ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2397                      (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)))) {
2398                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2399                 xfs_iext_destroy(ifp);
2400         }
2401         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2402                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2403         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2404         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2405                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2406                 ip->i_afp = NULL;
2407         }
2408 }
2409
2410 /*
2411  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2412  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2413  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2414  */
2415 static void
2416 xfs_iunpin_nowait(
2417         struct xfs_inode        *ip)
2418 {
2419         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2420
2421         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2422
2423         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2424         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0);
2425
2426 }
2427
2428 void
2429 xfs_iunpin_wait(
2430         struct xfs_inode        *ip)
2431 {
2432         if (xfs_ipincount(ip)) {
2433                 xfs_iunpin_nowait(ip);
2434                 wait_event(ip->i_ipin_wait, (xfs_ipincount(ip) == 0));
2435         }
2436 }
2437
2438 /*
2439  * xfs_iextents_copy()
2440  *
2441  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2442  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2443  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2444  *
2445  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2446  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2447  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2448  */
2449 int
2450 xfs_iextents_copy(
2451         xfs_inode_t             *ip,
2452         xfs_bmbt_rec_t          *dp,
2453         int                     whichfork)
2454 {
2455         int                     copied;
2456         int                     i;
2457         xfs_ifork_t             *ifp;
2458         int                     nrecs;
2459         xfs_fsblock_t           start_block;
2460
2461         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2462         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2463         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2464
2465         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2466         XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nrecs, whichfork);
2467         ASSERT(nrecs > 0);
2468
2469         /*
2470          * There are some delayed allocation extents in the
2471          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2472          * the delayed ones.  There must be at least one
2473          * non-delayed extent.
2474          */
2475         copied = 0;
2476         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2477                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
2478                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2479                 if (isnullstartblock(start_block)) {
2480                         /*
2481                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2482                          */
2483                         continue;
2484                 }
2485
2486                 /* Translate to on disk format */
2487                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l0), &dp->l0);
2488                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l1), &dp->l1);
2489                 dp++;
2490                 copied++;
2491         }
2492         ASSERT(copied != 0);
2493         xfs_validate_extents(ifp, copied, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2494
2495         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2496 }
2497
2498 /*
2499  * Each of the following cases stores data into the same region
2500  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2501  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2502  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2503  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2504  * changed formats after being modified but before being flushed.
2505  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2506  * format indicates the current state of the fork.
2507  */
2508 /*ARGSUSED*/
2509 STATIC void
2510 xfs_iflush_fork(
2511         xfs_inode_t             *ip,
2512         xfs_dinode_t            *dip,
2513         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2514         int                     whichfork,
2515         xfs_buf_t               *bp)
2516 {
2517         char                    *cp;
2518         xfs_ifork_t             *ifp;
2519         xfs_mount_t             *mp;
2520 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2521         int                     first;
2522 #endif
2523         static const short      brootflag[2] =
2524                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2525         static const short      dataflag[2] =
2526                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2527         static const short      extflag[2] =
2528                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2529
2530         if (!iip)
2531                 return;
2532         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2533         /*
2534          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2535          * for the attribute fork.
2536          */
2537         if (!ifp) {
2538                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2539                 return;
2540         }
2541         cp = XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
2542         mp = ip->i_mount;
2543         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
2544         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
2545                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
2546                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2547                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
2548                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2549                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
2550                 }
2551                 break;
2552
2553         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
2554                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
2555                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
2556                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) != NULL) ||
2557                         (ifp->if_bytes == 0));
2558                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) == NULL) ||
2559                         (ifp->if_bytes > 0));
2560                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
2561                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2562                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
2563                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
2564                                 whichfork);
2565                 }
2566                 break;
2567
2568         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
2569                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
2570                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
2571                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
2572                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2573                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
2574                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
2575                         xfs_bmbt_to_bmdr(mp, ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
2576                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
2577                                 XFS_DFORK_SIZE(dip, mp, whichfork));
2578                 }
2579                 break;
2580
2581         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
2582                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
2583                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2584                         xfs_dinode_put_rdev(dip, ip->i_df.if_u2.if_rdev);
2585                 }
2586                 break;
2587
2588         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
2589                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
2590                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2591                         memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip),
2592                                &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
2593                                sizeof(uuid_t));
2594                 }
2595                 break;
2596
2597         default:
2598                 ASSERT(0);
2599                 break;
2600         }
2601 }
2602
2603 STATIC int
2604 xfs_iflush_cluster(
2605         xfs_inode_t     *ip,
2606         xfs_buf_t       *bp)
2607 {
2608         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
2609         struct xfs_perag        *pag;
2610         unsigned long           first_index, mask;
2611         unsigned long           inodes_per_cluster;
2612         int                     ilist_size;
2613         xfs_inode_t             **ilist;
2614         xfs_inode_t             *iq;
2615         int                     nr_found;
2616         int                     clcount = 0;
2617         int                     bufwasdelwri;
2618         int                     i;
2619
2620         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
2621
2622         inodes_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
2623         ilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
2624         ilist = kmem_alloc(ilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
2625         if (!ilist)
2626                 goto out_put;
2627
2628         mask = ~(((XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
2629         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
2630         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
2631         /* really need a gang lookup range call here */
2632         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)ilist,
2633                                         first_index, inodes_per_cluster);
2634         if (nr_found == 0)
2635                 goto out_free;
2636
2637         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
2638                 iq = ilist[i];
2639                 if (iq == ip)
2640                         continue;
2641                 /* if the inode lies outside this cluster, we're done. */
2642                 if ((XFS_INO_TO_AGINO(mp, iq->i_ino) & mask) != first_index)
2643                         break;
2644                 /*
2645                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
2646                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
2647                  * later after the appropriate locks are acquired.
2648                  */
2649                 if (xfs_inode_clean(iq) && xfs_ipincount(iq) == 0)
2650                         continue;
2651
2652                 /*
2653                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
2654                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
2655                  */
2656
2657                 if (!xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED))
2658                         continue;
2659                 if (!xfs_iflock_nowait(iq)) {
2660                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2661                         continue;
2662                 }
2663                 if (xfs_ipincount(iq)) {
2664                         xfs_ifunlock(iq);
2665                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2666                         continue;
2667                 }
2668
2669                 /*
2670                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
2671                  * re-check that it's dirty before flushing.
2672                  */
2673                 if (!xfs_inode_clean(iq)) {
2674                         int     error;
2675                         error = xfs_iflush_int(iq, bp);
2676                         if (error) {
2677                                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2678                                 goto cluster_corrupt_out;
2679                         }
2680                         clcount++;
2681                 } else {
2682                         xfs_ifunlock(iq);
2683                 }
2684                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2685         }
2686
2687         if (clcount) {
2688                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
2689                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
2690         }
2691
2692 out_free:
2693         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2694         kmem_free(ilist);
2695 out_put:
2696         xfs_perag_put(pag);
2697         return 0;
2698
2699
2700 cluster_corrupt_out:
2701         /*
2702          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
2703          * inode buffer and shut down the filesystem.
2704          */
2705         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2706         /*
2707          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
2708          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
2709          * filesystem before releasing the buffer.
2710          */
2711         bufwasdelwri = XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp);
2712         if (bufwasdelwri)
2713                 xfs_buf_relse(bp);
2714
2715         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
2716
2717         if (!bufwasdelwri) {
2718                 /*
2719                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
2720                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
2721                  * mark it as stale and brelse.
2722                  */
2723                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
2724                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
2725                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
2726                         XFS_BUF_STALE(bp);
2727                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
2728                         xfs_biodone(bp);
2729                 } else {
2730                         XFS_BUF_STALE(bp);
2731                         xfs_buf_relse(bp);
2732                 }
2733         }
2734
2735         /*
2736          * Unlocks the flush lock
2737          */
2738         xfs_iflush_abort(iq);
2739         kmem_free(ilist);
2740         xfs_perag_put(pag);
2741         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2742 }
2743
2744 /*
2745  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
2746  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
2747  * in at least shared mode and the inode flush completion must be
2748  * active as well.  The inode lock will still be held upon return from
2749  * the call and the caller is free to unlock it.
2750  * The inode flush will be completed when the inode reaches the disk.
2751  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
2752  */
2753 int
2754 xfs_iflush(
2755         xfs_inode_t             *ip,
2756         uint                    flags)
2757 {
2758         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2759         xfs_buf_t               *bp;
2760         xfs_dinode_t            *dip;
2761         xfs_mount_t             *mp;
2762         int                     error;
2763
2764         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
2765
2766         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2767         ASSERT(!completion_done(&ip->i_flush));
2768         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
2769                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
2770
2771         iip = ip->i_itemp;
2772         mp = ip->i_mount;
2773
2774         /*
2775          * We can't flush the inode until it is unpinned, so wait for it if we
2776          * are allowed to block.  We know noone new can pin it, because we are
2777          * holding the inode lock shared and you need to hold it exclusively to
2778          * pin the inode.
2779          *
2780          * If we are not allowed to block, force the log out asynchronously so
2781          * that when we come back the inode will be unpinned. If other inodes
2782          * in the same cluster are dirty, they will probably write the inode
2783          * out for us if they occur after the log force completes.
2784          */
2785         if (!(flags & SYNC_WAIT) && xfs_ipincount(ip)) {
2786                 xfs_iunpin_nowait(ip);
2787                 xfs_ifunlock(ip);
2788                 return EAGAIN;
2789         }
2790         xfs_iunpin_wait(ip);
2791
2792         /*
2793          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
2794          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
2795          * xfs_itobp() below may give us a buffer that no longer contains
2796          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
2797          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
2798          * flush call.
2799          */
2800         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2801                 xfs_ifunlock(ip);
2802                 return 0;
2803         }
2804
2805         /*
2806          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
2807          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
2808          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
2809          */
2810         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
2811                 ip->i_update_core = 0;
2812                 if (iip)
2813                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2814                 xfs_ifunlock(ip);
2815                 return XFS_ERROR(EIO);
2816         }
2817
2818         /*
2819          * Get the buffer containing the on-disk inode.
2820          */
2821         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp,
2822                                 (flags & SYNC_WAIT) ? XBF_LOCK : XBF_TRYLOCK);
2823         if (error || !bp) {
2824                 xfs_ifunlock(ip);
2825                 return error;
2826         }
2827
2828         /*
2829          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
2830          */
2831         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
2832         if (error)
2833                 goto corrupt_out;
2834
2835         /*
2836          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
2837          * get stuck waiting in the write for too long.
2838          */
2839         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp))
2840                 xfs_log_force(mp, 0);
2841
2842         /*
2843          * inode clustering:
2844          * see if other inodes can be gathered into this write
2845          */
2846         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
2847         if (error)
2848                 goto cluster_corrupt_out;
2849
2850         if (flags & SYNC_WAIT)
2851                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
2852         else
2853                 xfs_bdwrite(mp, bp);
2854         return error;
2855
2856 corrupt_out:
2857         xfs_buf_relse(bp);
2858         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
2859 cluster_corrupt_out:
2860         /*
2861          * Unlocks the flush lock
2862          */
2863         xfs_iflush_abort(ip);
2864         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2865 }
2866
2867
2868 STATIC int
2869 xfs_iflush_int(
2870         xfs_inode_t             *ip,
2871         xfs_buf_t               *bp)
2872 {
2873         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2874         xfs_dinode_t            *dip;
2875         xfs_mount_t             *mp;
2876 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2877         int                     first;
2878 #endif
2879
2880         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2881         ASSERT(!completion_done(&ip->i_flush));
2882         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
2883                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
2884
2885         iip = ip->i_itemp;
2886         mp = ip->i_mount;
2887
2888         /* set *dip = inode's place in the buffer */
2889         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
2890
2891         /*
2892          * Clear i_update_core before copying out the data.
2893          * This is for coordination with our timestamp updates
2894          * that don't hold the inode lock. They will always
2895          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
2896          * so if we clear i_update_core after they set it we
2897          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
2898          * I believe that this depends on strongly ordered memory
2899          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
2900          * macro to make sure that the compiler does not reorder
2901          * the i_update_core access below the data copy below.
2902          */
2903         ip->i_update_core = 0;
2904         SYNCHRONIZE();
2905
2906         /*
2907          * Make sure to get the latest timestamps from the Linux inode.
2908          */
2909         xfs_synchronize_times(ip);
2910
2911         if (XFS_TEST_ERROR(be16_to_cpu(dip->di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC,
2912                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
2913                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2914                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
2915                         ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
2916                 goto corrupt_out;
2917         }
2918         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
2919                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
2920                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2921                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
2922                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
2923                 goto corrupt_out;
2924         }
2925         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
2926                 if (XFS_TEST_ERROR(
2927                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2928                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
2929                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
2930                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2931                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
2932                                 ip->i_ino, ip);
2933                         goto corrupt_out;
2934                 }
2935         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
2936                 if (XFS_TEST_ERROR(
2937                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2938                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
2939                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
2940                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
2941                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2942                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
2943                                 ip->i_ino, ip);
2944                         goto corrupt_out;
2945                 }
2946         }
2947         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
2948                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
2949                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
2950                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2951                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
2952                         ip->i_ino,
2953                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
2954                         ip->i_d.di_nblocks,
2955                         ip);
2956                 goto corrupt_out;
2957         }
2958         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
2959                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
2960                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
2961                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
2962                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
2963                 goto corrupt_out;
2964         }
2965         /*
2966          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
2967          * postdate a log record during recovery.
2968          */
2969
2970         ip->i_d.di_flushiter++;
2971
2972         /*
2973          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
2974          * inode.  We always copy out the core of the inode,
2975          * because if the inode is dirty at all the core must
2976          * be.
2977          */
2978         xfs_dinode_to_disk(dip, &ip->i_d);
2979
2980         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
2981         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
2982                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
2983
2984         /*
2985          * If this is really an old format inode and the superblock version
2986          * has not been updated to support only new format inodes, then
2987          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
2988          * has been updated, then make the conversion permanent.
2989          */
2990         ASSERT(ip->i_d.di_version == 1 || xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb));
2991         if (ip->i_d.di_version == 1) {
2992                 if (!xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb)) {
2993                         /*
2994                          * Convert it back.
2995                          */
2996                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
2997                         dip->di_onlink = cpu_to_be16(ip->i_d.di_nlink);
2998                 } else {
2999                         /*
3000                          * The superblock version has already been bumped,
3001                          * so just make the conversion to the new inode
3002                          * format permanent.
3003                          */
3004                         ip->i_d.di_version = 2;
3005                         dip->di_version = 2;
3006                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3007                         dip->di_onlink = 0;
3008                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3009                         memset(&(dip->di_pad[0]), 0,
3010                               sizeof(dip->di_pad));
3011                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3012                 }
3013         }
3014
3015         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp);
3016         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3017                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3018         xfs_inobp_check(mp, bp);
3019
3020         /*
3021          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3022          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3023          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3024          * logging all this information until the data we've copied
3025          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3026          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3027          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3028          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3029          *
3030          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3031          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3032          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3033          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3034          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3035          * the flush completes before the inode is logged again, then
3036          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3037          *
3038          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3039          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3040          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3041          * Set ili_logged so the flush done
3042          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3043          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3044          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3045          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3046          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3047          */
3048         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3049                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3050                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3051                 iip->ili_logged = 1;
3052
3053                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3054                                         &iip->ili_item.li_lsn);
3055
3056                 /*
3057                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3058                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3059                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3060                  * completely written to disk.
3061                  */
3062                 xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
3063
3064                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3065                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3066         } else {
3067                 /*
3068                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3069                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3070                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3071                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3072                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3073                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3074                  * you really need both.
3075                  */
3076                 if (iip != NULL) {
3077                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3078                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3079                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3080                 }
3081                 xfs_ifunlock(ip);
3082         }
3083
3084         return 0;
3085
3086 corrupt_out:
3087         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3088 }
3089
3090 /*
3091  * Return a pointer to the extent record at file index idx.
3092  */
3093 xfs_bmbt_rec_host_t *
3094 xfs_iext_get_ext(
3095         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3096         xfs_extnum_t    idx)            /* index of target extent */
3097 {
3098         ASSERT(idx >= 0);
3099         if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) && (idx == 0)) {
3100                 return ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3101         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3102                 xfs_ext_irec_t  *erp;           /* irec pointer */
3103                 int             erp_idx = 0;    /* irec index */
3104                 xfs_extnum_t    page_idx = idx; /* ext index in target list */
3105
3106                 erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 0);
3107                 return &erp->er_extbuf[page_idx];
3108         } else if (ifp->if_bytes) {
3109                 return &ifp->if_u1.if_extents[idx];
3110         } else {
3111                 return NULL;
3112         }
3113 }
3114
3115 /*
3116  * Insert new item(s) into the extent records for incore inode
3117  * fork 'ifp'.  'count' new items are inserted at index 'idx'.
3118  */
3119 void
3120 xfs_iext_insert(
3121         xfs_inode_t     *ip,            /* incore inode pointer */
3122         xfs_extnum_t    idx,            /* starting index of new items */
3123         xfs_extnum_t    count,          /* number of inserted items */
3124         xfs_bmbt_irec_t *new,           /* items to insert */
3125         int             state)          /* type of extent conversion */
3126 {
3127         xfs_ifork_t     *ifp = (state & BMAP_ATTRFORK) ? ip->i_afp : &ip->i_df;
3128         xfs_extnum_t    i;              /* extent record index */
3129
3130         trace_xfs_iext_insert(ip, idx, new, state, _RET_IP_);
3131
3132         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3133         xfs_iext_add(ifp, idx, count);
3134         for (i = idx; i < idx + count; i++, new++)
3135                 xfs_bmbt_set_all(xfs_iext_get_ext(ifp, i), new);
3136 }
3137
3138 /*
3139  * This is called when the amount of space required for incore file
3140  * extents needs to be increased. The ext_diff parameter stores the
3141  * number of new extents being added and the idx parameter contains
3142  * the extent index where the new extents will be added. If the new
3143  * extents are being appended, then we just need to (re)allocate and
3144  * initialize the space. Otherwise, if the new extents are being
3145  * inserted into the middle of the existing entries, a bit more work
3146  * is required to make room for the new extents to be inserted. The
3147  * caller is responsible for filling in the new extent entries upon
3148  * return.
3149  */
3150 void
3151 xfs_iext_add(
3152         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3153         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin adding exts */
3154         int             ext_diff)       /* number of extents to add */
3155 {
3156         int             byte_diff;      /* new bytes being added */
3157         int             new_size;       /* size of extents after adding */
3158         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3159
3160         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3161         ASSERT((idx >= 0) && (idx <= nextents));
3162         byte_diff = ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3163         new_size = ifp->if_bytes + byte_diff;
3164         /*
3165          * If the new number of extents (nextents + ext_diff)
3166          * fits inside the inode, then continue to use the inline
3167          * extent buffer.
3168          */
3169         if (nextents + ext_diff <= XFS_INLINE_EXTS) {
3170                 if (idx < nextents) {
3171                         memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3172                                 &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3173                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3174                         memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0, byte_diff);
3175                 }
3176                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3177                 ifp->if_real_bytes = 0;
3178                 ifp->if_lastex = nextents + ext_diff;
3179         }
3180         /*
3181          * Otherwise use a linear (direct) extent list.
3182          * If the extents are currently inside the inode,
3183          * xfs_iext_realloc_direct will switch us from
3184          * inline to direct extent allocation mode.
3185          */
3186         else if (nextents + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3187                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3188                 if (idx < nextents) {
3189                         memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3190                                 &ifp->if_u1.if_extents[idx],
3191                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3192                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[idx], 0, byte_diff);
3193                 }
3194         }
3195         /* Indirection array */
3196         else {
3197                 xfs_ext_irec_t  *erp;
3198                 int             erp_idx = 0;
3199                 int             page_idx = idx;
3200
3201                 ASSERT(nextents + ext_diff > XFS_LINEAR_EXTS);
3202                 if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3203                         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 1);
3204                 } else {
3205                         xfs_iext_irec_init(ifp);
3206                         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3207                         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3208                 }
3209                 /* Extents fit in target extent page */
3210                 if (erp && erp->er_extcount + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3211                         if (page_idx < erp->er_extcount) {
3212                                 memmove(&erp->er_extbuf[page_idx + ext_diff],
3213                                         &erp->er_extbuf[page_idx],
3214                                         (erp->er_extcount - page_idx) *
3215                                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3216                                 memset(&erp->er_extbuf[page_idx], 0, byte_diff);
3217                         }
3218                         erp->er_extcount += ext_diff;
3219                         xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3220                 }
3221                 /* Insert a new extent page */
3222                 else if (erp) {
3223                         xfs_iext_add_indirect_multi(ifp,
3224                                 erp_idx, page_idx, ext_diff);
3225                 }
3226                 /*
3227                  * If extent(s) are being appended to the last page in
3228                  * the indirection array and the new extent(s) don't fit
3229                  * in the page, then erp is NULL and erp_idx is set to
3230                  * the next index needed in the indirection array.
3231                  */
3232                 else {
3233                         int     count = ext_diff;
3234
3235                         while (count) {
3236                                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3237                                 erp->er_extcount = count;
3238                                 count -= MIN(count, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3239                                 if (count) {
3240                                         erp_idx++;
3241                                 }
3242                         }
3243                 }
3244         }
3245         ifp->if_bytes = new_size;
3246 }
3247
3248 /*
3249  * This is called when incore extents are being added to the indirection
3250  * array and the new extents do not fit in the target extent list. The
3251  * erp_idx parameter contains the irec index for the target extent list
3252  * in the indirection array, and the idx parameter contains the extent
3253  * index within the list. The number of extents being added is stored
3254  * in the count parameter.
3255  *
3256  *    |-------|   |-------|
3257  *    |       |   |       |    idx - number of extents before idx
3258  *    |  idx  |   | count |
3259  *    |       |   |       |    count - number of extents being inserted at idx
3260  *    |-------|   |-------|
3261  *    | count |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3262  *    |-------|   |-------|
3263  */
3264 void
3265 xfs_iext_add_indirect_multi(
3266         xfs_ifork_t     *ifp,                   /* inode fork pointer */
3267         int             erp_idx,                /* target extent irec index */
3268         xfs_extnum_t    idx,                    /* index within target list */
3269         int             count)                  /* new extents being added */
3270 {
3271         int             byte_diff;              /* new bytes being added */
3272         xfs_ext_irec_t  *erp;                   /* pointer to irec entry */
3273         xfs_extnum_t    ext_diff;               /* number of extents to add */
3274         xfs_extnum_t    ext_cnt;                /* new extents still needed */
3275         xfs_extnum_t    nex2;                   /* extents after idx + count */
3276         xfs_bmbt_rec_t  *nex2_ep = NULL;        /* temp list for nex2 extents */
3277         int             nlists;                 /* number of irec's (lists) */
3278
3279         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3280         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3281         nex2 = erp->er_extcount - idx;
3282         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3283
3284         /*
3285          * Save second part of target extent list
3286          * (all extents past */
3287         if (nex2) {
3288                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3289                 nex2_ep = (xfs_bmbt_rec_t *) kmem_alloc(byte_diff, KM_NOFS);
3290                 memmove(nex2_ep, &erp->er_extbuf[idx], byte_diff);
3291                 erp->er_extcount -= nex2;
3292                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -nex2);
3293                 memset(&erp->er_extbuf[idx], 0, byte_diff);
3294         }
3295
3296         /*
3297          * Add the new extents to the end of the target
3298          * list, then allocate new irec record(s) and
3299          * extent buffer(s) as needed to store the rest
3300          * of the new extents.
3301          */
3302         ext_cnt = count;
3303         ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount);
3304         if (ext_diff) {
3305                 erp->er_extcount += ext_diff;
3306                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3307                 ext_cnt -= ext_diff;
3308         }
3309         while (ext_cnt) {
3310                 erp_idx++;
3311                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3312                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3313                 erp->er_extcount = ext_diff;
3314                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3315                 ext_cnt -= ext_diff;
3316         }
3317
3318         /* Add nex2 extents back to indirection array */
3319         if (nex2) {
3320                 xfs_extnum_t    ext_avail;
3321                 int             i;
3322
3323                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3324                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
3325                 i = 0;
3326                 /*
3327                  * If nex2 extents fit in the current page, append
3328                  * nex2_ep after the new extents.
3329                  */
3330                 if (nex2 <= ext_avail) {
3331                         i = erp->er_extcount;
3332                 }
3333                 /*
3334                  * Otherwise, check if space is available in the
3335                  * next page.
3336                  */
3337                 else if ((erp_idx < nlists - 1) &&
3338                          (nex2 <= (ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS -
3339                           ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx+1].er_extcount))) {
3340                         erp_idx++;
3341                         erp++;
3342                         /* Create a hole for nex2 extents */
3343                         memmove(&erp->er_extbuf[nex2], erp->er_extbuf,
3344                                 erp->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3345                 }
3346                 /*
3347                  * Final choice, create a new extent page for
3348                  * nex2 extents.
3349                  */
3350                 else {
3351                         erp_idx++;
3352                         erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3353                 }
3354                 memmove(&erp->er_extbuf[i], nex2_ep, byte_diff);
3355                 kmem_free(nex2_ep);
3356                 erp->er_extcount += nex2;
3357                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, nex2);
3358         }
3359 }
3360
3361 /*
3362  * This is called when the amount of space required for incore file
3363  * extents needs to be decreased. The ext_diff parameter stores the
3364  * number of extents to be removed and the idx parameter contains
3365  * the extent index where the extents will be removed from.
3366  *
3367  * If the amount of space needed has decreased below the linear
3368  * limit, XFS_IEXT_BUFSZ, then switch to using the contiguous
3369  * extent array.  Otherwise, use kmem_realloc() to adjust the
3370  * size to what is needed.
3371  */
3372 void
3373 xfs_iext_remove(
3374         xfs_inode_t     *ip,            /* incore inode pointer */
3375         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3376         int             ext_diff,       /* number of extents to remove */
3377         int             state)          /* type of extent conversion */
3378 {
3379         xfs_ifork_t     *ifp = (state & BMAP_ATTRFORK) ? ip->i_afp : &ip->i_df;
3380         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3381         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3382
3383         trace_xfs_iext_remove(ip, idx, state, _RET_IP_);
3384
3385         ASSERT(ext_diff > 0);
3386         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3387         new_size = (nextents - ext_diff) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3388
3389         if (new_size == 0) {
3390                 xfs_iext_destroy(ifp);
3391         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3392                 xfs_iext_remove_indirect(ifp, idx, ext_diff);
3393         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3394                 xfs_iext_remove_direct(ifp, idx, ext_diff);
3395         } else {
3396                 xfs_iext_remove_inline(ifp, idx, ext_diff);
3397         }
3398         ifp->if_bytes = new_size;
3399 }
3400
3401 /*
3402  * This removes ext_diff extents from the inline buffer, beginning
3403  * at extent index idx.
3404  */
3405 void
3406 xfs_iext_remove_inline(
3407         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3408         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3409         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3410 {
3411         int             nextents;       /* number of extents in file */
3412
3413         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3414         ASSERT(idx < XFS_INLINE_EXTS);
3415         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3416         ASSERT(((nextents - ext_diff) > 0) &&
3417                 (nextents - ext_diff) < XFS_INLINE_EXTS);
3418
3419         if (idx + ext_diff < nextents) {
3420                 memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3421                         &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3422                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3423                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3424                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[nextents - ext_diff],
3425                         0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3426         } else {
3427                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0,
3428                         ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3429         }
3430 }
3431
3432 /*
3433  * This removes ext_diff extents from a linear (direct) extent list,
3434  * beginning at extent index idx. If the extents are being removed
3435  * from the end of the list (ie. truncate) then we just need to re-
3436  * allocate the list to remove the extra space. Otherwise, if the
3437  * extents are being removed from the middle of the existing extent
3438  * entries, then we first need to move the extent records beginning
3439  * at idx + ext_diff up in the list to overwrite the records being
3440  * removed, then remove the extra space via kmem_realloc.
3441  */
3442 void
3443 xfs_iext_remove_direct(
3444         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3445         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3446         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3447 {
3448         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3449         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3450
3451         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3452         new_size = ifp->if_bytes -
3453                 (ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3454         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3455
3456         if (new_size == 0) {
3457                 xfs_iext_destroy(ifp);
3458                 return;
3459         }
3460         /* Move extents up in the list (if needed) */
3461         if (idx + ext_diff < nextents) {
3462                 memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx],
3463                         &ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3464                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3465                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3466         }
3467         memset(&ifp->if_u1.if_extents[nextents - ext_diff],
3468                 0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3469         /*
3470          * Reallocate the direct extent list. If the extents
3471          * will fit inside the inode then xfs_iext_realloc_direct
3472          * will switch from direct to inline extent allocation
3473          * mode for us.
3474          */
3475         xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3476         ifp->if_bytes = new_size;
3477 }
3478
3479 /*
3480  * This is called when incore extents are being removed from the
3481  * indirection array and the extents being removed span multiple extent
3482  * buffers. The idx parameter contains the file extent index where we
3483  * want to begin removing extents, and the count parameter contains
3484  * how many extents need to be removed.
3485  *
3486  *    |-------|   |-------|
3487  *    | nex1  |   |       |    nex1 - number of extents before idx
3488  *    |-------|   | count |
3489  *    |       |   |       |    count - number of extents being removed at idx
3490  *    | count |   |-------|
3491  *    |       |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3492  *    |-------|   |-------|
3493  */
3494 void
3495 xfs_iext_remove_indirect(
3496         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3497         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing extents */
3498         int             count)          /* number of extents to remove */
3499 {
3500         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3501         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
3502         xfs_extnum_t    ext_cnt;        /* extents left to remove */
3503         xfs_extnum_t    ext_diff;       /* extents to remove in current list */
3504         xfs_extnum_t    nex1;           /* number of extents before idx */
3505         xfs_extnum_t    nex2;           /* extents after idx + count */
3506         int             nlists;         /* entries in indirection array */
3507         int             page_idx = idx; /* index in target extent list */
3508
3509         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3510         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp,  &page_idx, &erp_idx, 0);
3511         ASSERT(erp != NULL);
3512         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3513         nex1 = page_idx;
3514         ext_cnt = count;
3515         while (ext_cnt) {
3516                 nex2 = MAX((erp->er_extcount - (nex1 + ext_cnt)), 0);
3517                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (erp->er_extcount - nex1));
3518                 /*
3519                  * Check for deletion of entire list;
3520                  * xfs_iext_irec_remove() updates extent offsets.
3521                  */
3522                 if (ext_diff == erp->er_extcount) {
3523                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
3524                         ext_cnt -= ext_diff;
3525                         nex1 = 0;
3526                         if (ext_cnt) {
3527                                 ASSERT(erp_idx < ifp->if_real_bytes /
3528                                         XFS_IEXT_BUFSZ);
3529                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3530                                 nex1 = 0;
3531                                 continue;
3532                         } else {
3533                                 break;
3534                         }
3535                 }
3536                 /* Move extents up (if needed) */
3537                 if (nex2) {
3538                         memmove(&erp->er_extbuf[nex1],
3539                                 &erp->er_extbuf[nex1 + ext_diff],
3540                                 nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3541                 }
3542                 /* Zero out rest of page */
3543                 memset(&erp->er_extbuf[nex1 + nex2], 0, (XFS_IEXT_BUFSZ -
3544                         ((nex1 + nex2) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t))));
3545                 /* Update remaining counters */
3546                 erp->er_extcount -= ext_diff;
3547                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -ext_diff);
3548                 ext_cnt -= ext_diff;
3549                 nex1 = 0;
3550                 erp_idx++;
3551                 erp++;
3552         }
3553         ifp->if_bytes -= count * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3554         xfs_iext_irec_compact(ifp);
3555 }
3556
3557 /*
3558  * Create, destroy, or resize a linear (direct) block of extents.
3559  */
3560 void
3561 xfs_iext_realloc_direct(
3562         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3563         int             new_size)       /* new size of extents */
3564 {
3565         int             rnew_size;      /* real new size of extents */
3566
3567         rnew_size = new_size;
3568
3569         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
3570                 ((new_size >= 0) && (new_size <= XFS_IEXT_BUFSZ) &&
3571                  (new_size != ifp->if_real_bytes)));
3572
3573         /* Free extent records */
3574         if (new_size == 0) {
3575                 xfs_iext_destroy(ifp);
3576         }
3577         /* Resize direct extent list and zero any new bytes */
3578         else if (ifp->if_real_bytes) {
3579                 /* Check if extents will fit inside the inode */
3580                 if (new_size <= XFS_INLINE_EXTS * sizeof(xfs_bmbt_rec_t)) {
3581                         xfs_iext_direct_to_inline(ifp, new_size /
3582                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3583                         ifp->if_bytes = new_size;
3584                         return;
3585                 }
3586                 if (!is_power_of_2(new_size)){
3587                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
3588                 }
3589                 if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
3590                         ifp->if_u1.if_extents =
3591                                 kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
3592                                                 rnew_size,
3593                                                 ifp->if_real_bytes, KM_NOFS);
3594                 }
3595                 if (rnew_size > ifp->if_real_bytes) {
3596                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[ifp->if_bytes /
3597                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t)], 0,
3598                                 rnew_size - ifp->if_real_bytes);
3599                 }
3600         }
3601         /*
3602          * Switch from the inline extent buffer to a direct
3603          * extent list. Be sure to include the inline extent
3604          * bytes in new_size.
3605          */
3606         else {
3607                 new_size += ifp->if_bytes;
3608                 if (!is_power_of_2(new_size)) {
3609                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
3610                 }
3611                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, rnew_size);
3612         }
3613         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
3614         ifp->if_bytes = new_size;
3615 }
3616
3617 /*
3618  * Switch from linear (direct) extent records to inline buffer.
3619  */
3620 void
3621 xfs_iext_direct_to_inline(
3622         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3623         xfs_extnum_t    nextents)       /* number of extents in file */
3624 {
3625         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3626         ASSERT(nextents <= XFS_INLINE_EXTS);
3627         /*
3628          * The inline buffer was zeroed when we switched
3629          * from inline to direct extent allocation mode,
3630          * so we don't need to clear it here.
3631          */
3632         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext, ifp->if_u1.if_extents,
3633                 nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3634         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents);
3635         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3636         ifp->if_real_bytes = 0;
3637 }
3638
3639 /*
3640  * Switch from inline buffer to linear (direct) extent records.
3641  * new_size should already be rounded up to the next power of 2
3642  * by the caller (when appropriate), so use new_size as it is.
3643  * However, since new_size may be rounded up, we can't update
3644  * if_bytes here. It is the caller's responsibility to update
3645  * if_bytes upon return.
3646  */
3647 void
3648 xfs_iext_inline_to_direct(
3649         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3650         int             new_size)       /* number of extents in file */
3651 {
3652         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(new_size, KM_NOFS);
3653         memset(ifp->if_u1.if_extents, 0, new_size);
3654         if (ifp->if_bytes) {
3655                 memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
3656                         ifp->if_bytes);
3657                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
3658                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3659         }
3660         ifp->if_real_bytes = new_size;
3661 }
3662
3663 /*
3664  * Resize an extent indirection array to new_size bytes.
3665  */
3666 STATIC void
3667 xfs_iext_realloc_indirect(
3668         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3669         int             new_size)       /* new indirection array size */
3670 {
3671         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3672         int             size;           /* current indirection array size */
3673
3674         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3675         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3676         size = nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t);
3677         ASSERT(ifp->if_real_bytes);
3678         ASSERT((new_size >= 0) && (new_size != size));
3679         if (new_size == 0) {
3680                 xfs_iext_destroy(ifp);
3681         } else {
3682                 ifp->if_u1.if_ext_irec = (xfs_ext_irec_t *)
3683                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_ext_irec,
3684                                 new_size, size, KM_NOFS);
3685         }
3686 }
3687
3688 /*
3689  * Switch from indirection array to linear (direct) extent allocations.
3690  */
3691 STATIC void
3692 xfs_iext_indirect_to_direct(
3693          xfs_ifork_t    *ifp)           /* inode fork pointer */
3694 {
3695         xfs_bmbt_rec_host_t *ep;        /* extent record pointer */
3696         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3697         int             size;           /* size of file extents */
3698
3699         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3700         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3701         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
3702         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3703
3704         xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
3705         ASSERT(ifp->if_real_bytes == XFS_IEXT_BUFSZ);
3706
3707         ep = ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3708         kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec);
3709         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
3710         ifp->if_u1.if_extents = ep;
3711         ifp->if_bytes = size;
3712         if (nextents < XFS_LINEAR_EXTS) {
3713                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, size);
3714         }
3715 }
3716
3717 /*
3718  * Free incore file extents.
3719  */
3720 void
3721 xfs_iext_destroy(
3722         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
3723 {
3724         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3725                 int     erp_idx;
3726                 int     nlists;
3727
3728                 nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3729                 for (erp_idx = nlists - 1; erp_idx >= 0 ; erp_idx--) {
3730                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
3731                 }
3732                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
3733         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3734                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents);
3735         } else if (ifp->if_bytes) {
3736                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
3737                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3738         }
3739         ifp->if_u1.if_extents = NULL;
3740         ifp->if_real_bytes = 0;
3741         ifp->if_bytes = 0;
3742 }
3743
3744 /*
3745  * Return a pointer to the extent record for file system block bno.
3746  */
3747 xfs_bmbt_rec_host_t *                   /* pointer to found extent record */
3748 xfs_iext_bno_to_ext(
3749         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3750         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
3751         xfs_extnum_t    *idxp)          /* index of target extent */
3752 {
3753         xfs_bmbt_rec_host_t *base;      /* pointer to first extent */
3754         xfs_filblks_t   blockcount = 0; /* number of blocks in extent */
3755         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = NULL; /* pointer to target extent */
3756         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
3757         int             high;           /* upper boundary in search */
3758         xfs_extnum_t    idx = 0;        /* index of target extent */
3759         int             low;            /* lower boundary in search */
3760         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of file extents */
3761         xfs_fileoff_t   startoff = 0;   /* start offset of extent */
3762
3763         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3764         if (nextents == 0) {
3765                 *idxp = 0;
3766                 return NULL;
3767         }
3768         low = 0;
3769         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3770                 /* Find target extent list */
3771                 int     erp_idx = 0;
3772                 erp = xfs_iext_bno_to_irec(ifp, bno, &erp_idx);
3773                 base = erp->er_extbuf;
3774                 high = erp->er_extcount - 1;
3775         } else {
3776                 base = ifp->if_u1.if_extents;
3777                 high = nextents - 1;
3778         }
3779         /* Binary search extent records */
3780         while (low <= high) {
3781                 idx = (low + high) >> 1;
3782                 ep = base + idx;
3783                 startoff = xfs_bmbt_get_startoff(ep);
3784                 blockcount = xfs_bmbt_get_blockcount(ep);
3785                 if (bno < startoff) {
3786                         high = idx - 1;
3787                 } else if (bno >= startoff + blockcount) {
3788                         low = idx + 1;
3789                 } else {
3790                         /* Convert back to file-based extent index */
3791                         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3792                                 idx += erp->er_extoff;
3793                         }
3794                         *idxp = idx;
3795                         return ep;
3796                 }
3797         }
3798         /* Convert back to file-based extent index */
3799         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3800                 idx += erp->er_extoff;
3801         }
3802         if (bno >= startoff + blockcount) {
3803                 if (++idx == nextents) {
3804                         ep = NULL;
3805                 } else {
3806                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
3807                 }
3808         }
3809         *idxp = idx;
3810         return ep;
3811 }
3812
3813 /*
3814  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
3815  * extent record for filesystem block bno. Store the index of the
3816  * target irec in *erp_idxp.
3817  */
3818 xfs_ext_irec_t *                        /* pointer to found extent record */
3819 xfs_iext_bno_to_irec(
3820         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3821         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
3822         int             *erp_idxp)      /* irec index of target ext list */
3823 {
3824         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
3825         xfs_ext_irec_t  *erp_next;      /* next indirection array entry */
3826         int             erp_idx;        /* indirection array index */
3827         int             nlists;         /* number of extent irec's (lists) */
3828         int             high;           /* binary search upper limit */
3829         int             low;            /* binary search lower limit */
3830
3831         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3832         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3833         erp_idx = 0;
3834         low = 0;
3835         high = nlists - 1;
3836         while (low <= high) {
3837                 erp_idx = (low + high) >> 1;
3838                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3839                 erp_next = erp_idx < nlists - 1 ? erp + 1 : NULL;
3840                 if (bno < xfs_bmbt_get_startoff(erp->er_extbuf)) {
3841                         high = erp_idx - 1;
3842                 } else if (erp_next && bno >=
3843                            xfs_bmbt_get_startoff(erp_next->er_extbuf)) {
3844                         low = erp_idx + 1;
3845                 } else {
3846                         break;
3847                 }
3848         }
3849         *erp_idxp = erp_idx;
3850         return erp;
3851 }
3852
3853 /*
3854  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
3855  * extent record at file extent index *idxp. Store the index of the
3856  * target irec in *erp_idxp and store the page index of the target
3857  * extent record in *idxp.
3858  */
3859 xfs_ext_irec_t *
3860 xfs_iext_idx_to_irec(
3861         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3862         xfs_extnum_t    *idxp,          /* extent index (file -> page) */
3863         int             *erp_idxp,      /* pointer to target irec */
3864         int             realloc)        /* new bytes were just added */
3865 {
3866         xfs_ext_irec_t  *prev;          /* pointer to previous irec */
3867         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* pointer to current irec */
3868         int             erp_idx;        /* indirection array index */
3869         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3870         int             high;           /* binary search upper limit */
3871         int             low;            /* binary search lower limit */
3872         xfs_extnum_t    page_idx = *idxp; /* extent index in target list */
3873
3874         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3875         ASSERT(page_idx >= 0 && page_idx <=
3876                 ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3877         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3878         erp_idx = 0;
3879         low = 0;
3880         high = nlists - 1;
3881
3882         /* Binary search extent irec's */
3883         while (low <= high) {
3884                 erp_idx = (low + high) >> 1;
3885                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3886                 prev = erp_idx > 0 ? erp - 1 : NULL;
3887                 if (page_idx < erp->er_extoff || (page_idx == erp->er_extoff &&
3888                      realloc && prev && prev->er_extcount < XFS_LINEAR_EXTS)) {
3889                         high = erp_idx - 1;
3890                 } else if (page_idx > erp->er_extoff + erp->er_extcount ||
3891                            (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
3892                             !realloc)) {
3893                         low = erp_idx + 1;
3894                 } else if (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
3895                            erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
3896                         ASSERT(realloc);
3897                         page_idx = 0;
3898                         erp_idx++;
3899                         erp = erp_idx < nlists ? erp + 1 : NULL;
3900                         break;
3901                 } else {
3902                         page_idx -= erp->er_extoff;
3903                         break;
3904                 }
3905         }
3906         *idxp = page_idx;
3907         *erp_idxp = erp_idx;
3908         return(erp);
3909 }
3910
3911 /*
3912  * Allocate and initialize an indirection array once the space needed
3913  * for incore extents increases above XFS_IEXT_BUFSZ.
3914  */
3915 void
3916 xfs_iext_irec_init(
3917         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
3918 {
3919         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3920         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3921
3922         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3923         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3924         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
3925
3926         erp = kmem_alloc(sizeof(xfs_ext_irec_t), KM_NOFS);
3927
3928         if (nextents == 0) {
3929                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_NOFS);
3930         } else if (!ifp->if_real_bytes) {
3931                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
3932         } else if (ifp->if_real_bytes < XFS_IEXT_BUFSZ) {
3933                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
3934         }
3935         erp->er_extbuf = ifp->if_u1.if_extents;
3936         erp->er_extcount = nextents;
3937         erp->er_extoff = 0;
3938
3939         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTIREC;
3940         ifp->if_real_bytes = XFS_IEXT_BUFSZ;
3941         ifp->if_bytes = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3942         ifp->if_u1.if_ext_irec = erp;
3943
3944         return;
3945 }
3946
3947 /*
3948  * Allocate and initialize a new entry in the indirection array.
3949  */
3950 xfs_ext_irec_t *
3951 xfs_iext_irec_new(
3952         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3953         int             erp_idx)        /* index for new irec */
3954 {
3955         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3956         int             i;              /* loop counter */
3957         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3958
3959         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3960         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3961
3962         /* Resize indirection array */
3963         xfs_iext_realloc_indirect(ifp, ++nlists *
3964                                   sizeof(xfs_ext_irec_t));
3965         /*
3966          * Move records down in the array so the
3967          * new page can use erp_idx.
3968          */
3969         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3970         for (i = nlists - 1; i > erp_idx; i--) {
3971                 memmove(&erp[i], &erp[i-1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
3972         }
3973         ASSERT(i == erp_idx);
3974
3975         /* Initialize new extent record */
3976         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3977         erp[erp_idx].er_extbuf = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_NOFS);
3978         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
3979         memset(erp[erp_idx].er_extbuf, 0, XFS_IEXT_BUFSZ);
3980         erp[erp_idx].er_extcount = 0;
3981         erp[erp_idx].er_extoff = erp_idx > 0 ?
3982                 erp[erp_idx-1].er_extoff + erp[erp_idx-1].er_extcount : 0;
3983         return (&erp[erp_idx]);
3984 }
3985
3986 /*
3987  * Remove a record from the indirection array.
3988  */
3989 void
3990 xfs_iext_irec_remove(
3991         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3992         int             erp_idx)        /* irec index to remove */
3993 {
3994         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3995         int             i;              /* loop counter */
3996         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3997
3998         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3999         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4000         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4001         if (erp->er_extbuf) {
4002                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1,
4003                         -erp->er_extcount);
4004                 kmem_free(erp->er_extbuf);
4005         }
4006         /* Compact extent records */
4007         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4008         for (i = erp_idx; i < nlists - 1; i++) {
4009                 memmove(&erp[i], &erp[i+1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4010         }
4011         /*
4012          * Manually free the last extent record from the indirection
4013          * array.  A call to xfs_iext_realloc_indirect() with a size
4014          * of zero would result in a call to xfs_iext_destroy() which
4015          * would in turn call this function again, creating a nasty
4016          * infinite loop.
4017          */
4018         if (--nlists) {
4019                 xfs_iext_realloc_indirect(ifp,
4020                         nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t));
4021         } else {
4022                 kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec);
4023         }
4024         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4025 }
4026
4027 /*
4028  * This is called to clean up large amounts of unused memory allocated
4029  * by the indirection array.  Before compacting anything though, verify
4030  * that the indirection array is still needed and switch back to the
4031  * linear extent list (or even the inline buffer) if possible.  The
4032  * compaction policy is as follows:
4033  *
4034  *    Full Compaction: Extents fit into a single page (or inline buffer)
4035  * Partial Compaction: Extents occupy less than 50% of allocated space
4036  *      No Compaction: Extents occupy at least 50% of allocated space
4037  */
4038 void
4039 xfs_iext_irec_compact(
4040         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4041 {
4042         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4043         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4044
4045         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4046         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4047         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4048
4049         if (nextents == 0) {
4050                 xfs_iext_destroy(ifp);
4051         } else if (nextents <= XFS_INLINE_EXTS) {
4052                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4053                 xfs_iext_direct_to_inline(ifp, nextents);
4054         } else if (nextents <= XFS_LINEAR_EXTS) {
4055                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4056         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 1) {
4057                 xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4058         }
4059 }
4060
4061 /*
4062  * Combine extents from neighboring extent pages.
4063  */
4064 void
4065 xfs_iext_irec_compact_pages(
4066         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4067 {
4068         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;/* pointers to irec entries */
4069         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4070         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4071
4072         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4073         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4074         while (erp_idx < nlists - 1) {
4075                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4076                 erp_next = erp + 1;
4077                 if (erp_next->er_extcount <=
4078                     (XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount)) {
4079                         memcpy(&erp->er_extbuf[erp->er_extcount],
4080                                 erp_next->er_extbuf, erp_next->er_extcount *
4081                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4082                         erp->er_extcount += erp_next->er_extcount;
4083                         /*
4084                          * Free page before removing extent record
4085                          * so er_extoffs don't get modified in
4086                          * xfs_iext_irec_remove.
4087                          */
4088                         kmem_free(erp_next->er_extbuf);
4089                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4090                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4091                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4092                 } else {
4093                         erp_idx++;
4094                 }
4095         }
4096 }
4097
4098 /*
4099  * This is called to update the er_extoff field in the indirection
4100  * array when extents have been added or removed from one of the
4101  * extent lists. erp_idx contains the irec index to begin updating
4102  * at and ext_diff contains the number of extents that were added
4103  * or removed.
4104  */
4105 void
4106 xfs_iext_irec_update_extoffs(
4107         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4108         int             erp_idx,        /* irec index to update */
4109         int             ext_diff)       /* number of new extents */
4110 {
4111         int             i;              /* loop counter */
4112         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists */
4113
4114         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4115         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4116         for (i = erp_idx; i < nlists; i++) {
4117                 ifp->if_u1.if_ext_irec[i].er_extoff += ext_diff;
4118         }
4119 }