]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/xfs/xfs_inode.c
Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux-block
[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_shared.h"
23 #include "xfs_format.h"
24 #include "xfs_log_format.h"
25 #include "xfs_trans_resv.h"
26 #include "xfs_sb.h"
27 #include "xfs_mount.h"
28 #include "xfs_inode.h"
29 #include "xfs_da_format.h"
30 #include "xfs_da_btree.h"
31 #include "xfs_dir2.h"
32 #include "xfs_attr_sf.h"
33 #include "xfs_attr.h"
34 #include "xfs_trans_space.h"
35 #include "xfs_trans.h"
36 #include "xfs_buf_item.h"
37 #include "xfs_inode_item.h"
38 #include "xfs_ialloc.h"
39 #include "xfs_bmap.h"
40 #include "xfs_bmap_util.h"
41 #include "xfs_error.h"
42 #include "xfs_quota.h"
43 #include "xfs_filestream.h"
44 #include "xfs_cksum.h"
45 #include "xfs_trace.h"
46 #include "xfs_icache.h"
47 #include "xfs_symlink.h"
48 #include "xfs_trans_priv.h"
49 #include "xfs_log.h"
50 #include "xfs_bmap_btree.h"
51
52 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
53
54 /*
55  * Used in xfs_itruncate_extents().  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
62 STATIC int xfs_iunlink_remove(xfs_trans_t *, xfs_inode_t *);
63
64 /*
65  * helper function to extract extent size hint from inode
66  */
67 xfs_extlen_t
68 xfs_get_extsz_hint(
69         struct xfs_inode        *ip)
70 {
71         if ((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE) && ip->i_d.di_extsize)
72                 return ip->i_d.di_extsize;
73         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
74                 return ip->i_mount->m_sb.sb_rextsize;
75         return 0;
76 }
77
78 /*
79  * These two are wrapper routines around the xfs_ilock() routine used to
80  * centralize some grungy code.  They are used in places that wish to lock the
81  * inode solely for reading the extents.  The reason these places can't just
82  * call xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED) is that the inode lock also guards to
83  * bringing in of the extents from disk for a file in b-tree format.  If the
84  * inode is in b-tree format, then we need to lock the inode exclusively until
85  * the extents are read in.  Locking it exclusively all the time would limit
86  * our parallelism unnecessarily, though.  What we do instead is check to see
87  * if the extents have been read in yet, and only lock the inode exclusively
88  * if they have not.
89  *
90  * The functions return a value which should be given to the corresponding
91  * xfs_iunlock() call.
92  */
93 uint
94 xfs_ilock_data_map_shared(
95         struct xfs_inode        *ip)
96 {
97         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
98
99         if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
100             (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
101                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
102         xfs_ilock(ip, lock_mode);
103         return lock_mode;
104 }
105
106 uint
107 xfs_ilock_attr_map_shared(
108         struct xfs_inode        *ip)
109 {
110         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
111
112         if (ip->i_d.di_aformat == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
113             (ip->i_afp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
114                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
115         xfs_ilock(ip, lock_mode);
116         return lock_mode;
117 }
118
119 /*
120  * The xfs inode contains 3 multi-reader locks: the i_iolock the i_mmap_lock and
121  * the i_lock.  This routine allows various combinations of the locks to be
122  * obtained.
123  *
124  * The 3 locks should always be ordered so that the IO lock is obtained first,
125  * the mmap lock second and the ilock last in order to prevent deadlock.
126  *
127  * Basic locking order:
128  *
129  * i_iolock -> i_mmap_lock -> page_lock -> i_ilock
130  *
131  * mmap_sem locking order:
132  *
133  * i_iolock -> page lock -> mmap_sem
134  * mmap_sem -> i_mmap_lock -> page_lock
135  *
136  * The difference in mmap_sem locking order mean that we cannot hold the
137  * i_mmap_lock over syscall based read(2)/write(2) based IO. These IO paths can
138  * fault in pages during copy in/out (for buffered IO) or require the mmap_sem
139  * in get_user_pages() to map the user pages into the kernel address space for
140  * direct IO. Similarly the i_iolock cannot be taken inside a page fault because
141  * page faults already hold the mmap_sem.
142  *
143  * Hence to serialise fully against both syscall and mmap based IO, we need to
144  * take both the i_iolock and the i_mmap_lock. These locks should *only* be both
145  * taken in places where we need to invalidate the page cache in a race
146  * free manner (e.g. truncate, hole punch and other extent manipulation
147  * functions).
148  */
149 void
150 xfs_ilock(
151         xfs_inode_t             *ip,
152         uint                    lock_flags)
153 {
154         trace_xfs_ilock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
155
156         /*
157          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
158          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
159          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
160          */
161         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
162                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
163         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
164                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
165         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
166                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
167         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
168
169         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
170                 mrupdate_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
171         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
172                 mraccess_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
173
174         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
175                 mrupdate_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
176         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
177                 mraccess_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
178
179         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
180                 mrupdate_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
181         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
182                 mraccess_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
183 }
184
185 /*
186  * This is just like xfs_ilock(), except that the caller
187  * is guaranteed not to sleep.  It returns 1 if it gets
188  * the requested locks and 0 otherwise.  If the IO lock is
189  * obtained but the inode lock cannot be, then the IO lock
190  * is dropped before returning.
191  *
192  * ip -- the inode being locked
193  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
194  *       to be locked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
195  *       of valid values.
196  */
197 int
198 xfs_ilock_nowait(
199         xfs_inode_t             *ip,
200         uint                    lock_flags)
201 {
202         trace_xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags, _RET_IP_);
203
204         /*
205          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
206          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
207          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
208          */
209         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
210                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
211         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
212                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
213         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
214                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
215         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
216
217         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
218                 if (!mrtryupdate(&ip->i_iolock))
219                         goto out;
220         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
221                 if (!mrtryaccess(&ip->i_iolock))
222                         goto out;
223         }
224
225         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL) {
226                 if (!mrtryupdate(&ip->i_mmaplock))
227                         goto out_undo_iolock;
228         } else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED) {
229                 if (!mrtryaccess(&ip->i_mmaplock))
230                         goto out_undo_iolock;
231         }
232
233         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL) {
234                 if (!mrtryupdate(&ip->i_lock))
235                         goto out_undo_mmaplock;
236         } else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED) {
237                 if (!mrtryaccess(&ip->i_lock))
238                         goto out_undo_mmaplock;
239         }
240         return 1;
241
242 out_undo_mmaplock:
243         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
244                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
245         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
246                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
247 out_undo_iolock:
248         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
249                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
250         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
251                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
252 out:
253         return 0;
254 }
255
256 /*
257  * xfs_iunlock() is used to drop the inode locks acquired with
258  * xfs_ilock() and xfs_ilock_nowait().  The caller must pass
259  * in the flags given to xfs_ilock() or xfs_ilock_nowait() so
260  * that we know which locks to drop.
261  *
262  * ip -- the inode being unlocked
263  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
264  *       to be unlocked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
265  *       of valid values for this parameter.
266  *
267  */
268 void
269 xfs_iunlock(
270         xfs_inode_t             *ip,
271         uint                    lock_flags)
272 {
273         /*
274          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
275          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
276          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
277          */
278         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
279                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
280         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
281                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
282         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
283                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
284         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
285         ASSERT(lock_flags != 0);
286
287         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
288                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
289         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
290                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
291
292         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
293                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
294         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
295                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
296
297         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
298                 mrunlock_excl(&ip->i_lock);
299         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
300                 mrunlock_shared(&ip->i_lock);
301
302         trace_xfs_iunlock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
303 }
304
305 /*
306  * give up write locks.  the i/o lock cannot be held nested
307  * if it is being demoted.
308  */
309 void
310 xfs_ilock_demote(
311         xfs_inode_t             *ip,
312         uint                    lock_flags)
313 {
314         ASSERT(lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL));
315         ASSERT((lock_flags &
316                 ~(XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
317
318         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
319                 mrdemote(&ip->i_lock);
320         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
321                 mrdemote(&ip->i_mmaplock);
322         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
323                 mrdemote(&ip->i_iolock);
324
325         trace_xfs_ilock_demote(ip, lock_flags, _RET_IP_);
326 }
327
328 #if defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)
329 int
330 xfs_isilocked(
331         xfs_inode_t             *ip,
332         uint                    lock_flags)
333 {
334         if (lock_flags & (XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED)) {
335                 if (!(lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED))
336                         return !!ip->i_lock.mr_writer;
337                 return rwsem_is_locked(&ip->i_lock.mr_lock);
338         }
339
340         if (lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_SHARED)) {
341                 if (!(lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED))
342                         return !!ip->i_mmaplock.mr_writer;
343                 return rwsem_is_locked(&ip->i_mmaplock.mr_lock);
344         }
345
346         if (lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED)) {
347                 if (!(lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED))
348                         return !!ip->i_iolock.mr_writer;
349                 return rwsem_is_locked(&ip->i_iolock.mr_lock);
350         }
351
352         ASSERT(0);
353         return 0;
354 }
355 #endif
356
357 #ifdef DEBUG
358 int xfs_locked_n;
359 int xfs_small_retries;
360 int xfs_middle_retries;
361 int xfs_lots_retries;
362 int xfs_lock_delays;
363 #endif
364
365 /*
366  * xfs_lockdep_subclass_ok() is only used in an ASSERT, so is only called when
367  * DEBUG or XFS_WARN is set. And MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES is then only defined
368  * when CONFIG_LOCKDEP is set. Hence the complex define below to avoid build
369  * errors and warnings.
370  */
371 #if (defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)) && defined(CONFIG_LOCKDEP)
372 static bool
373 xfs_lockdep_subclass_ok(
374         int subclass)
375 {
376         return subclass < MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES;
377 }
378 #else
379 #define xfs_lockdep_subclass_ok(subclass)       (true)
380 #endif
381
382 /*
383  * Bump the subclass so xfs_lock_inodes() acquires each lock with a different
384  * value. This can be called for any type of inode lock combination, including
385  * parent locking. Care must be taken to ensure we don't overrun the subclass
386  * storage fields in the class mask we build.
387  */
388 static inline int
389 xfs_lock_inumorder(int lock_mode, int subclass)
390 {
391         int     class = 0;
392
393         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_PARENT | XFS_ILOCK_RTBITMAP |
394                               XFS_ILOCK_RTSUM)));
395         ASSERT(xfs_lockdep_subclass_ok(subclass));
396
397         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
398                 ASSERT(subclass <= XFS_IOLOCK_MAX_SUBCLASS);
399                 ASSERT(xfs_lockdep_subclass_ok(subclass +
400                                                 XFS_IOLOCK_PARENT_VAL));
401                 class += subclass << XFS_IOLOCK_SHIFT;
402                 if (lock_mode & XFS_IOLOCK_PARENT)
403                         class += XFS_IOLOCK_PARENT_VAL << XFS_IOLOCK_SHIFT;
404         }
405
406         if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) {
407                 ASSERT(subclass <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS);
408                 class += subclass << XFS_MMAPLOCK_SHIFT;
409         }
410
411         if (lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)) {
412                 ASSERT(subclass <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS);
413                 class += subclass << XFS_ILOCK_SHIFT;
414         }
415
416         return (lock_mode & ~XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK) | class;
417 }
418
419 /*
420  * The following routine will lock n inodes in exclusive mode.  We assume the
421  * caller calls us with the inodes in i_ino order.
422  *
423  * We need to detect deadlock where an inode that we lock is in the AIL and we
424  * start waiting for another inode that is locked by a thread in a long running
425  * transaction (such as truncate). This can result in deadlock since the long
426  * running trans might need to wait for the inode we just locked in order to
427  * push the tail and free space in the log.
428  *
429  * xfs_lock_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
430  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
431  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
432  * have violated locking orders.
433  */
434 void
435 xfs_lock_inodes(
436         xfs_inode_t     **ips,
437         int             inodes,
438         uint            lock_mode)
439 {
440         int             attempts = 0, i, j, try_lock;
441         xfs_log_item_t  *lp;
442
443         /*
444          * Currently supports between 2 and 5 inodes with exclusive locking.  We
445          * support an arbitrary depth of locking here, but absolute limits on
446          * inodes depend on the the type of locking and the limits placed by
447          * lockdep annotations in xfs_lock_inumorder.  These are all checked by
448          * the asserts.
449          */
450         ASSERT(ips && inodes >= 2 && inodes <= 5);
451         ASSERT(lock_mode & (XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_MMAPLOCK_EXCL |
452                             XFS_ILOCK_EXCL));
453         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_SHARED |
454                               XFS_ILOCK_SHARED)));
455         ASSERT(!(lock_mode & XFS_IOLOCK_EXCL) ||
456                 inodes <= XFS_IOLOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
457         ASSERT(!(lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL) ||
458                 inodes <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
459         ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL) ||
460                 inodes <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
461
462         if (lock_mode & XFS_IOLOCK_EXCL) {
463                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL)));
464         } else if (lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
465                 ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL));
466
467         try_lock = 0;
468         i = 0;
469 again:
470         for (; i < inodes; i++) {
471                 ASSERT(ips[i]);
472
473                 if (i && (ips[i] == ips[i - 1]))        /* Already locked */
474                         continue;
475
476                 /*
477                  * If try_lock is not set yet, make sure all locked inodes are
478                  * not in the AIL.  If any are, set try_lock to be used later.
479                  */
480                 if (!try_lock) {
481                         for (j = (i - 1); j >= 0 && !try_lock; j--) {
482                                 lp = (xfs_log_item_t *)ips[j]->i_itemp;
483                                 if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL))
484                                         try_lock++;
485                         }
486                 }
487
488                 /*
489                  * If any of the previous locks we have locked is in the AIL,
490                  * we must TRY to get the second and subsequent locks. If
491                  * we can't get any, we must release all we have
492                  * and try again.
493                  */
494                 if (!try_lock) {
495                         xfs_ilock(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i));
496                         continue;
497                 }
498
499                 /* try_lock means we have an inode locked that is in the AIL. */
500                 ASSERT(i != 0);
501                 if (xfs_ilock_nowait(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i)))
502                         continue;
503
504                 /*
505                  * Unlock all previous guys and try again.  xfs_iunlock will try
506                  * to push the tail if the inode is in the AIL.
507                  */
508                 attempts++;
509                 for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
510                         /*
511                          * Check to see if we've already unlocked this one.  Not
512                          * the first one going back, and the inode ptr is the
513                          * same.
514                          */
515                         if (j != (i - 1) && ips[j] == ips[j + 1])
516                                 continue;
517
518                         xfs_iunlock(ips[j], lock_mode);
519                 }
520
521                 if ((attempts % 5) == 0) {
522                         delay(1); /* Don't just spin the CPU */
523 #ifdef DEBUG
524                         xfs_lock_delays++;
525 #endif
526                 }
527                 i = 0;
528                 try_lock = 0;
529                 goto again;
530         }
531
532 #ifdef DEBUG
533         if (attempts) {
534                 if (attempts < 5) xfs_small_retries++;
535                 else if (attempts < 100) xfs_middle_retries++;
536                 else xfs_lots_retries++;
537         } else {
538                 xfs_locked_n++;
539         }
540 #endif
541 }
542
543 /*
544  * xfs_lock_two_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
545  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
546  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
547  * have violated locking orders.
548  */
549 void
550 xfs_lock_two_inodes(
551         xfs_inode_t             *ip0,
552         xfs_inode_t             *ip1,
553         uint                    lock_mode)
554 {
555         xfs_inode_t             *temp;
556         int                     attempts = 0;
557         xfs_log_item_t          *lp;
558
559         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
560                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)));
561                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
562         } else if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL))
563                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
564
565         ASSERT(ip0->i_ino != ip1->i_ino);
566
567         if (ip0->i_ino > ip1->i_ino) {
568                 temp = ip0;
569                 ip0 = ip1;
570                 ip1 = temp;
571         }
572
573  again:
574         xfs_ilock(ip0, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 0));
575
576         /*
577          * If the first lock we have locked is in the AIL, we must TRY to get
578          * the second lock. If we can't get it, we must release the first one
579          * and try again.
580          */
581         lp = (xfs_log_item_t *)ip0->i_itemp;
582         if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)) {
583                 if (!xfs_ilock_nowait(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1))) {
584                         xfs_iunlock(ip0, lock_mode);
585                         if ((++attempts % 5) == 0)
586                                 delay(1); /* Don't just spin the CPU */
587                         goto again;
588                 }
589         } else {
590                 xfs_ilock(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1));
591         }
592 }
593
594
595 void
596 __xfs_iflock(
597         struct xfs_inode        *ip)
598 {
599         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
600         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
601
602         do {
603                 prepare_to_wait_exclusive(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
604                 if (xfs_isiflocked(ip))
605                         io_schedule();
606         } while (!xfs_iflock_nowait(ip));
607
608         finish_wait(wq, &wait.wait);
609 }
610
611 STATIC uint
612 _xfs_dic2xflags(
613         __uint16_t              di_flags,
614         uint64_t                di_flags2,
615         bool                    has_attr)
616 {
617         uint                    flags = 0;
618
619         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
620                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
621                         flags |= FS_XFLAG_REALTIME;
622                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
623                         flags |= FS_XFLAG_PREALLOC;
624                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
625                         flags |= FS_XFLAG_IMMUTABLE;
626                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
627                         flags |= FS_XFLAG_APPEND;
628                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
629                         flags |= FS_XFLAG_SYNC;
630                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
631                         flags |= FS_XFLAG_NOATIME;
632                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
633                         flags |= FS_XFLAG_NODUMP;
634                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
635                         flags |= FS_XFLAG_RTINHERIT;
636                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
637                         flags |= FS_XFLAG_PROJINHERIT;
638                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
639                         flags |= FS_XFLAG_NOSYMLINKS;
640                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
641                         flags |= FS_XFLAG_EXTSIZE;
642                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
643                         flags |= FS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
644                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
645                         flags |= FS_XFLAG_NODEFRAG;
646                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
647                         flags |= FS_XFLAG_FILESTREAM;
648         }
649
650         if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY) {
651                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
652                         flags |= FS_XFLAG_DAX;
653         }
654
655         if (has_attr)
656                 flags |= FS_XFLAG_HASATTR;
657
658         return flags;
659 }
660
661 uint
662 xfs_ip2xflags(
663         struct xfs_inode        *ip)
664 {
665         struct xfs_icdinode     *dic = &ip->i_d;
666
667         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags, dic->di_flags2, XFS_IFORK_Q(ip));
668 }
669
670 uint
671 xfs_dic2xflags(
672         struct xfs_dinode       *dip)
673 {
674         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dip->di_flags),
675                                 be64_to_cpu(dip->di_flags2), XFS_DFORK_Q(dip));
676 }
677
678 /*
679  * Lookups up an inode from "name". If ci_name is not NULL, then a CI match
680  * is allowed, otherwise it has to be an exact match. If a CI match is found,
681  * ci_name->name will point to a the actual name (caller must free) or
682  * will be set to NULL if an exact match is found.
683  */
684 int
685 xfs_lookup(
686         xfs_inode_t             *dp,
687         struct xfs_name         *name,
688         xfs_inode_t             **ipp,
689         struct xfs_name         *ci_name)
690 {
691         xfs_ino_t               inum;
692         int                     error;
693
694         trace_xfs_lookup(dp, name);
695
696         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(dp->i_mount))
697                 return -EIO;
698
699         xfs_ilock(dp, XFS_IOLOCK_SHARED);
700         error = xfs_dir_lookup(NULL, dp, name, &inum, ci_name);
701         if (error)
702                 goto out_unlock;
703
704         error = xfs_iget(dp->i_mount, NULL, inum, 0, 0, ipp);
705         if (error)
706                 goto out_free_name;
707
708         xfs_iunlock(dp, XFS_IOLOCK_SHARED);
709         return 0;
710
711 out_free_name:
712         if (ci_name)
713                 kmem_free(ci_name->name);
714 out_unlock:
715         xfs_iunlock(dp, XFS_IOLOCK_SHARED);
716         *ipp = NULL;
717         return error;
718 }
719
720 /*
721  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
722  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
723  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
724  * set according to the contents of the given cred structure.
725  *
726  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
727  * has a free inode available, call xfs_iget() to obtain the in-core
728  * version of the allocated inode.  Finally, fill in the inode and
729  * log its initial contents.  In this case, ialloc_context would be
730  * set to NULL.
731  *
732  * If xfs_dialloc() does not have an available inode, it will replenish
733  * its supply by doing an allocation. Since we can only do one
734  * allocation within a transaction without deadlocks, we must commit
735  * the current transaction before returning the inode itself.
736  * In this case, therefore, we will set ialloc_context and return.
737  * The caller should then commit the current transaction, start a new
738  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
739  *
740  * To ensure that some other process does not grab the inode that
741  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
742  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
743  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
744  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
745  *
746  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
747  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
748  * are not linked into the directory structure - they are attached
749  * directly to the superblock - and so have no parent.
750  */
751 int
752 xfs_ialloc(
753         xfs_trans_t     *tp,
754         xfs_inode_t     *pip,
755         umode_t         mode,
756         xfs_nlink_t     nlink,
757         xfs_dev_t       rdev,
758         prid_t          prid,
759         int             okalloc,
760         xfs_buf_t       **ialloc_context,
761         xfs_inode_t     **ipp)
762 {
763         struct xfs_mount *mp = tp->t_mountp;
764         xfs_ino_t       ino;
765         xfs_inode_t     *ip;
766         uint            flags;
767         int             error;
768         struct timespec tv;
769
770         /*
771          * Call the space management code to pick
772          * the on-disk inode to be allocated.
773          */
774         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
775                             ialloc_context, &ino);
776         if (error)
777                 return error;
778         if (*ialloc_context || ino == NULLFSINO) {
779                 *ipp = NULL;
780                 return 0;
781         }
782         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
783
784         /*
785          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
786          * This is because we're setting fields here we need
787          * to prevent others from looking at until we're done.
788          */
789         error = xfs_iget(mp, tp, ino, XFS_IGET_CREATE,
790                          XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
791         if (error)
792                 return error;
793         ASSERT(ip != NULL);
794
795         /*
796          * We always convert v1 inodes to v2 now - we only support filesystems
797          * with >= v2 inode capability, so there is no reason for ever leaving
798          * an inode in v1 format.
799          */
800         if (ip->i_d.di_version == 1)
801                 ip->i_d.di_version = 2;
802
803         ip->i_d.di_mode = mode;
804         ip->i_d.di_onlink = 0;
805         ip->i_d.di_nlink = nlink;
806         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
807         ip->i_d.di_uid = xfs_kuid_to_uid(current_fsuid());
808         ip->i_d.di_gid = xfs_kgid_to_gid(current_fsgid());
809         xfs_set_projid(ip, prid);
810         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
811
812         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
813                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
814                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && S_ISDIR(mode)) {
815                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
816                 }
817         }
818
819         /*
820          * If the group ID of the new file does not match the effective group
821          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
822          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
823          */
824         if ((irix_sgid_inherit) &&
825             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
826             (!in_group_p(xfs_gid_to_kgid(ip->i_d.di_gid)))) {
827                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
828         }
829
830         ip->i_d.di_size = 0;
831         ip->i_d.di_nextents = 0;
832         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
833
834         tv = current_fs_time(mp->m_super);
835         ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
836         ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
837         ip->i_d.di_atime = ip->i_d.di_mtime;
838         ip->i_d.di_ctime = ip->i_d.di_mtime;
839
840         /*
841          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
842          */
843         ip->i_d.di_extsize = 0;
844         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
845         ip->i_d.di_dmstate = 0;
846         ip->i_d.di_flags = 0;
847
848         if (ip->i_d.di_version == 3) {
849                 ASSERT(ip->i_d.di_ino == ino);
850                 ASSERT(uuid_equal(&ip->i_d.di_uuid, &mp->m_sb.sb_meta_uuid));
851                 ip->i_d.di_crc = 0;
852                 ip->i_d.di_changecount = 1;
853                 ip->i_d.di_lsn = 0;
854                 ip->i_d.di_flags2 = 0;
855                 memset(&(ip->i_d.di_pad2[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad2));
856                 ip->i_d.di_crtime = ip->i_d.di_mtime;
857         }
858
859
860         flags = XFS_ILOG_CORE;
861         switch (mode & S_IFMT) {
862         case S_IFIFO:
863         case S_IFCHR:
864         case S_IFBLK:
865         case S_IFSOCK:
866                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
867                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
868                 ip->i_df.if_flags = 0;
869                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
870                 break;
871         case S_IFREG:
872         case S_IFDIR:
873                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
874                         uint64_t        di_flags2 = 0;
875                         uint            di_flags = 0;
876
877                         if (S_ISDIR(mode)) {
878                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
879                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
880                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
881                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
882                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
883                                 }
884                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
885                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
886                         } else if (S_ISREG(mode)) {
887                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
888                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
889                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
890                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
891                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
892                                 }
893                         }
894                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
895                             xfs_inherit_noatime)
896                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
897                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
898                             xfs_inherit_nodump)
899                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
900                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
901                             xfs_inherit_sync)
902                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
903                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
904                             xfs_inherit_nosymlinks)
905                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
906                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
907                             xfs_inherit_nodefrag)
908                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
909                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
910                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
911                         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
912                                 di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_DAX;
913
914                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
915                         ip->i_d.di_flags2 |= di_flags2;
916                 }
917                 /* FALLTHROUGH */
918         case S_IFLNK:
919                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
920                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
921                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
922                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
923                 break;
924         default:
925                 ASSERT(0);
926         }
927         /*
928          * Attribute fork settings for new inode.
929          */
930         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
931         ip->i_d.di_anextents = 0;
932
933         /*
934          * Log the new values stuffed into the inode.
935          */
936         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
937         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
938
939         /* now that we have an i_mode we can setup the inode structure */
940         xfs_setup_inode(ip);
941
942         *ipp = ip;
943         return 0;
944 }
945
946 /*
947  * Allocates a new inode from disk and return a pointer to the
948  * incore copy. This routine will internally commit the current
949  * transaction and allocate a new one if the Space Manager needed
950  * to do an allocation to replenish the inode free-list.
951  *
952  * This routine is designed to be called from xfs_create and
953  * xfs_create_dir.
954  *
955  */
956 int
957 xfs_dir_ialloc(
958         xfs_trans_t     **tpp,          /* input: current transaction;
959                                            output: may be a new transaction. */
960         xfs_inode_t     *dp,            /* directory within whose allocate
961                                            the inode. */
962         umode_t         mode,
963         xfs_nlink_t     nlink,
964         xfs_dev_t       rdev,
965         prid_t          prid,           /* project id */
966         int             okalloc,        /* ok to allocate new space */
967         xfs_inode_t     **ipp,          /* pointer to inode; it will be
968                                            locked. */
969         int             *committed)
970
971 {
972         xfs_trans_t     *tp;
973         xfs_inode_t     *ip;
974         xfs_buf_t       *ialloc_context = NULL;
975         int             code;
976         void            *dqinfo;
977         uint            tflags;
978
979         tp = *tpp;
980         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
981
982         /*
983          * xfs_ialloc will return a pointer to an incore inode if
984          * the Space Manager has an available inode on the free
985          * list. Otherwise, it will do an allocation and replenish
986          * the freelist.  Since we can only do one allocation per
987          * transaction without deadlocks, we will need to commit the
988          * current transaction and start a new one.  We will then
989          * need to call xfs_ialloc again to get the inode.
990          *
991          * If xfs_ialloc did an allocation to replenish the freelist,
992          * it returns the bp containing the head of the freelist as
993          * ialloc_context. We will hold a lock on it across the
994          * transaction commit so that no other process can steal
995          * the inode(s) that we've just allocated.
996          */
997         code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid, okalloc,
998                           &ialloc_context, &ip);
999
1000         /*
1001          * Return an error if we were unable to allocate a new inode.
1002          * This should only happen if we run out of space on disk or
1003          * encounter a disk error.
1004          */
1005         if (code) {
1006                 *ipp = NULL;
1007                 return code;
1008         }
1009         if (!ialloc_context && !ip) {
1010                 *ipp = NULL;
1011                 return -ENOSPC;
1012         }
1013
1014         /*
1015          * If the AGI buffer is non-NULL, then we were unable to get an
1016          * inode in one operation.  We need to commit the current
1017          * transaction and call xfs_ialloc() again.  It is guaranteed
1018          * to succeed the second time.
1019          */
1020         if (ialloc_context) {
1021                 /*
1022                  * Normally, xfs_trans_commit releases all the locks.
1023                  * We call bhold to hang on to the ialloc_context across
1024                  * the commit.  Holding this buffer prevents any other
1025                  * processes from doing any allocations in this
1026                  * allocation group.
1027                  */
1028                 xfs_trans_bhold(tp, ialloc_context);
1029
1030                 /*
1031                  * We want the quota changes to be associated with the next
1032                  * transaction, NOT this one. So, detach the dqinfo from this
1033                  * and attach it to the next transaction.
1034                  */
1035                 dqinfo = NULL;
1036                 tflags = 0;
1037                 if (tp->t_dqinfo) {
1038                         dqinfo = (void *)tp->t_dqinfo;
1039                         tp->t_dqinfo = NULL;
1040                         tflags = tp->t_flags & XFS_TRANS_DQ_DIRTY;
1041                         tp->t_flags &= ~(XFS_TRANS_DQ_DIRTY);
1042                 }
1043
1044                 code = xfs_trans_roll(&tp, 0);
1045                 if (committed != NULL)
1046                         *committed = 1;
1047
1048                 /*
1049                  * Re-attach the quota info that we detached from prev trx.
1050                  */
1051                 if (dqinfo) {
1052                         tp->t_dqinfo = dqinfo;
1053                         tp->t_flags |= tflags;
1054                 }
1055
1056                 if (code) {
1057                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1058                         *tpp = tp;
1059                         *ipp = NULL;
1060                         return code;
1061                 }
1062                 xfs_trans_bjoin(tp, ialloc_context);
1063
1064                 /*
1065                  * Call ialloc again. Since we've locked out all
1066                  * other allocations in this allocation group,
1067                  * this call should always succeed.
1068                  */
1069                 code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid,
1070                                   okalloc, &ialloc_context, &ip);
1071
1072                 /*
1073                  * If we get an error at this point, return to the caller
1074                  * so that the current transaction can be aborted.
1075                  */
1076                 if (code) {
1077                         *tpp = tp;
1078                         *ipp = NULL;
1079                         return code;
1080                 }
1081                 ASSERT(!ialloc_context && ip);
1082
1083         } else {
1084                 if (committed != NULL)
1085                         *committed = 0;
1086         }
1087
1088         *ipp = ip;
1089         *tpp = tp;
1090
1091         return 0;
1092 }
1093
1094 /*
1095  * Decrement the link count on an inode & log the change.
1096  * If this causes the link count to go to zero, initiate the
1097  * logging activity required to truncate a file.
1098  */
1099 int                             /* error */
1100 xfs_droplink(
1101         xfs_trans_t *tp,
1102         xfs_inode_t *ip)
1103 {
1104         int     error;
1105
1106         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1107
1108         ASSERT (ip->i_d.di_nlink > 0);
1109         ip->i_d.di_nlink--;
1110         drop_nlink(VFS_I(ip));
1111         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1112
1113         error = 0;
1114         if (ip->i_d.di_nlink == 0) {
1115                 /*
1116                  * We're dropping the last link to this file.
1117                  * Move the on-disk inode to the AGI unlinked list.
1118                  * From xfs_inactive() we will pull the inode from
1119                  * the list and free it.
1120                  */
1121                 error = xfs_iunlink(tp, ip);
1122         }
1123         return error;
1124 }
1125
1126 /*
1127  * Increment the link count on an inode & log the change.
1128  */
1129 int
1130 xfs_bumplink(
1131         xfs_trans_t *tp,
1132         xfs_inode_t *ip)
1133 {
1134         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1135
1136         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
1137         ASSERT(ip->i_d.di_nlink > 0 || (VFS_I(ip)->i_state & I_LINKABLE));
1138         ip->i_d.di_nlink++;
1139         inc_nlink(VFS_I(ip));
1140         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1141         return 0;
1142 }
1143
1144 int
1145 xfs_create(
1146         xfs_inode_t             *dp,
1147         struct xfs_name         *name,
1148         umode_t                 mode,
1149         xfs_dev_t               rdev,
1150         xfs_inode_t             **ipp)
1151 {
1152         int                     is_dir = S_ISDIR(mode);
1153         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1154         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1155         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1156         int                     error;
1157         xfs_bmap_free_t         free_list;
1158         xfs_fsblock_t           first_block;
1159         bool                    unlock_dp_on_error = false;
1160         prid_t                  prid;
1161         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1162         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1163         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1164         struct xfs_trans_res    *tres;
1165         uint                    resblks;
1166
1167         trace_xfs_create(dp, name);
1168
1169         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1170                 return -EIO;
1171
1172         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1173
1174         /*
1175          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1176          */
1177         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1178                                         xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1179                                         XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1180                                         &udqp, &gdqp, &pdqp);
1181         if (error)
1182                 return error;
1183
1184         if (is_dir) {
1185                 rdev = 0;
1186                 resblks = XFS_MKDIR_SPACE_RES(mp, name->len);
1187                 tres = &M_RES(mp)->tr_mkdir;
1188                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_MKDIR);
1189         } else {
1190                 resblks = XFS_CREATE_SPACE_RES(mp, name->len);
1191                 tres = &M_RES(mp)->tr_create;
1192                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CREATE);
1193         }
1194
1195         /*
1196          * Initially assume that the file does not exist and
1197          * reserve the resources for that case.  If that is not
1198          * the case we'll drop the one we have and get a more
1199          * appropriate transaction later.
1200          */
1201         error = xfs_trans_reserve(tp, tres, resblks, 0);
1202         if (error == -ENOSPC) {
1203                 /* flush outstanding delalloc blocks and retry */
1204                 xfs_flush_inodes(mp);
1205                 error = xfs_trans_reserve(tp, tres, resblks, 0);
1206         }
1207         if (error == -ENOSPC) {
1208                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1209                 resblks = 0;
1210                 error = xfs_trans_reserve(tp, tres, 0, 0);
1211         }
1212         if (error)
1213                 goto out_trans_cancel;
1214
1215
1216         xfs_ilock(dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL |
1217                       XFS_IOLOCK_PARENT | XFS_ILOCK_PARENT);
1218         unlock_dp_on_error = true;
1219
1220         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1221
1222         /*
1223          * Reserve disk quota and the inode.
1224          */
1225         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1226                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1227         if (error)
1228                 goto out_trans_cancel;
1229
1230         if (!resblks) {
1231                 error = xfs_dir_canenter(tp, dp, name);
1232                 if (error)
1233                         goto out_trans_cancel;
1234         }
1235
1236         /*
1237          * A newly created regular or special file just has one directory
1238          * entry pointing to them, but a directory also the "." entry
1239          * pointing to itself.
1240          */
1241         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, is_dir ? 2 : 1, rdev,
1242                                prid, resblks > 0, &ip, NULL);
1243         if (error)
1244                 goto out_trans_cancel;
1245
1246         /*
1247          * Now we join the directory inode to the transaction.  We do not do it
1248          * earlier because xfs_dir_ialloc might commit the previous transaction
1249          * (and release all the locks).  An error from here on will result in
1250          * the transaction cancel unlocking dp so don't do it explicitly in the
1251          * error path.
1252          */
1253         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
1254         unlock_dp_on_error = false;
1255
1256         error = xfs_dir_createname(tp, dp, name, ip->i_ino,
1257                                         &first_block, &free_list, resblks ?
1258                                         resblks - XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp) : 0);
1259         if (error) {
1260                 ASSERT(error != -ENOSPC);
1261                 goto out_trans_cancel;
1262         }
1263         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1264         xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
1265
1266         if (is_dir) {
1267                 error = xfs_dir_init(tp, ip, dp);
1268                 if (error)
1269                         goto out_bmap_cancel;
1270
1271                 error = xfs_bumplink(tp, dp);
1272                 if (error)
1273                         goto out_bmap_cancel;
1274         }
1275
1276         /*
1277          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1278          * create transaction goes to disk before returning to
1279          * the user.
1280          */
1281         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1282                 xfs_trans_set_sync(tp);
1283
1284         /*
1285          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1286          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1287          * inode has been locked ever since it was created.
1288          */
1289         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1290
1291         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
1292         if (error)
1293                 goto out_bmap_cancel;
1294
1295         error = xfs_trans_commit(tp);
1296         if (error)
1297                 goto out_release_inode;
1298
1299         xfs_qm_dqrele(udqp);
1300         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1301         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1302
1303         *ipp = ip;
1304         return 0;
1305
1306  out_bmap_cancel:
1307         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1308  out_trans_cancel:
1309         xfs_trans_cancel(tp);
1310  out_release_inode:
1311         /*
1312          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1313          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1314          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1315          */
1316         if (ip) {
1317                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1318                 IRELE(ip);
1319         }
1320
1321         xfs_qm_dqrele(udqp);
1322         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1323         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1324
1325         if (unlock_dp_on_error)
1326                 xfs_iunlock(dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
1327         return error;
1328 }
1329
1330 int
1331 xfs_create_tmpfile(
1332         struct xfs_inode        *dp,
1333         struct dentry           *dentry,
1334         umode_t                 mode,
1335         struct xfs_inode        **ipp)
1336 {
1337         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1338         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1339         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1340         int                     error;
1341         prid_t                  prid;
1342         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1343         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1344         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1345         struct xfs_trans_res    *tres;
1346         uint                    resblks;
1347
1348         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1349                 return -EIO;
1350
1351         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1352
1353         /*
1354          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1355          */
1356         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1357                                 xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1358                                 XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1359                                 &udqp, &gdqp, &pdqp);
1360         if (error)
1361                 return error;
1362
1363         resblks = XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp);
1364         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CREATE_TMPFILE);
1365
1366         tres = &M_RES(mp)->tr_create_tmpfile;
1367         error = xfs_trans_reserve(tp, tres, resblks, 0);
1368         if (error == -ENOSPC) {
1369                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1370                 resblks = 0;
1371                 error = xfs_trans_reserve(tp, tres, 0, 0);
1372         }
1373         if (error)
1374                 goto out_trans_cancel;
1375
1376         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1377                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1378         if (error)
1379                 goto out_trans_cancel;
1380
1381         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, 1, 0,
1382                                 prid, resblks > 0, &ip, NULL);
1383         if (error)
1384                 goto out_trans_cancel;
1385
1386         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
1387                 xfs_trans_set_sync(tp);
1388
1389         /*
1390          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1391          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1392          * inode has been locked ever since it was created.
1393          */
1394         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1395
1396         ip->i_d.di_nlink--;
1397         error = xfs_iunlink(tp, ip);
1398         if (error)
1399                 goto out_trans_cancel;
1400
1401         error = xfs_trans_commit(tp);
1402         if (error)
1403                 goto out_release_inode;
1404
1405         xfs_qm_dqrele(udqp);
1406         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1407         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1408
1409         *ipp = ip;
1410         return 0;
1411
1412  out_trans_cancel:
1413         xfs_trans_cancel(tp);
1414  out_release_inode:
1415         /*
1416          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1417          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1418          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1419          */
1420         if (ip) {
1421                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1422                 IRELE(ip);
1423         }
1424
1425         xfs_qm_dqrele(udqp);
1426         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1427         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1428
1429         return error;
1430 }
1431
1432 int
1433 xfs_link(
1434         xfs_inode_t             *tdp,
1435         xfs_inode_t             *sip,
1436         struct xfs_name         *target_name)
1437 {
1438         xfs_mount_t             *mp = tdp->i_mount;
1439         xfs_trans_t             *tp;
1440         int                     error;
1441         xfs_bmap_free_t         free_list;
1442         xfs_fsblock_t           first_block;
1443         int                     resblks;
1444
1445         trace_xfs_link(tdp, target_name);
1446
1447         ASSERT(!S_ISDIR(sip->i_d.di_mode));
1448
1449         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1450                 return -EIO;
1451
1452         error = xfs_qm_dqattach(sip, 0);
1453         if (error)
1454                 goto std_return;
1455
1456         error = xfs_qm_dqattach(tdp, 0);
1457         if (error)
1458                 goto std_return;
1459
1460         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_LINK);
1461         resblks = XFS_LINK_SPACE_RES(mp, target_name->len);
1462         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_link, resblks, 0);
1463         if (error == -ENOSPC) {
1464                 resblks = 0;
1465                 error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_link, 0, 0);
1466         }
1467         if (error)
1468                 goto error_return;
1469
1470         xfs_ilock(tdp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
1471         xfs_lock_two_inodes(sip, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1472
1473         xfs_trans_ijoin(tp, sip, XFS_ILOCK_EXCL);
1474         xfs_trans_ijoin(tp, tdp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
1475
1476         /*
1477          * If we are using project inheritance, we only allow hard link
1478          * creation in our tree when the project IDs are the same; else
1479          * the tree quota mechanism could be circumvented.
1480          */
1481         if (unlikely((tdp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
1482                      (xfs_get_projid(tdp) != xfs_get_projid(sip)))) {
1483                 error = -EXDEV;
1484                 goto error_return;
1485         }
1486
1487         if (!resblks) {
1488                 error = xfs_dir_canenter(tp, tdp, target_name);
1489                 if (error)
1490                         goto error_return;
1491         }
1492
1493         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1494
1495         if (sip->i_d.di_nlink == 0) {
1496                 error = xfs_iunlink_remove(tp, sip);
1497                 if (error)
1498                         goto error_return;
1499         }
1500
1501         error = xfs_dir_createname(tp, tdp, target_name, sip->i_ino,
1502                                         &first_block, &free_list, resblks);
1503         if (error)
1504                 goto error_return;
1505         xfs_trans_ichgtime(tp, tdp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1506         xfs_trans_log_inode(tp, tdp, XFS_ILOG_CORE);
1507
1508         error = xfs_bumplink(tp, sip);
1509         if (error)
1510                 goto error_return;
1511
1512         /*
1513          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1514          * link transaction goes to disk before returning to
1515          * the user.
1516          */
1517         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1518                 xfs_trans_set_sync(tp);
1519
1520         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
1521         if (error) {
1522                 xfs_bmap_cancel(&free_list);
1523                 goto error_return;
1524         }
1525
1526         return xfs_trans_commit(tp);
1527
1528  error_return:
1529         xfs_trans_cancel(tp);
1530  std_return:
1531         return error;
1532 }
1533
1534 /*
1535  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be smaller
1536  * than the current size.  This routine can be used both for the attribute and
1537  * data fork, and does not modify the inode size, which is left to the caller.
1538  *
1539  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1540  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1541  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1542  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1543  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1544  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1545  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1546  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1547  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1548  *
1549  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1550  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1551  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1552  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1553  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1554  */
1555 int
1556 xfs_itruncate_extents(
1557         struct xfs_trans        **tpp,
1558         struct xfs_inode        *ip,
1559         int                     whichfork,
1560         xfs_fsize_t             new_size)
1561 {
1562         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1563         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1564         xfs_bmap_free_t         free_list;
1565         xfs_fsblock_t           first_block;
1566         xfs_fileoff_t           first_unmap_block;
1567         xfs_fileoff_t           last_block;
1568         xfs_filblks_t           unmap_len;
1569         int                     error = 0;
1570         int                     done = 0;
1571
1572         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1573         ASSERT(!atomic_read(&VFS_I(ip)->i_count) ||
1574                xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1575         ASSERT(new_size <= XFS_ISIZE(ip));
1576         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1577         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1578         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1579         ASSERT(!XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1580
1581         trace_xfs_itruncate_extents_start(ip, new_size);
1582
1583         /*
1584          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1585          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1586          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1587          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1588          * possible file size.  If the first block to be removed is
1589          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1590          * then there is nothing to do.
1591          */
1592         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1593         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, mp->m_super->s_maxbytes);
1594         if (first_unmap_block == last_block)
1595                 return 0;
1596
1597         ASSERT(first_unmap_block < last_block);
1598         unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1599         while (!done) {
1600                 xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1601                 error = xfs_bunmapi(tp, ip,
1602                                     first_unmap_block, unmap_len,
1603                                     xfs_bmapi_aflag(whichfork),
1604                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1605                                     &first_block, &free_list,
1606                                     &done);
1607                 if (error)
1608                         goto out_bmap_cancel;
1609
1610                 /*
1611                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1612                  * reservation and commit the old transaction.
1613                  */
1614                 error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, ip);
1615                 if (error)
1616                         goto out_bmap_cancel;
1617
1618                 error = xfs_trans_roll(&tp, ip);
1619                 if (error)
1620                         goto out;
1621         }
1622
1623         /*
1624          * Always re-log the inode so that our permanent transaction can keep
1625          * on rolling it forward in the log.
1626          */
1627         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1628
1629         trace_xfs_itruncate_extents_end(ip, new_size);
1630
1631 out:
1632         *tpp = tp;
1633         return error;
1634 out_bmap_cancel:
1635         /*
1636          * If the bunmapi call encounters an error, return to the caller where
1637          * the transaction can be properly aborted.  We just need to make sure
1638          * we're not holding any resources that we were not when we came in.
1639          */
1640         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1641         goto out;
1642 }
1643
1644 int
1645 xfs_release(
1646         xfs_inode_t     *ip)
1647 {
1648         xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
1649         int             error;
1650
1651         if (!S_ISREG(ip->i_d.di_mode) || (ip->i_d.di_mode == 0))
1652                 return 0;
1653
1654         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1655         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1656                 return 0;
1657
1658         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1659                 int truncated;
1660
1661                 /*
1662                  * If we previously truncated this file and removed old data
1663                  * in the process, we want to initiate "early" writeout on
1664                  * the last close.  This is an attempt to combat the notorious
1665                  * NULL files problem which is particularly noticeable from a
1666                  * truncate down, buffered (re-)write (delalloc), followed by
1667                  * a crash.  What we are effectively doing here is
1668                  * significantly reducing the time window where we'd otherwise
1669                  * be exposed to that problem.
1670                  */
1671                 truncated = xfs_iflags_test_and_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
1672                 if (truncated) {
1673                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1674                         if (ip->i_delayed_blks > 0) {
1675                                 error = filemap_flush(VFS_I(ip)->i_mapping);
1676                                 if (error)
1677                                         return error;
1678                         }
1679                 }
1680         }
1681
1682         if (ip->i_d.di_nlink == 0)
1683                 return 0;
1684
1685         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, false)) {
1686
1687                 /*
1688                  * If we can't get the iolock just skip truncating the blocks
1689                  * past EOF because we could deadlock with the mmap_sem
1690                  * otherwise.  We'll get another chance to drop them once the
1691                  * last reference to the inode is dropped, so we'll never leak
1692                  * blocks permanently.
1693                  *
1694                  * Further, check if the inode is being opened, written and
1695                  * closed frequently and we have delayed allocation blocks
1696                  * outstanding (e.g. streaming writes from the NFS server),
1697                  * truncating the blocks past EOF will cause fragmentation to
1698                  * occur.
1699                  *
1700                  * In this case don't do the truncation, either, but we have to
1701                  * be careful how we detect this case. Blocks beyond EOF show
1702                  * up as i_delayed_blks even when the inode is clean, so we
1703                  * need to truncate them away first before checking for a dirty
1704                  * release. Hence on the first dirty close we will still remove
1705                  * the speculative allocation, but after that we will leave it
1706                  * in place.
1707                  */
1708                 if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE))
1709                         return 0;
1710
1711                 error = xfs_free_eofblocks(mp, ip, true);
1712                 if (error && error != -EAGAIN)
1713                         return error;
1714
1715                 /* delalloc blocks after truncation means it really is dirty */
1716                 if (ip->i_delayed_blks)
1717                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1718         }
1719         return 0;
1720 }
1721
1722 /*
1723  * xfs_inactive_truncate
1724  *
1725  * Called to perform a truncate when an inode becomes unlinked.
1726  */
1727 STATIC int
1728 xfs_inactive_truncate(
1729         struct xfs_inode *ip)
1730 {
1731         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1732         struct xfs_trans        *tp;
1733         int                     error;
1734
1735         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_INACTIVE);
1736         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0);
1737         if (error) {
1738                 ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1739                 xfs_trans_cancel(tp);
1740                 return error;
1741         }
1742
1743         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1744         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1745
1746         /*
1747          * Log the inode size first to prevent stale data exposure in the event
1748          * of a system crash before the truncate completes. See the related
1749          * comment in xfs_setattr_size() for details.
1750          */
1751         ip->i_d.di_size = 0;
1752         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1753
1754         error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, 0);
1755         if (error)
1756                 goto error_trans_cancel;
1757
1758         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
1759
1760         error = xfs_trans_commit(tp);
1761         if (error)
1762                 goto error_unlock;
1763
1764         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1765         return 0;
1766
1767 error_trans_cancel:
1768         xfs_trans_cancel(tp);
1769 error_unlock:
1770         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1771         return error;
1772 }
1773
1774 /*
1775  * xfs_inactive_ifree()
1776  *
1777  * Perform the inode free when an inode is unlinked.
1778  */
1779 STATIC int
1780 xfs_inactive_ifree(
1781         struct xfs_inode *ip)
1782 {
1783         xfs_bmap_free_t         free_list;
1784         xfs_fsblock_t           first_block;
1785         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1786         struct xfs_trans        *tp;
1787         int                     error;
1788
1789         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_INACTIVE);
1790
1791         /*
1792          * The ifree transaction might need to allocate blocks for record
1793          * insertion to the finobt. We don't want to fail here at ENOSPC, so
1794          * allow ifree to dip into the reserved block pool if necessary.
1795          *
1796          * Freeing large sets of inodes generally means freeing inode chunks,
1797          * directory and file data blocks, so this should be relatively safe.
1798          * Only under severe circumstances should it be possible to free enough
1799          * inodes to exhaust the reserve block pool via finobt expansion while
1800          * at the same time not creating free space in the filesystem.
1801          *
1802          * Send a warning if the reservation does happen to fail, as the inode
1803          * now remains allocated and sits on the unlinked list until the fs is
1804          * repaired.
1805          */
1806         tp->t_flags |= XFS_TRANS_RESERVE;
1807         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_ifree,
1808                                   XFS_IFREE_SPACE_RES(mp), 0);
1809         if (error) {
1810                 if (error == -ENOSPC) {
1811                         xfs_warn_ratelimited(mp,
1812                         "Failed to remove inode(s) from unlinked list. "
1813                         "Please free space, unmount and run xfs_repair.");
1814                 } else {
1815                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1816                 }
1817                 xfs_trans_cancel(tp);
1818                 return error;
1819         }
1820
1821         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1822         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1823
1824         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1825         error = xfs_ifree(tp, ip, &free_list);
1826         if (error) {
1827                 /*
1828                  * If we fail to free the inode, shut down.  The cancel
1829                  * might do that, we need to make sure.  Otherwise the
1830                  * inode might be lost for a long time or forever.
1831                  */
1832                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1833                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_ifree returned error %d",
1834                                 __func__, error);
1835                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1836                 }
1837                 xfs_trans_cancel(tp);
1838                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1839                 return error;
1840         }
1841
1842         /*
1843          * Credit the quota account(s). The inode is gone.
1844          */
1845         xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_ICOUNT, -1);
1846
1847         /*
1848          * Just ignore errors at this point.  There is nothing we can do except
1849          * to try to keep going. Make sure it's not a silent error.
1850          */
1851         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
1852         if (error) {
1853                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_bmap_finish returned error %d",
1854                         __func__, error);
1855                 xfs_bmap_cancel(&free_list);
1856         }
1857         error = xfs_trans_commit(tp);
1858         if (error)
1859                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_trans_commit returned error %d",
1860                         __func__, error);
1861
1862         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1863         return 0;
1864 }
1865
1866 /*
1867  * xfs_inactive
1868  *
1869  * This is called when the vnode reference count for the vnode
1870  * goes to zero.  If the file has been unlinked, then it must
1871  * now be truncated.  Also, we clear all of the read-ahead state
1872  * kept for the inode here since the file is now closed.
1873  */
1874 void
1875 xfs_inactive(
1876         xfs_inode_t     *ip)
1877 {
1878         struct xfs_mount        *mp;
1879         int                     error;
1880         int                     truncate = 0;
1881
1882         /*
1883          * If the inode is already free, then there can be nothing
1884          * to clean up here.
1885          */
1886         if (ip->i_d.di_mode == 0) {
1887                 ASSERT(ip->i_df.if_real_bytes == 0);
1888                 ASSERT(ip->i_df.if_broot_bytes == 0);
1889                 return;
1890         }
1891
1892         mp = ip->i_mount;
1893
1894         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1895         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1896                 return;
1897
1898         if (ip->i_d.di_nlink != 0) {
1899                 /*
1900                  * force is true because we are evicting an inode from the
1901                  * cache. Post-eof blocks must be freed, lest we end up with
1902                  * broken free space accounting.
1903                  */
1904                 if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true))
1905                         xfs_free_eofblocks(mp, ip, false);
1906
1907                 return;
1908         }
1909
1910         if (S_ISREG(ip->i_d.di_mode) &&
1911             (ip->i_d.di_size != 0 || XFS_ISIZE(ip) != 0 ||
1912              ip->i_d.di_nextents > 0 || ip->i_delayed_blks > 0))
1913                 truncate = 1;
1914
1915         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
1916         if (error)
1917                 return;
1918
1919         if (S_ISLNK(ip->i_d.di_mode))
1920                 error = xfs_inactive_symlink(ip);
1921         else if (truncate)
1922                 error = xfs_inactive_truncate(ip);
1923         if (error)
1924                 return;
1925
1926         /*
1927          * If there are attributes associated with the file then blow them away
1928          * now.  The code calls a routine that recursively deconstructs the
1929          * attribute fork. If also blows away the in-core attribute fork.
1930          */
1931         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
1932                 error = xfs_attr_inactive(ip);
1933                 if (error)
1934                         return;
1935         }
1936
1937         ASSERT(!ip->i_afp);
1938         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
1939         ASSERT(ip->i_d.di_forkoff == 0);
1940
1941         /*
1942          * Free the inode.
1943          */
1944         error = xfs_inactive_ifree(ip);
1945         if (error)
1946                 return;
1947
1948         /*
1949          * Release the dquots held by inode, if any.
1950          */
1951         xfs_qm_dqdetach(ip);
1952 }
1953
1954 /*
1955  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1956  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1957  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1958  */
1959 int
1960 xfs_iunlink(
1961         xfs_trans_t     *tp,
1962         xfs_inode_t     *ip)
1963 {
1964         xfs_mount_t     *mp;
1965         xfs_agi_t       *agi;
1966         xfs_dinode_t    *dip;
1967         xfs_buf_t       *agibp;
1968         xfs_buf_t       *ibp;
1969         xfs_agino_t     agino;
1970         short           bucket_index;
1971         int             offset;
1972         int             error;
1973
1974         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1975         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1976
1977         mp = tp->t_mountp;
1978
1979         /*
1980          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1981          * on the list.
1982          */
1983         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
1984         if (error)
1985                 return error;
1986         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1987
1988         /*
1989          * Get the index into the agi hash table for the
1990          * list this inode will go on.
1991          */
1992         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1993         ASSERT(agino != 0);
1994         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1995         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1996         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1997
1998         if (agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO)) {
1999                 /*
2000                  * There is already another inode in the bucket we need
2001                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
2002                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
2003                  * and then we fall through to point the head at us.
2004                  */
2005                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2006                                        0, 0);
2007                 if (error)
2008                         return error;
2009
2010                 ASSERT(dip->di_next_unlinked == cpu_to_be32(NULLAGINO));
2011                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
2012                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
2013                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2014
2015                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2016                 xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2017
2018                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2019                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2020                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2021                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
2022         }
2023
2024         /*
2025          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
2026          */
2027         ASSERT(agino != 0);
2028         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
2029         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2030                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2031         xfs_trans_buf_set_type(tp, agibp, XFS_BLFT_AGI_BUF);
2032         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2033                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2034         return 0;
2035 }
2036
2037 /*
2038  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2039  */
2040 STATIC int
2041 xfs_iunlink_remove(
2042         xfs_trans_t     *tp,
2043         xfs_inode_t     *ip)
2044 {
2045         xfs_ino_t       next_ino;
2046         xfs_mount_t     *mp;
2047         xfs_agi_t       *agi;
2048         xfs_dinode_t    *dip;
2049         xfs_buf_t       *agibp;
2050         xfs_buf_t       *ibp;
2051         xfs_agnumber_t  agno;
2052         xfs_agino_t     agino;
2053         xfs_agino_t     next_agino;
2054         xfs_buf_t       *last_ibp;
2055         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
2056         short           bucket_index;
2057         int             offset, last_offset = 0;
2058         int             error;
2059
2060         mp = tp->t_mountp;
2061         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2062
2063         /*
2064          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2065          * on the list.
2066          */
2067         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2068         if (error)
2069                 return error;
2070
2071         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2072
2073         /*
2074          * Get the index into the agi hash table for the
2075          * list this inode will go on.
2076          */
2077         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2078         ASSERT(agino != 0);
2079         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2080         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO));
2081         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2082
2083         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2084                 /*
2085                  * We're at the head of the list.  Get the inode's on-disk
2086                  * buffer to see if there is anyone after us on the list.
2087                  * Only modify our next pointer if it is not already NULLAGINO.
2088                  * This saves us the overhead of dealing with the buffer when
2089                  * there is no need to change it.
2090                  */
2091                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2092                                        0, 0);
2093                 if (error) {
2094                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2095                                 __func__, error);
2096                         return error;
2097                 }
2098                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2099                 ASSERT(next_agino != 0);
2100                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2101                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2102                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2103                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2104
2105                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2106                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2107
2108                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2109                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2110                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2111                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2112                 } else {
2113                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2114                 }
2115                 /*
2116                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2117                  */
2118                 ASSERT(next_agino != 0);
2119                 ASSERT(next_agino != agino);
2120                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2121                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2122                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2123                 xfs_trans_buf_set_type(tp, agibp, XFS_BLFT_AGI_BUF);
2124                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2125                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2126         } else {
2127                 /*
2128                  * We need to search the list for the inode being freed.
2129                  */
2130                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2131                 last_ibp = NULL;
2132                 while (next_agino != agino) {
2133                         struct xfs_imap imap;
2134
2135                         if (last_ibp)
2136                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2137
2138                         imap.im_blkno = 0;
2139                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2140
2141                         error = xfs_imap(mp, tp, next_ino, &imap, 0);
2142                         if (error) {
2143                                 xfs_warn(mp,
2144         "%s: xfs_imap returned error %d.",
2145                                          __func__, error);
2146                                 return error;
2147                         }
2148
2149                         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &last_dip,
2150                                                &last_ibp, 0, 0);
2151                         if (error) {
2152                                 xfs_warn(mp,
2153         "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2154                                         __func__, error);
2155                                 return error;
2156                         }
2157
2158                         last_offset = imap.im_boffset;
2159                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2160                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2161                         ASSERT(next_agino != 0);
2162                 }
2163
2164                 /*
2165                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on the
2166                  * unlinked list.  Pull us from the list.
2167                  */
2168                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2169                                        0, 0);
2170                 if (error) {
2171                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp(2) returned error %d.",
2172                                 __func__, error);
2173                         return error;
2174                 }
2175                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2176                 ASSERT(next_agino != 0);
2177                 ASSERT(next_agino != agino);
2178                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2179                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2180                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2181                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2182
2183                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2184                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2185
2186                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2187                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2188                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2189                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2190                 } else {
2191                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2192                 }
2193                 /*
2194                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2195                  */
2196                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2197                 ASSERT(next_agino != 0);
2198                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2199
2200                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2201                 xfs_dinode_calc_crc(mp, last_dip);
2202
2203                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2204                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2205                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2206                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2207         }
2208         return 0;
2209 }
2210
2211 /*
2212  * A big issue when freeing the inode cluster is that we _cannot_ skip any
2213  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
2214  * the cluster buffer.
2215  */
2216 STATIC int
2217 xfs_ifree_cluster(
2218         xfs_inode_t             *free_ip,
2219         xfs_trans_t             *tp,
2220         struct xfs_icluster     *xic)
2221 {
2222         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2223         int                     blks_per_cluster;
2224         int                     inodes_per_cluster;
2225         int                     nbufs;
2226         int                     i, j;
2227         int                     ioffset;
2228         xfs_daddr_t             blkno;
2229         xfs_buf_t               *bp;
2230         xfs_inode_t             *ip;
2231         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2232         xfs_log_item_t          *lip;
2233         struct xfs_perag        *pag;
2234         xfs_ino_t               inum;
2235
2236         inum = xic->first_ino;
2237         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
2238         blks_per_cluster = xfs_icluster_size_fsb(mp);
2239         inodes_per_cluster = blks_per_cluster << mp->m_sb.sb_inopblog;
2240         nbufs = mp->m_ialloc_blks / blks_per_cluster;
2241
2242         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += inodes_per_cluster) {
2243                 /*
2244                  * The allocation bitmap tells us which inodes of the chunk were
2245                  * physically allocated. Skip the cluster if an inode falls into
2246                  * a sparse region.
2247                  */
2248                 ioffset = inum - xic->first_ino;
2249                 if ((xic->alloc & XFS_INOBT_MASK(ioffset)) == 0) {
2250                         ASSERT(do_mod(ioffset, inodes_per_cluster) == 0);
2251                         continue;
2252                 }
2253
2254                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2255                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2256
2257                 /*
2258                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
2259                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
2260                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
2261                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
2262                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
2263                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
2264                  */
2265                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
2266                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2267                                         XBF_UNMAPPED);
2268
2269                 if (!bp)
2270                         return -ENOMEM;
2271
2272                 /*
2273                  * This buffer may not have been correctly initialised as we
2274                  * didn't read it from disk. That's not important because we are
2275                  * only using to mark the buffer as stale in the log, and to
2276                  * attach stale cached inodes on it. That means it will never be
2277                  * dispatched for IO. If it is, we want to know about it, and we
2278                  * want it to fail. We can acheive this by adding a write
2279                  * verifier to the buffer.
2280                  */
2281                  bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2282
2283                 /*
2284                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
2285                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
2286                  * in-memory inode walk can't lock them. By marking them all
2287                  * stale first, we will not attempt to lock them in the loop
2288                  * below as the XFS_ISTALE flag will be set.
2289                  */
2290                 lip = bp->b_fspriv;
2291                 while (lip) {
2292                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2293                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2294                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2295                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
2296                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
2297                                                         &iip->ili_flush_lsn,
2298                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
2299                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2300                         }
2301                         lip = lip->li_bio_list;
2302                 }
2303
2304
2305                 /*
2306                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
2307                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
2308                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
2309                  * and flushing by locking the buffer.
2310                  *
2311                  * We have already marked every inode that was part of a
2312                  * transaction stale above, which means there is no point in
2313                  * even trying to lock them.
2314                  */
2315                 for (i = 0; i < inodes_per_cluster; i++) {
2316 retry:
2317                         rcu_read_lock();
2318                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2319                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2320
2321                         /* Inode not in memory, nothing to do */
2322                         if (!ip) {
2323                                 rcu_read_unlock();
2324                                 continue;
2325                         }
2326
2327                         /*
2328                          * because this is an RCU protected lookup, we could
2329                          * find a recently freed or even reallocated inode
2330                          * during the lookup. We need to check under the
2331                          * i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it
2332                          * is not valid, the wrong inode or stale.
2333                          */
2334                         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2335                         if (ip->i_ino != inum + i ||
2336                             __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2337                                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2338                                 rcu_read_unlock();
2339                                 continue;
2340                         }
2341                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2342
2343                         /*
2344                          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we
2345                          * _cannot_ skip the other inodes that we did not find
2346                          * in the list attached to the buffer and are not
2347                          * already marked stale. If we can't lock it, back off
2348                          * and retry.
2349                          */
2350                         if (ip != free_ip &&
2351                             !xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2352                                 rcu_read_unlock();
2353                                 delay(1);
2354                                 goto retry;
2355                         }
2356                         rcu_read_unlock();
2357
2358                         xfs_iflock(ip);
2359                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2360
2361                         /*
2362                          * we don't need to attach clean inodes or those only
2363                          * with unlogged changes (which we throw away, anyway).
2364                          */
2365                         iip = ip->i_itemp;
2366                         if (!iip || xfs_inode_clean(ip)) {
2367                                 ASSERT(ip != free_ip);
2368                                 xfs_ifunlock(ip);
2369                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2370                                 continue;
2371                         }
2372
2373                         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
2374                         iip->ili_fields = 0;
2375                         iip->ili_fsync_fields = 0;
2376                         iip->ili_logged = 1;
2377                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2378                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
2379
2380                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
2381                                                   &iip->ili_item);
2382
2383                         if (ip != free_ip)
2384                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2385                 }
2386
2387                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2388                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2389         }
2390
2391         xfs_perag_put(pag);
2392         return 0;
2393 }
2394
2395 /*
2396  * This is called to return an inode to the inode free list.
2397  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2398  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2399  * the inode is already a part of the transaction.
2400  *
2401  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2402  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2403  * that list atomically with respect to freeing it here.
2404  */
2405 int
2406 xfs_ifree(
2407         xfs_trans_t     *tp,
2408         xfs_inode_t     *ip,
2409         xfs_bmap_free_t *flist)
2410 {
2411         int                     error;
2412         struct xfs_icluster     xic = { 0 };
2413
2414         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2415         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2416         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2417         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2418         ASSERT(ip->i_d.di_size == 0 || !S_ISREG(ip->i_d.di_mode));
2419         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2420
2421         /*
2422          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2423          */
2424         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2425         if (error)
2426                 return error;
2427
2428         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &xic);
2429         if (error)
2430                 return error;
2431
2432         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2433         ip->i_d.di_flags = 0;
2434         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2435         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2436         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2437         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2438         /*
2439          * Bump the generation count so no one will be confused
2440          * by reincarnations of this inode.
2441          */
2442         ip->i_d.di_gen++;
2443         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2444
2445         if (xic.deleted)
2446                 error = xfs_ifree_cluster(ip, tp, &xic);
2447
2448         return error;
2449 }
2450
2451 /*
2452  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2453  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2454  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2455  */
2456 static void
2457 xfs_iunpin(
2458         struct xfs_inode        *ip)
2459 {
2460         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2461
2462         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2463
2464         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2465         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0);
2466
2467 }
2468
2469 static void
2470 __xfs_iunpin_wait(
2471         struct xfs_inode        *ip)
2472 {
2473         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2474         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2475
2476         xfs_iunpin(ip);
2477
2478         do {
2479                 prepare_to_wait(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2480                 if (xfs_ipincount(ip))
2481                         io_schedule();
2482         } while (xfs_ipincount(ip));
2483         finish_wait(wq, &wait.wait);
2484 }
2485
2486 void
2487 xfs_iunpin_wait(
2488         struct xfs_inode        *ip)
2489 {
2490         if (xfs_ipincount(ip))
2491                 __xfs_iunpin_wait(ip);
2492 }
2493
2494 /*
2495  * Removing an inode from the namespace involves removing the directory entry
2496  * and dropping the link count on the inode. Removing the directory entry can
2497  * result in locking an AGF (directory blocks were freed) and removing a link
2498  * count can result in placing the inode on an unlinked list which results in
2499  * locking an AGI.
2500  *
2501  * The big problem here is that we have an ordering constraint on AGF and AGI
2502  * locking - inode allocation locks the AGI, then can allocate a new extent for
2503  * new inodes, locking the AGF after the AGI. Similarly, freeing the inode
2504  * removes the inode from the unlinked list, requiring that we lock the AGI
2505  * first, and then freeing the inode can result in an inode chunk being freed
2506  * and hence freeing disk space requiring that we lock an AGF.
2507  *
2508  * Hence the ordering that is imposed by other parts of the code is AGI before
2509  * AGF. This means we cannot remove the directory entry before we drop the inode
2510  * reference count and put it on the unlinked list as this results in a lock
2511  * order of AGF then AGI, and this can deadlock against inode allocation and
2512  * freeing. Therefore we must drop the link counts before we remove the
2513  * directory entry.
2514  *
2515  * This is still safe from a transactional point of view - it is not until we
2516  * get to xfs_bmap_finish() that we have the possibility of multiple
2517  * transactions in this operation. Hence as long as we remove the directory
2518  * entry and drop the link count in the first transaction of the remove
2519  * operation, there are no transactional constraints on the ordering here.
2520  */
2521 int
2522 xfs_remove(
2523         xfs_inode_t             *dp,
2524         struct xfs_name         *name,
2525         xfs_inode_t             *ip)
2526 {
2527         xfs_mount_t             *mp = dp->i_mount;
2528         xfs_trans_t             *tp = NULL;
2529         int                     is_dir = S_ISDIR(ip->i_d.di_mode);
2530         int                     error = 0;
2531         xfs_bmap_free_t         free_list;
2532         xfs_fsblock_t           first_block;
2533         uint                    resblks;
2534
2535         trace_xfs_remove(dp, name);
2536
2537         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
2538                 return -EIO;
2539
2540         error = xfs_qm_dqattach(dp, 0);
2541         if (error)
2542                 goto std_return;
2543
2544         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
2545         if (error)
2546                 goto std_return;
2547
2548         if (is_dir)
2549                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_RMDIR);
2550         else
2551                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_REMOVE);
2552
2553         /*
2554          * We try to get the real space reservation first,
2555          * allowing for directory btree deletion(s) implying
2556          * possible bmap insert(s).  If we can't get the space
2557          * reservation then we use 0 instead, and avoid the bmap
2558          * btree insert(s) in the directory code by, if the bmap
2559          * insert tries to happen, instead trimming the LAST
2560          * block from the directory.
2561          */
2562         resblks = XFS_REMOVE_SPACE_RES(mp);
2563         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_remove, resblks, 0);
2564         if (error == -ENOSPC) {
2565                 resblks = 0;
2566                 error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_remove, 0, 0);
2567         }
2568         if (error) {
2569                 ASSERT(error != -ENOSPC);
2570                 goto out_trans_cancel;
2571         }
2572
2573         xfs_ilock(dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
2574         xfs_lock_two_inodes(dp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2575
2576         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
2577         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2578
2579         /*
2580          * If we're removing a directory perform some additional validation.
2581          */
2582         if (is_dir) {
2583                 ASSERT(ip->i_d.di_nlink >= 2);
2584                 if (ip->i_d.di_nlink != 2) {
2585                         error = -ENOTEMPTY;
2586                         goto out_trans_cancel;
2587                 }
2588                 if (!xfs_dir_isempty(ip)) {
2589                         error = -ENOTEMPTY;
2590                         goto out_trans_cancel;
2591                 }
2592
2593                 /* Drop the link from ip's "..".  */
2594                 error = xfs_droplink(tp, dp);
2595                 if (error)
2596                         goto out_trans_cancel;
2597
2598                 /* Drop the "." link from ip to self.  */
2599                 error = xfs_droplink(tp, ip);
2600                 if (error)
2601                         goto out_trans_cancel;
2602         } else {
2603                 /*
2604                  * When removing a non-directory we need to log the parent
2605                  * inode here.  For a directory this is done implicitly
2606                  * by the xfs_droplink call for the ".." entry.
2607                  */
2608                 xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
2609         }
2610         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2611
2612         /* Drop the link from dp to ip. */
2613         error = xfs_droplink(tp, ip);
2614         if (error)
2615                 goto out_trans_cancel;
2616
2617         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
2618         error = xfs_dir_removename(tp, dp, name, ip->i_ino,
2619                                         &first_block, &free_list, resblks);
2620         if (error) {
2621                 ASSERT(error != -ENOENT);
2622                 goto out_bmap_cancel;
2623         }
2624
2625         /*
2626          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2627          * remove transaction goes to disk before returning to
2628          * the user.
2629          */
2630         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2631                 xfs_trans_set_sync(tp);
2632
2633         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
2634         if (error)
2635                 goto out_bmap_cancel;
2636
2637         error = xfs_trans_commit(tp);
2638         if (error)
2639                 goto std_return;
2640
2641         if (is_dir && xfs_inode_is_filestream(ip))
2642                 xfs_filestream_deassociate(ip);
2643
2644         return 0;
2645
2646  out_bmap_cancel:
2647         xfs_bmap_cancel(&free_list);
2648  out_trans_cancel:
2649         xfs_trans_cancel(tp);
2650  std_return:
2651         return error;
2652 }
2653
2654 /*
2655  * Enter all inodes for a rename transaction into a sorted array.
2656  */
2657 #define __XFS_SORT_INODES       5
2658 STATIC void
2659 xfs_sort_for_rename(
2660         struct xfs_inode        *dp1,   /* in: old (source) directory inode */
2661         struct xfs_inode        *dp2,   /* in: new (target) directory inode */
2662         struct xfs_inode        *ip1,   /* in: inode of old entry */
2663         struct xfs_inode        *ip2,   /* in: inode of new entry */
2664         struct xfs_inode        *wip,   /* in: whiteout inode */
2665         struct xfs_inode        **i_tab,/* out: sorted array of inodes */
2666         int                     *num_inodes)  /* in/out: inodes in array */
2667 {
2668         int                     i, j;
2669
2670         ASSERT(*num_inodes == __XFS_SORT_INODES);
2671         memset(i_tab, 0, *num_inodes * sizeof(struct xfs_inode *));
2672
2673         /*
2674          * i_tab contains a list of pointers to inodes.  We initialize
2675          * the table here & we'll sort it.  We will then use it to
2676          * order the acquisition of the inode locks.
2677          *
2678          * Note that the table may contain duplicates.  e.g., dp1 == dp2.
2679          */
2680         i = 0;
2681         i_tab[i++] = dp1;
2682         i_tab[i++] = dp2;
2683         i_tab[i++] = ip1;
2684         if (ip2)
2685                 i_tab[i++] = ip2;
2686         if (wip)
2687                 i_tab[i++] = wip;
2688         *num_inodes = i;
2689
2690         /*
2691          * Sort the elements via bubble sort.  (Remember, there are at
2692          * most 5 elements to sort, so this is adequate.)
2693          */
2694         for (i = 0; i < *num_inodes; i++) {
2695                 for (j = 1; j < *num_inodes; j++) {
2696                         if (i_tab[j]->i_ino < i_tab[j-1]->i_ino) {
2697                                 struct xfs_inode *temp = i_tab[j];
2698                                 i_tab[j] = i_tab[j-1];
2699                                 i_tab[j-1] = temp;
2700                         }
2701                 }
2702         }
2703 }
2704
2705 static int
2706 xfs_finish_rename(
2707         struct xfs_trans        *tp,
2708         struct xfs_bmap_free    *free_list)
2709 {
2710         int                     error;
2711
2712         /*
2713          * If this is a synchronous mount, make sure that the rename transaction
2714          * goes to disk before returning to the user.
2715          */
2716         if (tp->t_mountp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2717                 xfs_trans_set_sync(tp);
2718
2719         error = xfs_bmap_finish(&tp, free_list, NULL);
2720         if (error) {
2721                 xfs_bmap_cancel(free_list);
2722                 xfs_trans_cancel(tp);
2723                 return error;
2724         }
2725
2726         return xfs_trans_commit(tp);
2727 }
2728
2729 /*
2730  * xfs_cross_rename()
2731  *
2732  * responsible for handling RENAME_EXCHANGE flag in renameat2() sytemcall
2733  */
2734 STATIC int
2735 xfs_cross_rename(
2736         struct xfs_trans        *tp,
2737         struct xfs_inode        *dp1,
2738         struct xfs_name         *name1,
2739         struct xfs_inode        *ip1,
2740         struct xfs_inode        *dp2,
2741         struct xfs_name         *name2,
2742         struct xfs_inode        *ip2,
2743         struct xfs_bmap_free    *free_list,
2744         xfs_fsblock_t           *first_block,
2745         int                     spaceres)
2746 {
2747         int             error = 0;
2748         int             ip1_flags = 0;
2749         int             ip2_flags = 0;
2750         int             dp2_flags = 0;
2751
2752         /* Swap inode number for dirent in first parent */
2753         error = xfs_dir_replace(tp, dp1, name1,
2754                                 ip2->i_ino,
2755                                 first_block, free_list, spaceres);
2756         if (error)
2757                 goto out_trans_abort;
2758
2759         /* Swap inode number for dirent in second parent */
2760         error = xfs_dir_replace(tp, dp2, name2,
2761                                 ip1->i_ino,
2762                                 first_block, free_list, spaceres);
2763         if (error)
2764                 goto out_trans_abort;
2765
2766         /*
2767          * If we're renaming one or more directories across different parents,
2768          * update the respective ".." entries (and link counts) to match the new
2769          * parents.
2770          */
2771         if (dp1 != dp2) {
2772                 dp2_flags = XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2773
2774                 if (S_ISDIR(ip2->i_d.di_mode)) {
2775                         error = xfs_dir_replace(tp, ip2, &xfs_name_dotdot,
2776                                                 dp1->i_ino, first_block,
2777                                                 free_list, spaceres);
2778                         if (error)
2779                                 goto out_trans_abort;
2780
2781                         /* transfer ip2 ".." reference to dp1 */
2782                         if (!S_ISDIR(ip1->i_d.di_mode)) {
2783                                 error = xfs_droplink(tp, dp2);
2784                                 if (error)
2785                                         goto out_trans_abort;
2786                                 error = xfs_bumplink(tp, dp1);
2787                                 if (error)
2788                                         goto out_trans_abort;
2789                         }
2790
2791                         /*
2792                          * Although ip1 isn't changed here, userspace needs
2793                          * to be warned about the change, so that applications
2794                          * relying on it (like backup ones), will properly
2795                          * notify the change
2796                          */
2797                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2798                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2799                 }
2800
2801                 if (S_ISDIR(ip1->i_d.di_mode)) {
2802                         error = xfs_dir_replace(tp, ip1, &xfs_name_dotdot,
2803                                                 dp2->i_ino, first_block,
2804                                                 free_list, spaceres);
2805                         if (error)
2806                                 goto out_trans_abort;
2807
2808                         /* transfer ip1 ".." reference to dp2 */
2809                         if (!S_ISDIR(ip2->i_d.di_mode)) {
2810                                 error = xfs_droplink(tp, dp1);
2811                                 if (error)
2812                                         goto out_trans_abort;
2813                                 error = xfs_bumplink(tp, dp2);
2814                                 if (error)
2815                                         goto out_trans_abort;
2816                         }
2817
2818                         /*
2819                          * Although ip2 isn't changed here, userspace needs
2820                          * to be warned about the change, so that applications
2821                          * relying on it (like backup ones), will properly
2822                          * notify the change
2823                          */
2824                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2825                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2826                 }
2827         }
2828
2829         if (ip1_flags) {
2830                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip1, ip1_flags);
2831                 xfs_trans_log_inode(tp, ip1, XFS_ILOG_CORE);
2832         }
2833         if (ip2_flags) {
2834                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip2, ip2_flags);
2835                 xfs_trans_log_inode(tp, ip2, XFS_ILOG_CORE);
2836         }
2837         if (dp2_flags) {
2838                 xfs_trans_ichgtime(tp, dp2, dp2_flags);
2839                 xfs_trans_log_inode(tp, dp2, XFS_ILOG_CORE);
2840         }
2841         xfs_trans_ichgtime(tp, dp1, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2842         xfs_trans_log_inode(tp, dp1, XFS_ILOG_CORE);
2843         return xfs_finish_rename(tp, free_list);
2844
2845 out_trans_abort:
2846         xfs_bmap_cancel(free_list);
2847         xfs_trans_cancel(tp);
2848         return error;
2849 }
2850
2851 /*
2852  * xfs_rename_alloc_whiteout()
2853  *
2854  * Return a referenced, unlinked, unlocked inode that that can be used as a
2855  * whiteout in a rename transaction. We use a tmpfile inode here so that if we
2856  * crash between allocating the inode and linking it into the rename transaction
2857  * recovery will free the inode and we won't leak it.
2858  */
2859 static int
2860 xfs_rename_alloc_whiteout(
2861         struct xfs_inode        *dp,
2862         struct xfs_inode        **wip)
2863 {
2864         struct xfs_inode        *tmpfile;
2865         int                     error;
2866
2867         error = xfs_create_tmpfile(dp, NULL, S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, &tmpfile);
2868         if (error)
2869                 return error;
2870
2871         /*
2872          * Prepare the tmpfile inode as if it were created through the VFS.
2873          * Otherwise, the link increment paths will complain about nlink 0->1.
2874          * Drop the link count as done by d_tmpfile(), complete the inode setup
2875          * and flag it as linkable.
2876          */
2877         drop_nlink(VFS_I(tmpfile));
2878         xfs_finish_inode_setup(tmpfile);
2879         VFS_I(tmpfile)->i_state |= I_LINKABLE;
2880
2881         *wip = tmpfile;
2882         return 0;
2883 }
2884
2885 /*
2886  * xfs_rename
2887  */
2888 int
2889 xfs_rename(
2890         struct xfs_inode        *src_dp,
2891         struct xfs_name         *src_name,
2892         struct xfs_inode        *src_ip,
2893         struct xfs_inode        *target_dp,
2894         struct xfs_name         *target_name,
2895         struct xfs_inode        *target_ip,
2896         unsigned int            flags)
2897 {
2898         struct xfs_mount        *mp = src_dp->i_mount;
2899         struct xfs_trans        *tp;
2900         struct xfs_bmap_free    free_list;
2901         xfs_fsblock_t           first_block;
2902         struct xfs_inode        *wip = NULL;            /* whiteout inode */
2903         struct xfs_inode        *inodes[__XFS_SORT_INODES];
2904         int                     num_inodes = __XFS_SORT_INODES;
2905         bool                    new_parent = (src_dp != target_dp);
2906         bool                    src_is_directory = S_ISDIR(src_ip->i_d.di_mode);
2907         int                     spaceres;
2908         int                     error;
2909
2910         trace_xfs_rename(src_dp, target_dp, src_name, target_name);
2911
2912         if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !target_ip)
2913                 return -EINVAL;
2914
2915         /*
2916          * If we are doing a whiteout operation, allocate the whiteout inode
2917          * we will be placing at the target and ensure the type is set
2918          * appropriately.
2919          */
2920         if (flags & RENAME_WHITEOUT) {
2921                 ASSERT(!(flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE)));
2922                 error = xfs_rename_alloc_whiteout(target_dp, &wip);
2923                 if (error)
2924                         return error;
2925
2926                 /* setup target dirent info as whiteout */
2927                 src_name->type = XFS_DIR3_FT_CHRDEV;
2928         }
2929
2930         xfs_sort_for_rename(src_dp, target_dp, src_ip, target_ip, wip,
2931                                 inodes, &num_inodes);
2932
2933         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_RENAME);
2934         spaceres = XFS_RENAME_SPACE_RES(mp, target_name->len);
2935         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_rename, spaceres, 0);
2936         if (error == -ENOSPC) {
2937                 spaceres = 0;
2938                 error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_rename, 0, 0);
2939         }
2940         if (error)
2941                 goto out_trans_cancel;
2942
2943         /*
2944          * Attach the dquots to the inodes
2945          */
2946         error = xfs_qm_vop_rename_dqattach(inodes);
2947         if (error)
2948                 goto out_trans_cancel;
2949
2950         /*
2951          * Lock all the participating inodes. Depending upon whether
2952          * the target_name exists in the target directory, and
2953          * whether the target directory is the same as the source
2954          * directory, we can lock from 2 to 4 inodes.
2955          */
2956         if (!new_parent)
2957                 xfs_ilock(src_dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
2958         else
2959                 xfs_lock_two_inodes(src_dp, target_dp,
2960                                     XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
2961
2962         xfs_lock_inodes(inodes, num_inodes, XFS_ILOCK_EXCL);
2963
2964         /*
2965          * Join all the inodes to the transaction. From this point on,
2966          * we can rely on either trans_commit or trans_cancel to unlock
2967          * them.
2968          */
2969         xfs_trans_ijoin(tp, src_dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
2970         if (new_parent)
2971                 xfs_trans_ijoin(tp, target_dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
2972         xfs_trans_ijoin(tp, src_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2973         if (target_ip)
2974                 xfs_trans_ijoin(tp, target_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2975         if (wip)
2976                 xfs_trans_ijoin(tp, wip, XFS_ILOCK_EXCL);
2977
2978         /*
2979          * If we are using project inheritance, we only allow renames
2980          * into our tree when the project IDs are the same; else the
2981          * tree quota mechanism would be circumvented.
2982          */
2983         if (unlikely((target_dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
2984                      (xfs_get_projid(target_dp) != xfs_get_projid(src_ip)))) {
2985                 error = -EXDEV;
2986                 goto out_trans_cancel;
2987         }
2988
2989         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
2990
2991         /* RENAME_EXCHANGE is unique from here on. */
2992         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
2993                 return xfs_cross_rename(tp, src_dp, src_name, src_ip,
2994                                         target_dp, target_name, target_ip,
2995                                         &free_list, &first_block, spaceres);
2996
2997         /*
2998          * Set up the target.
2999          */
3000         if (target_ip == NULL) {
3001                 /*
3002                  * If there's no space reservation, check the entry will
3003                  * fit before actually inserting it.
3004                  */
3005                 if (!spaceres) {
3006                         error = xfs_dir_canenter(tp, target_dp, target_name);
3007                         if (error)
3008                                 goto out_trans_cancel;
3009                 }
3010                 /*
3011                  * If target does not exist and the rename crosses
3012                  * directories, adjust the target directory link count
3013                  * to account for the ".." reference from the new entry.
3014                  */
3015                 error = xfs_dir_createname(tp, target_dp, target_name,
3016                                                 src_ip->i_ino, &first_block,
3017                                                 &free_list, spaceres);
3018                 if (error)
3019                         goto out_bmap_cancel;
3020
3021                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3022                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3023
3024                 if (new_parent && src_is_directory) {
3025                         error = xfs_bumplink(tp, target_dp);
3026                         if (error)
3027                                 goto out_bmap_cancel;
3028                 }
3029         } else { /* target_ip != NULL */
3030                 /*
3031                  * If target exists and it's a directory, check that both
3032                  * target and source are directories and that target can be
3033                  * destroyed, or that neither is a directory.
3034                  */
3035                 if (S_ISDIR(target_ip->i_d.di_mode)) {
3036                         /*
3037                          * Make sure target dir is empty.
3038                          */
3039                         if (!(xfs_dir_isempty(target_ip)) ||
3040                             (target_ip->i_d.di_nlink > 2)) {
3041                                 error = -EEXIST;
3042                                 goto out_trans_cancel;
3043                         }
3044                 }
3045
3046                 /*
3047                  * Link the source inode under the target name.
3048                  * If the source inode is a directory and we are moving
3049                  * it across directories, its ".." entry will be
3050                  * inconsistent until we replace that down below.
3051                  *
3052                  * In case there is already an entry with the same
3053                  * name at the destination directory, remove it first.
3054                  */
3055                 error = xfs_dir_replace(tp, target_dp, target_name,
3056                                         src_ip->i_ino,
3057                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3058                 if (error)
3059                         goto out_bmap_cancel;
3060
3061                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3062                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3063
3064                 /*
3065                  * Decrement the link count on the target since the target
3066                  * dir no longer points to it.
3067                  */
3068                 error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3069                 if (error)
3070                         goto out_bmap_cancel;
3071
3072                 if (src_is_directory) {
3073                         /*
3074                          * Drop the link from the old "." entry.
3075                          */
3076                         error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3077                         if (error)
3078                                 goto out_bmap_cancel;
3079                 }
3080         } /* target_ip != NULL */
3081
3082         /*
3083          * Remove the source.
3084          */
3085         if (new_parent && src_is_directory) {
3086                 /*
3087                  * Rewrite the ".." entry to point to the new
3088                  * directory.
3089                  */
3090                 error = xfs_dir_replace(tp, src_ip, &xfs_name_dotdot,
3091                                         target_dp->i_ino,
3092                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3093                 ASSERT(error != -EEXIST);
3094                 if (error)
3095                         goto out_bmap_cancel;
3096         }
3097
3098         /*
3099          * We always want to hit the ctime on the source inode.
3100          *
3101          * This isn't strictly required by the standards since the source
3102          * inode isn't really being changed, but old unix file systems did
3103          * it and some incremental backup programs won't work without it.
3104          */
3105         xfs_trans_ichgtime(tp, src_ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
3106         xfs_trans_log_inode(tp, src_ip, XFS_ILOG_CORE);
3107
3108         /*
3109          * Adjust the link count on src_dp.  This is necessary when
3110          * renaming a directory, either within one parent when
3111          * the target existed, or across two parent directories.
3112          */
3113         if (src_is_directory && (new_parent || target_ip != NULL)) {
3114
3115                 /*
3116                  * Decrement link count on src_directory since the
3117                  * entry that's moved no longer points to it.
3118                  */
3119                 error = xfs_droplink(tp, src_dp);
3120                 if (error)
3121                         goto out_bmap_cancel;
3122         }
3123
3124         /*
3125          * For whiteouts, we only need to update the source dirent with the
3126          * inode number of the whiteout inode rather than removing it
3127          * altogether.
3128          */
3129         if (wip) {
3130                 error = xfs_dir_replace(tp, src_dp, src_name, wip->i_ino,
3131                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3132         } else
3133                 error = xfs_dir_removename(tp, src_dp, src_name, src_ip->i_ino,
3134                                            &first_block, &free_list, spaceres);
3135         if (error)
3136                 goto out_bmap_cancel;
3137
3138         /*
3139          * For whiteouts, we need to bump the link count on the whiteout inode.
3140          * This means that failures all the way up to this point leave the inode
3141          * on the unlinked list and so cleanup is a simple matter of dropping
3142          * the remaining reference to it. If we fail here after bumping the link
3143          * count, we're shutting down the filesystem so we'll never see the
3144          * intermediate state on disk.
3145          */
3146         if (wip) {
3147                 ASSERT(VFS_I(wip)->i_nlink == 0 && wip->i_d.di_nlink == 0);
3148                 error = xfs_bumplink(tp, wip);
3149                 if (error)
3150                         goto out_bmap_cancel;
3151                 error = xfs_iunlink_remove(tp, wip);
3152                 if (error)
3153                         goto out_bmap_cancel;
3154                 xfs_trans_log_inode(tp, wip, XFS_ILOG_CORE);
3155
3156                 /*
3157                  * Now we have a real link, clear the "I'm a tmpfile" state
3158                  * flag from the inode so it doesn't accidentally get misused in
3159                  * future.
3160                  */
3161                 VFS_I(wip)->i_state &= ~I_LINKABLE;
3162         }
3163
3164         xfs_trans_ichgtime(tp, src_dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3165         xfs_trans_log_inode(tp, src_dp, XFS_ILOG_CORE);
3166         if (new_parent)
3167                 xfs_trans_log_inode(tp, target_dp, XFS_ILOG_CORE);
3168
3169         error = xfs_finish_rename(tp, &free_list);
3170         if (wip)
3171                 IRELE(wip);
3172         return error;
3173
3174 out_bmap_cancel:
3175         xfs_bmap_cancel(&free_list);
3176 out_trans_cancel:
3177         xfs_trans_cancel(tp);
3178         if (wip)
3179                 IRELE(wip);
3180         return error;
3181 }
3182
3183 STATIC int
3184 xfs_iflush_cluster(
3185         xfs_inode_t     *ip,
3186         xfs_buf_t       *bp)
3187 {
3188         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
3189         struct xfs_perag        *pag;
3190         unsigned long           first_index, mask;
3191         unsigned long           inodes_per_cluster;
3192         int                     ilist_size;
3193         xfs_inode_t             **ilist;
3194         xfs_inode_t             *iq;
3195         int                     nr_found;
3196         int                     clcount = 0;
3197         int                     bufwasdelwri;
3198         int                     i;
3199
3200         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
3201
3202         inodes_per_cluster = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
3203         ilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
3204         ilist = kmem_alloc(ilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
3205         if (!ilist)
3206                 goto out_put;
3207
3208         mask = ~(((mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
3209         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
3210         rcu_read_lock();
3211         /* really need a gang lookup range call here */
3212         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)ilist,
3213                                         first_index, inodes_per_cluster);
3214         if (nr_found == 0)
3215                 goto out_free;
3216
3217         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
3218                 iq = ilist[i];
3219                 if (iq == ip)
3220                         continue;
3221
3222                 /*
3223                  * because this is an RCU protected lookup, we could find a
3224                  * recently freed or even reallocated inode during the lookup.
3225                  * We need to check under the i_flags_lock for a valid inode
3226                  * here. Skip it if it is not valid or the wrong inode.
3227                  */
3228                 spin_lock(&ip->i_flags_lock);
3229                 if (!ip->i_ino ||
3230                     (XFS_INO_TO_AGINO(mp, iq->i_ino) & mask) != first_index) {
3231                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3232                         continue;
3233                 }
3234                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3235
3236                 /*
3237                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3238                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3239                  * later after the appropriate locks are acquired.
3240                  */
3241                 if (xfs_inode_clean(iq) && xfs_ipincount(iq) == 0)
3242                         continue;
3243
3244                 /*
3245                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
3246                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3247                  */
3248
3249                 if (!xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED))
3250                         continue;
3251                 if (!xfs_iflock_nowait(iq)) {
3252                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3253                         continue;
3254                 }
3255                 if (xfs_ipincount(iq)) {
3256                         xfs_ifunlock(iq);
3257                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3258                         continue;
3259                 }
3260
3261                 /*
3262                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
3263                  * re-check that it's dirty before flushing.
3264                  */
3265                 if (!xfs_inode_clean(iq)) {
3266                         int     error;
3267                         error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3268                         if (error) {
3269                                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3270                                 goto cluster_corrupt_out;
3271                         }
3272                         clcount++;
3273                 } else {
3274                         xfs_ifunlock(iq);
3275                 }
3276                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3277         }
3278
3279         if (clcount) {
3280                 XFS_STATS_INC(mp, xs_icluster_flushcnt);
3281                 XFS_STATS_ADD(mp, xs_icluster_flushinode, clcount);
3282         }
3283
3284 out_free:
3285         rcu_read_unlock();
3286         kmem_free(ilist);
3287 out_put:
3288         xfs_perag_put(pag);
3289         return 0;
3290
3291
3292 cluster_corrupt_out:
3293         /*
3294          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3295          * inode buffer and shut down the filesystem.
3296          */
3297         rcu_read_unlock();
3298         /*
3299          * Clean up the buffer.  If it was delwri, just release it --
3300          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3301          * filesystem before releasing the buffer.
3302          */
3303         bufwasdelwri = (bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q);
3304         if (bufwasdelwri)
3305                 xfs_buf_relse(bp);
3306
3307         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3308
3309         if (!bufwasdelwri) {
3310                 /*
3311                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3312                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3313                  * mark it as stale and brelse.
3314                  */
3315                 if (bp->b_iodone) {
3316                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3317                         xfs_buf_stale(bp);
3318                         xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
3319                         xfs_buf_ioend(bp);
3320                 } else {
3321                         xfs_buf_stale(bp);
3322                         xfs_buf_relse(bp);
3323                 }
3324         }
3325
3326         /*
3327          * Unlocks the flush lock
3328          */
3329         xfs_iflush_abort(iq, false);
3330         kmem_free(ilist);
3331         xfs_perag_put(pag);
3332         return -EFSCORRUPTED;
3333 }
3334
3335 /*
3336  * Flush dirty inode metadata into the backing buffer.
3337  *
3338  * The caller must have the inode lock and the inode flush lock held.  The
3339  * inode lock will still be held upon return to the caller, and the inode
3340  * flush lock will be released after the inode has reached the disk.
3341  *
3342  * The caller must write out the buffer returned in *bpp and release it.
3343  */
3344 int
3345 xfs_iflush(
3346         struct xfs_inode        *ip,
3347         struct xfs_buf          **bpp)
3348 {
3349         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3350         struct xfs_buf          *bp;
3351         struct xfs_dinode       *dip;
3352         int                     error;
3353
3354         XFS_STATS_INC(mp, xs_iflush_count);
3355
3356         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3357         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3358         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3359                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3360
3361         *bpp = NULL;
3362
3363         xfs_iunpin_wait(ip);
3364
3365         /*
3366          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
3367          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
3368          * xfs_imap_to_bp() below may give us a buffer that no longer contains
3369          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
3370          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
3371          * flush call.
3372          */
3373         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
3374                 xfs_ifunlock(ip);
3375                 return 0;
3376         }
3377
3378         /*
3379          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3380          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3381          * to disk, because the log record didn't make it to disk.
3382          *
3383          * We also have to remove the log item from the AIL in this case,
3384          * as we wait for an empty AIL as part of the unmount process.
3385          */
3386         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3387                 error = -EIO;
3388                 goto abort_out;
3389         }
3390
3391         /*
3392          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3393          */
3394         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &bp, XBF_TRYLOCK,
3395                                0);
3396         if (error || !bp) {
3397                 xfs_ifunlock(ip);
3398                 return error;
3399         }
3400
3401         /*
3402          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3403          */
3404         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3405         if (error)
3406                 goto corrupt_out;
3407
3408         /*
3409          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3410          * get stuck waiting in the write for too long.
3411          */
3412         if (xfs_buf_ispinned(bp))
3413                 xfs_log_force(mp, 0);
3414
3415         /*
3416          * inode clustering:
3417          * see if other inodes can be gathered into this write
3418          */
3419         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3420         if (error)
3421                 goto cluster_corrupt_out;
3422
3423         *bpp = bp;
3424         return 0;
3425
3426 corrupt_out:
3427         xfs_buf_relse(bp);
3428         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3429 cluster_corrupt_out:
3430         error = -EFSCORRUPTED;
3431 abort_out:
3432         /*
3433          * Unlocks the flush lock
3434          */
3435         xfs_iflush_abort(ip, false);
3436         return error;
3437 }
3438
3439 STATIC int
3440 xfs_iflush_int(
3441         struct xfs_inode        *ip,
3442         struct xfs_buf          *bp)
3443 {
3444         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
3445         struct xfs_dinode       *dip;
3446         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3447
3448         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3449         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3450         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3451                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3452         ASSERT(iip != NULL && iip->ili_fields != 0);
3453         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
3454
3455         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3456         dip = xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
3457
3458         if (XFS_TEST_ERROR(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC),
3459                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3460                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3461                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3462                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
3463                 goto corrupt_out;
3464         }
3465         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3466                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3467                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3468                         "%s: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3469                         __func__, ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3470                 goto corrupt_out;
3471         }
3472         if (S_ISREG(ip->i_d.di_mode)) {
3473                 if (XFS_TEST_ERROR(
3474                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3475                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3476                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3477                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3478                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3479                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3480                         goto corrupt_out;
3481                 }
3482         } else if (S_ISDIR(ip->i_d.di_mode)) {
3483                 if (XFS_TEST_ERROR(
3484                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3485                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3486                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3487                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3488                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3489                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3490                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3491                         goto corrupt_out;
3492                 }
3493         }
3494         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3495                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3496                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3497                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3498                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
3499                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3500                         __func__, ip->i_ino,
3501                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3502                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
3503                 goto corrupt_out;
3504         }
3505         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3506                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3507                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3508                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3509                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3510                 goto corrupt_out;
3511         }
3512
3513         /*
3514          * Inode item log recovery for v2 inodes are dependent on the
3515          * di_flushiter count for correct sequencing. We bump the flush
3516          * iteration count so we can detect flushes which postdate a log record
3517          * during recovery. This is redundant as we now log every change and
3518          * hence this can't happen but we need to still do it to ensure
3519          * backwards compatibility with old kernels that predate logging all
3520          * inode changes.
3521          */
3522         if (ip->i_d.di_version < 3)
3523                 ip->i_d.di_flushiter++;
3524
3525         /*
3526          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3527          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3528          * because if the inode is dirty at all the core must
3529          * be.
3530          */
3531         xfs_dinode_to_disk(dip, &ip->i_d);
3532
3533         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3534         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3535                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3536
3537         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK);
3538         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3539                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK);
3540         xfs_inobp_check(mp, bp);
3541
3542         /*
3543          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd like to clear
3544          * the ili_fields bits so we don't log and flush things unnecessarily.
3545          * However, we can't stop logging all this information until the data
3546          * we've copied into the disk buffer is written to disk.  If we did we
3547          * might overwrite the copy of the inode in the log with all the data
3548          * after re-logging only part of it, and in the face of a crash we
3549          * wouldn't have all the data we need to recover.
3550          *
3551          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.  When
3552          * logging the inode, these bits are moved back to the ili_fields field.
3553          * In the xfs_iflush_done() routine we clear ili_last_fields, since we
3554          * know that the information those bits represent is permanently on
3555          * disk.  As long as the flush completes before the inode is logged
3556          * again, then both ili_fields and ili_last_fields will be cleared.
3557          *
3558          * We can play with the ili_fields bits here, because the inode lock
3559          * must be held exclusively in order to set bits there and the flush
3560          * lock protects the ili_last_fields bits.  Set ili_logged so the flush
3561          * done routine can tell whether or not to look in the AIL.  Also, store
3562          * the current LSN of the inode so that we can tell whether the item has
3563          * moved in the AIL from xfs_iflush_done().  In order to read the lsn we
3564          * need the AIL lock, because it is a 64 bit value that cannot be read
3565          * atomically.
3566          */
3567         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
3568         iip->ili_fields = 0;
3569         iip->ili_fsync_fields = 0;
3570         iip->ili_logged = 1;
3571
3572         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3573                                 &iip->ili_item.li_lsn);
3574
3575         /*
3576          * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3577          * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3578          * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3579          * completely written to disk.
3580          */
3581         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
3582
3583         /* update the lsn in the on disk inode if required */
3584         if (ip->i_d.di_version == 3)
3585                 dip->di_lsn = cpu_to_be64(iip->ili_item.li_lsn);
3586
3587         /* generate the checksum. */
3588         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
3589
3590         ASSERT(bp->b_fspriv != NULL);
3591         ASSERT(bp->b_iodone != NULL);
3592         return 0;
3593
3594 corrupt_out:
3595         return -EFSCORRUPTED;
3596 }