]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/xfs/xfs_mount.c
mm: prevent endless growth of anon_vma hierarchy
[karo-tx-linux.git] / fs / xfs / xfs_mount.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_shared.h"
21 #include "xfs_format.h"
22 #include "xfs_log_format.h"
23 #include "xfs_trans_resv.h"
24 #include "xfs_bit.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_mount.h"
27 #include "xfs_da_format.h"
28 #include "xfs_da_btree.h"
29 #include "xfs_inode.h"
30 #include "xfs_dir2.h"
31 #include "xfs_ialloc.h"
32 #include "xfs_alloc.h"
33 #include "xfs_rtalloc.h"
34 #include "xfs_bmap.h"
35 #include "xfs_trans.h"
36 #include "xfs_trans_priv.h"
37 #include "xfs_log.h"
38 #include "xfs_error.h"
39 #include "xfs_quota.h"
40 #include "xfs_fsops.h"
41 #include "xfs_trace.h"
42 #include "xfs_icache.h"
43 #include "xfs_sysfs.h"
44
45
46 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
47 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
48                                                 int);
49 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter_locked(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
50                                                 int);
51 STATIC void     xfs_icsb_disable_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t);
52 #else
53
54 #define xfs_icsb_balance_counter(mp, a, b)              do { } while (0)
55 #define xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, a, b)       do { } while (0)
56 #endif
57
58 static DEFINE_MUTEX(xfs_uuid_table_mutex);
59 static int xfs_uuid_table_size;
60 static uuid_t *xfs_uuid_table;
61
62 /*
63  * See if the UUID is unique among mounted XFS filesystems.
64  * Mount fails if UUID is nil or a FS with the same UUID is already mounted.
65  */
66 STATIC int
67 xfs_uuid_mount(
68         struct xfs_mount        *mp)
69 {
70         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
71         int                     hole, i;
72
73         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
74                 return 0;
75
76         if (uuid_is_nil(uuid)) {
77                 xfs_warn(mp, "Filesystem has nil UUID - can't mount");
78                 return -EINVAL;
79         }
80
81         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
82         for (i = 0, hole = -1; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
83                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i])) {
84                         hole = i;
85                         continue;
86                 }
87                 if (uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
88                         goto out_duplicate;
89         }
90
91         if (hole < 0) {
92                 xfs_uuid_table = kmem_realloc(xfs_uuid_table,
93                         (xfs_uuid_table_size + 1) * sizeof(*xfs_uuid_table),
94                         xfs_uuid_table_size  * sizeof(*xfs_uuid_table),
95                         KM_SLEEP);
96                 hole = xfs_uuid_table_size++;
97         }
98         xfs_uuid_table[hole] = *uuid;
99         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
100
101         return 0;
102
103  out_duplicate:
104         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
105         xfs_warn(mp, "Filesystem has duplicate UUID %pU - can't mount", uuid);
106         return -EINVAL;
107 }
108
109 STATIC void
110 xfs_uuid_unmount(
111         struct xfs_mount        *mp)
112 {
113         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
114         int                     i;
115
116         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
117                 return;
118
119         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
120         for (i = 0; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
121                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i]))
122                         continue;
123                 if (!uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
124                         continue;
125                 memset(&xfs_uuid_table[i], 0, sizeof(uuid_t));
126                 break;
127         }
128         ASSERT(i < xfs_uuid_table_size);
129         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
130 }
131
132
133 STATIC void
134 __xfs_free_perag(
135         struct rcu_head *head)
136 {
137         struct xfs_perag *pag = container_of(head, struct xfs_perag, rcu_head);
138
139         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
140         kmem_free(pag);
141 }
142
143 /*
144  * Free up the per-ag resources associated with the mount structure.
145  */
146 STATIC void
147 xfs_free_perag(
148         xfs_mount_t     *mp)
149 {
150         xfs_agnumber_t  agno;
151         struct xfs_perag *pag;
152
153         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
154                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
155                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, agno);
156                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
157                 ASSERT(pag);
158                 ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
159                 call_rcu(&pag->rcu_head, __xfs_free_perag);
160         }
161 }
162
163 /*
164  * Check size of device based on the (data/realtime) block count.
165  * Note: this check is used by the growfs code as well as mount.
166  */
167 int
168 xfs_sb_validate_fsb_count(
169         xfs_sb_t        *sbp,
170         __uint64_t      nblocks)
171 {
172         ASSERT(PAGE_SHIFT >= sbp->sb_blocklog);
173         ASSERT(sbp->sb_blocklog >= BBSHIFT);
174
175         /* Limited by ULONG_MAX of page cache index */
176         if (nblocks >> (PAGE_CACHE_SHIFT - sbp->sb_blocklog) > ULONG_MAX)
177                 return -EFBIG;
178         return 0;
179 }
180
181 int
182 xfs_initialize_perag(
183         xfs_mount_t     *mp,
184         xfs_agnumber_t  agcount,
185         xfs_agnumber_t  *maxagi)
186 {
187         xfs_agnumber_t  index;
188         xfs_agnumber_t  first_initialised = 0;
189         xfs_perag_t     *pag;
190         xfs_agino_t     agino;
191         xfs_ino_t       ino;
192         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
193         int             error = -ENOMEM;
194
195         /*
196          * Walk the current per-ag tree so we don't try to initialise AGs
197          * that already exist (growfs case). Allocate and insert all the
198          * AGs we don't find ready for initialisation.
199          */
200         for (index = 0; index < agcount; index++) {
201                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
202                 if (pag) {
203                         xfs_perag_put(pag);
204                         continue;
205                 }
206                 if (!first_initialised)
207                         first_initialised = index;
208
209                 pag = kmem_zalloc(sizeof(*pag), KM_MAYFAIL);
210                 if (!pag)
211                         goto out_unwind;
212                 pag->pag_agno = index;
213                 pag->pag_mount = mp;
214                 spin_lock_init(&pag->pag_ici_lock);
215                 mutex_init(&pag->pag_ici_reclaim_lock);
216                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
217                 spin_lock_init(&pag->pag_buf_lock);
218                 pag->pag_buf_tree = RB_ROOT;
219
220                 if (radix_tree_preload(GFP_NOFS))
221                         goto out_unwind;
222
223                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
224                 if (radix_tree_insert(&mp->m_perag_tree, index, pag)) {
225                         BUG();
226                         spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
227                         radix_tree_preload_end();
228                         error = -EEXIST;
229                         goto out_unwind;
230                 }
231                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
232                 radix_tree_preload_end();
233         }
234
235         /*
236          * If we mount with the inode64 option, or no inode overflows
237          * the legacy 32-bit address space clear the inode32 option.
238          */
239         agino = XFS_OFFBNO_TO_AGINO(mp, sbp->sb_agblocks - 1, 0);
240         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agcount - 1, agino);
241
242         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_SMALL_INUMS) && ino > XFS_MAXINUMBER_32)
243                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
244         else
245                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_32BITINODES;
246
247         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_32BITINODES)
248                 index = xfs_set_inode32(mp, agcount);
249         else
250                 index = xfs_set_inode64(mp, agcount);
251
252         if (maxagi)
253                 *maxagi = index;
254         return 0;
255
256 out_unwind:
257         kmem_free(pag);
258         for (; index > first_initialised; index--) {
259                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, index);
260                 kmem_free(pag);
261         }
262         return error;
263 }
264
265 /*
266  * xfs_readsb
267  *
268  * Does the initial read of the superblock.
269  */
270 int
271 xfs_readsb(
272         struct xfs_mount *mp,
273         int             flags)
274 {
275         unsigned int    sector_size;
276         struct xfs_buf  *bp;
277         struct xfs_sb   *sbp = &mp->m_sb;
278         int             error;
279         int             loud = !(flags & XFS_MFSI_QUIET);
280         const struct xfs_buf_ops *buf_ops;
281
282         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
283         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
284
285         /*
286          * For the initial read, we must guess at the sector
287          * size based on the block device.  It's enough to
288          * get the sb_sectsize out of the superblock and
289          * then reread with the proper length.
290          * We don't verify it yet, because it may not be complete.
291          */
292         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
293         buf_ops = NULL;
294
295         /*
296          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock.
297          * This will be kept around at all times to optimize
298          * access to the superblock.
299          */
300 reread:
301         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp, XFS_SB_DADDR,
302                                    BTOBB(sector_size), 0, &bp, buf_ops);
303         if (error) {
304                 if (loud)
305                         xfs_warn(mp, "SB validate failed with error %d.", error);
306                 /* bad CRC means corrupted metadata */
307                 if (error == -EFSBADCRC)
308                         error = -EFSCORRUPTED;
309                 return error;
310         }
311
312         /*
313          * Initialize the mount structure from the superblock.
314          */
315         xfs_sb_from_disk(sbp, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
316
317         /*
318          * If we haven't validated the superblock, do so now before we try
319          * to check the sector size and reread the superblock appropriately.
320          */
321         if (sbp->sb_magicnum != XFS_SB_MAGIC) {
322                 if (loud)
323                         xfs_warn(mp, "Invalid superblock magic number");
324                 error = -EINVAL;
325                 goto release_buf;
326         }
327
328         /*
329          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
330          */
331         if (sector_size > sbp->sb_sectsize) {
332                 if (loud)
333                         xfs_warn(mp, "device supports %u byte sectors (not %u)",
334                                 sector_size, sbp->sb_sectsize);
335                 error = -ENOSYS;
336                 goto release_buf;
337         }
338
339         if (buf_ops == NULL) {
340                 /*
341                  * Re-read the superblock so the buffer is correctly sized,
342                  * and properly verified.
343                  */
344                 xfs_buf_relse(bp);
345                 sector_size = sbp->sb_sectsize;
346                 buf_ops = loud ? &xfs_sb_buf_ops : &xfs_sb_quiet_buf_ops;
347                 goto reread;
348         }
349
350         /* Initialize per-cpu counters */
351         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
352
353         /* no need to be quiet anymore, so reset the buf ops */
354         bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
355
356         mp->m_sb_bp = bp;
357         xfs_buf_unlock(bp);
358         return 0;
359
360 release_buf:
361         xfs_buf_relse(bp);
362         return error;
363 }
364
365 /*
366  * Update alignment values based on mount options and sb values
367  */
368 STATIC int
369 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp)
370 {
371         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
372
373         if (mp->m_dalign) {
374                 /*
375                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
376                  * of the fs blocksize turn off alignment.
377                  */
378                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
379                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
380                         xfs_warn(mp,
381                 "alignment check failed: sunit/swidth vs. blocksize(%d)",
382                                 sbp->sb_blocksize);
383                         return -EINVAL;
384                 } else {
385                         /*
386                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
387                          */
388                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
389                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
390                                 xfs_warn(mp,
391                         "alignment check failed: sunit/swidth vs. agsize(%d)",
392                                          sbp->sb_agblocks);
393                                 return -EINVAL;
394                         } else if (mp->m_dalign) {
395                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
396                         } else {
397                                 xfs_warn(mp,
398                         "alignment check failed: sunit(%d) less than bsize(%d)",
399                                          mp->m_dalign, sbp->sb_blocksize);
400                                 return -EINVAL;
401                         }
402                 }
403
404                 /*
405                  * Update superblock with new values
406                  * and log changes
407                  */
408                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
409                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
410                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
411                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_UNIT;
412                         }
413                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
414                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
415                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_WIDTH;
416                         }
417                 } else {
418                         xfs_warn(mp,
419         "cannot change alignment: superblock does not support data alignment");
420                         return -EINVAL;
421                 }
422         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
423                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
424                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
425                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
426         }
427
428         return 0;
429 }
430
431 /*
432  * Set the maximum inode count for this filesystem
433  */
434 STATIC void
435 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
436 {
437         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
438         __uint64_t      icount;
439
440         if (sbp->sb_imax_pct) {
441                 /*
442                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
443                  * of the units we allocate inodes in.
444                  */
445                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
446                 do_div(icount, 100);
447                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
448                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
449                                    sbp->sb_inopblog;
450         } else {
451                 mp->m_maxicount = 0;
452         }
453 }
454
455 /*
456  * Set the default minimum read and write sizes unless
457  * already specified in a mount option.
458  * We use smaller I/O sizes when the file system
459  * is being used for NFS service (wsync mount option).
460  */
461 STATIC void
462 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
463 {
464         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
465         int             readio_log, writeio_log;
466
467         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
468                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
469                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
470                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
471                 } else {
472                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
473                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
474                 }
475         } else {
476                 readio_log = mp->m_readio_log;
477                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
478         }
479
480         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
481                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
482         } else {
483                 mp->m_readio_log = readio_log;
484         }
485         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
486         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
487                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
488         } else {
489                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
490         }
491         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
492 }
493
494 /*
495  * precalculate the low space thresholds for dynamic speculative preallocation.
496  */
497 void
498 xfs_set_low_space_thresholds(
499         struct xfs_mount        *mp)
500 {
501         int i;
502
503         for (i = 0; i < XFS_LOWSP_MAX; i++) {
504                 __uint64_t space = mp->m_sb.sb_dblocks;
505
506                 do_div(space, 100);
507                 mp->m_low_space[i] = space * (i + 1);
508         }
509 }
510
511
512 /*
513  * Set whether we're using inode alignment.
514  */
515 STATIC void
516 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
517 {
518         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
519             mp->m_sb.sb_inoalignmt >=
520             XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size))
521                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
522         else
523                 mp->m_inoalign_mask = 0;
524         /*
525          * If we are using stripe alignment, check whether
526          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
527          */
528         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
529             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
530                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
531         else
532                 mp->m_sinoalign = 0;
533 }
534
535 /*
536  * Check that the data (and log if separate) is an ok size.
537  */
538 STATIC int
539 xfs_check_sizes(
540         struct xfs_mount *mp)
541 {
542         struct xfs_buf  *bp;
543         xfs_daddr_t     d;
544         int             error;
545
546         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
547         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
548                 xfs_warn(mp, "filesystem size mismatch detected");
549                 return -EFBIG;
550         }
551         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp,
552                                         d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
553                                         XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &bp, NULL);
554         if (error) {
555                 xfs_warn(mp, "last sector read failed");
556                 return error;
557         }
558         xfs_buf_relse(bp);
559
560         if (mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)
561                 return 0;
562
563         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
564         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
565                 xfs_warn(mp, "log size mismatch detected");
566                 return -EFBIG;
567         }
568         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_logdev_targp,
569                                         d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
570                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, 1), 0, &bp, NULL);
571         if (error) {
572                 xfs_warn(mp, "log device read failed");
573                 return error;
574         }
575         xfs_buf_relse(bp);
576         return 0;
577 }
578
579 /*
580  * Clear the quotaflags in memory and in the superblock.
581  */
582 int
583 xfs_mount_reset_sbqflags(
584         struct xfs_mount        *mp)
585 {
586         int                     error;
587         struct xfs_trans        *tp;
588
589         mp->m_qflags = 0;
590
591         /*
592          * It is OK to look at sb_qflags here in mount path,
593          * without m_sb_lock.
594          */
595         if (mp->m_sb.sb_qflags == 0)
596                 return 0;
597         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
598         mp->m_sb.sb_qflags = 0;
599         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
600
601         /*
602          * If the fs is readonly, let the incore superblock run
603          * with quotas off but don't flush the update out to disk
604          */
605         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
606                 return 0;
607
608         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_QM_SBCHANGE);
609         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_qm_sbchange, 0, 0);
610         if (error) {
611                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
612                 xfs_alert(mp, "%s: Superblock update failed!", __func__);
613                 return error;
614         }
615
616         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_QFLAGS);
617         return xfs_trans_commit(tp, 0);
618 }
619
620 __uint64_t
621 xfs_default_resblks(xfs_mount_t *mp)
622 {
623         __uint64_t resblks;
624
625         /*
626          * We default to 5% or 8192 fsbs of space reserved, whichever is
627          * smaller.  This is intended to cover concurrent allocation
628          * transactions when we initially hit enospc. These each require a 4
629          * block reservation. Hence by default we cover roughly 2000 concurrent
630          * allocation reservations.
631          */
632         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
633         do_div(resblks, 20);
634         resblks = min_t(__uint64_t, resblks, 8192);
635         return resblks;
636 }
637
638 /*
639  * This function does the following on an initial mount of a file system:
640  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
641  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
642  *              so we don't mount terabyte filesystems
643  *      - init mount struct realtime fields
644  *      - allocate inode hash table for fs
645  *      - init directory manager
646  *      - perform recovery and init the log manager
647  */
648 int
649 xfs_mountfs(
650         xfs_mount_t     *mp)
651 {
652         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
653         xfs_inode_t     *rip;
654         __uint64_t      resblks;
655         uint            quotamount = 0;
656         uint            quotaflags = 0;
657         int             error = 0;
658
659         xfs_sb_mount_common(mp, sbp);
660
661         /*
662          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels
663          * read & wrote into the wrong sb offset for sb_features2
664          * on some platforms due to xfs_sb_t not being 64bit size aligned
665          * when sb_features2 was added, which made older superblock
666          * reading/writing routines swap it as a 64-bit value.
667          *
668          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
669          *
670          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the
671          * existing features2 field in case it has already been modified; we
672          * don't want to lose any features.  We then update the bad location
673          * with the ORed value so that older kernels will see any features2
674          * flags, and mark the two fields as needing updates once the
675          * transaction subsystem is online.
676          */
677         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
678                 xfs_warn(mp, "correcting sb_features alignment problem");
679                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
680                 sbp->sb_bad_features2 = sbp->sb_features2;
681                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2;
682
683                 /*
684                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
685                  * slot.
686                  */
687                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
688                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
689                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
690         }
691
692         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
693            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
694                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
695                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2;
696
697                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
698                 if (!sbp->sb_features2)
699                         mp->m_update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
700         }
701
702         /* always use v2 inodes by default now */
703         if (!(mp->m_sb.sb_versionnum & XFS_SB_VERSION_NLINKBIT)) {
704                 mp->m_sb.sb_versionnum |= XFS_SB_VERSION_NLINKBIT;
705                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
706         }
707
708         /*
709          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
710          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
711          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
712          * to be aligned at stripe boundary.
713          */
714         error = xfs_update_alignment(mp);
715         if (error)
716                 goto out;
717
718         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
719         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
720         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
721         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
722
723         xfs_set_maxicount(mp);
724
725         error = xfs_sysfs_init(&mp->m_kobj, &xfs_mp_ktype, NULL, mp->m_fsname);
726         if (error)
727                 goto out;
728
729         error = xfs_uuid_mount(mp);
730         if (error)
731                 goto out_remove_sysfs;
732
733         /*
734          * Set the minimum read and write sizes
735          */
736         xfs_set_rw_sizes(mp);
737
738         /* set the low space thresholds for dynamic preallocation */
739         xfs_set_low_space_thresholds(mp);
740
741         /*
742          * Set the inode cluster size.
743          * This may still be overridden by the file system
744          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
745          *
746          * For v5 filesystems, scale the cluster size with the inode size to
747          * keep a constant ratio of inode per cluster buffer, but only if mkfs
748          * has set the inode alignment value appropriately for larger cluster
749          * sizes.
750          */
751         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
752         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
753                 int     new_size = mp->m_inode_cluster_size;
754
755                 new_size *= mp->m_sb.sb_inodesize / XFS_DINODE_MIN_SIZE;
756                 if (mp->m_sb.sb_inoalignmt >= XFS_B_TO_FSBT(mp, new_size))
757                         mp->m_inode_cluster_size = new_size;
758         }
759
760         /*
761          * Set inode alignment fields
762          */
763         xfs_set_inoalignment(mp);
764
765         /*
766          * Check that the data (and log if separate) is an ok size.
767          */
768         error = xfs_check_sizes(mp);
769         if (error)
770                 goto out_remove_uuid;
771
772         /*
773          * Initialize realtime fields in the mount structure
774          */
775         error = xfs_rtmount_init(mp);
776         if (error) {
777                 xfs_warn(mp, "RT mount failed");
778                 goto out_remove_uuid;
779         }
780
781         /*
782          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
783          *  set "sequence" number out of a UUID.
784          */
785         uuid_getnodeuniq(&sbp->sb_uuid, mp->m_fixedfsid);
786
787         mp->m_dmevmask = 0;     /* not persistent; set after each mount */
788
789         error = xfs_da_mount(mp);
790         if (error) {
791                 xfs_warn(mp, "Failed dir/attr init: %d", error);
792                 goto out_remove_uuid;
793         }
794
795         /*
796          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
797          */
798         xfs_trans_init(mp);
799
800         /*
801          * Allocate and initialize the per-ag data.
802          */
803         spin_lock_init(&mp->m_perag_lock);
804         INIT_RADIX_TREE(&mp->m_perag_tree, GFP_ATOMIC);
805         error = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount, &mp->m_maxagi);
806         if (error) {
807                 xfs_warn(mp, "Failed per-ag init: %d", error);
808                 goto out_free_dir;
809         }
810
811         if (!sbp->sb_logblocks) {
812                 xfs_warn(mp, "no log defined");
813                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
814                 error = -EFSCORRUPTED;
815                 goto out_free_perag;
816         }
817
818         /*
819          * log's mount-time initialization. Perform 1st part recovery if needed
820          */
821         error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
822                               XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
823                               XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
824         if (error) {
825                 xfs_warn(mp, "log mount failed");
826                 goto out_fail_wait;
827         }
828
829         /*
830          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
831          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
832          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
833          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
834          * later.
835          *
836          * Hence we can safely re-initialise incore superblock counters from
837          * the per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
838          * cleanly unmounted, so we need to wait for recovery to finish before
839          * doing this.
840          *
841          * If the filesystem was cleanly unmounted, then we can trust the
842          * values in the superblock to be correct and we don't need to do
843          * anything here.
844          *
845          * If we are currently making the filesystem, the initialisation will
846          * fail as the perag data is in an undefined state.
847          */
848         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) &&
849             !XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
850              !mp->m_sb.sb_inprogress) {
851                 error = xfs_initialize_perag_data(mp, sbp->sb_agcount);
852                 if (error)
853                         goto out_log_dealloc;
854         }
855
856         /*
857          * Get and sanity-check the root inode.
858          * Save the pointer to it in the mount structure.
859          */
860         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, 0, XFS_ILOCK_EXCL, &rip);
861         if (error) {
862                 xfs_warn(mp, "failed to read root inode");
863                 goto out_log_dealloc;
864         }
865
866         ASSERT(rip != NULL);
867
868         if (unlikely(!S_ISDIR(rip->i_d.di_mode))) {
869                 xfs_warn(mp, "corrupted root inode %llu: not a directory",
870                         (unsigned long long)rip->i_ino);
871                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
872                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
873                                  mp);
874                 error = -EFSCORRUPTED;
875                 goto out_rele_rip;
876         }
877         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
878
879         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
880
881         /*
882          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
883          */
884         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
885         if (error) {
886                 /*
887                  * Free up the root inode.
888                  */
889                 xfs_warn(mp, "failed to read RT inodes");
890                 goto out_rele_rip;
891         }
892
893         /*
894          * If this is a read-only mount defer the superblock updates until
895          * the next remount into writeable mode.  Otherwise we would never
896          * perform the update e.g. for the root filesystem.
897          */
898         if (mp->m_update_flags && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
899                 error = xfs_mount_log_sb(mp, mp->m_update_flags);
900                 if (error) {
901                         xfs_warn(mp, "failed to write sb changes");
902                         goto out_rtunmount;
903                 }
904         }
905
906         /*
907          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
908          */
909         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
910                 error = xfs_qm_newmount(mp, &quotamount, &quotaflags);
911                 if (error)
912                         goto out_rtunmount;
913         } else {
914                 ASSERT(!XFS_IS_QUOTA_ON(mp));
915
916                 /*
917                  * If a file system had quotas running earlier, but decided to
918                  * mount without -o uquota/pquota/gquota options, revoke the
919                  * quotachecked license.
920                  */
921                 if (mp->m_sb.sb_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT) {
922                         xfs_notice(mp, "resetting quota flags");
923                         error = xfs_mount_reset_sbqflags(mp);
924                         if (error)
925                                 goto out_rtunmount;
926                 }
927         }
928
929         /*
930          * Finish recovering the file system.  This part needed to be
931          * delayed until after the root and real-time bitmap inodes
932          * were consistently read in.
933          */
934         error = xfs_log_mount_finish(mp);
935         if (error) {
936                 xfs_warn(mp, "log mount finish failed");
937                 goto out_rtunmount;
938         }
939
940         /*
941          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
942          */
943         if (quotamount) {
944                 ASSERT(mp->m_qflags == 0);
945                 mp->m_qflags = quotaflags;
946
947                 xfs_qm_mount_quotas(mp);
948         }
949
950         /*
951          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
952          * privileged transactions. This is needed so that transaction
953          * space required for critical operations can dip into this pool
954          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
955          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
956          * are not allowed to use this reserved space.
957          *
958          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
959          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
960          */
961         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
962                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
963                 error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
964                 if (error)
965                         xfs_warn(mp,
966         "Unable to allocate reserve blocks. Continuing without reserve pool.");
967         }
968
969         return 0;
970
971  out_rtunmount:
972         xfs_rtunmount_inodes(mp);
973  out_rele_rip:
974         IRELE(rip);
975  out_log_dealloc:
976         xfs_log_unmount(mp);
977  out_fail_wait:
978         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
979                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
980         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
981  out_free_perag:
982         xfs_free_perag(mp);
983  out_free_dir:
984         xfs_da_unmount(mp);
985  out_remove_uuid:
986         xfs_uuid_unmount(mp);
987  out_remove_sysfs:
988         xfs_sysfs_del(&mp->m_kobj);
989  out:
990         return error;
991 }
992
993 /*
994  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
995  * log and makes sure that incore structures are freed.
996  */
997 void
998 xfs_unmountfs(
999         struct xfs_mount        *mp)
1000 {
1001         __uint64_t              resblks;
1002         int                     error;
1003
1004         cancel_delayed_work_sync(&mp->m_eofblocks_work);
1005
1006         xfs_qm_unmount_quotas(mp);
1007         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1008         IRELE(mp->m_rootip);
1009
1010         /*
1011          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
1012          * that has been freed has its buffer still pinned in memory because
1013          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
1014          * on that buffer will have their flush locks held until the
1015          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
1016          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
1017          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
1018          * need to force the log first.
1019          */
1020         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1021
1022         /*
1023          * Flush all pending changes from the AIL.
1024          */
1025         xfs_ail_push_all_sync(mp->m_ail);
1026
1027         /*
1028          * And reclaim all inodes.  At this point there should be no dirty
1029          * inodes and none should be pinned or locked, but use synchronous
1030          * reclaim just to be sure. We can stop background inode reclaim
1031          * here as well if it is still running.
1032          */
1033         cancel_delayed_work_sync(&mp->m_reclaim_work);
1034         xfs_reclaim_inodes(mp, SYNC_WAIT);
1035
1036         xfs_qm_unmount(mp);
1037
1038         /*
1039          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1040          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1041          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1042          * counters to be absolutely correct on clean unmount.
1043          *
1044          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1045          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1046          * correct counter value and this is irrelevant.
1047          *
1048          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1049          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1050          * value does not matter....
1051          */
1052         resblks = 0;
1053         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1054         if (error)
1055                 xfs_warn(mp, "Unable to free reserved block pool. "
1056                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1057
1058         error = xfs_log_sbcount(mp);
1059         if (error)
1060                 xfs_warn(mp, "Unable to update superblock counters. "
1061                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1062
1063         xfs_log_unmount(mp);
1064         xfs_da_unmount(mp);
1065         xfs_uuid_unmount(mp);
1066
1067 #if defined(DEBUG)
1068         xfs_errortag_clearall(mp, 0);
1069 #endif
1070         xfs_free_perag(mp);
1071
1072         xfs_sysfs_del(&mp->m_kobj);
1073 }
1074
1075 /*
1076  * Determine whether modifications can proceed. The caller specifies the minimum
1077  * freeze level for which modifications should not be allowed. This allows
1078  * certain operations to proceed while the freeze sequence is in progress, if
1079  * necessary.
1080  */
1081 bool
1082 xfs_fs_writable(
1083         struct xfs_mount        *mp,
1084         int                     level)
1085 {
1086         ASSERT(level > SB_UNFROZEN);
1087         if ((mp->m_super->s_writers.frozen >= level) ||
1088             XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) || (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1089                 return false;
1090
1091         return true;
1092 }
1093
1094 /*
1095  * xfs_log_sbcount
1096  *
1097  * Sync the superblock counters to disk.
1098  *
1099  * Note this code can be called during the process of freezing, so we use the
1100  * transaction allocator that does not block when the transaction subsystem is
1101  * in its frozen state.
1102  */
1103 int
1104 xfs_log_sbcount(xfs_mount_t *mp)
1105 {
1106         xfs_trans_t     *tp;
1107         int             error;
1108
1109         /* allow this to proceed during the freeze sequence... */
1110         if (!xfs_fs_writable(mp, SB_FREEZE_COMPLETE))
1111                 return 0;
1112
1113         xfs_icsb_sync_counters(mp, 0);
1114
1115         /*
1116          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1117          * counters on every modification.
1118          */
1119         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1120                 return 0;
1121
1122         tp = _xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_COUNT, KM_SLEEP);
1123         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_sb, 0, 0);
1124         if (error) {
1125                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1126                 return error;
1127         }
1128
1129         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_IFREE | XFS_SB_ICOUNT | XFS_SB_FDBLOCKS);
1130         xfs_trans_set_sync(tp);
1131         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1132         return error;
1133 }
1134
1135 /*
1136  * xfs_mod_incore_sb_unlocked() is a utility routine commonly used to apply
1137  * a delta to a specified field in the in-core superblock.  Simply
1138  * switch on the field indicated and apply the delta to that field.
1139  * Fields are not allowed to dip below zero, so if the delta would
1140  * do this do not apply it and return EINVAL.
1141  *
1142  * The m_sb_lock must be held when this routine is called.
1143  */
1144 STATIC int
1145 xfs_mod_incore_sb_unlocked(
1146         xfs_mount_t     *mp,
1147         xfs_sb_field_t  field,
1148         int64_t         delta,
1149         int             rsvd)
1150 {
1151         int             scounter;       /* short counter for 32 bit fields */
1152         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1153         long long       res_used, rem;
1154
1155         /*
1156          * With the in-core superblock spin lock held, switch
1157          * on the indicated field.  Apply the delta to the
1158          * proper field.  If the fields value would dip below
1159          * 0, then do not apply the delta and return EINVAL.
1160          */
1161         switch (field) {
1162         case XFS_SBS_ICOUNT:
1163                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_icount;
1164                 lcounter += delta;
1165                 if (lcounter < 0) {
1166                         ASSERT(0);
1167                         return -EINVAL;
1168                 }
1169                 mp->m_sb.sb_icount = lcounter;
1170                 return 0;
1171         case XFS_SBS_IFREE:
1172                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_ifree;
1173                 lcounter += delta;
1174                 if (lcounter < 0) {
1175                         ASSERT(0);
1176                         return -EINVAL;
1177                 }
1178                 mp->m_sb.sb_ifree = lcounter;
1179                 return 0;
1180         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1181                 lcounter = (long long)
1182                         mp->m_sb.sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1183                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1184
1185                 if (delta > 0) {                /* Putting blocks back */
1186                         if (res_used > delta) {
1187                                 mp->m_resblks_avail += delta;
1188                         } else {
1189                                 rem = delta - res_used;
1190                                 mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1191                                 lcounter += rem;
1192                         }
1193                 } else {                                /* Taking blocks away */
1194                         lcounter += delta;
1195                         if (lcounter >= 0) {
1196                                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter +
1197                                                         XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1198                                 return 0;
1199                         }
1200
1201                         /*
1202                          * We are out of blocks, use any available reserved
1203                          * blocks if were allowed to.
1204                          */
1205                         if (!rsvd)
1206                                 return -ENOSPC;
1207
1208                         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1209                         if (lcounter >= 0) {
1210                                 mp->m_resblks_avail = lcounter;
1211                                 return 0;
1212                         }
1213                         printk_once(KERN_WARNING
1214                                 "Filesystem \"%s\": reserve blocks depleted! "
1215                                 "Consider increasing reserve pool size.",
1216                                 mp->m_fsname);
1217                         return -ENOSPC;
1218                 }
1219
1220                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1221                 return 0;
1222         case XFS_SBS_FREXTENTS:
1223                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_frextents;
1224                 lcounter += delta;
1225                 if (lcounter < 0) {
1226                         return -ENOSPC;
1227                 }
1228                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1229                 return 0;
1230         case XFS_SBS_DBLOCKS:
1231                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_dblocks;
1232                 lcounter += delta;
1233                 if (lcounter < 0) {
1234                         ASSERT(0);
1235                         return -EINVAL;
1236                 }
1237                 mp->m_sb.sb_dblocks = lcounter;
1238                 return 0;
1239         case XFS_SBS_AGCOUNT:
1240                 scounter = mp->m_sb.sb_agcount;
1241                 scounter += delta;
1242                 if (scounter < 0) {
1243                         ASSERT(0);
1244                         return -EINVAL;
1245                 }
1246                 mp->m_sb.sb_agcount = scounter;
1247                 return 0;
1248         case XFS_SBS_IMAX_PCT:
1249                 scounter = mp->m_sb.sb_imax_pct;
1250                 scounter += delta;
1251                 if (scounter < 0) {
1252                         ASSERT(0);
1253                         return -EINVAL;
1254                 }
1255                 mp->m_sb.sb_imax_pct = scounter;
1256                 return 0;
1257         case XFS_SBS_REXTSIZE:
1258                 scounter = mp->m_sb.sb_rextsize;
1259                 scounter += delta;
1260                 if (scounter < 0) {
1261                         ASSERT(0);
1262                         return -EINVAL;
1263                 }
1264                 mp->m_sb.sb_rextsize = scounter;
1265                 return 0;
1266         case XFS_SBS_RBMBLOCKS:
1267                 scounter = mp->m_sb.sb_rbmblocks;
1268                 scounter += delta;
1269                 if (scounter < 0) {
1270                         ASSERT(0);
1271                         return -EINVAL;
1272                 }
1273                 mp->m_sb.sb_rbmblocks = scounter;
1274                 return 0;
1275         case XFS_SBS_RBLOCKS:
1276                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rblocks;
1277                 lcounter += delta;
1278                 if (lcounter < 0) {
1279                         ASSERT(0);
1280                         return -EINVAL;
1281                 }
1282                 mp->m_sb.sb_rblocks = lcounter;
1283                 return 0;
1284         case XFS_SBS_REXTENTS:
1285                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rextents;
1286                 lcounter += delta;
1287                 if (lcounter < 0) {
1288                         ASSERT(0);
1289                         return -EINVAL;
1290                 }
1291                 mp->m_sb.sb_rextents = lcounter;
1292                 return 0;
1293         case XFS_SBS_REXTSLOG:
1294                 scounter = mp->m_sb.sb_rextslog;
1295                 scounter += delta;
1296                 if (scounter < 0) {
1297                         ASSERT(0);
1298                         return -EINVAL;
1299                 }
1300                 mp->m_sb.sb_rextslog = scounter;
1301                 return 0;
1302         default:
1303                 ASSERT(0);
1304                 return -EINVAL;
1305         }
1306 }
1307
1308 /*
1309  * xfs_mod_incore_sb() is used to change a field in the in-core
1310  * superblock structure by the specified delta.  This modification
1311  * is protected by the m_sb_lock.  Just use the xfs_mod_incore_sb_unlocked()
1312  * routine to do the work.
1313  */
1314 int
1315 xfs_mod_incore_sb(
1316         struct xfs_mount        *mp,
1317         xfs_sb_field_t          field,
1318         int64_t                 delta,
1319         int                     rsvd)
1320 {
1321         int                     status;
1322
1323 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1324         ASSERT(field < XFS_SBS_ICOUNT || field > XFS_SBS_FDBLOCKS);
1325 #endif
1326         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1327         status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1328         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1329
1330         return status;
1331 }
1332
1333 /*
1334  * Change more than one field in the in-core superblock structure at a time.
1335  *
1336  * The fields and changes to those fields are specified in the array of
1337  * xfs_mod_sb structures passed in.  Either all of the specified deltas
1338  * will be applied or none of them will.  If any modified field dips below 0,
1339  * then all modifications will be backed out and EINVAL will be returned.
1340  *
1341  * Note that this function may not be used for the superblock values that
1342  * are tracked with the in-memory per-cpu counters - a direct call to
1343  * xfs_icsb_modify_counters is required for these.
1344  */
1345 int
1346 xfs_mod_incore_sb_batch(
1347         struct xfs_mount        *mp,
1348         xfs_mod_sb_t            *msb,
1349         uint                    nmsb,
1350         int                     rsvd)
1351 {
1352         xfs_mod_sb_t            *msbp;
1353         int                     error = 0;
1354
1355         /*
1356          * Loop through the array of mod structures and apply each individually.
1357          * If any fail, then back out all those which have already been applied.
1358          * Do all of this within the scope of the m_sb_lock so that all of the
1359          * changes will be atomic.
1360          */
1361         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1362         for (msbp = msb; msbp < (msb + nmsb); msbp++) {
1363                 ASSERT(msbp->msb_field < XFS_SBS_ICOUNT ||
1364                        msbp->msb_field > XFS_SBS_FDBLOCKS);
1365
1366                 error = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, msbp->msb_field,
1367                                                    msbp->msb_delta, rsvd);
1368                 if (error)
1369                         goto unwind;
1370         }
1371         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1372         return 0;
1373
1374 unwind:
1375         while (--msbp >= msb) {
1376                 error = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, msbp->msb_field,
1377                                                    -msbp->msb_delta, rsvd);
1378                 ASSERT(error == 0);
1379         }
1380         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1381         return error;
1382 }
1383
1384 /*
1385  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1386  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1387  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1388  *
1389  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1390  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1391  * If it can't then we'll return NULL.
1392  */
1393 struct xfs_buf *
1394 xfs_getsb(
1395         struct xfs_mount        *mp,
1396         int                     flags)
1397 {
1398         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1399
1400         if (!xfs_buf_trylock(bp)) {
1401                 if (flags & XBF_TRYLOCK)
1402                         return NULL;
1403                 xfs_buf_lock(bp);
1404         }
1405
1406         xfs_buf_hold(bp);
1407         ASSERT(XFS_BUF_ISDONE(bp));
1408         return bp;
1409 }
1410
1411 /*
1412  * Used to free the superblock along various error paths.
1413  */
1414 void
1415 xfs_freesb(
1416         struct xfs_mount        *mp)
1417 {
1418         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1419
1420         xfs_buf_lock(bp);
1421         mp->m_sb_bp = NULL;
1422         xfs_buf_relse(bp);
1423 }
1424
1425 /*
1426  * Used to log changes to the superblock unit and width fields which could
1427  * be altered by the mount options, as well as any potential sb_features2
1428  * fixup. Only the first superblock is updated.
1429  */
1430 int
1431 xfs_mount_log_sb(
1432         xfs_mount_t     *mp,
1433         __int64_t       fields)
1434 {
1435         xfs_trans_t     *tp;
1436         int             error;
1437
1438         ASSERT(fields & (XFS_SB_UNIT | XFS_SB_WIDTH | XFS_SB_UUID |
1439                          XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2 |
1440                          XFS_SB_VERSIONNUM));
1441
1442         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_UNIT);
1443         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_sb, 0, 0);
1444         if (error) {
1445                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1446                 return error;
1447         }
1448         xfs_mod_sb(tp, fields);
1449         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1450         return error;
1451 }
1452
1453 /*
1454  * If the underlying (data/log/rt) device is readonly, there are some
1455  * operations that cannot proceed.
1456  */
1457 int
1458 xfs_dev_is_read_only(
1459         struct xfs_mount        *mp,
1460         char                    *message)
1461 {
1462         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp) ||
1463             xfs_readonly_buftarg(mp->m_logdev_targp) ||
1464             (mp->m_rtdev_targp && xfs_readonly_buftarg(mp->m_rtdev_targp))) {
1465                 xfs_notice(mp, "%s required on read-only device.", message);
1466                 xfs_notice(mp, "write access unavailable, cannot proceed.");
1467                 return -EROFS;
1468         }
1469         return 0;
1470 }
1471
1472 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1473 /*
1474  * Per-cpu incore superblock counters
1475  *
1476  * Simple concept, difficult implementation
1477  *
1478  * Basically, replace the incore superblock counters with a distributed per cpu
1479  * counter for contended fields (e.g.  free block count).
1480  *
1481  * Difficulties arise in that the incore sb is used for ENOSPC checking, and
1482  * hence needs to be accurately read when we are running low on space. Hence
1483  * there is a method to enable and disable the per-cpu counters based on how
1484  * much "stuff" is available in them.
1485  *
1486  * Basically, a counter is enabled if there is enough free resource to justify
1487  * running a per-cpu fast-path. If the per-cpu counter runs out (i.e. a local
1488  * ENOSPC), then we disable the counters to synchronise all callers and
1489  * re-distribute the available resources.
1490  *
1491  * If, once we redistributed the available resources, we still get a failure,
1492  * we disable the per-cpu counter and go through the slow path.
1493  *
1494  * The slow path is the current xfs_mod_incore_sb() function.  This means that
1495  * when we disable a per-cpu counter, we need to drain its resources back to
1496  * the global superblock. We do this after disabling the counter to prevent
1497  * more threads from queueing up on the counter.
1498  *
1499  * Essentially, this means that we still need a lock in the fast path to enable
1500  * synchronisation between the global counters and the per-cpu counters. This
1501  * is not a problem because the lock will be local to a CPU almost all the time
1502  * and have little contention except when we get to ENOSPC conditions.
1503  *
1504  * Basically, this lock becomes a barrier that enables us to lock out the fast
1505  * path while we do things like enabling and disabling counters and
1506  * synchronising the counters.
1507  *
1508  * Locking rules:
1509  *
1510  *      1. m_sb_lock before picking up per-cpu locks
1511  *      2. per-cpu locks always picked up via for_each_online_cpu() order
1512  *      3. accurate counter sync requires m_sb_lock + per cpu locks
1513  *      4. modifying per-cpu counters requires holding per-cpu lock
1514  *      5. modifying global counters requires holding m_sb_lock
1515  *      6. enabling or disabling a counter requires holding the m_sb_lock 
1516  *         and _none_ of the per-cpu locks.
1517  *
1518  * Disabled counters are only ever re-enabled by a balance operation
1519  * that results in more free resources per CPU than a given threshold.
1520  * To ensure counters don't remain disabled, they are rebalanced when
1521  * the global resource goes above a higher threshold (i.e. some hysteresis
1522  * is present to prevent thrashing).
1523  */
1524
1525 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1526 /*
1527  * hot-plug CPU notifier support.
1528  *
1529  * We need a notifier per filesystem as we need to be able to identify
1530  * the filesystem to balance the counters out. This is achieved by
1531  * having a notifier block embedded in the xfs_mount_t and doing pointer
1532  * magic to get the mount pointer from the notifier block address.
1533  */
1534 STATIC int
1535 xfs_icsb_cpu_notify(
1536         struct notifier_block *nfb,
1537         unsigned long action,
1538         void *hcpu)
1539 {
1540         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1541         xfs_mount_t     *mp;
1542
1543         mp = (xfs_mount_t *)container_of(nfb, xfs_mount_t, m_icsb_notifier);
1544         cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)
1545                         per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, (unsigned long)hcpu);
1546         switch (action) {
1547         case CPU_UP_PREPARE:
1548         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
1549                 /* Easy Case - initialize the area and locks, and
1550                  * then rebalance when online does everything else for us. */
1551                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1552                 break;
1553         case CPU_ONLINE:
1554         case CPU_ONLINE_FROZEN:
1555                 xfs_icsb_lock(mp);
1556                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1557                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1558                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1559                 xfs_icsb_unlock(mp);
1560                 break;
1561         case CPU_DEAD:
1562         case CPU_DEAD_FROZEN:
1563                 /* Disable all the counters, then fold the dead cpu's
1564                  * count into the total on the global superblock and
1565                  * re-enable the counters. */
1566                 xfs_icsb_lock(mp);
1567                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1568                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT);
1569                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_IFREE);
1570                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS);
1571
1572                 mp->m_sb.sb_icount += cntp->icsb_icount;
1573                 mp->m_sb.sb_ifree += cntp->icsb_ifree;
1574                 mp->m_sb.sb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
1575
1576                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1577
1578                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1579                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1580                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1581                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1582                 xfs_icsb_unlock(mp);
1583                 break;
1584         }
1585
1586         return NOTIFY_OK;
1587 }
1588 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1589
1590 int
1591 xfs_icsb_init_counters(
1592         xfs_mount_t     *mp)
1593 {
1594         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1595         int             i;
1596
1597         mp->m_sb_cnts = alloc_percpu(xfs_icsb_cnts_t);
1598         if (mp->m_sb_cnts == NULL)
1599                 return -ENOMEM;
1600
1601         for_each_online_cpu(i) {
1602                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1603                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1604         }
1605
1606         mutex_init(&mp->m_icsb_mutex);
1607
1608         /*
1609          * start with all counters disabled so that the
1610          * initial balance kicks us off correctly
1611          */
1612         mp->m_icsb_counters = -1;
1613
1614 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1615         mp->m_icsb_notifier.notifier_call = xfs_icsb_cpu_notify;
1616         mp->m_icsb_notifier.priority = 0;
1617         register_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
1618 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1619
1620         return 0;
1621 }
1622
1623 void
1624 xfs_icsb_reinit_counters(
1625         xfs_mount_t     *mp)
1626 {
1627         xfs_icsb_lock(mp);
1628         /*
1629          * start with all counters disabled so that the
1630          * initial balance kicks us off correctly
1631          */
1632         mp->m_icsb_counters = -1;
1633         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1634         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1635         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1636         xfs_icsb_unlock(mp);
1637 }
1638
1639 void
1640 xfs_icsb_destroy_counters(
1641         xfs_mount_t     *mp)
1642 {
1643         if (mp->m_sb_cnts) {
1644                 unregister_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
1645                 free_percpu(mp->m_sb_cnts);
1646         }
1647         mutex_destroy(&mp->m_icsb_mutex);
1648 }
1649
1650 STATIC void
1651 xfs_icsb_lock_cntr(
1652         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
1653 {
1654         while (test_and_set_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags)) {
1655                 ndelay(1000);
1656         }
1657 }
1658
1659 STATIC void
1660 xfs_icsb_unlock_cntr(
1661         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
1662 {
1663         clear_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags);
1664 }
1665
1666
1667 STATIC void
1668 xfs_icsb_lock_all_counters(
1669         xfs_mount_t     *mp)
1670 {
1671         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1672         int             i;
1673
1674         for_each_online_cpu(i) {
1675                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1676                 xfs_icsb_lock_cntr(cntp);
1677         }
1678 }
1679
1680 STATIC void
1681 xfs_icsb_unlock_all_counters(
1682         xfs_mount_t     *mp)
1683 {
1684         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1685         int             i;
1686
1687         for_each_online_cpu(i) {
1688                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1689                 xfs_icsb_unlock_cntr(cntp);
1690         }
1691 }
1692
1693 STATIC void
1694 xfs_icsb_count(
1695         xfs_mount_t     *mp,
1696         xfs_icsb_cnts_t *cnt,
1697         int             flags)
1698 {
1699         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1700         int             i;
1701
1702         memset(cnt, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1703
1704         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
1705                 xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1706
1707         for_each_online_cpu(i) {
1708                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1709                 cnt->icsb_icount += cntp->icsb_icount;
1710                 cnt->icsb_ifree += cntp->icsb_ifree;
1711                 cnt->icsb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
1712         }
1713
1714         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
1715                 xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1716 }
1717
1718 STATIC int
1719 xfs_icsb_counter_disabled(
1720         xfs_mount_t     *mp,
1721         xfs_sb_field_t  field)
1722 {
1723         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1724         return test_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
1725 }
1726
1727 STATIC void
1728 xfs_icsb_disable_counter(
1729         xfs_mount_t     *mp,
1730         xfs_sb_field_t  field)
1731 {
1732         xfs_icsb_cnts_t cnt;
1733
1734         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1735
1736         /*
1737          * If we are already disabled, then there is nothing to do
1738          * here. We check before locking all the counters to avoid
1739          * the expensive lock operation when being called in the
1740          * slow path and the counter is already disabled. This is
1741          * safe because the only time we set or clear this state is under
1742          * the m_icsb_mutex.
1743          */
1744         if (xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))
1745                 return;
1746
1747         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1748         if (!test_and_set_bit(field, &mp->m_icsb_counters)) {
1749                 /* drain back to superblock */
1750
1751                 xfs_icsb_count(mp, &cnt, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
1752                 switch(field) {
1753                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1754                         mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
1755                         break;
1756                 case XFS_SBS_IFREE:
1757                         mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
1758                         break;
1759                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1760                         mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
1761                         break;
1762                 default:
1763                         BUG();
1764                 }
1765         }
1766
1767         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1768 }
1769
1770 STATIC void
1771 xfs_icsb_enable_counter(
1772         xfs_mount_t     *mp,
1773         xfs_sb_field_t  field,
1774         uint64_t        count,
1775         uint64_t        resid)
1776 {
1777         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1778         int             i;
1779
1780         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1781
1782         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1783         for_each_online_cpu(i) {
1784                 cntp = per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1785                 switch (field) {
1786                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1787                         cntp->icsb_icount = count + resid;
1788                         break;
1789                 case XFS_SBS_IFREE:
1790                         cntp->icsb_ifree = count + resid;
1791                         break;
1792                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1793                         cntp->icsb_fdblocks = count + resid;
1794                         break;
1795                 default:
1796                         BUG();
1797                         break;
1798                 }
1799                 resid = 0;
1800         }
1801         clear_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
1802         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1803 }
1804
1805 void
1806 xfs_icsb_sync_counters_locked(
1807         xfs_mount_t     *mp,
1808         int             flags)
1809 {
1810         xfs_icsb_cnts_t cnt;
1811
1812         xfs_icsb_count(mp, &cnt, flags);
1813
1814         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_ICOUNT))
1815                 mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
1816         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_IFREE))
1817                 mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
1818         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS))
1819                 mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
1820 }
1821
1822 /*
1823  * Accurate update of per-cpu counters to incore superblock
1824  */
1825 void
1826 xfs_icsb_sync_counters(
1827         xfs_mount_t     *mp,
1828         int             flags)
1829 {
1830         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1831         xfs_icsb_sync_counters_locked(mp, flags);
1832         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1833 }
1834
1835 /*
1836  * Balance and enable/disable counters as necessary.
1837  *
1838  * Thresholds for re-enabling counters are somewhat magic.  inode counts are
1839  * chosen to be the same number as single on disk allocation chunk per CPU, and
1840  * free blocks is something far enough zero that we aren't going thrash when we
1841  * get near ENOSPC. We also need to supply a minimum we require per cpu to
1842  * prevent looping endlessly when xfs_alloc_space asks for more than will
1843  * be distributed to a single CPU but each CPU has enough blocks to be
1844  * reenabled.
1845  *
1846  * Note that we can be called when counters are already disabled.
1847  * xfs_icsb_disable_counter() optimises the counter locking in this case to
1848  * prevent locking every per-cpu counter needlessly.
1849  */
1850
1851 #define XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE      (uint64_t)64
1852 #define XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp) \
1853                 (uint64_t)(512 + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp))
1854 STATIC void
1855 xfs_icsb_balance_counter_locked(
1856         xfs_mount_t     *mp,
1857         xfs_sb_field_t  field,
1858         int             min_per_cpu)
1859 {
1860         uint64_t        count, resid;
1861         int             weight = num_online_cpus();
1862         uint64_t        min = (uint64_t)min_per_cpu;
1863
1864         /* disable counter and sync counter */
1865         xfs_icsb_disable_counter(mp, field);
1866
1867         /* update counters  - first CPU gets residual*/
1868         switch (field) {
1869         case XFS_SBS_ICOUNT:
1870                 count = mp->m_sb.sb_icount;
1871                 resid = do_div(count, weight);
1872                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
1873                         return;
1874                 break;
1875         case XFS_SBS_IFREE:
1876                 count = mp->m_sb.sb_ifree;
1877                 resid = do_div(count, weight);
1878                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
1879                         return;
1880                 break;
1881         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1882                 count = mp->m_sb.sb_fdblocks;
1883                 resid = do_div(count, weight);
1884                 if (count < max(min, XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp)))
1885                         return;
1886                 break;
1887         default:
1888                 BUG();
1889                 count = resid = 0;      /* quiet, gcc */
1890                 break;
1891         }
1892
1893         xfs_icsb_enable_counter(mp, field, count, resid);
1894 }
1895
1896 STATIC void
1897 xfs_icsb_balance_counter(
1898         xfs_mount_t     *mp,
1899         xfs_sb_field_t  fields,
1900         int             min_per_cpu)
1901 {
1902         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1903         xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, fields, min_per_cpu);
1904         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1905 }
1906
1907 int
1908 xfs_icsb_modify_counters(
1909         xfs_mount_t     *mp,
1910         xfs_sb_field_t  field,
1911         int64_t         delta,
1912         int             rsvd)
1913 {
1914         xfs_icsb_cnts_t *icsbp;
1915         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1916         int             ret = 0;
1917
1918         might_sleep();
1919 again:
1920         preempt_disable();
1921         icsbp = this_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts);
1922
1923         /*
1924          * if the counter is disabled, go to slow path
1925          */
1926         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field)))
1927                 goto slow_path;
1928         xfs_icsb_lock_cntr(icsbp);
1929         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
1930                 xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
1931                 goto slow_path;
1932         }
1933
1934         switch (field) {
1935         case XFS_SBS_ICOUNT:
1936                 lcounter = icsbp->icsb_icount;
1937                 lcounter += delta;
1938                 if (unlikely(lcounter < 0))
1939                         goto balance_counter;
1940                 icsbp->icsb_icount = lcounter;
1941                 break;
1942
1943         case XFS_SBS_IFREE:
1944                 lcounter = icsbp->icsb_ifree;
1945                 lcounter += delta;
1946                 if (unlikely(lcounter < 0))
1947                         goto balance_counter;
1948                 icsbp->icsb_ifree = lcounter;
1949                 break;
1950
1951         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1952                 BUG_ON((mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail) != 0);
1953
1954                 lcounter = icsbp->icsb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1955                 lcounter += delta;
1956                 if (unlikely(lcounter < 0))
1957                         goto balance_counter;
1958                 icsbp->icsb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1959                 break;
1960         default:
1961                 BUG();
1962                 break;
1963         }
1964         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
1965         preempt_enable();
1966         return 0;
1967
1968 slow_path:
1969         preempt_enable();
1970
1971         /*
1972          * serialise with a mutex so we don't burn lots of cpu on
1973          * the superblock lock. We still need to hold the superblock
1974          * lock, however, when we modify the global structures.
1975          */
1976         xfs_icsb_lock(mp);
1977
1978         /*
1979          * Now running atomically.
1980          *
1981          * If the counter is enabled, someone has beaten us to rebalancing.
1982          * Drop the lock and try again in the fast path....
1983          */
1984         if (!(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
1985                 xfs_icsb_unlock(mp);
1986                 goto again;
1987         }
1988
1989         /*
1990          * The counter is currently disabled. Because we are
1991          * running atomically here, we know a rebalance cannot
1992          * be in progress. Hence we can go straight to operating
1993          * on the global superblock. We do not call xfs_mod_incore_sb()
1994          * here even though we need to get the m_sb_lock. Doing so
1995          * will cause us to re-enter this function and deadlock.
1996          * Hence we get the m_sb_lock ourselves and then call
1997          * xfs_mod_incore_sb_unlocked() as the unlocked path operates
1998          * directly on the global counters.
1999          */
2000         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2001         ret = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
2002         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2003
2004         /*
2005          * Now that we've modified the global superblock, we
2006          * may be able to re-enable the distributed counters
2007          * (e.g. lots of space just got freed). After that
2008          * we are done.
2009          */
2010         if (ret != -ENOSPC)
2011                 xfs_icsb_balance_counter(mp, field, 0);
2012         xfs_icsb_unlock(mp);
2013         return ret;
2014
2015 balance_counter:
2016         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2017         preempt_enable();
2018
2019         /*
2020          * We may have multiple threads here if multiple per-cpu
2021          * counters run dry at the same time. This will mean we can
2022          * do more balances than strictly necessary but it is not
2023          * the common slowpath case.
2024          */
2025         xfs_icsb_lock(mp);
2026
2027         /*
2028          * running atomically.
2029          *
2030          * This will leave the counter in the correct state for future
2031          * accesses. After the rebalance, we simply try again and our retry
2032          * will either succeed through the fast path or slow path without
2033          * another balance operation being required.
2034          */
2035         xfs_icsb_balance_counter(mp, field, delta);
2036         xfs_icsb_unlock(mp);
2037         goto again;
2038 }
2039
2040 #endif