Merge branch 'cleanups-post-3.19' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #ifndef __BTRFS_CTREE__
20 #define __BTRFS_CTREE__
21
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/highmem.h>
24 #include <linux/fs.h>
25 #include <linux/rwsem.h>
26 #include <linux/semaphore.h>
27 #include <linux/completion.h>
28 #include <linux/backing-dev.h>
29 #include <linux/wait.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/kobject.h>
32 #include <trace/events/btrfs.h>
33 #include <asm/kmap_types.h>
34 #include <linux/pagemap.h>
35 #include <linux/btrfs.h>
36 #include <linux/workqueue.h>
37 #include <linux/security.h>
38 #include "extent_io.h"
39 #include "extent_map.h"
40 #include "async-thread.h"
41
42 struct btrfs_trans_handle;
43 struct btrfs_transaction;
44 struct btrfs_pending_snapshot;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
47 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
48 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
49 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
50 struct btrfs_ordered_sum;
51
52 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
53 #define STATIC noinline
54 #else
55 #define STATIC static noinline
56 #endif
57
58 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
59
60 #define BTRFS_MAX_MIRRORS 3
61
62 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
63
64 #define BTRFS_COMPAT_EXTENT_TREE_V0
65
66 /* holds pointers to all of the tree roots */
67 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
68
69 /* stores information about which extents are in use, and reference counts */
70 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
71
72 /*
73  * chunk tree stores translations from logical -> physical block numbering
74  * the super block points to the chunk tree
75  */
76 #define BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID 3ULL
77
78 /*
79  * stores information about which areas of a given device are in use.
80  * one per device.  The tree of tree roots points to the device tree
81  */
82 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 4ULL
83
84 /* one per subvolume, storing files and directories */
85 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 5ULL
86
87 /* directory objectid inside the root tree */
88 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 6ULL
89
90 /* holds checksums of all the data extents */
91 #define BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID 7ULL
92
93 /* holds quota configuration and tracking */
94 #define BTRFS_QUOTA_TREE_OBJECTID 8ULL
95
96 /* for storing items that use the BTRFS_UUID_KEY* types */
97 #define BTRFS_UUID_TREE_OBJECTID 9ULL
98
99 /* for storing balance parameters in the root tree */
100 #define BTRFS_BALANCE_OBJECTID -4ULL
101
102 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
103 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
104
105 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
106 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
107 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
108
109 /* for space balancing */
110 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
111 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
112
113 /*
114  * extent checksums all have this objectid
115  * this allows them to share the logging tree
116  * for fsyncs
117  */
118 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
119
120 /* For storing free space cache */
121 #define BTRFS_FREE_SPACE_OBJECTID -11ULL
122
123 /*
124  * The inode number assigned to the special inode for storing
125  * free ino cache
126  */
127 #define BTRFS_FREE_INO_OBJECTID -12ULL
128
129 /* dummy objectid represents multiple objectids */
130 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
131
132 /*
133  * All files have objectids in this range.
134  */
135 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
136 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
137 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
138
139
140 /*
141  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
142  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
143  */
144 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
145
146 #define BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID 1
147
148 #define BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID 2
149
150 #define BTRFS_DEV_REPLACE_DEVID 0ULL
151
152 /*
153  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
154  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
155  */
156 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
157
158 /*
159  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
160  * of linux
161  */
162 #define BTRFS_NAME_LEN 255
163
164 /*
165  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
166  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
167  * inode ref items.
168  */
169 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
170
171 /* 32 bytes in various csum fields */
172 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
173
174 /* csum types */
175 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
176
177 static int btrfs_csum_sizes[] = { 4, 0 };
178
179 /* four bytes for CRC32 */
180 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
181
182 /* spefic to btrfs_map_block(), therefore not in include/linux/blk_types.h */
183 #define REQ_GET_READ_MIRRORS    (1 << 30)
184
185 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
186 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
187 #define BTRFS_FT_DIR            2
188 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
189 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
190 #define BTRFS_FT_FIFO           5
191 #define BTRFS_FT_SOCK           6
192 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
193 #define BTRFS_FT_XATTR          8
194 #define BTRFS_FT_MAX            9
195
196 /* ioprio of readahead is set to idle */
197 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
198
199 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     (32 * 1024 * 1024)
200
201 #define BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE (128 * 1024 * 1024)
202
203 /*
204  * The key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
205  * block layout.
206  *
207  * objectid corresponds to the inode number.
208  *
209  * type tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
210  * so for a given inode, keys with type of 1 might refer to the inode data,
211  * type of 2 may point to file data in the btree and type == 3 may point to
212  * extents.
213  *
214  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
215  *
216  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
217  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
218  * should be the same (ie both packed)
219  */
220 struct btrfs_disk_key {
221         __le64 objectid;
222         u8 type;
223         __le64 offset;
224 } __attribute__ ((__packed__));
225
226 struct btrfs_key {
227         u64 objectid;
228         u8 type;
229         u64 offset;
230 } __attribute__ ((__packed__));
231
232 struct btrfs_mapping_tree {
233         struct extent_map_tree map_tree;
234 };
235
236 struct btrfs_dev_item {
237         /* the internal btrfs device id */
238         __le64 devid;
239
240         /* size of the device */
241         __le64 total_bytes;
242
243         /* bytes used */
244         __le64 bytes_used;
245
246         /* optimal io alignment for this device */
247         __le32 io_align;
248
249         /* optimal io width for this device */
250         __le32 io_width;
251
252         /* minimal io size for this device */
253         __le32 sector_size;
254
255         /* type and info about this device */
256         __le64 type;
257
258         /* expected generation for this device */
259         __le64 generation;
260
261         /*
262          * starting byte of this partition on the device,
263          * to allow for stripe alignment in the future
264          */
265         __le64 start_offset;
266
267         /* grouping information for allocation decisions */
268         __le32 dev_group;
269
270         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
271         u8 seek_speed;
272
273         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
274         u8 bandwidth;
275
276         /* btrfs generated uuid for this device */
277         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
278
279         /* uuid of FS who owns this device */
280         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
281 } __attribute__ ((__packed__));
282
283 struct btrfs_stripe {
284         __le64 devid;
285         __le64 offset;
286         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
287 } __attribute__ ((__packed__));
288
289 struct btrfs_chunk {
290         /* size of this chunk in bytes */
291         __le64 length;
292
293         /* objectid of the root referencing this chunk */
294         __le64 owner;
295
296         __le64 stripe_len;
297         __le64 type;
298
299         /* optimal io alignment for this chunk */
300         __le32 io_align;
301
302         /* optimal io width for this chunk */
303         __le32 io_width;
304
305         /* minimal io size for this chunk */
306         __le32 sector_size;
307
308         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
309          * item in the btree
310          */
311         __le16 num_stripes;
312
313         /* sub stripes only matter for raid10 */
314         __le16 sub_stripes;
315         struct btrfs_stripe stripe;
316         /* additional stripes go here */
317 } __attribute__ ((__packed__));
318
319 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT 1
320 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP 2
321
322 struct btrfs_free_space_entry {
323         __le64 offset;
324         __le64 bytes;
325         u8 type;
326 } __attribute__ ((__packed__));
327
328 struct btrfs_free_space_header {
329         struct btrfs_disk_key location;
330         __le64 generation;
331         __le64 num_entries;
332         __le64 num_bitmaps;
333 } __attribute__ ((__packed__));
334
335 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
336 {
337         BUG_ON(num_stripes == 0);
338         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
339                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
340 }
341
342 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN       (1ULL << 0)
343 #define BTRFS_HEADER_FLAG_RELOC         (1ULL << 1)
344
345 /*
346  * File system states
347  */
348 #define BTRFS_FS_STATE_ERROR            0
349 #define BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING       1
350 #define BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED    2
351 #define BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING    3
352
353 /* Super block flags */
354 /* Errors detected */
355 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
356
357 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
358 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
359
360 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
361 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
362 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
363                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
364
365 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
366 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
367
368 /*
369  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
370  */
371 struct btrfs_header {
372         /* these first four must match the super block */
373         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
374         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
375         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
376         __le64 flags;
377
378         /* allowed to be different from the super from here on down */
379         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
380         __le64 generation;
381         __le64 owner;
382         __le32 nritems;
383         u8 level;
384 } __attribute__ ((__packed__));
385
386 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
387                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
388                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
389 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
390 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->nodesize))
391 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START             \
392                 (offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr))
393 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
394                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
395                                         BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START)
396 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
397                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
398                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
399
400
401 /*
402  * this is a very generous portion of the super block, giving us
403  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
404  */
405 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
406 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
407
408 /*
409  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
410  * we store an array of the roots from previous transactions
411  * in the super.
412  */
413 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
414 struct btrfs_root_backup {
415         __le64 tree_root;
416         __le64 tree_root_gen;
417
418         __le64 chunk_root;
419         __le64 chunk_root_gen;
420
421         __le64 extent_root;
422         __le64 extent_root_gen;
423
424         __le64 fs_root;
425         __le64 fs_root_gen;
426
427         __le64 dev_root;
428         __le64 dev_root_gen;
429
430         __le64 csum_root;
431         __le64 csum_root_gen;
432
433         __le64 total_bytes;
434         __le64 bytes_used;
435         __le64 num_devices;
436         /* future */
437         __le64 unused_64[4];
438
439         u8 tree_root_level;
440         u8 chunk_root_level;
441         u8 extent_root_level;
442         u8 fs_root_level;
443         u8 dev_root_level;
444         u8 csum_root_level;
445         /* future and to align */
446         u8 unused_8[10];
447 } __attribute__ ((__packed__));
448
449 /*
450  * the super block basically lists the main trees of the FS
451  * it currently lacks any block count etc etc
452  */
453 struct btrfs_super_block {
454         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
455         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
456         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
457         __le64 bytenr; /* this block number */
458         __le64 flags;
459
460         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
461         __le64 magic;
462         __le64 generation;
463         __le64 root;
464         __le64 chunk_root;
465         __le64 log_root;
466
467         /* this will help find the new super based on the log root */
468         __le64 log_root_transid;
469         __le64 total_bytes;
470         __le64 bytes_used;
471         __le64 root_dir_objectid;
472         __le64 num_devices;
473         __le32 sectorsize;
474         __le32 nodesize;
475         __le32 __unused_leafsize;
476         __le32 stripesize;
477         __le32 sys_chunk_array_size;
478         __le64 chunk_root_generation;
479         __le64 compat_flags;
480         __le64 compat_ro_flags;
481         __le64 incompat_flags;
482         __le16 csum_type;
483         u8 root_level;
484         u8 chunk_root_level;
485         u8 log_root_level;
486         struct btrfs_dev_item dev_item;
487
488         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
489
490         __le64 cache_generation;
491         __le64 uuid_tree_generation;
492
493         /* future expansion */
494         __le64 reserved[30];
495         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
496         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
497 } __attribute__ ((__packed__));
498
499 /*
500  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
501  * ones specified below then we will fail to mount
502  */
503 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
504 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
505 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
506 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
507 /*
508  * some patches floated around with a second compression method
509  * lets save that incompat here for when they do get in
510  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
511  * number
512  */
513 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
514
515 /*
516  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
517  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
518  */
519 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
520
521 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF    (1ULL << 6)
522 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56           (1ULL << 7)
523 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA  (1ULL << 8)
524 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES         (1ULL << 9)
525
526 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
527 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
528 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
529 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP            0ULL
530 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
531 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
532
533 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
534         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
535          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
536          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
537          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
538          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
539          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
540          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
541          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
542          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
543
544 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
545         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
546 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
547
548 /*
549  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
550  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
551  */
552 struct btrfs_item {
553         struct btrfs_disk_key key;
554         __le32 offset;
555         __le32 size;
556 } __attribute__ ((__packed__));
557
558 /*
559  * leaves have an item area and a data area:
560  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
561  *
562  * The data is separate from the items to get the keys closer together
563  * during searches.
564  */
565 struct btrfs_leaf {
566         struct btrfs_header header;
567         struct btrfs_item items[];
568 } __attribute__ ((__packed__));
569
570 /*
571  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
572  * other blocks
573  */
574 struct btrfs_key_ptr {
575         struct btrfs_disk_key key;
576         __le64 blockptr;
577         __le64 generation;
578 } __attribute__ ((__packed__));
579
580 struct btrfs_node {
581         struct btrfs_header header;
582         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
583 } __attribute__ ((__packed__));
584
585 /*
586  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
587  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
588  * to any other levels that are present.
589  *
590  * The slots array records the index of the item or block pointer
591  * used while walking the tree.
592  */
593 struct btrfs_path {
594         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
595         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
596         /* if there is real range locking, this locks field will change */
597         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
598         int reada;
599         /* keep some upper locks as we walk down */
600         int lowest_level;
601
602         /*
603          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
604          * and to force calls to keep space in the nodes
605          */
606         unsigned int search_for_split:1;
607         unsigned int keep_locks:1;
608         unsigned int skip_locking:1;
609         unsigned int leave_spinning:1;
610         unsigned int search_commit_root:1;
611         unsigned int need_commit_sem:1;
612         unsigned int skip_release_on_error:1;
613 };
614
615 /*
616  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
617  * owner of the block and the number of references
618  */
619
620 struct btrfs_extent_item {
621         __le64 refs;
622         __le64 generation;
623         __le64 flags;
624 } __attribute__ ((__packed__));
625
626 struct btrfs_extent_item_v0 {
627         __le32 refs;
628 } __attribute__ ((__packed__));
629
630 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
631                                         sizeof(struct btrfs_item))
632
633 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
634 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
635
636 /* following flags only apply to tree blocks */
637
638 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
639 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
640
641 /*
642  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
643  * it is only declared here to avoid collisions
644  */
645 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
646
647 struct btrfs_tree_block_info {
648         struct btrfs_disk_key key;
649         u8 level;
650 } __attribute__ ((__packed__));
651
652 struct btrfs_extent_data_ref {
653         __le64 root;
654         __le64 objectid;
655         __le64 offset;
656         __le32 count;
657 } __attribute__ ((__packed__));
658
659 struct btrfs_shared_data_ref {
660         __le32 count;
661 } __attribute__ ((__packed__));
662
663 struct btrfs_extent_inline_ref {
664         u8 type;
665         __le64 offset;
666 } __attribute__ ((__packed__));
667
668 /* old style backrefs item */
669 struct btrfs_extent_ref_v0 {
670         __le64 root;
671         __le64 generation;
672         __le64 objectid;
673         __le32 count;
674 } __attribute__ ((__packed__));
675
676
677 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
678  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
679  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
680  */
681 struct btrfs_dev_extent {
682         __le64 chunk_tree;
683         __le64 chunk_objectid;
684         __le64 chunk_offset;
685         __le64 length;
686         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
687 } __attribute__ ((__packed__));
688
689 struct btrfs_inode_ref {
690         __le64 index;
691         __le16 name_len;
692         /* name goes here */
693 } __attribute__ ((__packed__));
694
695 struct btrfs_inode_extref {
696         __le64 parent_objectid;
697         __le64 index;
698         __le16 name_len;
699         __u8   name[0];
700         /* name goes here */
701 } __attribute__ ((__packed__));
702
703 struct btrfs_timespec {
704         __le64 sec;
705         __le32 nsec;
706 } __attribute__ ((__packed__));
707
708 enum btrfs_compression_type {
709         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
710         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
711         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
712         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
713         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
714 };
715
716 struct btrfs_inode_item {
717         /* nfs style generation number */
718         __le64 generation;
719         /* transid that last touched this inode */
720         __le64 transid;
721         __le64 size;
722         __le64 nbytes;
723         __le64 block_group;
724         __le32 nlink;
725         __le32 uid;
726         __le32 gid;
727         __le32 mode;
728         __le64 rdev;
729         __le64 flags;
730
731         /* modification sequence number for NFS */
732         __le64 sequence;
733
734         /*
735          * a little future expansion, for more than this we can
736          * just grow the inode item and version it
737          */
738         __le64 reserved[4];
739         struct btrfs_timespec atime;
740         struct btrfs_timespec ctime;
741         struct btrfs_timespec mtime;
742         struct btrfs_timespec otime;
743 } __attribute__ ((__packed__));
744
745 struct btrfs_dir_log_item {
746         __le64 end;
747 } __attribute__ ((__packed__));
748
749 struct btrfs_dir_item {
750         struct btrfs_disk_key location;
751         __le64 transid;
752         __le16 data_len;
753         __le16 name_len;
754         u8 type;
755 } __attribute__ ((__packed__));
756
757 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
758
759 /*
760  * Internal in-memory flag that a subvolume has been marked for deletion but
761  * still visible as a directory
762  */
763 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD          (1ULL << 48)
764
765 struct btrfs_root_item {
766         struct btrfs_inode_item inode;
767         __le64 generation;
768         __le64 root_dirid;
769         __le64 bytenr;
770         __le64 byte_limit;
771         __le64 bytes_used;
772         __le64 last_snapshot;
773         __le64 flags;
774         __le32 refs;
775         struct btrfs_disk_key drop_progress;
776         u8 drop_level;
777         u8 level;
778
779         /*
780          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
781          * were introduced.
782          */
783
784         /*
785          * This generation number is used to test if the new fields are valid
786          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
787          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
788          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
789          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
790          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
791          * details.
792          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
793          * when invalidating the fields.
794          */
795         __le64 generation_v2;
796         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
797         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
798         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
799         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
800         __le64 otransid; /* trans when created */
801         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
802         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
803         struct btrfs_timespec ctime;
804         struct btrfs_timespec otime;
805         struct btrfs_timespec stime;
806         struct btrfs_timespec rtime;
807         __le64 reserved[8]; /* for future */
808 } __attribute__ ((__packed__));
809
810 /*
811  * this is used for both forward and backward root refs
812  */
813 struct btrfs_root_ref {
814         __le64 dirid;
815         __le64 sequence;
816         __le16 name_len;
817 } __attribute__ ((__packed__));
818
819 struct btrfs_disk_balance_args {
820         /*
821          * profiles to operate on, single is denoted by
822          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
823          */
824         __le64 profiles;
825
826         /* usage filter */
827         __le64 usage;
828
829         /* devid filter */
830         __le64 devid;
831
832         /* devid subset filter [pstart..pend) */
833         __le64 pstart;
834         __le64 pend;
835
836         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
837         __le64 vstart;
838         __le64 vend;
839
840         /*
841          * profile to convert to, single is denoted by
842          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
843          */
844         __le64 target;
845
846         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
847         __le64 flags;
848
849         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_LIMIT value */
850         __le64 limit;
851
852         __le64 unused[7];
853 } __attribute__ ((__packed__));
854
855 /*
856  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
857  * resumed after crash or unmount
858  */
859 struct btrfs_balance_item {
860         /* BTRFS_BALANCE_* */
861         __le64 flags;
862
863         struct btrfs_disk_balance_args data;
864         struct btrfs_disk_balance_args meta;
865         struct btrfs_disk_balance_args sys;
866
867         __le64 unused[4];
868 } __attribute__ ((__packed__));
869
870 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
871 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
872 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
873
874 struct btrfs_file_extent_item {
875         /*
876          * transaction id that created this extent
877          */
878         __le64 generation;
879         /*
880          * max number of bytes to hold this extent in ram
881          * when we split a compressed extent we can't know how big
882          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
883          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
884          * an exact limit.
885          */
886         __le64 ram_bytes;
887
888         /*
889          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
890          * including compression and encryption.  If any of these
891          * are set to something a given disk format doesn't understand
892          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
893          * but not for stat.
894          */
895         u8 compression;
896         u8 encryption;
897         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
898
899         /* are we inline data or a real extent? */
900         u8 type;
901
902         /*
903          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
904          * in these numbers
905          *
906          * At this offset in the structure, the inline extent data start.
907          */
908         __le64 disk_bytenr;
909         __le64 disk_num_bytes;
910         /*
911          * the logical offset in file blocks (no csums)
912          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
913          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
914          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
915          * extent have changed
916          */
917         __le64 offset;
918         /*
919          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
920          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
921          */
922         __le64 num_bytes;
923
924 } __attribute__ ((__packed__));
925
926 struct btrfs_csum_item {
927         u8 csum;
928 } __attribute__ ((__packed__));
929
930 struct btrfs_dev_stats_item {
931         /*
932          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
933          * the existing values unchanged
934          */
935         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
936 } __attribute__ ((__packed__));
937
938 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
939 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
940 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
941 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
942 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
943 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
944 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
945
946 struct btrfs_dev_replace {
947         u64 replace_state;      /* see #define above */
948         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
949         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
950         atomic64_t num_write_errors;
951         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
952
953         u64 cursor_left;
954         u64 committed_cursor_left;
955         u64 cursor_left_last_write_of_item;
956         u64 cursor_right;
957
958         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
959
960         int is_valid;
961         int item_needs_writeback;
962         struct btrfs_device *srcdev;
963         struct btrfs_device *tgtdev;
964
965         pid_t lock_owner;
966         atomic_t nesting_level;
967         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
968         struct mutex lock_management_lock;
969         struct mutex lock;
970
971         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
972 };
973
974 struct btrfs_dev_replace_item {
975         /*
976          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
977          * the existing values unchanged
978          */
979         __le64 src_devid;
980         __le64 cursor_left;
981         __le64 cursor_right;
982         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
983
984         __le64 replace_state;
985         __le64 time_started;
986         __le64 time_stopped;
987         __le64 num_write_errors;
988         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
989 } __attribute__ ((__packed__));
990
991 /* different types of block groups (and chunks) */
992 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
993 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
994 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
995 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
996 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
997 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
998 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
999 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
1000 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
1001 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      (BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE | \
1002                                          BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV)
1003
1004 enum btrfs_raid_types {
1005         BTRFS_RAID_RAID10,
1006         BTRFS_RAID_RAID1,
1007         BTRFS_RAID_DUP,
1008         BTRFS_RAID_RAID0,
1009         BTRFS_RAID_SINGLE,
1010         BTRFS_RAID_RAID5,
1011         BTRFS_RAID_RAID6,
1012         BTRFS_NR_RAID_TYPES
1013 };
1014
1015 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
1016                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
1017                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
1018
1019 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
1020                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
1021                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1022                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
1023                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
1024                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1025 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID56_MASK   (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1026                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
1027
1028 /*
1029  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
1030  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
1031  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
1032  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
1033  * to avoid remappings between two formats in future.
1034  */
1035 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
1036
1037 /*
1038  * A fake block group type that is used to communicate global block reserve
1039  * size to userspace via the SPACE_INFO ioctl.
1040  */
1041 #define BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV     (1ULL << 49)
1042
1043 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
1044                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1045
1046 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1047 {
1048         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1049                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1050
1051         return flags;
1052 }
1053 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1054 {
1055         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1056 }
1057
1058 struct btrfs_block_group_item {
1059         __le64 used;
1060         __le64 chunk_objectid;
1061         __le64 flags;
1062 } __attribute__ ((__packed__));
1063
1064 /*
1065  * is subvolume quota turned on?
1066  */
1067 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1068 /*
1069  * RESCAN is set during the initialization phase
1070  */
1071 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1072 /*
1073  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1074  * either because the configuration has changed in a way that
1075  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1076  * with a non-qgroup-aware version.
1077  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1078  */
1079 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1080
1081 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1082
1083 struct btrfs_qgroup_status_item {
1084         __le64 version;
1085         /*
1086          * the generation is updated during every commit. As older
1087          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1088          * possible to detect inconsistencies by checking the
1089          * generation on mount time
1090          */
1091         __le64 generation;
1092
1093         /* flag definitions see above */
1094         __le64 flags;
1095
1096         /*
1097          * only used during scanning to record the progress
1098          * of the scan. It contains a logical address
1099          */
1100         __le64 rescan;
1101 } __attribute__ ((__packed__));
1102
1103 struct btrfs_qgroup_info_item {
1104         __le64 generation;
1105         __le64 rfer;
1106         __le64 rfer_cmpr;
1107         __le64 excl;
1108         __le64 excl_cmpr;
1109 } __attribute__ ((__packed__));
1110
1111 /* flags definition for qgroup limits */
1112 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1113 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1114 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1115 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1116 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1117 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1118
1119 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1120         /*
1121          * only updated when any of the other values change
1122          */
1123         __le64 flags;
1124         __le64 max_rfer;
1125         __le64 max_excl;
1126         __le64 rsv_rfer;
1127         __le64 rsv_excl;
1128 } __attribute__ ((__packed__));
1129
1130 /* For raid type sysfs entries */
1131 struct raid_kobject {
1132         int raid_type;
1133         struct kobject kobj;
1134 };
1135
1136 struct btrfs_space_info {
1137         spinlock_t lock;
1138
1139         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1140                                    this doesn't take mirrors into account */
1141         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1142                                    this doesn't take mirrors into account */
1143         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1144                                    transaction finishes */
1145         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1146                                    current allocations */
1147         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1148                                    delalloc/allocations */
1149         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1150
1151         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1152                                    chunks for this space */
1153         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1154
1155         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1156
1157         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1158                                            alloc for this space */
1159
1160         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1161         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1162                                    account */
1163
1164         u64 flags;
1165
1166         /*
1167          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1168          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1169          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1170          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1171          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1172          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1173          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1174          * transaction commits.
1175          */
1176         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1177
1178         struct list_head list;
1179         /* Protected by the spinlock 'lock'. */
1180         struct list_head ro_bgs;
1181
1182         struct rw_semaphore groups_sem;
1183         /* for block groups in our same type */
1184         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1185         wait_queue_head_t wait;
1186
1187         struct kobject kobj;
1188         struct kobject *block_group_kobjs[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1189 };
1190
1191 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1192 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1193 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1194 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1195 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1196 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1197 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1198
1199 struct btrfs_block_rsv {
1200         u64 size;
1201         u64 reserved;
1202         struct btrfs_space_info *space_info;
1203         spinlock_t lock;
1204         unsigned short full;
1205         unsigned short type;
1206         unsigned short failfast;
1207 };
1208
1209 /*
1210  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1211  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1212  * allocations and data allocations in ssd mode.
1213  */
1214 struct btrfs_free_cluster {
1215         spinlock_t lock;
1216         spinlock_t refill_lock;
1217         struct rb_root root;
1218
1219         /* largest extent in this cluster */
1220         u64 max_size;
1221
1222         /* first extent starting offset */
1223         u64 window_start;
1224
1225         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1226         /*
1227          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1228          * cluster onto a list in the block group so that it can
1229          * be freed before the block group is freed.
1230          */
1231         struct list_head block_group_list;
1232 };
1233
1234 enum btrfs_caching_type {
1235         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1236         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1237         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1238         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1239         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1240 };
1241
1242 enum btrfs_disk_cache_state {
1243         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1244         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1245         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1246         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1247 };
1248
1249 struct btrfs_caching_control {
1250         struct list_head list;
1251         struct mutex mutex;
1252         wait_queue_head_t wait;
1253         struct btrfs_work work;
1254         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1255         u64 progress;
1256         atomic_t count;
1257 };
1258
1259 struct btrfs_block_group_cache {
1260         struct btrfs_key key;
1261         struct btrfs_block_group_item item;
1262         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1263         struct inode *inode;
1264         spinlock_t lock;
1265         u64 pinned;
1266         u64 reserved;
1267         u64 delalloc_bytes;
1268         u64 bytes_super;
1269         u64 flags;
1270         u64 sectorsize;
1271         u64 cache_generation;
1272
1273         /*
1274          * It is just used for the delayed data space allocation because
1275          * only the data space allocation and the relative metadata update
1276          * can be done cross the transaction.
1277          */
1278         struct rw_semaphore data_rwsem;
1279
1280         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1281         unsigned long full_stripe_len;
1282
1283         unsigned int ro:1;
1284         unsigned int iref:1;
1285         unsigned int has_caching_ctl:1;
1286         unsigned int removed:1;
1287
1288         int disk_cache_state;
1289
1290         /* cache tracking stuff */
1291         int cached;
1292         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1293         u64 last_byte_to_unpin;
1294
1295         struct btrfs_space_info *space_info;
1296
1297         /* free space cache stuff */
1298         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1299
1300         /* block group cache stuff */
1301         struct rb_node cache_node;
1302
1303         /* for block groups in the same raid type */
1304         struct list_head list;
1305
1306         /* usage count */
1307         atomic_t count;
1308
1309         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1310          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1311          */
1312         struct list_head cluster_list;
1313
1314         /* For delayed block group creation or deletion of empty block groups */
1315         struct list_head bg_list;
1316
1317         /* For read-only block groups */
1318         struct list_head ro_list;
1319
1320         atomic_t trimming;
1321
1322         /* For dirty block groups */
1323         struct list_head dirty_list;
1324 };
1325
1326 /* delayed seq elem */
1327 struct seq_list {
1328         struct list_head list;
1329         u64 seq;
1330 };
1331
1332 #define SEQ_LIST_INIT(name)     { .list = LIST_HEAD_INIT((name).list), .seq = 0 }
1333
1334 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1335         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1336         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1337 };
1338
1339 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1340 struct btrfs_stripe_hash {
1341         struct list_head hash_list;
1342         wait_queue_head_t wait;
1343         spinlock_t lock;
1344 };
1345
1346 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1347 struct btrfs_stripe_hash_table {
1348         struct list_head stripe_cache;
1349         spinlock_t cache_lock;
1350         int cache_size;
1351         struct btrfs_stripe_hash table[];
1352 };
1353
1354 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1355
1356 void btrfs_init_async_reclaim_work(struct work_struct *work);
1357
1358 /* fs_info */
1359 struct reloc_control;
1360 struct btrfs_device;
1361 struct btrfs_fs_devices;
1362 struct btrfs_balance_control;
1363 struct btrfs_delayed_root;
1364 struct btrfs_fs_info {
1365         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1366         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1367         struct btrfs_root *extent_root;
1368         struct btrfs_root *tree_root;
1369         struct btrfs_root *chunk_root;
1370         struct btrfs_root *dev_root;
1371         struct btrfs_root *fs_root;
1372         struct btrfs_root *csum_root;
1373         struct btrfs_root *quota_root;
1374         struct btrfs_root *uuid_root;
1375
1376         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1377         struct btrfs_root *log_root_tree;
1378
1379         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1380         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1381
1382         /* block group cache stuff */
1383         spinlock_t block_group_cache_lock;
1384         u64 first_logical_byte;
1385         struct rb_root block_group_cache_tree;
1386
1387         /* keep track of unallocated space */
1388         spinlock_t free_chunk_lock;
1389         u64 free_chunk_space;
1390
1391         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1392         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1393
1394         /* logical->physical extent mapping */
1395         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1396
1397         /*
1398          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1399          * delayed dir index item
1400          */
1401         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1402         /* block reservation for delay allocation */
1403         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1404         /* block reservation for metadata operations */
1405         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1406         /* block reservation for chunk tree */
1407         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1408         /* block reservation for delayed operations */
1409         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1410
1411         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1412
1413         u64 generation;
1414         u64 last_trans_committed;
1415         u64 avg_delayed_ref_runtime;
1416
1417         /*
1418          * this is updated to the current trans every time a full commit
1419          * is required instead of the faster short fsync log commits
1420          */
1421         u64 last_trans_log_full_commit;
1422         unsigned long mount_opt;
1423         /*
1424          * Track requests for actions that need to be done during transaction
1425          * commit (like for some mount options).
1426          */
1427         unsigned long pending_changes;
1428         unsigned long compress_type:4;
1429         int commit_interval;
1430         /*
1431          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1432          * wrong number because we will write out the data into a regular
1433          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1434          * so it is also safe.
1435          */
1436         u64 max_inline;
1437         /*
1438          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1439          *
1440          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1441          * remount and mount operations can change it and these two operations
1442          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1443          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1444          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1445          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1446          */
1447         u64 alloc_start;
1448         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1449         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1450         wait_queue_head_t transaction_wait;
1451         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1452         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1453
1454         /*
1455          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1456          * when they are updated.
1457          *
1458          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1459          * the lock on the read side.
1460          *
1461          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1462          * there is no other task which will update the flag.
1463          */
1464         spinlock_t super_lock;
1465         struct btrfs_super_block *super_copy;
1466         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1467         struct block_device *__bdev;
1468         struct super_block *sb;
1469         struct inode *btree_inode;
1470         struct backing_dev_info bdi;
1471         struct mutex tree_log_mutex;
1472         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1473         struct mutex cleaner_mutex;
1474         struct mutex chunk_mutex;
1475         struct mutex volume_mutex;
1476
1477         /* this is used during read/modify/write to make sure
1478          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1479          * time
1480          */
1481         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1482
1483         /*
1484          * this protects the ordered operations list only while we are
1485          * processing all of the entries on it.  This way we make
1486          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1487          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1488          * before jumping into the main commit.
1489          */
1490         struct mutex ordered_operations_mutex;
1491
1492         /*
1493          * Same as ordered_operations_mutex except this is for ordered extents
1494          * and not the operations.
1495          */
1496         struct mutex ordered_extent_flush_mutex;
1497
1498         struct rw_semaphore commit_root_sem;
1499
1500         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1501
1502         struct rw_semaphore subvol_sem;
1503         struct srcu_struct subvol_srcu;
1504
1505         spinlock_t trans_lock;
1506         /*
1507          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1508          * during commit to protect us from the relocation code
1509          */
1510         struct mutex reloc_mutex;
1511
1512         struct list_head trans_list;
1513         struct list_head dead_roots;
1514         struct list_head caching_block_groups;
1515
1516         spinlock_t delayed_iput_lock;
1517         struct list_head delayed_iputs;
1518
1519         /* this protects tree_mod_seq_list */
1520         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1521         atomic64_t tree_mod_seq;
1522         struct list_head tree_mod_seq_list;
1523
1524         /* this protects tree_mod_log */
1525         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1526         struct rb_root tree_mod_log;
1527
1528         atomic_t nr_async_submits;
1529         atomic_t async_submit_draining;
1530         atomic_t nr_async_bios;
1531         atomic_t async_delalloc_pages;
1532         atomic_t open_ioctl_trans;
1533
1534         /*
1535          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1536          */
1537         spinlock_t ordered_root_lock;
1538
1539         /*
1540          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1541          * pending writeback are added into this list.
1542          *
1543          * these can span multiple transactions and basically include
1544          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1545          */
1546         struct list_head ordered_roots;
1547
1548         struct mutex delalloc_root_mutex;
1549         spinlock_t delalloc_root_lock;
1550         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1551         struct list_head delalloc_roots;
1552
1553         /*
1554          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1555          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1556          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1557          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1558          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1559          *
1560          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1561          * two
1562          */
1563         struct btrfs_workqueue *workers;
1564         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
1565         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
1566         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
1567         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
1568         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
1569         struct btrfs_workqueue *endio_repair_workers;
1570         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
1571         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
1572         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
1573         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
1574         struct btrfs_workqueue *submit_workers;
1575         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
1576         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
1577
1578         /*
1579          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1580          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1581          * for the sys_munmap function call path
1582          */
1583         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
1584         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
1585
1586         /* the extent workers do delayed refs on the extent allocation tree */
1587         struct btrfs_workqueue *extent_workers;
1588         struct task_struct *transaction_kthread;
1589         struct task_struct *cleaner_kthread;
1590         int thread_pool_size;
1591
1592         struct kobject super_kobj;
1593         struct kobject *space_info_kobj;
1594         struct kobject *device_dir_kobj;
1595         struct completion kobj_unregister;
1596         int do_barriers;
1597         int closing;
1598         int log_root_recovering;
1599         int open;
1600
1601         u64 total_pinned;
1602
1603         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1604         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1605         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1606         s32 dirty_metadata_batch;
1607         s32 delalloc_batch;
1608
1609         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1610
1611         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1612
1613         /*
1614          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1615          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1616          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1617          */
1618         struct list_head space_info;
1619
1620         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1621
1622         struct reloc_control *reloc_ctl;
1623
1624         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1625         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1626
1627         /* all metadata allocations go through this cluster */
1628         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1629
1630         /* auto defrag inodes go here */
1631         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1632         struct rb_root defrag_inodes;
1633         atomic_t defrag_running;
1634
1635         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1636         seqlock_t profiles_lock;
1637         /*
1638          * these three are in extended format (availability of single
1639          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1640          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1641          */
1642         u64 avail_data_alloc_bits;
1643         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1644         u64 avail_system_alloc_bits;
1645
1646         /* restriper state */
1647         spinlock_t balance_lock;
1648         struct mutex balance_mutex;
1649         atomic_t balance_running;
1650         atomic_t balance_pause_req;
1651         atomic_t balance_cancel_req;
1652         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1653         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1654
1655         unsigned data_chunk_allocations;
1656         unsigned metadata_ratio;
1657
1658         void *bdev_holder;
1659
1660         /* private scrub information */
1661         struct mutex scrub_lock;
1662         atomic_t scrubs_running;
1663         atomic_t scrub_pause_req;
1664         atomic_t scrubs_paused;
1665         atomic_t scrub_cancel_req;
1666         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1667         int scrub_workers_refcnt;
1668         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
1669         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
1670         struct btrfs_workqueue *scrub_nocow_workers;
1671
1672 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1673         u32 check_integrity_print_mask;
1674 #endif
1675         /*
1676          * quota information
1677          */
1678         unsigned int quota_enabled:1;
1679
1680         /*
1681          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1682          * next state.
1683          */
1684         unsigned int pending_quota_state:1;
1685
1686         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1687         u64 qgroup_flags;
1688
1689         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1690         struct rb_root qgroup_tree;
1691         struct rb_root qgroup_op_tree;
1692         spinlock_t qgroup_lock;
1693         spinlock_t qgroup_op_lock;
1694         atomic_t qgroup_op_seq;
1695
1696         /*
1697          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1698          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1699          */
1700         struct ulist *qgroup_ulist;
1701
1702         /* protect user change for quota operations */
1703         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1704
1705         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1706         struct list_head dirty_qgroups;
1707
1708         /* used by btrfs_qgroup_record_ref for an efficient tree traversal */
1709         u64 qgroup_seq;
1710
1711         /* qgroup rescan items */
1712         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1713         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1714         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
1715         struct completion qgroup_rescan_completion;
1716         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1717
1718         /* filesystem state */
1719         unsigned long fs_state;
1720
1721         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1722
1723         /* readahead tree */
1724         spinlock_t reada_lock;
1725         struct radix_tree_root reada_tree;
1726
1727         /* Extent buffer radix tree */
1728         spinlock_t buffer_lock;
1729         struct radix_tree_root buffer_radix;
1730
1731         /* next backup root to be overwritten */
1732         int backup_root_index;
1733
1734         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1735
1736         /* device replace state */
1737         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1738
1739         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1740
1741         struct percpu_counter bio_counter;
1742         wait_queue_head_t replace_wait;
1743
1744         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1745         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1746
1747         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
1748         struct work_struct async_reclaim_work;
1749
1750         spinlock_t unused_bgs_lock;
1751         struct list_head unused_bgs;
1752         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
1753
1754         /* For btrfs to record security options */
1755         struct security_mnt_opts security_opts;
1756
1757         /*
1758          * Chunks that can't be freed yet (under a trim/discard operation)
1759          * and will be latter freed. Protected by fs_info->chunk_mutex.
1760          */
1761         struct list_head pinned_chunks;
1762 };
1763
1764 struct btrfs_subvolume_writers {
1765         struct percpu_counter   counter;
1766         wait_queue_head_t       wait;
1767 };
1768
1769 /*
1770  * The state of btrfs root
1771  */
1772 /*
1773  * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1774  * and it can race with the balancing code.   But the
1775  * race is very small, and only the first time the root
1776  * is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
1777  * is used to tell us when more checks are required
1778  */
1779 #define BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP       0
1780 #define BTRFS_ROOT_REF_COWS             1
1781 #define BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY          2
1782 #define BTRFS_ROOT_IN_RADIX             3
1783 #define BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT           4
1784 #define BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED 5
1785 #define BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING       6
1786 #define BTRFS_ROOT_FORCE_COW            7
1787 #define BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS      8
1788 #define BTRFS_ROOT_DIRTY                9
1789
1790 /*
1791  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1792  * and for the extent tree extent_root root.
1793  */
1794 struct btrfs_root {
1795         struct extent_buffer *node;
1796
1797         struct extent_buffer *commit_root;
1798         struct btrfs_root *log_root;
1799         struct btrfs_root *reloc_root;
1800
1801         unsigned long state;
1802         struct btrfs_root_item root_item;
1803         struct btrfs_key root_key;
1804         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1805         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1806
1807         struct mutex objectid_mutex;
1808
1809         spinlock_t accounting_lock;
1810         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1811
1812         /* free ino cache stuff */
1813         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1814         enum btrfs_caching_type ino_cache_state;
1815         spinlock_t ino_cache_lock;
1816         wait_queue_head_t ino_cache_wait;
1817         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1818         u64 ino_cache_progress;
1819         struct inode *ino_cache_inode;
1820
1821         struct mutex log_mutex;
1822         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1823         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1824         struct list_head log_ctxs[2];
1825         atomic_t log_writers;
1826         atomic_t log_commit[2];
1827         atomic_t log_batch;
1828         int log_transid;
1829         /* No matter the commit succeeds or not*/
1830         int log_transid_committed;
1831         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1832         int last_log_commit;
1833         pid_t log_start_pid;
1834
1835         u64 objectid;
1836         u64 last_trans;
1837
1838         /* data allocations are done in sectorsize units */
1839         u32 sectorsize;
1840
1841         /* node allocations are done in nodesize units */
1842         u32 nodesize;
1843
1844         u32 stripesize;
1845
1846         u32 type;
1847
1848         u64 highest_objectid;
1849
1850         /* only used with CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS is enabled */
1851         u64 alloc_bytenr;
1852
1853         u64 defrag_trans_start;
1854         struct btrfs_key defrag_progress;
1855         struct btrfs_key defrag_max;
1856         char *name;
1857
1858         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1859         struct list_head dirty_list;
1860
1861         struct list_head root_list;
1862
1863         spinlock_t log_extents_lock[2];
1864         struct list_head logged_list[2];
1865
1866         spinlock_t orphan_lock;
1867         atomic_t orphan_inodes;
1868         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1869         int orphan_cleanup_state;
1870
1871         spinlock_t inode_lock;
1872         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1873         struct rb_root inode_tree;
1874
1875         /*
1876          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1877          * protected by inode_lock
1878          */
1879         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1880         /*
1881          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1882          * for stat.  It may be used for more later
1883          */
1884         dev_t anon_dev;
1885
1886         spinlock_t root_item_lock;
1887         atomic_t refs;
1888
1889         struct mutex delalloc_mutex;
1890         spinlock_t delalloc_lock;
1891         /*
1892          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1893          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1894          * extents waiting to finish IO.
1895          */
1896         struct list_head delalloc_inodes;
1897         struct list_head delalloc_root;
1898         u64 nr_delalloc_inodes;
1899
1900         struct mutex ordered_extent_mutex;
1901         /*
1902          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1903          * ordered extents
1904          */
1905         spinlock_t ordered_extent_lock;
1906
1907         /*
1908          * all of the data=ordered extents pending writeback
1909          * these can span multiple transactions and basically include
1910          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1911          */
1912         struct list_head ordered_extents;
1913         struct list_head ordered_root;
1914         u64 nr_ordered_extents;
1915
1916         /*
1917          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1918          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1919          */
1920         int send_in_progress;
1921         struct btrfs_subvolume_writers *subv_writers;
1922         atomic_t will_be_snapshoted;
1923 };
1924
1925 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1926         /* start of the defrag operation */
1927         __u64 start;
1928
1929         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1930         __u64 len;
1931
1932         /*
1933          * flags for the operation, which can include turning
1934          * on compression for this one defrag
1935          */
1936         __u64 flags;
1937
1938         /*
1939          * any extent bigger than this will be considered
1940          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
1941          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
1942          */
1943         __u32 extent_thresh;
1944
1945         /*
1946          * which compression method to use if turning on compression
1947          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
1948          * be used
1949          */
1950         __u32 compress_type;
1951
1952         /* spare for later */
1953         __u32 unused[4];
1954 };
1955
1956
1957 /*
1958  * inode items have the data typically returned from stat and store other
1959  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
1960  * the FS
1961  */
1962 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
1963 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
1964 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
1965 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
1966 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
1967 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
1968
1969 /*
1970  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
1971  * for every name in a directory.
1972  */
1973 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
1974 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
1975 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
1976 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
1977 /*
1978  * extent data is for file data
1979  */
1980 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
1981
1982 /*
1983  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
1984  * an entire extent on disk.
1985  */
1986 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
1987
1988 /*
1989  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
1990  * tree used by the super block to find all the other trees
1991  */
1992 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
1993
1994 /*
1995  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
1996  * reference them
1997  */
1998 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
1999
2000 /*
2001  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
2002  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
2003  * directory item in the root that references the subvol
2004  */
2005 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
2006
2007 /*
2008  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
2009  * are used, and how many references there are to each block
2010  */
2011 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
2012
2013 /*
2014  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
2015  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
2016  */
2017 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
2018
2019 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
2020
2021 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
2022
2023 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
2024
2025 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
2026
2027 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
2028
2029 /*
2030  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
2031  * blocks are free etc etc
2032  */
2033 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
2034
2035 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
2036 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
2037 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
2038
2039 /*
2040  * Records the overall state of the qgroups.
2041  * There's only one instance of this key present,
2042  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
2043  */
2044 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
2045 /*
2046  * Records the currently used space of the qgroup.
2047  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
2048  */
2049 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
2050 /*
2051  * Contains the user configured limits for the qgroup.
2052  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
2053  */
2054 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
2055 /*
2056  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
2057  * each relation, 2 keys are present:
2058  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
2059  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
2060  */
2061 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
2062
2063 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
2064
2065 /*
2066  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
2067  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
2068  */
2069 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
2070
2071 /*
2072  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
2073  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
2074  */
2075 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
2076
2077 /*
2078  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
2079  * These items are part of the filesystem UUID tree.
2080  * The key is built like this:
2081  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
2082  */
2083 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
2084 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
2085 #endif
2086 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
2087 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
2088                                                  * received subvols */
2089
2090 /*
2091  * string items are for debugging.  They just store a short string of
2092  * data in the FS
2093  */
2094 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
2095
2096 /*
2097  * Flags for mount options.
2098  *
2099  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
2100  */
2101 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
2102 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
2103 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
2104 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
2105 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
2106 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
2107 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
2108 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
2109 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
2110 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
2111 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
2112 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
2113 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
2114 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
2115 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
2116 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
2117 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
2118 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
2119 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
2120 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
2121 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
2122 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2123 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2124 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2125
2126 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2127 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (8192)
2128
2129 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2130 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2131 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2132 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2133                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2134
2135 #define btrfs_set_and_info(root, opt, fmt, args...)                     \
2136 {                                                                       \
2137         if (!btrfs_test_opt(root, opt))                                 \
2138                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2139         btrfs_set_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                   \
2140 }
2141
2142 #define btrfs_clear_and_info(root, opt, fmt, args...)                   \
2143 {                                                                       \
2144         if (btrfs_test_opt(root, opt))                                  \
2145                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2146         btrfs_clear_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                 \
2147 }
2148
2149 /*
2150  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
2151  *
2152  * Internal mount options that are used for special handling of the real
2153  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
2154  * transaction commit)
2155  */
2156
2157 #define BTRFS_PENDING_SET_INODE_MAP_CACHE       (0)
2158 #define BTRFS_PENDING_CLEAR_INODE_MAP_CACHE     (1)
2159 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (2)
2160
2161 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
2162         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2163 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
2164         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2165 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
2166         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2167
2168 /*
2169  * Helpers for setting pending mount option changes.
2170  *
2171  * Expects corresponding macros
2172  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
2173  */
2174 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
2175 do {                                                                   \
2176        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
2177                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2178                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
2179                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
2180        }                                                               \
2181 } while(0)
2182
2183 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
2184 do {                                                                   \
2185        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
2186                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2187                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
2188                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
2189        }                                                               \
2190 } while(0)
2191
2192 /*
2193  * Inode flags
2194  */
2195 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2196 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2197 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2198 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2199 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2200 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2201 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2202 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2203 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2204 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2205 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2206 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2207
2208 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2209
2210 struct btrfs_map_token {
2211         struct extent_buffer *eb;
2212         char *kaddr;
2213         unsigned long offset;
2214 };
2215
2216 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2217 {
2218         token->kaddr = NULL;
2219 }
2220
2221 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2222  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2223  * one for u8:
2224  */
2225 #define le8_to_cpu(v) (v)
2226 #define cpu_to_le8(v) (v)
2227 #define __le8 u8
2228
2229 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2230         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2231                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2232                             offsetof(type, member),                     \
2233                            sizeof(((type *)0)->member)))
2234
2235 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2236         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2237                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2238                             offsetof(type, member),                     \
2239                            sizeof(((type *)0)->member)))
2240
2241 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2242 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2243                                unsigned long off,                       \
2244                               struct btrfs_map_token *token);           \
2245 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2246                             unsigned long off, u##bits val,             \
2247                             struct btrfs_map_token *token);             \
2248 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2249                                        unsigned long off)               \
2250 {                                                                       \
2251         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2252 }                                                                       \
2253 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2254                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2255 {                                                                       \
2256        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2257 }
2258
2259 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2260 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2261 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2262 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2263
2264 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2265 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2266 {                                                                       \
2267         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2268         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2269 }                                                                       \
2270 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2271                                     u##bits val)                        \
2272 {                                                                       \
2273         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2274         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2275 }                                                                       \
2276 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2277                                          struct btrfs_map_token *token) \
2278 {                                                                       \
2279         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2280         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2281 }                                                                       \
2282 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2283                                           type *s, u##bits val,         \
2284                                          struct btrfs_map_token *token) \
2285 {                                                                       \
2286         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2287         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2288 }
2289
2290 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2291 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2292 {                                                                       \
2293         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2294         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2295         return res;                                                     \
2296 }                                                                       \
2297 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2298                                     u##bits val)                        \
2299 {                                                                       \
2300         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2301         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2302 }
2303
2304 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2305 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2306 {                                                                       \
2307         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2308 }                                                                       \
2309 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2310 {                                                                       \
2311         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2312 }
2313
2314 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2315 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2316 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2317 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2318 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2319 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2320                    start_offset, 64);
2321 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2322 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2323 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2324 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2325 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2326 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2327
2328 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2329 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2330                          total_bytes, 64);
2331 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2332                          bytes_used, 64);
2333 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2334                          io_align, 32);
2335 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2336                          io_width, 32);
2337 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2338                          sector_size, 32);
2339 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2340 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2341                          dev_group, 32);
2342 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2343                          seek_speed, 8);
2344 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2345                          bandwidth, 8);
2346 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2347                          generation, 64);
2348
2349 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2350 {
2351         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2352 }
2353
2354 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2355 {
2356         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2357 }
2358
2359 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2360 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2361 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2362 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2363 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2364 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2365 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2366 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2367 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2368 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2369 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2370
2371 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2372 {
2373         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2374 }
2375
2376 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2377 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2378 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2379                          stripe_len, 64);
2380 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2381                          io_align, 32);
2382 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2383                          io_width, 32);
2384 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2385                          sector_size, 32);
2386 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2387 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2388                          num_stripes, 16);
2389 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2390                          sub_stripes, 16);
2391 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2392 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2393
2394 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2395                                                    int nr)
2396 {
2397         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2398         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2399         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2400         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2401 }
2402
2403 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2404 {
2405         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2406 }
2407
2408 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2409                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2410 {
2411         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2412 }
2413
2414 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2415                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2416 {
2417         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2418 }
2419
2420 /* struct btrfs_block_group_item */
2421 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2422                          used, 64);
2423 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2424                          used, 64);
2425 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2426                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2427
2428 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2429                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2430 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2431                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2432 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2433                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2434
2435 /* struct btrfs_inode_ref */
2436 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2437 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2438
2439 /* struct btrfs_inode_extref */
2440 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2441                    parent_objectid, 64);
2442 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2443                    name_len, 16);
2444 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2445
2446 /* struct btrfs_inode_item */
2447 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2448 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2449 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2450 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2451 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2452 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2453 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2454 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2455 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2456 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2457 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2458 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2459 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2460                          generation, 64);
2461 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2462                          sequence, 64);
2463 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2464                          transid, 64);
2465 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2466 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2467                          nbytes, 64);
2468 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2469                          block_group, 64);
2470 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2471 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2472 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2473 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2474 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2475 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2476 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2477 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2478 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2479 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2480
2481 /* struct btrfs_dev_extent */
2482 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2483                    chunk_tree, 64);
2484 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2485                    chunk_objectid, 64);
2486 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2487                    chunk_offset, 64);
2488 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2489
2490 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2491 {
2492         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2493         return (unsigned long)dev + ptr;
2494 }
2495
2496 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2497 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2498                    generation, 64);
2499 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2500
2501 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2502
2503
2504 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2505
2506 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2507                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2508                                         struct btrfs_disk_key *key)
2509 {
2510         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2511 }
2512
2513 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2514                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2515                                             struct btrfs_disk_key *key)
2516 {
2517         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2518 }
2519
2520 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2521                    root, 64);
2522 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2523                    objectid, 64);
2524 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2525                    offset, 64);
2526 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2527                    count, 32);
2528
2529 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2530                    count, 32);
2531
2532 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2533                    type, 8);
2534 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2535                    offset, 64);
2536
2537 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2538 {
2539         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2540             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2541                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2542         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2543                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2544                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2545         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2546                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2547                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2548         BUG();
2549         return 0;
2550 }
2551
2552 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2553 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2554                    generation, 64);
2555 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2556 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2557
2558 /* struct btrfs_node */
2559 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2560 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2561 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2562                          blockptr, 64);
2563 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2564                          generation, 64);
2565
2566 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2567 {
2568         unsigned long ptr;
2569         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2570                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2571         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2572 }
2573
2574 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2575                                            int nr, u64 val)
2576 {
2577         unsigned long ptr;
2578         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2579                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2580         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2581 }
2582
2583 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2584 {
2585         unsigned long ptr;
2586         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2587                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2588         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2589 }
2590
2591 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2592                                                  int nr, u64 val)
2593 {
2594         unsigned long ptr;
2595         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2596                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2597         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2598 }
2599
2600 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2601 {
2602         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2603                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2604 }
2605
2606 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2607                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2608
2609 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2610                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2611 {
2612         unsigned long ptr;
2613         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2614         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2615                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2616 }
2617
2618 /* struct btrfs_item */
2619 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2620 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2621 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2622 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2623
2624 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2625 {
2626         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2627                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2628 }
2629
2630 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2631 {
2632         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2633 }
2634
2635 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2636                                  struct btrfs_item *item)
2637 {
2638         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2639 }
2640
2641 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2642 {
2643         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2644 }
2645
2646 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2647 {
2648         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2649 }
2650
2651 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2652 {
2653         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2654 }
2655
2656 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2657                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2658 {
2659         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2660         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2661 }
2662
2663 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2664                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2665 {
2666         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2667         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2668 }
2669
2670 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2671
2672 /*
2673  * struct btrfs_root_ref
2674  */
2675 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2676 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2677 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2678
2679 /* struct btrfs_dir_item */
2680 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2681 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2682 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2683 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2684 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2685 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2686                          data_len, 16);
2687 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2688                          name_len, 16);
2689 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2690                          transid, 64);
2691
2692 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2693                                       struct btrfs_dir_item *item,
2694                                       struct btrfs_disk_key *key)
2695 {
2696         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2697 }
2698
2699 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2700                                           struct btrfs_dir_item *item,
2701                                           struct btrfs_disk_key *key)
2702 {
2703         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2704 }
2705
2706 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2707                    num_entries, 64);
2708 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2709                    num_bitmaps, 64);
2710 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2711                    generation, 64);
2712
2713 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2714                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2715                                         struct btrfs_disk_key *key)
2716 {
2717         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2718 }
2719
2720 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2721                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2722                                             struct btrfs_disk_key *key)
2723 {
2724         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2725 }
2726
2727 /* struct btrfs_disk_key */
2728 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2729                          objectid, 64);
2730 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2731 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2732
2733 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2734                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2735 {
2736         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2737         cpu->type = disk->type;
2738         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2739 }
2740
2741 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2742                                          struct btrfs_key *cpu)
2743 {
2744         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2745         disk->type = cpu->type;
2746         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2747 }
2748
2749 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2750                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2751 {
2752         struct btrfs_disk_key disk_key;
2753         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2754         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2755 }
2756
2757 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2758                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2759 {
2760         struct btrfs_disk_key disk_key;
2761         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2762         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2763 }
2764
2765 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2766                                       struct btrfs_dir_item *item,
2767                                       struct btrfs_key *key)
2768 {
2769         struct btrfs_disk_key disk_key;
2770         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2771         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2772 }
2773
2774
2775 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2776 {
2777         return key->type;
2778 }
2779
2780 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2781 {
2782         key->type = val;
2783 }
2784
2785 /* struct btrfs_header */
2786 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2787 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2788                           generation, 64);
2789 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2790 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2791 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2792 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2793 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2794                          generation, 64);
2795 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2796 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2797                          nritems, 32);
2798 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2799
2800 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2801 {
2802         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2803 }
2804
2805 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2806 {
2807         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2808         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2809         return (flags & flag) == flag;
2810 }
2811
2812 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2813 {
2814         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2815         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2816         return (flags & flag) == flag;
2817 }
2818
2819 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2820 {
2821         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2822         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2823 }
2824
2825 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2826                                                 int rev)
2827 {
2828         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2829         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2830         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2831         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2832 }
2833
2834 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2835 {
2836         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2837 }
2838
2839 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2840 {
2841         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2842 }
2843
2844 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2845 {
2846         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2847 }
2848
2849 /* struct btrfs_root_item */
2850 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2851                    generation, 64);
2852 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2853 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2854 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2855
2856 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2857                          generation, 64);
2858 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2859 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2860 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2861 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2862 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2863 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2864 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2865 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2866                          last_snapshot, 64);
2867 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2868                          generation_v2, 64);
2869 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2870                          ctransid, 64);
2871 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2872                          otransid, 64);
2873 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2874                          stransid, 64);
2875 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2876                          rtransid, 64);
2877
2878 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2879 {
2880         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2881 }
2882
2883 static inline bool btrfs_root_dead(struct btrfs_root *root)
2884 {
2885         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
2886 }
2887
2888 /* struct btrfs_root_backup */
2889 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2890                    tree_root, 64);
2891 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2892                    tree_root_gen, 64);
2893 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2894                    tree_root_level, 8);
2895
2896 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2897                    chunk_root, 64);
2898 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2899                    chunk_root_gen, 64);
2900 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2901                    chunk_root_level, 8);
2902
2903 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2904                    extent_root, 64);
2905 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2906                    extent_root_gen, 64);
2907 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2908                    extent_root_level, 8);
2909
2910 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2911                    fs_root, 64);
2912 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2913                    fs_root_gen, 64);
2914 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2915                    fs_root_level, 8);
2916
2917 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2918                    dev_root, 64);
2919 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2920                    dev_root_gen, 64);
2921 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2922                    dev_root_level, 8);
2923
2924 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2925                    csum_root, 64);
2926 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2927                    csum_root_gen, 64);
2928 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2929                    csum_root_level, 8);
2930 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2931                    total_bytes, 64);
2932 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2933                    bytes_used, 64);
2934 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2935                    num_devices, 64);
2936
2937 /* struct btrfs_balance_item */
2938 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2939
2940 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2941                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2942                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2943 {
2944         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2945 }
2946
2947 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2948                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2949                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2950 {
2951         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2952 }
2953
2954 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2955                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2956                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2957 {
2958         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2959 }
2960
2961 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2962                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2963                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2964 {
2965         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2966 }
2967
2968 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2969                                      struct btrfs_balance_item *bi,
2970                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2971 {
2972         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2973 }
2974
2975 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2976                                          struct btrfs_balance_item *bi,
2977                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2978 {
2979         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2980 }
2981
2982 static inline void
2983 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2984                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2985 {
2986         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2987
2988         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2989         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2990         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2991         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2992         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2993         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2994         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2995         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2996         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2997         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
2998 }
2999
3000 static inline void
3001 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
3002                                struct btrfs_balance_args *cpu)
3003 {
3004         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
3005
3006         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
3007         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
3008         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
3009         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
3010         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
3011         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
3012         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
3013         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
3014         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
3015         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
3016 }
3017
3018 /* struct btrfs_super_block */
3019 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
3020 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
3021 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
3022                          generation, 64);
3023 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
3024 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
3025                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
3026 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
3027                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
3028 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
3029                          root_level, 8);
3030 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
3031                          chunk_root, 64);
3032 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
3033                          chunk_root_level, 8);
3034 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
3035                          log_root, 64);
3036 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
3037                          log_root_transid, 64);
3038 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
3039                          log_root_level, 8);
3040 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
3041                          total_bytes, 64);
3042 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
3043                          bytes_used, 64);
3044 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
3045                          sectorsize, 32);
3046 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
3047                          nodesize, 32);
3048 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
3049                          stripesize, 32);
3050 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
3051                          root_dir_objectid, 64);
3052 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
3053                          num_devices, 64);
3054 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
3055                          compat_flags, 64);
3056 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
3057                          compat_ro_flags, 64);
3058 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
3059                          incompat_flags, 64);
3060 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
3061                          csum_type, 16);
3062 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
3063                          cache_generation, 64);
3064 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
3065 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
3066                          uuid_tree_generation, 64);
3067
3068 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
3069 {
3070         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
3071         /*
3072          * csum type is validated at mount time
3073          */
3074         return btrfs_csum_sizes[t];
3075 }
3076
3077 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
3078 {
3079         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
3080 }
3081
3082 /* struct btrfs_file_extent_item */
3083 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
3084 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
3085                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
3086 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
3087                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
3088 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
3089                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
3090 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
3091                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
3092 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
3093                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
3094 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
3095                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
3096
3097 static inline unsigned long
3098 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
3099 {
3100         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3101 }
3102
3103 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
3104 {
3105         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
3106 }
3107
3108 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
3109                    disk_bytenr, 64);
3110 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
3111                    generation, 64);
3112 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3113                    disk_num_bytes, 64);
3114 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
3115                   offset, 64);
3116 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3117                    num_bytes, 64);
3118 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3119                    ram_bytes, 64);
3120 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
3121                    compression, 8);
3122 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
3123                    encryption, 8);
3124 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
3125                    other_encoding, 16);
3126
3127 /*
3128  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
3129  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
3130  * the compressed size
3131  */
3132 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
3133                                                     struct btrfs_item *e)
3134 {
3135         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3136 }
3137
3138 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
3139  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
3140  */
3141 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
3142                                                int slot,
3143                                                struct btrfs_file_extent_item *fi)
3144 {
3145         struct btrfs_map_token token;
3146
3147         btrfs_init_map_token(&token);
3148         /*
3149          * return the space used on disk if this item isn't
3150          * compressed or encoded
3151          */
3152         if (btrfs_token_file_extent_compression(eb, fi, &token) == 0 &&
3153             btrfs_token_file_extent_encryption(eb, fi, &token) == 0 &&
3154             btrfs_token_file_extent_other_encoding(eb, fi, &token) == 0) {
3155                 return btrfs_file_extent_inline_item_len(eb,
3156                                                          btrfs_item_nr(slot));
3157         }
3158
3159         /* otherwise use the ram bytes field */
3160         return btrfs_token_file_extent_ram_bytes(eb, fi, &token);
3161 }
3162
3163
3164 /* btrfs_dev_stats_item */
3165 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3166                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3167                                         int index)
3168 {
3169         u64 val;
3170
3171         read_extent_buffer(eb, &val,
3172                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3173                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3174                            sizeof(val));
3175         return val;
3176 }
3177
3178 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3179                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3180                                              int index, u64 val)
3181 {
3182         write_extent_buffer(eb, &val,
3183                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3184                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3185                             sizeof(val));
3186 }
3187
3188 /* btrfs_qgroup_status_item */
3189 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3190                    generation, 64);
3191 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3192                    version, 64);
3193 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3194                    flags, 64);
3195 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3196                    rescan, 64);
3197
3198 /* btrfs_qgroup_info_item */
3199 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3200                    generation, 64);
3201 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3202 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3203                    rfer_cmpr, 64);
3204 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3205 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3206                    excl_cmpr, 64);
3207
3208 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3209                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3210 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3211                          rfer, 64);
3212 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3213                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3214 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3215                          excl, 64);
3216 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3217                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3218
3219 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3220 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3221                    flags, 64);
3222 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3223                    max_rfer, 64);
3224 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3225                    max_excl, 64);
3226 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3227                    rsv_rfer, 64);
3228 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3229                    rsv_excl, 64);
3230
3231 /* btrfs_dev_replace_item */
3232 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3233                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3234 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3235                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3236                    64);
3237 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3238                    replace_state, 64);
3239 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3240                    time_started, 64);
3241 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3242                    time_stopped, 64);
3243 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3244                    num_write_errors, 64);
3245 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3246                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3247                    64);
3248 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3249                    cursor_left, 64);
3250 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3251                    cursor_right, 64);
3252
3253 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3254                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3255 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3256                          struct btrfs_dev_replace_item,
3257                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3258 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3259                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3260 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3261                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3262 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3263                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3264 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3265                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3266 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3267                          struct btrfs_dev_replace_item,
3268                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3269 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3270                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3271 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3272                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3273
3274 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3275 {
3276         return sb->s_fs_info;
3277 }
3278
3279 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3280 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3281         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3282         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3283
3284 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3285         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3286         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3287
3288 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3289 {
3290         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3291                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3292 }
3293
3294 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3295 {
3296         return mapping_gfp_mask(mapping) & ~__GFP_FS;
3297 }
3298
3299 /* extent-tree.c */
3300 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3301                                                  unsigned num_items)
3302 {
3303         return (root->nodesize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3304                 2 * num_items;
3305 }
3306
3307 /*
3308  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3309  * COW.
3310  */
3311 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3312                                                  unsigned num_items)
3313 {
3314         return root->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
3315 }
3316
3317 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3318                                        struct btrfs_root *root);
3319 int btrfs_check_space_for_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3320                                        struct btrfs_root *root);
3321 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3322 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3323                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3324 int btrfs_async_run_delayed_refs(struct btrfs_root *root,
3325                                  unsigned long count, int wait);
3326 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3327 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3328                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3329                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3330 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3331                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3332 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3333                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3334 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3335                                  struct extent_buffer *eb);
3336 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3337                           struct btrfs_root *root,
3338                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3339 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3340                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3341                                                  u64 bytenr);
3342 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3343 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3344 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3345                                         struct btrfs_root *root, u64 parent,
3346                                         u64 root_objectid,
3347                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3348                                         u64 hint, u64 empty_size);
3349 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3350                            struct btrfs_root *root,
3351                            struct extent_buffer *buf,
3352                            u64 parent, int last_ref);
3353 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3354                                      struct btrfs_root *root,
3355                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3356                                      u64 offset, struct btrfs_key *ins);
3357 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3358                                    struct btrfs_root *root,
3359                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3360                                    struct btrfs_key *ins);
3361 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3362                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3363                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
3364 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3365                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3366 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3367                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3368 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3369                                 struct btrfs_root *root,
3370                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3371                                 int level, int is_data);
3372 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3373                       struct btrfs_root *root,
3374                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3375                       u64 owner, u64 offset, int no_quota);
3376
3377 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len,
3378                                int delalloc);
3379 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3380                                        u64 start, u64 len);
3381 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3382                                  struct btrfs_root *root);
3383 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3384                                struct btrfs_root *root);
3385 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3386                          struct btrfs_root *root,
3387                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3388                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset, int no_quota);
3389
3390 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3391                                     struct btrfs_root *root);
3392 int btrfs_setup_space_cache(struct btrfs_trans_handle *trans,
3393                             struct btrfs_root *root);
3394 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3395 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3396 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3397 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3398 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3399                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3400                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3401                            u64 size);
3402 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3403                              struct btrfs_root *root, u64 group_start,
3404                              struct extent_map *em);
3405 void btrfs_delete_unused_bgs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3406 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3407                                        struct btrfs_root *root);
3408 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3409 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3410
3411 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3412         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3413         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3414         /*
3415          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3416          * case, use FLUSH LIMIT
3417          */
3418         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3419         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3420 };
3421
3422 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3423 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3424 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3425                                 struct btrfs_root *root);
3426 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3427                                   struct inode *inode);
3428 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3429 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3430                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3431                                      int nitems,
3432                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3433 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3434                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3435                                       u64 qgroup_reserved);
3436 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3437 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3438 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3439 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3440 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3441 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3442                                               unsigned short type);
3443 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3444                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3445 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3446                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3447                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3448 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3449                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3450 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3451                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3452                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3453 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3454                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3455                             u64 num_bytes);
3456 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3457                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3458                              int min_factor);
3459 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3460                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3461                              u64 num_bytes);
3462 int btrfs_set_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3463                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3464 void btrfs_set_block_group_rw(struct btrfs_root *root,
3465                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3466 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3467 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3468 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3469                                    u64 start, u64 end);
3470 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3471                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3472 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3473                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3474 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3475
3476 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3477 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3478                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3479 int __get_raid_index(u64 flags);
3480 int btrfs_start_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3481 void btrfs_end_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3482 /* ctree.c */
3483 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3484                      int level, int *slot);
3485 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3486 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3487                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3488                         int type);
3489 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
3490                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
3491 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3492                              struct btrfs_path *path,
3493                              struct btrfs_key *new_key);
3494 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3495 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3496 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3497                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3498                         u64 min_trans);
3499 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3500                          struct btrfs_path *path,
3501                          u64 min_trans);
3502 enum btrfs_compare_tree_result {
3503         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3504         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3505         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3506         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3507 };
3508 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3509                                   struct btrfs_root *right_root,
3510                                   struct btrfs_path *left_path,
3511                                   struct btrfs_path *right_path,
3512                                   struct btrfs_key *key,
3513                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3514                                   void *ctx);
3515 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3516                         struct btrfs_root *right_root,
3517                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3518 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3519                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3520                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3521                     struct extent_buffer **cow_ret);
3522 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3523                       struct btrfs_root *root,
3524                       struct extent_buffer *buf,
3525                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3526 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3527                               struct extent_buffer *buf);
3528 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3529                        u32 data_size);
3530 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3531                          u32 new_size, int from_end);
3532 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3533                      struct btrfs_root *root,
3534                      struct btrfs_path *path,
3535                      struct btrfs_key *new_key,
3536                      unsigned long split_offset);
3537 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3538                          struct btrfs_root *root,
3539                          struct btrfs_path *path,
3540                          struct btrfs_key *new_key);
3541 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
3542                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
3543 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3544                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3545                       ins_len, int cow);
3546 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3547                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3548 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3549                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3550                                int find_higher, int return_any);
3551 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3552                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3553                        int start_slot, u64 *last_ret,
3554                        struct btrfs_key *progress);
3555 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3556 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3557 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3558 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3559 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3560                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3561 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3562
3563 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3564                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3565 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3566                                  struct btrfs_root *root,
3567                                  struct btrfs_path *path)
3568 {
3569         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3570 }
3571
3572 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3573                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3574                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3575 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3576                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3577 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3578                              struct btrfs_root *root,
3579                              struct btrfs_path *path,
3580                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3581
3582 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3583                                           struct btrfs_root *root,
3584                                           struct btrfs_path *path,
3585                                           struct btrfs_key *key,
3586                                           u32 data_size)
3587 {
3588         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3589 }
3590
3591 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3592 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3593 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3594                         u64 time_seq);
3595 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3596                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3597 {
3598         ++p->slots[0];
3599         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3600                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3601         return 0;
3602 }
3603 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3604 {
3605         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3606 }
3607 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3608 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3609                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3610                                      int update_ref, int for_reloc);
3611 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3612                         struct btrfs_root *root,
3613                         struct extent_buffer *node,
3614                         struct extent_buffer *parent);
3615 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3616 {
3617         /*
3618          * Get synced with close_ctree()
3619          */
3620         smp_mb();
3621         return fs_info->closing;
3622 }
3623
3624 /*
3625  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3626  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3627  * the fs.
3628  */
3629 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3630 {
3631         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3632                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3633 }
3634
3635 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3636 {
3637         kfree(fs_info->balance_ctl);
3638         kfree(fs_info->delayed_root);
3639         kfree(fs_info->extent_root);
3640         kfree(fs_info->tree_root);
3641         kfree(fs_info->chunk_root);
3642         kfree(fs_info->dev_root);
3643         kfree(fs_info->csum_root);
3644         kfree(fs_info->quota_root);
3645         kfree(fs_info->uuid_root);
3646         kfree(fs_info->super_copy);
3647         kfree(fs_info->super_for_commit);
3648         security_free_mnt_opts(&fs_info->security_opts);
3649         kfree(fs_info);
3650 }
3651
3652 /* tree mod log functions from ctree.c */
3653 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3654                            struct seq_list *elem);
3655 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3656                             struct seq_list *elem);
3657 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3658
3659 /* root-item.c */
3660 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3661                         struct btrfs_path *path,
3662                         u64 root_id, u64 ref_id);
3663 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3664                        struct btrfs_root *tree_root,
3665                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3666                        const char *name, int name_len);
3667 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3668                        struct btrfs_root *tree_root,
3669                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3670                        const char *name, int name_len);
3671 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3672                    struct btrfs_key *key);
3673 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3674                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3675                       *item);
3676 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3677                                    struct btrfs_root *root,
3678                                    struct btrfs_key *key,
3679                                    struct btrfs_root_item *item);
3680 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3681                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3682                     struct btrfs_key *root_key);
3683 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3684 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3685                          struct extent_buffer *node);
3686 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3687 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3688                              struct btrfs_root *root);
3689
3690 /* uuid-tree.c */
3691 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3692                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3693                         u64 subid);
3694 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3695                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3696                         u64 subid);
3697 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3698                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3699                                               u64));
3700
3701 /* dir-item.c */
3702 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3703                           const char *name, int name_len);
3704 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3705                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3706                           int name_len, struct inode *dir,
3707                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3708 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3709                                              struct btrfs_root *root,
3710                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3711                                              const char *name, int name_len,
3712                                              int mod);
3713 struct btrfs_dir_item *
3714 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3715                             struct btrfs_root *root,
3716                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3717                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3718                             int mod);
3719 struct btrfs_dir_item *
3720 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3721                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3722                             const char *name, int name_len);
3723 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3724                               struct btrfs_root *root,
3725                               struct btrfs_path *path,
3726                               struct btrfs_dir_item *di);
3727 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3728                             struct btrfs_root *root,
3729                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3730                             const char *name, u16 name_len,
3731                             const void *data, u16 data_len);
3732 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3733                                           struct btrfs_root *root,
3734                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3735                                           const char *name, u16 name_len,
3736                                           int mod);
3737 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3738                     struct extent_buffer *leaf,
3739                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3740 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
3741                                                  struct btrfs_path *path,
3742                                                  const char *name,
3743                                                  int name_len);
3744
3745 /* orphan.c */
3746 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3747                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3748 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3749                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3750 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3751
3752 /* inode-item.c */
3753 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3754                            struct btrfs_root *root,
3755                            const char *name, int name_len,
3756                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3757 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3758                            struct btrfs_root *root,
3759                            const char *name, int name_len,
3760                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3761 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3762                              struct btrfs_root *root,
3763                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3764 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3765                        *root, struct btrfs_path *path,
3766                        struct btrfs_key *location, int mod);
3767
3768 struct btrfs_inode_extref *
3769 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3770                           struct btrfs_root *root,
3771                           struct btrfs_path *path,
3772                           const char *name, int name_len,
3773                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3774                           int cow);
3775
3776 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3777                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3778                                    int name_len,
3779                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3780
3781 /* file-item.c */
3782 struct btrfs_dio_private;
3783 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3784                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3785 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3786                           struct bio *bio, u32 *dst);
3787 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3788                               struct bio *bio, u64 logical_offset);
3789 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3790                              struct btrfs_root *root,
3791                              u64 objectid, u64 pos,
3792                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3793                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3794                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3795 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3796                              struct btrfs_root *root,
3797                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3798                              u64 bytenr, int mod);
3799 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3800                            struct btrfs_root *root,
3801                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3802 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3803                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3804 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3805                              struct list_head *list, int search_commit);
3806 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct inode *inode,
3807                                      const struct btrfs_path *path,
3808                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3809                                      const bool new_inline,
3810                                      struct extent_map *em);
3811
3812 /* inode.c */
3813 struct btrfs_delalloc_work {
3814         struct inode *inode;
3815         int wait;
3816         int delay_iput;
3817         struct completion completion;
3818         struct list_head list;
3819         struct btrfs_work work;
3820 };
3821
3822 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3823                                                     int wait, int delay_iput);
3824 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3825
3826 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3827                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3828                                            int create);
3829 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3830                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3831                               u64 *ram_bytes);
3832
3833 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3834 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3835 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3836 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3837 #define PageChecked PageFsMisc
3838 #endif
3839
3840 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3841 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3842                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3843                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3844 {
3845         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3846 }
3847
3848 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3849 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3850 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3851                        struct btrfs_root *root,
3852                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3853                        const char *name, int name_len);
3854 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3855                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3856                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3857 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3858                         struct btrfs_root *root,
3859                         struct inode *dir, u64 objectid,
3860                         const char *name, int name_len);
3861 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3862                         int front);
3863 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3864                                struct btrfs_root *root,
3865                                struct inode *inode, u64 new_size,
3866                                u32 min_type);
3867
3868 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3869 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput,
3870                                int nr);
3871 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3872                               struct extent_state **cached_state);
3873 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3874                              struct btrfs_root *new_root,
3875                              struct btrfs_root *parent_root,
3876                              u64 new_dirid);
3877 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
3878                          size_t size, struct bio *bio,
3879                          unsigned long bio_flags);
3880 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3881 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3882 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3883 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3884 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3885 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3886 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3887 int btrfs_init_cachep(void);
3888 void btrfs_destroy_cachep(void);
3889 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3890 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3891                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3892 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3893                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3894                                     int create);
3895 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3896                               struct btrfs_root *root,
3897                               struct inode *inode);
3898 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3899                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3900 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3901 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3902 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3903                               struct btrfs_root *root);
3904 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3905 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
3906 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3907 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
3908 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3909                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3910                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3911 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3912                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3913                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3914                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3915 int btrfs_inode_check_errors(struct inode *inode);
3916 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3917 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3918 void btrfs_test_inode_set_ops(struct inode *inode);
3919 #endif
3920
3921 /* ioctl.c */
3922 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3923 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
3924 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
3925 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3926 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3927                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3928                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3929 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3930                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3931 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
3932                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3933
3934
3935 /* file.c */
3936 int btrfs_auto_defrag_init(void);
3937 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
3938 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3939                            struct inode *inode);
3940 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3941 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3942 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3943 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3944                              int skip_pinned);
3945 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3946 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3947                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3948                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
3949                          u64 *drop_end, int drop_cache,
3950                          int replace_extent,
3951                          u32 extent_item_size,
3952                          int *key_inserted);
3953 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3954                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
3955                        u64 end, int drop_cache);
3956 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3957                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
3958 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3959 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3960                       struct page **pages, size_t num_pages,
3961                       loff_t pos, size_t write_bytes,
3962                       struct extent_state **cached);
3963 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
3964
3965 /* tree-defrag.c */
3966 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3967                         struct btrfs_root *root);
3968
3969 /* sysfs.c */
3970 int btrfs_init_sysfs(void);
3971 void btrfs_exit_sysfs(void);
3972 int btrfs_sysfs_add_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3973 void btrfs_sysfs_remove_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3974
3975 /* xattr.c */
3976 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
3977
3978 /* super.c */
3979 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
3980 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3981
3982 #ifdef CONFIG_PRINTK
3983 __printf(2, 3)
3984 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3985 #else
3986 static inline __printf(2, 3)
3987 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3988 {
3989 }
3990 #endif
3991
3992 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3993         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3994 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3995         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3996 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3997         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3998 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3999         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4000 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
4001         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4002 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
4003         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4004 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
4005         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4006
4007 #ifdef DEBUG
4008 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4009         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4010 #else
4011 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4012     no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4013 #endif
4014
4015 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
4016
4017 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
4018 {
4019         pr_err("BTRFS: assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
4020                expr, file, line);
4021         BUG();
4022 }
4023
4024 #define ASSERT(expr)    \
4025         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
4026 #else
4027 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
4028 #endif
4029
4030 #define btrfs_assert()
4031 __printf(5, 6)
4032 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4033                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4034
4035
4036 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
4037                                struct btrfs_root *root, const char *function,
4038                                unsigned int line, int errno);
4039
4040 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
4041         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4042
4043 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4044                                            u64 flag)
4045 {
4046         struct btrfs_super_block *disk_super;
4047         u64 features;
4048
4049         disk_super = fs_info->super_copy;
4050         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4051         if (!(features & flag)) {
4052                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4053                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4054                 if (!(features & flag)) {
4055                         features |= flag;
4056                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
4057                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu feature flag",
4058                                          flag);
4059                 }
4060                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4061         }
4062 }
4063
4064 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
4065         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4066
4067 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
4068 {
4069         struct btrfs_super_block *disk_super;
4070         disk_super = fs_info->super_copy;
4071         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
4072 }
4073
4074 /*
4075  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
4076  * detected, that way the exact line number is reported.
4077  */
4078
4079 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
4080 do {                                                            \
4081         __btrfs_abort_transaction(trans, root, __func__,        \
4082                                   __LINE__, errno);             \
4083 } while (0)
4084
4085 #define btrfs_std_error(fs_info, errno)                         \
4086 do {                                                            \
4087         if ((errno))                                            \
4088                 __btrfs_std_error((fs_info), __func__,          \
4089                                    __LINE__, (errno), NULL);    \
4090 } while (0)
4091
4092 #define btrfs_error(fs_info, errno, fmt, args...)               \
4093 do {                                                            \
4094         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
4095                           (errno), fmt, ##args);                \
4096 } while (0)
4097
4098 __printf(5, 6)
4099 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4100                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4101
4102 /*
4103  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
4104  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
4105  */
4106 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
4107 do {                                                                    \
4108         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
4109         BUG();                                                          \
4110 } while (0)
4111
4112 /* acl.c */
4113 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
4114 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
4115 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
4116 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4117                    struct inode *inode, struct inode *dir);
4118 #else
4119 #define btrfs_get_acl NULL
4120 #define btrfs_set_acl NULL
4121 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4122                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
4123 {
4124         return 0;
4125 }
4126 #endif
4127
4128 /* relocation.c */
4129 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
4130 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4131                           struct btrfs_root *root);
4132 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4133                             struct btrfs_root *root);
4134 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
4135 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
4136 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
4137                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
4138                           struct extent_buffer *cow);
4139 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4140                               struct btrfs_pending_snapshot *pending,
4141                               u64 *bytes_to_reserve);
4142 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4143                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
4144
4145 /* scrub.c */
4146 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
4147                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
4148                     int readonly, int is_dev_replace);
4149 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
4150 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
4151 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
4152 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
4153                            struct btrfs_device *dev);
4154 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
4155                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
4156
4157 /* dev-replace.c */
4158 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4159 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4160 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
4161
4162 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4163 {
4164         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
4165 }
4166
4167 /* reada.c */
4168 struct reada_control {
4169         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
4170         struct btrfs_key        key_start;
4171         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
4172         atomic_t                elems;
4173         struct kref             refcnt;
4174         wait_queue_head_t       wait;
4175 };
4176 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
4177                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
4178 int btrfs_reada_wait(void *handle);
4179 void btrfs_reada_detach(void *handle);
4180 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
4181                          u64 start, int err);
4182
4183 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4184 {
4185         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4186             (s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID)
4187                 return 1;
4188         return 0;
4189 }
4190
4191 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4192 {
4193         return signal_pending(current);
4194 }
4195
4196 /* Sanity test specific functions */
4197 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4198 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4199 #endif
4200
4201 static inline int btrfs_test_is_dummy_root(struct btrfs_root *root)
4202 {
4203 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4204         if (unlikely(test_bit(BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT, &root->state)))
4205                 return 1;
4206 #endif
4207         return 0;
4208 }
4209
4210 #endif