Merge tag 'm68knommu-for-v5.12' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 /*
3  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
4  */
5
6 #ifndef BTRFS_CTREE_H
7 #define BTRFS_CTREE_H
8
9 #include <linux/mm.h>
10 #include <linux/sched/signal.h>
11 #include <linux/highmem.h>
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/rwsem.h>
14 #include <linux/semaphore.h>
15 #include <linux/completion.h>
16 #include <linux/backing-dev.h>
17 #include <linux/wait.h>
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <trace/events/btrfs.h>
20 #include <asm/unaligned.h>
21 #include <linux/pagemap.h>
22 #include <linux/btrfs.h>
23 #include <linux/btrfs_tree.h>
24 #include <linux/workqueue.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/sizes.h>
27 #include <linux/dynamic_debug.h>
28 #include <linux/refcount.h>
29 #include <linux/crc32c.h>
30 #include <linux/iomap.h>
31 #include "extent-io-tree.h"
32 #include "extent_io.h"
33 #include "extent_map.h"
34 #include "async-thread.h"
35 #include "block-rsv.h"
36 #include "locking.h"
37
38 struct btrfs_trans_handle;
39 struct btrfs_transaction;
40 struct btrfs_pending_snapshot;
41 struct btrfs_delayed_ref_root;
42 struct btrfs_space_info;
43 struct btrfs_block_group;
44 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
47 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
48 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_bitmap_cachep;
49 struct btrfs_ordered_sum;
50 struct btrfs_ref;
51
52 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
53
54 /*
55  * Maximum number of mirrors that can be available for all profiles counting
56  * the target device of dev-replace as one. During an active device replace
57  * procedure, the target device of the copy operation is a mirror for the
58  * filesystem data as well that can be used to read data in order to repair
59  * read errors on other disks.
60  *
61  * Current value is derived from RAID1C4 with 4 copies.
62  */
63 #define BTRFS_MAX_MIRRORS (4 + 1)
64
65 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
66
67 #define BTRFS_OLDEST_GENERATION 0ULL
68
69 /*
70  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
71  * of linux
72  */
73 #define BTRFS_NAME_LEN 255
74
75 /*
76  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
77  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
78  * inode ref items.
79  */
80 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
81
82 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
83
84 /* ioprio of readahead is set to idle */
85 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
86
87 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     SZ_32M
88
89 /*
90  * Use large batch size to reduce overhead of metadata updates.  On the reader
91  * side, we only read it when we are close to ENOSPC and the read overhead is
92  * mostly related to the number of CPUs, so it is OK to use arbitrary large
93  * value here.
94  */
95 #define BTRFS_TOTAL_BYTES_PINNED_BATCH  SZ_128M
96
97 #define BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE SZ_128M
98
99 /*
100  * Deltas are an effective way to populate global statistics.  Give macro names
101  * to make it clear what we're doing.  An example is discard_extents in
102  * btrfs_free_space_ctl.
103  */
104 #define BTRFS_STAT_NR_ENTRIES   2
105 #define BTRFS_STAT_CURR         0
106 #define BTRFS_STAT_PREV         1
107
108 /*
109  * Count how many BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE cover the @size
110  */
111 static inline u32 count_max_extents(u64 size)
112 {
113         return div_u64(size + BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE - 1, BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE);
114 }
115
116 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
117 {
118         BUG_ON(num_stripes == 0);
119         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
120                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
121 }
122
123 /*
124  * Runtime (in-memory) states of filesystem
125  */
126 enum {
127         /* Global indicator of serious filesystem errors */
128         BTRFS_FS_STATE_ERROR,
129         /*
130          * Filesystem is being remounted, allow to skip some operations, like
131          * defrag
132          */
133         BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING,
134         /* Filesystem in RO mode */
135         BTRFS_FS_STATE_RO,
136         /* Track if a transaction abort has been reported on this filesystem */
137         BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,
138         /*
139          * Bio operations should be blocked on this filesystem because a source
140          * or target device is being destroyed as part of a device replace
141          */
142         BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING,
143         /* The btrfs_fs_info created for self-tests */
144         BTRFS_FS_STATE_DUMMY_FS_INFO,
145 };
146
147 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
148 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
149 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
150                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
151
152 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
153 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
154
155 /*
156  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
157  */
158 struct btrfs_header {
159         /* these first four must match the super block */
160         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
161         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
162         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
163         __le64 flags;
164
165         /* allowed to be different from the super from here on down */
166         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
167         __le64 generation;
168         __le64 owner;
169         __le32 nritems;
170         u8 level;
171 } __attribute__ ((__packed__));
172
173 /*
174  * this is a very generous portion of the super block, giving us
175  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
176  */
177 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
178
179 /*
180  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
181  * we store an array of the roots from previous transactions
182  * in the super.
183  */
184 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
185 struct btrfs_root_backup {
186         __le64 tree_root;
187         __le64 tree_root_gen;
188
189         __le64 chunk_root;
190         __le64 chunk_root_gen;
191
192         __le64 extent_root;
193         __le64 extent_root_gen;
194
195         __le64 fs_root;
196         __le64 fs_root_gen;
197
198         __le64 dev_root;
199         __le64 dev_root_gen;
200
201         __le64 csum_root;
202         __le64 csum_root_gen;
203
204         __le64 total_bytes;
205         __le64 bytes_used;
206         __le64 num_devices;
207         /* future */
208         __le64 unused_64[4];
209
210         u8 tree_root_level;
211         u8 chunk_root_level;
212         u8 extent_root_level;
213         u8 fs_root_level;
214         u8 dev_root_level;
215         u8 csum_root_level;
216         /* future and to align */
217         u8 unused_8[10];
218 } __attribute__ ((__packed__));
219
220 /*
221  * the super block basically lists the main trees of the FS
222  * it currently lacks any block count etc etc
223  */
224 struct btrfs_super_block {
225         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
226         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
227         /* FS specific UUID, visible to user */
228         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
229         __le64 bytenr; /* this block number */
230         __le64 flags;
231
232         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
233         __le64 magic;
234         __le64 generation;
235         __le64 root;
236         __le64 chunk_root;
237         __le64 log_root;
238
239         /* this will help find the new super based on the log root */
240         __le64 log_root_transid;
241         __le64 total_bytes;
242         __le64 bytes_used;
243         __le64 root_dir_objectid;
244         __le64 num_devices;
245         __le32 sectorsize;
246         __le32 nodesize;
247         __le32 __unused_leafsize;
248         __le32 stripesize;
249         __le32 sys_chunk_array_size;
250         __le64 chunk_root_generation;
251         __le64 compat_flags;
252         __le64 compat_ro_flags;
253         __le64 incompat_flags;
254         __le16 csum_type;
255         u8 root_level;
256         u8 chunk_root_level;
257         u8 log_root_level;
258         struct btrfs_dev_item dev_item;
259
260         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
261
262         __le64 cache_generation;
263         __le64 uuid_tree_generation;
264
265         /* the UUID written into btree blocks */
266         u8 metadata_uuid[BTRFS_FSID_SIZE];
267
268         /* future expansion */
269         __le64 reserved[28];
270         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
271         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
272 } __attribute__ ((__packed__));
273
274 /*
275  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
276  * ones specified below then we will fail to mount
277  */
278 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
279 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
280 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
281
282 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP                    \
283         (BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE |      \
284          BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE_VALID)
285
286 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
287 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
288
289 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
290         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
291          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
292          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
293          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
294          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
295          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_ZSTD |         \
296          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
297          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
298          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
299          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES        |       \
300          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_METADATA_UUID   |       \
301          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID1C34        |       \
302          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_ZONED)
303
304 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
305         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
306 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
307
308 /*
309  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
310  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
311  */
312 struct btrfs_item {
313         struct btrfs_disk_key key;
314         __le32 offset;
315         __le32 size;
316 } __attribute__ ((__packed__));
317
318 /*
319  * leaves have an item area and a data area:
320  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
321  *
322  * The data is separate from the items to get the keys closer together
323  * during searches.
324  */
325 struct btrfs_leaf {
326         struct btrfs_header header;
327         struct btrfs_item items[];
328 } __attribute__ ((__packed__));
329
330 /*
331  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
332  * other blocks
333  */
334 struct btrfs_key_ptr {
335         struct btrfs_disk_key key;
336         __le64 blockptr;
337         __le64 generation;
338 } __attribute__ ((__packed__));
339
340 struct btrfs_node {
341         struct btrfs_header header;
342         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
343 } __attribute__ ((__packed__));
344
345 /*
346  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
347  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
348  * to any other levels that are present.
349  *
350  * The slots array records the index of the item or block pointer
351  * used while walking the tree.
352  */
353 enum { READA_NONE, READA_BACK, READA_FORWARD };
354 struct btrfs_path {
355         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
356         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
357         /* if there is real range locking, this locks field will change */
358         u8 locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
359         u8 reada;
360         /* keep some upper locks as we walk down */
361         u8 lowest_level;
362
363         /*
364          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
365          * and to force calls to keep space in the nodes
366          */
367         unsigned int search_for_split:1;
368         unsigned int keep_locks:1;
369         unsigned int skip_locking:1;
370         unsigned int search_commit_root:1;
371         unsigned int need_commit_sem:1;
372         unsigned int skip_release_on_error:1;
373         /*
374          * Indicate that new item (btrfs_search_slot) is extending already
375          * existing item and ins_len contains only the data size and not item
376          * header (ie. sizeof(struct btrfs_item) is not included).
377          */
378         unsigned int search_for_extension:1;
379 };
380 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->fs_info) >> 4) - \
381                                         sizeof(struct btrfs_item))
382 struct btrfs_dev_replace {
383         u64 replace_state;      /* see #define above */
384         time64_t time_started;  /* seconds since 1-Jan-1970 */
385         time64_t time_stopped;  /* seconds since 1-Jan-1970 */
386         atomic64_t num_write_errors;
387         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
388
389         u64 cursor_left;
390         u64 committed_cursor_left;
391         u64 cursor_left_last_write_of_item;
392         u64 cursor_right;
393
394         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
395
396         int is_valid;
397         int item_needs_writeback;
398         struct btrfs_device *srcdev;
399         struct btrfs_device *tgtdev;
400
401         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
402         struct rw_semaphore rwsem;
403
404         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
405
406         struct percpu_counter bio_counter;
407         wait_queue_head_t replace_wait;
408 };
409
410 /*
411  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
412  * allowing us to do less seeky writes. They are used for all metadata
413  * allocations. In ssd_spread mode they are also used for data allocations.
414  */
415 struct btrfs_free_cluster {
416         spinlock_t lock;
417         spinlock_t refill_lock;
418         struct rb_root root;
419
420         /* largest extent in this cluster */
421         u64 max_size;
422
423         /* first extent starting offset */
424         u64 window_start;
425
426         /* We did a full search and couldn't create a cluster */
427         bool fragmented;
428
429         struct btrfs_block_group *block_group;
430         /*
431          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
432          * cluster onto a list in the block group so that it can
433          * be freed before the block group is freed.
434          */
435         struct list_head block_group_list;
436 };
437
438 enum btrfs_caching_type {
439         BTRFS_CACHE_NO,
440         BTRFS_CACHE_STARTED,
441         BTRFS_CACHE_FAST,
442         BTRFS_CACHE_FINISHED,
443         BTRFS_CACHE_ERROR,
444 };
445
446 /*
447  * Tree to record all locked full stripes of a RAID5/6 block group
448  */
449 struct btrfs_full_stripe_locks_tree {
450         struct rb_root root;
451         struct mutex lock;
452 };
453
454 /* Discard control. */
455 /*
456  * Async discard uses multiple lists to differentiate the discard filter
457  * parameters.  Index 0 is for completely free block groups where we need to
458  * ensure the entire block group is trimmed without being lossy.  Indices
459  * afterwards represent monotonically decreasing discard filter sizes to
460  * prioritize what should be discarded next.
461  */
462 #define BTRFS_NR_DISCARD_LISTS          3
463 #define BTRFS_DISCARD_INDEX_UNUSED      0
464 #define BTRFS_DISCARD_INDEX_START       1
465
466 struct btrfs_discard_ctl {
467         struct workqueue_struct *discard_workers;
468         struct delayed_work work;
469         spinlock_t lock;
470         struct btrfs_block_group *block_group;
471         struct list_head discard_list[BTRFS_NR_DISCARD_LISTS];
472         u64 prev_discard;
473         u64 prev_discard_time;
474         atomic_t discardable_extents;
475         atomic64_t discardable_bytes;
476         u64 max_discard_size;
477         u64 delay_ms;
478         u32 iops_limit;
479         u32 kbps_limit;
480         u64 discard_extent_bytes;
481         u64 discard_bitmap_bytes;
482         atomic64_t discard_bytes_saved;
483 };
484
485 /* delayed seq elem */
486 struct seq_list {
487         struct list_head list;
488         u64 seq;
489 };
490
491 #define SEQ_LIST_INIT(name)     { .list = LIST_HEAD_INIT((name).list), .seq = 0 }
492
493 #define SEQ_LAST        ((u64)-1)
494
495 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
496         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
497         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
498 };
499
500 void btrfs_init_async_reclaim_work(struct btrfs_fs_info *fs_info);
501
502 /* fs_info */
503 struct reloc_control;
504 struct btrfs_device;
505 struct btrfs_fs_devices;
506 struct btrfs_balance_control;
507 struct btrfs_delayed_root;
508
509 /*
510  * Block group or device which contains an active swapfile. Used for preventing
511  * unsafe operations while a swapfile is active.
512  *
513  * These are sorted on (ptr, inode) (note that a block group or device can
514  * contain more than one swapfile). We compare the pointer values because we
515  * don't actually care what the object is, we just need a quick check whether
516  * the object exists in the rbtree.
517  */
518 struct btrfs_swapfile_pin {
519         struct rb_node node;
520         void *ptr;
521         struct inode *inode;
522         /*
523          * If true, ptr points to a struct btrfs_block_group. Otherwise, ptr
524          * points to a struct btrfs_device.
525          */
526         bool is_block_group;
527 };
528
529 bool btrfs_pinned_by_swapfile(struct btrfs_fs_info *fs_info, void *ptr);
530
531 enum {
532         BTRFS_FS_BARRIER,
533         BTRFS_FS_CLOSING_START,
534         BTRFS_FS_CLOSING_DONE,
535         BTRFS_FS_LOG_RECOVERING,
536         BTRFS_FS_OPEN,
537         BTRFS_FS_QUOTA_ENABLED,
538         BTRFS_FS_UPDATE_UUID_TREE_GEN,
539         BTRFS_FS_CREATING_FREE_SPACE_TREE,
540         BTRFS_FS_BTREE_ERR,
541         BTRFS_FS_LOG1_ERR,
542         BTRFS_FS_LOG2_ERR,
543         BTRFS_FS_QUOTA_OVERRIDE,
544         /* Used to record internally whether fs has been frozen */
545         BTRFS_FS_FROZEN,
546         /*
547          * Indicate that balance has been set up from the ioctl and is in the
548          * main phase. The fs_info::balance_ctl is initialized.
549          * Set and cleared while holding fs_info::balance_mutex.
550          */
551         BTRFS_FS_BALANCE_RUNNING,
552
553         /* Indicate that the cleaner thread is awake and doing something. */
554         BTRFS_FS_CLEANER_RUNNING,
555
556         /*
557          * The checksumming has an optimized version and is considered fast,
558          * so we don't need to offload checksums to workqueues.
559          */
560         BTRFS_FS_CSUM_IMPL_FAST,
561
562         /* Indicate that the discard workqueue can service discards. */
563         BTRFS_FS_DISCARD_RUNNING,
564
565         /* Indicate that we need to cleanup space cache v1 */
566         BTRFS_FS_CLEANUP_SPACE_CACHE_V1,
567
568         /* Indicate that we can't trust the free space tree for caching yet */
569         BTRFS_FS_FREE_SPACE_TREE_UNTRUSTED,
570 };
571
572 /*
573  * Exclusive operations (device replace, resize, device add/remove, balance)
574  */
575 enum btrfs_exclusive_operation {
576         BTRFS_EXCLOP_NONE,
577         BTRFS_EXCLOP_BALANCE,
578         BTRFS_EXCLOP_DEV_ADD,
579         BTRFS_EXCLOP_DEV_REMOVE,
580         BTRFS_EXCLOP_DEV_REPLACE,
581         BTRFS_EXCLOP_RESIZE,
582         BTRFS_EXCLOP_SWAP_ACTIVATE,
583 };
584
585 struct btrfs_fs_info {
586         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
587         unsigned long flags;
588         struct btrfs_root *extent_root;
589         struct btrfs_root *tree_root;
590         struct btrfs_root *chunk_root;
591         struct btrfs_root *dev_root;
592         struct btrfs_root *fs_root;
593         struct btrfs_root *csum_root;
594         struct btrfs_root *quota_root;
595         struct btrfs_root *uuid_root;
596         struct btrfs_root *free_space_root;
597         struct btrfs_root *data_reloc_root;
598
599         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
600         struct btrfs_root *log_root_tree;
601
602         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
603         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
604
605         /* block group cache stuff */
606         spinlock_t block_group_cache_lock;
607         u64 first_logical_byte;
608         struct rb_root block_group_cache_tree;
609
610         /* keep track of unallocated space */
611         atomic64_t free_chunk_space;
612
613         /* Track ranges which are used by log trees blocks/logged data extents */
614         struct extent_io_tree excluded_extents;
615
616         /* logical->physical extent mapping */
617         struct extent_map_tree mapping_tree;
618
619         /*
620          * block reservation for extent, checksum, root tree and
621          * delayed dir index item
622          */
623         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
624         /* block reservation for metadata operations */
625         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
626         /* block reservation for chunk tree */
627         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
628         /* block reservation for delayed operations */
629         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
630         /* block reservation for delayed refs */
631         struct btrfs_block_rsv delayed_refs_rsv;
632
633         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
634
635         u64 generation;
636         u64 last_trans_committed;
637         u64 avg_delayed_ref_runtime;
638
639         /*
640          * this is updated to the current trans every time a full commit
641          * is required instead of the faster short fsync log commits
642          */
643         u64 last_trans_log_full_commit;
644         unsigned long mount_opt;
645         /*
646          * Track requests for actions that need to be done during transaction
647          * commit (like for some mount options).
648          */
649         unsigned long pending_changes;
650         unsigned long compress_type:4;
651         unsigned int compress_level;
652         u32 commit_interval;
653         /*
654          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
655          * wrong number because we will write out the data into a regular
656          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
657          * so it is also safe.
658          */
659         u64 max_inline;
660
661         struct btrfs_transaction *running_transaction;
662         wait_queue_head_t transaction_throttle;
663         wait_queue_head_t transaction_wait;
664         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
665         wait_queue_head_t async_submit_wait;
666
667         /*
668          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
669          * when they are updated.
670          *
671          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
672          * the lock on the read side.
673          *
674          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
675          * there is no other task which will update the flag.
676          */
677         spinlock_t super_lock;
678         struct btrfs_super_block *super_copy;
679         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
680         struct super_block *sb;
681         struct inode *btree_inode;
682         struct mutex tree_log_mutex;
683         struct mutex transaction_kthread_mutex;
684         struct mutex cleaner_mutex;
685         struct mutex chunk_mutex;
686
687         /*
688          * this is taken to make sure we don't set block groups ro after
689          * the free space cache has been allocated on them
690          */
691         struct mutex ro_block_group_mutex;
692
693         /* this is used during read/modify/write to make sure
694          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
695          * time
696          */
697         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
698
699         /*
700          * this protects the ordered operations list only while we are
701          * processing all of the entries on it.  This way we make
702          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
703          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
704          * before jumping into the main commit.
705          */
706         struct mutex ordered_operations_mutex;
707
708         struct rw_semaphore commit_root_sem;
709
710         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
711
712         struct rw_semaphore subvol_sem;
713
714         spinlock_t trans_lock;
715         /*
716          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
717          * during commit to protect us from the relocation code
718          */
719         struct mutex reloc_mutex;
720
721         struct list_head trans_list;
722         struct list_head dead_roots;
723         struct list_head caching_block_groups;
724
725         spinlock_t delayed_iput_lock;
726         struct list_head delayed_iputs;
727         atomic_t nr_delayed_iputs;
728         wait_queue_head_t delayed_iputs_wait;
729
730         atomic64_t tree_mod_seq;
731
732         /* this protects tree_mod_log and tree_mod_seq_list */
733         rwlock_t tree_mod_log_lock;
734         struct rb_root tree_mod_log;
735         struct list_head tree_mod_seq_list;
736
737         atomic_t async_delalloc_pages;
738
739         /*
740          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
741          */
742         spinlock_t ordered_root_lock;
743
744         /*
745          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
746          * pending writeback are added into this list.
747          *
748          * these can span multiple transactions and basically include
749          * every dirty data page that isn't from nodatacow
750          */
751         struct list_head ordered_roots;
752
753         struct mutex delalloc_root_mutex;
754         spinlock_t delalloc_root_lock;
755         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
756         struct list_head delalloc_roots;
757
758         /*
759          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
760          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
761          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
762          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
763          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
764          *
765          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
766          * two
767          */
768         struct btrfs_workqueue *workers;
769         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
770         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
771         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
772         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
773         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
774         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
775         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
776         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
777         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
778         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
779         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
780
781         /*
782          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
783          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
784          * for the sys_munmap function call path
785          */
786         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
787         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
788
789         struct task_struct *transaction_kthread;
790         struct task_struct *cleaner_kthread;
791         u32 thread_pool_size;
792
793         struct kobject *space_info_kobj;
794         struct kobject *qgroups_kobj;
795
796         u64 total_pinned;
797
798         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
799         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
800         struct percpu_counter delalloc_bytes;
801         struct percpu_counter ordered_bytes;
802         s32 dirty_metadata_batch;
803         s32 delalloc_batch;
804
805         struct list_head dirty_cowonly_roots;
806
807         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
808
809         /*
810          * The space_info list is effectively read only after initial
811          * setup.  It is populated at mount time and cleaned up after
812          * all block groups are removed.  RCU is used to protect it.
813          */
814         struct list_head space_info;
815
816         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
817
818         struct reloc_control *reloc_ctl;
819
820         /* data_alloc_cluster is only used in ssd_spread mode */
821         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
822
823         /* all metadata allocations go through this cluster */
824         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
825
826         /* auto defrag inodes go here */
827         spinlock_t defrag_inodes_lock;
828         struct rb_root defrag_inodes;
829         atomic_t defrag_running;
830
831         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
832         seqlock_t profiles_lock;
833         /*
834          * these three are in extended format (availability of single
835          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
836          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
837          */
838         u64 avail_data_alloc_bits;
839         u64 avail_metadata_alloc_bits;
840         u64 avail_system_alloc_bits;
841
842         /* restriper state */
843         spinlock_t balance_lock;
844         struct mutex balance_mutex;
845         atomic_t balance_pause_req;
846         atomic_t balance_cancel_req;
847         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
848         wait_queue_head_t balance_wait_q;
849
850         u32 data_chunk_allocations;
851         u32 metadata_ratio;
852
853         void *bdev_holder;
854
855         /* private scrub information */
856         struct mutex scrub_lock;
857         atomic_t scrubs_running;
858         atomic_t scrub_pause_req;
859         atomic_t scrubs_paused;
860         atomic_t scrub_cancel_req;
861         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
862         /*
863          * The worker pointers are NULL iff the refcount is 0, ie. scrub is not
864          * running.
865          */
866         refcount_t scrub_workers_refcnt;
867         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
868         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
869         struct btrfs_workqueue *scrub_parity_workers;
870
871         struct btrfs_discard_ctl discard_ctl;
872
873 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
874         u32 check_integrity_print_mask;
875 #endif
876         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
877         u64 qgroup_flags;
878
879         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
880         struct rb_root qgroup_tree;
881         spinlock_t qgroup_lock;
882
883         /*
884          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
885          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
886          */
887         struct ulist *qgroup_ulist;
888
889         /*
890          * Protect user change for quota operations. If a transaction is needed,
891          * it must be started before locking this lock.
892          */
893         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
894
895         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
896         struct list_head dirty_qgroups;
897
898         /* used by qgroup for an efficient tree traversal */
899         u64 qgroup_seq;
900
901         /* qgroup rescan items */
902         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
903         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
904         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
905         struct completion qgroup_rescan_completion;
906         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
907         bool qgroup_rescan_running;     /* protected by qgroup_rescan_lock */
908
909         /* filesystem state */
910         unsigned long fs_state;
911
912         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
913
914         /* readahead tree */
915         spinlock_t reada_lock;
916         struct radix_tree_root reada_tree;
917
918         /* readahead works cnt */
919         atomic_t reada_works_cnt;
920
921         /* Extent buffer radix tree */
922         spinlock_t buffer_lock;
923         /* Entries are eb->start / sectorsize */
924         struct radix_tree_root buffer_radix;
925
926         /* next backup root to be overwritten */
927         int backup_root_index;
928
929         /* device replace state */
930         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
931
932         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
933
934         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
935         struct work_struct async_reclaim_work;
936         struct work_struct async_data_reclaim_work;
937         struct work_struct preempt_reclaim_work;
938
939         spinlock_t unused_bgs_lock;
940         struct list_head unused_bgs;
941         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
942         struct mutex delete_unused_bgs_mutex;
943
944         /* Cached block sizes */
945         u32 nodesize;
946         u32 sectorsize;
947         /* ilog2 of sectorsize, use to avoid 64bit division */
948         u32 sectorsize_bits;
949         u32 csum_size;
950         u32 csums_per_leaf;
951         u32 stripesize;
952
953         /* Block groups and devices containing active swapfiles. */
954         spinlock_t swapfile_pins_lock;
955         struct rb_root swapfile_pins;
956
957         struct crypto_shash *csum_shash;
958
959         /*
960          * Number of send operations in progress.
961          * Updated while holding fs_info::balance_mutex.
962          */
963         int send_in_progress;
964
965         /* Type of exclusive operation running */
966         unsigned long exclusive_operation;
967
968         /*
969          * Zone size > 0 when in ZONED mode, otherwise it's used for a check
970          * if the mode is enabled
971          */
972         union {
973                 u64 zone_size;
974                 u64 zoned;
975         };
976
977         /* Max size to emit ZONE_APPEND write command */
978         u64 max_zone_append_size;
979         struct mutex zoned_meta_io_lock;
980         spinlock_t treelog_bg_lock;
981         u64 treelog_bg;
982
983 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_REF_VERIFY
984         spinlock_t ref_verify_lock;
985         struct rb_root block_tree;
986 #endif
987
988 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
989         struct kobject *debug_kobj;
990         struct kobject *discard_debug_kobj;
991         struct list_head allocated_roots;
992
993         spinlock_t eb_leak_lock;
994         struct list_head allocated_ebs;
995 #endif
996 };
997
998 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
999 {
1000         return sb->s_fs_info;
1001 }
1002
1003 /*
1004  * The state of btrfs root
1005  */
1006 enum {
1007         /*
1008          * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process, and it can race
1009          * with the balancing code.   But the race is very small, and only the
1010          * first time the root is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
1011          * is used to tell us when more checks are required
1012          */
1013         BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP,
1014
1015         /*
1016          * Set if tree blocks of this root can be shared by other roots.
1017          * Only subvolume trees and their reloc trees have this bit set.
1018          * Conflicts with TRACK_DIRTY bit.
1019          *
1020          * This affects two things:
1021          *
1022          * - How balance works
1023          *   For shareable roots, we need to use reloc tree and do path
1024          *   replacement for balance, and need various pre/post hooks for
1025          *   snapshot creation to handle them.
1026          *
1027          *   While for non-shareable trees, we just simply do a tree search
1028          *   with COW.
1029          *
1030          * - How dirty roots are tracked
1031          *   For shareable roots, btrfs_record_root_in_trans() is needed to
1032          *   track them, while non-subvolume roots have TRACK_DIRTY bit, they
1033          *   don't need to set this manually.
1034          */
1035         BTRFS_ROOT_SHAREABLE,
1036         BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY,
1037         BTRFS_ROOT_IN_RADIX,
1038         BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED,
1039         BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING,
1040         BTRFS_ROOT_FORCE_COW,
1041         BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS,
1042         BTRFS_ROOT_DIRTY,
1043         BTRFS_ROOT_DELETING,
1044
1045         /*
1046          * Reloc tree is orphan, only kept here for qgroup delayed subtree scan
1047          *
1048          * Set for the subvolume tree owning the reloc tree.
1049          */
1050         BTRFS_ROOT_DEAD_RELOC_TREE,
1051         /* Mark dead root stored on device whose cleanup needs to be resumed */
1052         BTRFS_ROOT_DEAD_TREE,
1053         /* The root has a log tree. Used for subvolume roots and the tree root. */
1054         BTRFS_ROOT_HAS_LOG_TREE,
1055         /* Qgroup flushing is in progress */
1056         BTRFS_ROOT_QGROUP_FLUSHING,
1057 };
1058
1059 /*
1060  * Record swapped tree blocks of a subvolume tree for delayed subtree trace
1061  * code. For detail check comment in fs/btrfs/qgroup.c.
1062  */
1063 struct btrfs_qgroup_swapped_blocks {
1064         spinlock_t lock;
1065         /* RM_EMPTY_ROOT() of above blocks[] */
1066         bool swapped;
1067         struct rb_root blocks[BTRFS_MAX_LEVEL];
1068 };
1069
1070 /*
1071  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1072  * and for the extent tree extent_root root.
1073  */
1074 struct btrfs_root {
1075         struct extent_buffer *node;
1076
1077         struct extent_buffer *commit_root;
1078         struct btrfs_root *log_root;
1079         struct btrfs_root *reloc_root;
1080
1081         unsigned long state;
1082         struct btrfs_root_item root_item;
1083         struct btrfs_key root_key;
1084         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1085         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1086
1087         struct mutex objectid_mutex;
1088
1089         spinlock_t accounting_lock;
1090         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1091
1092         struct mutex log_mutex;
1093         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1094         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1095         struct list_head log_ctxs[2];
1096         /* Used only for log trees of subvolumes, not for the log root tree */
1097         atomic_t log_writers;
1098         atomic_t log_commit[2];
1099         /* Used only for log trees of subvolumes, not for the log root tree */
1100         atomic_t log_batch;
1101         int log_transid;
1102         /* No matter the commit succeeds or not*/
1103         int log_transid_committed;
1104         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1105         int last_log_commit;
1106         pid_t log_start_pid;
1107
1108         u64 last_trans;
1109
1110         u32 type;
1111
1112         u64 free_objectid;
1113
1114         struct btrfs_key defrag_progress;
1115         struct btrfs_key defrag_max;
1116
1117         /* The dirty list is only used by non-shareable roots */
1118         struct list_head dirty_list;
1119
1120         struct list_head root_list;
1121
1122         spinlock_t log_extents_lock[2];
1123         struct list_head logged_list[2];
1124
1125         int orphan_cleanup_state;
1126
1127         spinlock_t inode_lock;
1128         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1129         struct rb_root inode_tree;
1130
1131         /*
1132          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1133          * protected by inode_lock
1134          */
1135         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1136         /*
1137          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1138          * for stat.  It may be used for more later
1139          */
1140         dev_t anon_dev;
1141
1142         spinlock_t root_item_lock;
1143         refcount_t refs;
1144
1145         struct mutex delalloc_mutex;
1146         spinlock_t delalloc_lock;
1147         /*
1148          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1149          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1150          * extents waiting to finish IO.
1151          */
1152         struct list_head delalloc_inodes;
1153         struct list_head delalloc_root;
1154         u64 nr_delalloc_inodes;
1155
1156         struct mutex ordered_extent_mutex;
1157         /*
1158          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1159          * ordered extents
1160          */
1161         spinlock_t ordered_extent_lock;
1162
1163         /*
1164          * all of the data=ordered extents pending writeback
1165          * these can span multiple transactions and basically include
1166          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1167          */
1168         struct list_head ordered_extents;
1169         struct list_head ordered_root;
1170         u64 nr_ordered_extents;
1171
1172         /*
1173          * Not empty if this subvolume root has gone through tree block swap
1174          * (relocation)
1175          *
1176          * Will be used by reloc_control::dirty_subvol_roots.
1177          */
1178         struct list_head reloc_dirty_list;
1179
1180         /*
1181          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1182          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1183          */
1184         int send_in_progress;
1185         /*
1186          * Number of currently running deduplication operations that have a
1187          * destination inode belonging to this root. Protected by the lock
1188          * root_item_lock.
1189          */
1190         int dedupe_in_progress;
1191         /* For exclusion of snapshot creation and nocow writes */
1192         struct btrfs_drew_lock snapshot_lock;
1193
1194         atomic_t snapshot_force_cow;
1195
1196         /* For qgroup metadata reserved space */
1197         spinlock_t qgroup_meta_rsv_lock;
1198         u64 qgroup_meta_rsv_pertrans;
1199         u64 qgroup_meta_rsv_prealloc;
1200         wait_queue_head_t qgroup_flush_wait;
1201
1202         /* Number of active swapfiles */
1203         atomic_t nr_swapfiles;
1204
1205         /* Record pairs of swapped blocks for qgroup */
1206         struct btrfs_qgroup_swapped_blocks swapped_blocks;
1207
1208         /* Used only by log trees, when logging csum items */
1209         struct extent_io_tree log_csum_range;
1210
1211 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
1212         u64 alloc_bytenr;
1213 #endif
1214
1215 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
1216         struct list_head leak_list;
1217 #endif
1218 };
1219
1220 /*
1221  * Structure that conveys information about an extent that is going to replace
1222  * all the extents in a file range.
1223  */
1224 struct btrfs_replace_extent_info {
1225         u64 disk_offset;
1226         u64 disk_len;
1227         u64 data_offset;
1228         u64 data_len;
1229         u64 file_offset;
1230         /* Pointer to a file extent item of type regular or prealloc. */
1231         char *extent_buf;
1232         /*
1233          * Set to true when attempting to replace a file range with a new extent
1234          * described by this structure, set to false when attempting to clone an
1235          * existing extent into a file range.
1236          */
1237         bool is_new_extent;
1238         /* Meaningful only if is_new_extent is true. */
1239         int qgroup_reserved;
1240         /*
1241          * Meaningful only if is_new_extent is true.
1242          * Used to track how many extent items we have already inserted in a
1243          * subvolume tree that refer to the extent described by this structure,
1244          * so that we know when to create a new delayed ref or update an existing
1245          * one.
1246          */
1247         int insertions;
1248 };
1249
1250 /* Arguments for btrfs_drop_extents() */
1251 struct btrfs_drop_extents_args {
1252         /* Input parameters */
1253
1254         /*
1255          * If NULL, btrfs_drop_extents() will allocate and free its own path.
1256          * If 'replace_extent' is true, this must not be NULL. Also the path
1257          * is always released except if 'replace_extent' is true and
1258          * btrfs_drop_extents() sets 'extent_inserted' to true, in which case
1259          * the path is kept locked.
1260          */
1261         struct btrfs_path *path;
1262         /* Start offset of the range to drop extents from */
1263         u64 start;
1264         /* End (exclusive, last byte + 1) of the range to drop extents from */
1265         u64 end;
1266         /* If true drop all the extent maps in the range */
1267         bool drop_cache;
1268         /*
1269          * If true it means we want to insert a new extent after dropping all
1270          * the extents in the range. If this is true, the 'extent_item_size'
1271          * parameter must be set as well and the 'extent_inserted' field will
1272          * be set to true by btrfs_drop_extents() if it could insert the new
1273          * extent.
1274          * Note: when this is set to true the path must not be NULL.
1275          */
1276         bool replace_extent;
1277         /*
1278          * Used if 'replace_extent' is true. Size of the file extent item to
1279          * insert after dropping all existing extents in the range
1280          */
1281         u32 extent_item_size;
1282
1283         /* Output parameters */
1284
1285         /*
1286          * Set to the minimum between the input parameter 'end' and the end
1287          * (exclusive, last byte + 1) of the last dropped extent. This is always
1288          * set even if btrfs_drop_extents() returns an error.
1289          */
1290         u64 drop_end;
1291         /*
1292          * The number of allocated bytes found in the range. This can be smaller
1293          * than the range's length when there are holes in the range.
1294          */
1295         u64 bytes_found;
1296         /*
1297          * Only set if 'replace_extent' is true. Set to true if we were able
1298          * to insert a replacement extent after dropping all extents in the
1299          * range, otherwise set to false by btrfs_drop_extents().
1300          * Also, if btrfs_drop_extents() has set this to true it means it
1301          * returned with the path locked, otherwise if it has set this to
1302          * false it has returned with the path released.
1303          */
1304         bool extent_inserted;
1305 };
1306
1307 struct btrfs_file_private {
1308         void *filldir_buf;
1309 };
1310
1311
1312 static inline u32 BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1313 {
1314
1315         return info->nodesize - sizeof(struct btrfs_header);
1316 }
1317
1318 #define BTRFS_LEAF_DATA_OFFSET          offsetof(struct btrfs_leaf, items)
1319
1320 static inline u32 BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1321 {
1322         return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(info) - sizeof(struct btrfs_item);
1323 }
1324
1325 static inline u32 BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(const struct btrfs_fs_info *info)
1326 {
1327         return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(info) / sizeof(struct btrfs_key_ptr);
1328 }
1329
1330 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START             \
1331                 (offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr))
1332 static inline u32 BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1333 {
1334         return BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(info) -
1335                BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
1336 }
1337
1338 static inline u32 BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1339 {
1340         return BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(info) - sizeof(struct btrfs_dir_item);
1341 }
1342
1343 /*
1344  * Flags for mount options.
1345  *
1346  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
1347  */
1348 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
1349 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
1350 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
1351 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
1352 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
1353 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
1354 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
1355 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
1356 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
1357 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
1358 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD_SYNC        (1 << 10)
1359 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
1360 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
1361 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
1362 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
1363 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
1364 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
1365 /* bit 17 is free */
1366 #define BTRFS_MOUNT_USEBACKUPROOT       (1 << 18)
1367 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
1368 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
1369 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
1370 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
1371 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
1372 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_DATA       (1 << 24)
1373 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_METADATA   (1 << 25)
1374 #define BTRFS_MOUNT_FREE_SPACE_TREE     (1 << 26)
1375 #define BTRFS_MOUNT_NOLOGREPLAY         (1 << 27)
1376 #define BTRFS_MOUNT_REF_VERIFY          (1 << 28)
1377 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD_ASYNC       (1 << 29)
1378 #define BTRFS_MOUNT_IGNOREBADROOTS      (1 << 30)
1379 #define BTRFS_MOUNT_IGNOREDATACSUMS     (1 << 31)
1380
1381 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
1382 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (2048)
1383
1384 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
1385 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
1386 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
1387 #define btrfs_test_opt(fs_info, opt)    ((fs_info)->mount_opt & \
1388                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
1389
1390 #define btrfs_set_and_info(fs_info, opt, fmt, args...)                  \
1391 do {                                                                    \
1392         if (!btrfs_test_opt(fs_info, opt))                              \
1393                 btrfs_info(fs_info, fmt, ##args);                       \
1394         btrfs_set_opt(fs_info->mount_opt, opt);                         \
1395 } while (0)
1396
1397 #define btrfs_clear_and_info(fs_info, opt, fmt, args...)                \
1398 do {                                                                    \
1399         if (btrfs_test_opt(fs_info, opt))                               \
1400                 btrfs_info(fs_info, fmt, ##args);                       \
1401         btrfs_clear_opt(fs_info->mount_opt, opt);                       \
1402 } while (0)
1403
1404 /*
1405  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
1406  *
1407  * Internal mount options that are used for special handling of the real
1408  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
1409  * transaction commit)
1410  */
1411
1412 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (0)
1413
1414 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
1415         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1416 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
1417         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1418 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
1419         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1420
1421 /*
1422  * Helpers for setting pending mount option changes.
1423  *
1424  * Expects corresponding macros
1425  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
1426  */
1427 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
1428 do {                                                                   \
1429        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
1430                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
1431                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
1432                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
1433        }                                                               \
1434 } while(0)
1435
1436 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
1437 do {                                                                   \
1438        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
1439                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
1440                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
1441                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
1442        }                                                               \
1443 } while(0)
1444
1445 /*
1446  * Inode flags
1447  */
1448 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
1449 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
1450 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
1451 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
1452 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
1453 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
1454 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
1455 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
1456 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
1457 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
1458 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
1459 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
1460
1461 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
1462
1463 #define BTRFS_INODE_FLAG_MASK                                           \
1464         (BTRFS_INODE_NODATASUM |                                        \
1465          BTRFS_INODE_NODATACOW |                                        \
1466          BTRFS_INODE_READONLY |                                         \
1467          BTRFS_INODE_NOCOMPRESS |                                       \
1468          BTRFS_INODE_PREALLOC |                                         \
1469          BTRFS_INODE_SYNC |                                             \
1470          BTRFS_INODE_IMMUTABLE |                                        \
1471          BTRFS_INODE_APPEND |                                           \
1472          BTRFS_INODE_NODUMP |                                           \
1473          BTRFS_INODE_NOATIME |                                          \
1474          BTRFS_INODE_DIRSYNC |                                          \
1475          BTRFS_INODE_COMPRESS |                                         \
1476          BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT)
1477
1478 struct btrfs_map_token {
1479         struct extent_buffer *eb;
1480         char *kaddr;
1481         unsigned long offset;
1482 };
1483
1484 #define BTRFS_BYTES_TO_BLKS(fs_info, bytes) \
1485                                 ((bytes) >> (fs_info)->sectorsize_bits)
1486
1487 static inline void btrfs_init_map_token(struct btrfs_map_token *token,
1488                                         struct extent_buffer *eb)
1489 {
1490         token->eb = eb;
1491         token->kaddr = page_address(eb->pages[0]);
1492         token->offset = 0;
1493 }
1494
1495 /* some macros to generate set/get functions for the struct fields.  This
1496  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
1497  * one for u8:
1498  */
1499 #define le8_to_cpu(v) (v)
1500 #define cpu_to_le8(v) (v)
1501 #define __le8 u8
1502
1503 static inline u8 get_unaligned_le8(const void *p)
1504 {
1505        return *(u8 *)p;
1506 }
1507
1508 static inline void put_unaligned_le8(u8 val, void *p)
1509 {
1510        *(u8 *)p = val;
1511 }
1512
1513 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (\
1514         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
1515                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1516                             offsetof(type, member),                     \
1517                            sizeof(((type *)0)->member)))
1518
1519 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (\
1520         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
1521                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1522                             offsetof(type, member),                     \
1523                            sizeof(((type *)0)->member)))
1524
1525 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
1526 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct btrfs_map_token *token,           \
1527                                const void *ptr, unsigned long off);     \
1528 void btrfs_set_token_##bits(struct btrfs_map_token *token,              \
1529                             const void *ptr, unsigned long off,         \
1530                             u##bits val);                               \
1531 u##bits btrfs_get_##bits(const struct extent_buffer *eb,                \
1532                          const void *ptr, unsigned long off);           \
1533 void btrfs_set_##bits(const struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
1534                       unsigned long off, u##bits val);
1535
1536 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
1537 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
1538 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
1539 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
1540
1541 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
1542 static inline u##bits btrfs_##name(const struct extent_buffer *eb,      \
1543                                    const type *s)                       \
1544 {                                                                       \
1545         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1546         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
1547 }                                                                       \
1548 static inline void btrfs_set_##name(const struct extent_buffer *eb, type *s, \
1549                                     u##bits val)                        \
1550 {                                                                       \
1551         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1552         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
1553 }                                                                       \
1554 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct btrfs_map_token *token, \
1555                                          const type *s)                 \
1556 {                                                                       \
1557         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1558         return btrfs_get_token_##bits(token, s, offsetof(type, member));\
1559 }                                                                       \
1560 static inline void btrfs_set_token_##name(struct btrfs_map_token *token,\
1561                                           type *s, u##bits val)         \
1562 {                                                                       \
1563         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1564         btrfs_set_token_##bits(token, s, offsetof(type, member), val);  \
1565 }
1566
1567 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
1568 static inline u##bits btrfs_##name(const struct extent_buffer *eb)      \
1569 {                                                                       \
1570         const type *p = page_address(eb->pages[0]) +                    \
1571                         offset_in_page(eb->start);                      \
1572         return get_unaligned_le##bits(&p->member);                      \
1573 }                                                                       \
1574 static inline void btrfs_set_##name(const struct extent_buffer *eb,     \
1575                                     u##bits val)                        \
1576 {                                                                       \
1577         type *p = page_address(eb->pages[0]) + offset_in_page(eb->start); \
1578         put_unaligned_le##bits(val, &p->member);                        \
1579 }
1580
1581 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
1582 static inline u##bits btrfs_##name(const type *s)                       \
1583 {                                                                       \
1584         return get_unaligned_le##bits(&s->member);                      \
1585 }                                                                       \
1586 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
1587 {                                                                       \
1588         put_unaligned_le##bits(val, &s->member);                        \
1589 }
1590
1591 static inline u64 btrfs_device_total_bytes(const struct extent_buffer *eb,
1592                                            struct btrfs_dev_item *s)
1593 {
1594         BUILD_BUG_ON(sizeof(u64) !=
1595                      sizeof(((struct btrfs_dev_item *)0))->total_bytes);
1596         return btrfs_get_64(eb, s, offsetof(struct btrfs_dev_item,
1597                                             total_bytes));
1598 }
1599 static inline void btrfs_set_device_total_bytes(const struct extent_buffer *eb,
1600                                                 struct btrfs_dev_item *s,
1601                                                 u64 val)
1602 {
1603         BUILD_BUG_ON(sizeof(u64) !=
1604                      sizeof(((struct btrfs_dev_item *)0))->total_bytes);
1605         WARN_ON(!IS_ALIGNED(val, eb->fs_info->sectorsize));
1606         btrfs_set_64(eb, s, offsetof(struct btrfs_dev_item, total_bytes), val);
1607 }
1608
1609
1610 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1611 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
1612 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
1613 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
1614 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
1615                    start_offset, 64);
1616 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
1617 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1618 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
1619 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
1620 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
1621 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
1622
1623 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1624 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
1625                          total_bytes, 64);
1626 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
1627                          bytes_used, 64);
1628 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
1629                          io_align, 32);
1630 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
1631                          io_width, 32);
1632 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
1633                          sector_size, 32);
1634 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1635 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
1636                          dev_group, 32);
1637 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
1638                          seek_speed, 8);
1639 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
1640                          bandwidth, 8);
1641 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
1642                          generation, 64);
1643
1644 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
1645 {
1646         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
1647 }
1648
1649 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
1650 {
1651         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
1652 }
1653
1654 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1655 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1656 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
1657 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
1658 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
1659 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
1660 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1661 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
1662 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
1663 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1664 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1665
1666 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
1667 {
1668         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
1669 }
1670
1671 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1672 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1673 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
1674                          stripe_len, 64);
1675 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
1676                          io_align, 32);
1677 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
1678                          io_width, 32);
1679 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
1680                          sector_size, 32);
1681 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1682 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
1683                          num_stripes, 16);
1684 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
1685                          sub_stripes, 16);
1686 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1687 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1688
1689 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
1690                                                    int nr)
1691 {
1692         unsigned long offset = (unsigned long)c;
1693         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
1694         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
1695         return (struct btrfs_stripe *)offset;
1696 }
1697
1698 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
1699 {
1700         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
1701 }
1702
1703 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(const struct extent_buffer *eb,
1704                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1705 {
1706         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1707 }
1708
1709 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(const struct extent_buffer *eb,
1710                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1711 {
1712         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1713 }
1714
1715 /* struct btrfs_block_group_item */
1716 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1717                          used, 64);
1718 BTRFS_SETGET_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1719                          used, 64);
1720 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_block_group_chunk_objectid,
1721                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1722
1723 BTRFS_SETGET_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
1724                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1725 BTRFS_SETGET_FUNCS(block_group_flags,
1726                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1727 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_block_group_flags,
1728                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1729
1730 /* struct btrfs_free_space_info */
1731 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_extent_count, struct btrfs_free_space_info,
1732                    extent_count, 32);
1733 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_flags, struct btrfs_free_space_info, flags, 32);
1734
1735 /* struct btrfs_inode_ref */
1736 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
1737 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
1738
1739 /* struct btrfs_inode_extref */
1740 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
1741                    parent_objectid, 64);
1742 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
1743                    name_len, 16);
1744 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
1745
1746 /* struct btrfs_inode_item */
1747 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
1748 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
1749 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
1750 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
1751 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
1752 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
1753 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
1754 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
1755 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
1756 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
1757 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
1758 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
1759 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
1760                          generation, 64);
1761 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
1762                          sequence, 64);
1763 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
1764                          transid, 64);
1765 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
1766 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
1767                          nbytes, 64);
1768 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
1769                          block_group, 64);
1770 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
1771 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
1772 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
1773 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
1774 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
1775 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
1776 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
1777 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
1778 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
1779 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
1780
1781 /* struct btrfs_dev_extent */
1782 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
1783                    chunk_tree, 64);
1784 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
1785                    chunk_objectid, 64);
1786 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
1787                    chunk_offset, 64);
1788 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
1789 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
1790 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
1791                    generation, 64);
1792 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
1793
1794 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
1795
1796 static inline void btrfs_tree_block_key(const struct extent_buffer *eb,
1797                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
1798                                         struct btrfs_disk_key *key)
1799 {
1800         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
1801 }
1802
1803 static inline void btrfs_set_tree_block_key(const struct extent_buffer *eb,
1804                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
1805                                             struct btrfs_disk_key *key)
1806 {
1807         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
1808 }
1809
1810 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
1811                    root, 64);
1812 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
1813                    objectid, 64);
1814 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
1815                    offset, 64);
1816 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
1817                    count, 32);
1818
1819 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
1820                    count, 32);
1821
1822 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
1823                    type, 8);
1824 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
1825                    offset, 64);
1826
1827 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
1828 {
1829         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
1830             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
1831                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
1832         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
1833                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
1834                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
1835         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
1836                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
1837                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
1838         return 0;
1839 }
1840
1841 /* struct btrfs_node */
1842 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
1843 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
1844 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
1845                          blockptr, 64);
1846 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
1847                          generation, 64);
1848
1849 static inline u64 btrfs_node_blockptr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1850 {
1851         unsigned long ptr;
1852         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1853                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1854         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
1855 }
1856
1857 static inline void btrfs_set_node_blockptr(const struct extent_buffer *eb,
1858                                            int nr, u64 val)
1859 {
1860         unsigned long ptr;
1861         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1862                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1863         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
1864 }
1865
1866 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1867 {
1868         unsigned long ptr;
1869         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1870                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1871         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
1872 }
1873
1874 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(const struct extent_buffer *eb,
1875                                                  int nr, u64 val)
1876 {
1877         unsigned long ptr;
1878         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1879                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1880         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
1881 }
1882
1883 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
1884 {
1885         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1886                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1887 }
1888
1889 void btrfs_node_key(const struct extent_buffer *eb,
1890                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
1891
1892 static inline void btrfs_set_node_key(const struct extent_buffer *eb,
1893                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1894 {
1895         unsigned long ptr;
1896         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
1897         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
1898                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
1899 }
1900
1901 /* struct btrfs_item */
1902 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
1903 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
1904 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
1905 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
1906
1907 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
1908 {
1909         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
1910                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
1911 }
1912
1913 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
1914 {
1915         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
1916 }
1917
1918 static inline u32 btrfs_item_end(const struct extent_buffer *eb,
1919                                  struct btrfs_item *item)
1920 {
1921         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
1922 }
1923
1924 static inline u32 btrfs_item_end_nr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1925 {
1926         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
1927 }
1928
1929 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1930 {
1931         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
1932 }
1933
1934 static inline u32 btrfs_item_size_nr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1935 {
1936         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
1937 }
1938
1939 static inline void btrfs_item_key(const struct extent_buffer *eb,
1940                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1941 {
1942         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
1943         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
1944 }
1945
1946 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
1947                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1948 {
1949         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
1950         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
1951 }
1952
1953 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
1954
1955 /*
1956  * struct btrfs_root_ref
1957  */
1958 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
1959 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
1960 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
1961
1962 /* struct btrfs_dir_item */
1963 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
1964 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
1965 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
1966 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
1967 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
1968 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
1969                          data_len, 16);
1970 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
1971                          name_len, 16);
1972 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
1973                          transid, 64);
1974
1975 static inline void btrfs_dir_item_key(const struct extent_buffer *eb,
1976                                       const struct btrfs_dir_item *item,
1977                                       struct btrfs_disk_key *key)
1978 {
1979         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
1980 }
1981
1982 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
1983                                           struct btrfs_dir_item *item,
1984                                           const struct btrfs_disk_key *key)
1985 {
1986         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
1987 }
1988
1989 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
1990                    num_entries, 64);
1991 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
1992                    num_bitmaps, 64);
1993 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
1994                    generation, 64);
1995
1996 static inline void btrfs_free_space_key(const struct extent_buffer *eb,
1997                                         const struct btrfs_free_space_header *h,
1998                                         struct btrfs_disk_key *key)
1999 {
2000         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2001 }
2002
2003 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2004                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2005                                             const struct btrfs_disk_key *key)
2006 {
2007         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2008 }
2009
2010 /* struct btrfs_disk_key */
2011 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2012                          objectid, 64);
2013 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2014 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2015
2016 #ifdef __LITTLE_ENDIAN
2017
2018 /*
2019  * Optimized helpers for little-endian architectures where CPU and on-disk
2020  * structures have the same endianness and we can skip conversions.
2021  */
2022
2023 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu_key,
2024                                          const struct btrfs_disk_key *disk_key)
2025 {
2026         memcpy(cpu_key, disk_key, sizeof(struct btrfs_key));
2027 }
2028
2029 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk_key,
2030                                          const struct btrfs_key *cpu_key)
2031 {
2032         memcpy(disk_key, cpu_key, sizeof(struct btrfs_key));
2033 }
2034
2035 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2036                                          struct btrfs_key *cpu_key, int nr)
2037 {
2038         struct btrfs_disk_key *disk_key = (struct btrfs_disk_key *)cpu_key;
2039
2040         btrfs_node_key(eb, disk_key, nr);
2041 }
2042
2043 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2044                                          struct btrfs_key *cpu_key, int nr)
2045 {
2046         struct btrfs_disk_key *disk_key = (struct btrfs_disk_key *)cpu_key;
2047
2048         btrfs_item_key(eb, disk_key, nr);
2049 }
2050
2051 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2052                                              const struct btrfs_dir_item *item,
2053                                              struct btrfs_key *cpu_key)
2054 {
2055         struct btrfs_disk_key *disk_key = (struct btrfs_disk_key *)cpu_key;
2056
2057         btrfs_dir_item_key(eb, item, disk_key);
2058 }
2059
2060 #else
2061
2062 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2063                                          const struct btrfs_disk_key *disk)
2064 {
2065         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2066         cpu->type = disk->type;
2067         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2068 }
2069
2070 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2071                                          const struct btrfs_key *cpu)
2072 {
2073         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2074         disk->type = cpu->type;
2075         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2076 }
2077
2078 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2079                                          struct btrfs_key *key, int nr)
2080 {
2081         struct btrfs_disk_key disk_key;
2082         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2083         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2084 }
2085
2086 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2087                                          struct btrfs_key *key, int nr)
2088 {
2089         struct btrfs_disk_key disk_key;
2090         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2091         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2092 }
2093
2094 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2095                                              const struct btrfs_dir_item *item,
2096                                              struct btrfs_key *key)
2097 {
2098         struct btrfs_disk_key disk_key;
2099         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2100         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2101 }
2102
2103 #endif
2104
2105 /* struct btrfs_header */
2106 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2107 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2108                           generation, 64);
2109 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2110 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2111 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2112 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2113 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2114                          generation, 64);
2115 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2116 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2117                          nritems, 32);
2118 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2119
2120 static inline int btrfs_header_flag(const struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2121 {
2122         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2123 }
2124
2125 static inline void btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2126 {
2127         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2128         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2129 }
2130
2131 static inline void btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2132 {
2133         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2134         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2135 }
2136
2137 static inline int btrfs_header_backref_rev(const struct extent_buffer *eb)
2138 {
2139         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2140         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2141 }
2142
2143 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2144                                                 int rev)
2145 {
2146         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2147         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2148         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2149         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2150 }
2151
2152 static inline int btrfs_is_leaf(const struct extent_buffer *eb)
2153 {
2154         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2155 }
2156
2157 /* struct btrfs_root_item */
2158 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2159                    generation, 64);
2160 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2161 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2162 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2163
2164 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2165                          generation, 64);
2166 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2167 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_drop_level, struct btrfs_root_item, drop_level, 8);
2168 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2169 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2170 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2171 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2172 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2173 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2174 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2175                          last_snapshot, 64);
2176 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2177                          generation_v2, 64);
2178 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2179                          ctransid, 64);
2180 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2181                          otransid, 64);
2182 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2183                          stransid, 64);
2184 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2185                          rtransid, 64);
2186
2187 static inline bool btrfs_root_readonly(const struct btrfs_root *root)
2188 {
2189         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2190 }
2191
2192 static inline bool btrfs_root_dead(const struct btrfs_root *root)
2193 {
2194         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
2195 }
2196
2197 /* struct btrfs_root_backup */
2198 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2199                    tree_root, 64);
2200 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2201                    tree_root_gen, 64);
2202 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2203                    tree_root_level, 8);
2204
2205 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2206                    chunk_root, 64);
2207 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2208                    chunk_root_gen, 64);
2209 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2210                    chunk_root_level, 8);
2211
2212 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2213                    extent_root, 64);
2214 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2215                    extent_root_gen, 64);
2216 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2217                    extent_root_level, 8);
2218
2219 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2220                    fs_root, 64);
2221 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2222                    fs_root_gen, 64);
2223 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2224                    fs_root_level, 8);
2225
2226 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2227                    dev_root, 64);
2228 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2229                    dev_root_gen, 64);
2230 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2231                    dev_root_level, 8);
2232
2233 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2234                    csum_root, 64);
2235 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2236                    csum_root_gen, 64);
2237 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2238                    csum_root_level, 8);
2239 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2240                    total_bytes, 64);
2241 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2242                    bytes_used, 64);
2243 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2244                    num_devices, 64);
2245
2246 /* struct btrfs_balance_item */
2247 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2248
2249 static inline void btrfs_balance_data(const struct extent_buffer *eb,
2250                                       const struct btrfs_balance_item *bi,
2251                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2252 {
2253         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2254 }
2255
2256 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2257                                   struct btrfs_balance_item *bi,
2258                                   const struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2259 {
2260         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2261 }
2262
2263 static inline void btrfs_balance_meta(const struct extent_buffer *eb,
2264                                       const struct btrfs_balance_item *bi,
2265                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2266 {
2267         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2268 }
2269
2270 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2271                                   struct btrfs_balance_item *bi,
2272                                   const struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2273 {
2274         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2275 }
2276
2277 static inline void btrfs_balance_sys(const struct extent_buffer *eb,
2278                                      const struct btrfs_balance_item *bi,
2279                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2280 {
2281         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2282 }
2283
2284 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2285                                  struct btrfs_balance_item *bi,
2286                                  const struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2287 {
2288         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2289 }
2290
2291 static inline void
2292 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2293                                const struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2294 {
2295         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2296
2297         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2298         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2299         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2300         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2301         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2302         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2303         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2304         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2305         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2306         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
2307         cpu->stripes_min = le32_to_cpu(disk->stripes_min);
2308         cpu->stripes_max = le32_to_cpu(disk->stripes_max);
2309 }
2310
2311 static inline void
2312 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
2313                                const struct btrfs_balance_args *cpu)
2314 {
2315         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
2316
2317         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
2318         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
2319         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
2320         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
2321         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
2322         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
2323         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
2324         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
2325         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
2326         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
2327         disk->stripes_min = cpu_to_le32(cpu->stripes_min);
2328         disk->stripes_max = cpu_to_le32(cpu->stripes_max);
2329 }
2330
2331 /* struct btrfs_super_block */
2332 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
2333 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
2334 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
2335                          generation, 64);
2336 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
2337 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
2338                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
2339 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
2340                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
2341 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
2342                          root_level, 8);
2343 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
2344                          chunk_root, 64);
2345 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
2346                          chunk_root_level, 8);
2347 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
2348                          log_root, 64);
2349 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
2350                          log_root_transid, 64);
2351 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
2352                          log_root_level, 8);
2353 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
2354                          total_bytes, 64);
2355 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
2356                          bytes_used, 64);
2357 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
2358                          sectorsize, 32);
2359 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
2360                          nodesize, 32);
2361 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
2362                          stripesize, 32);
2363 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
2364                          root_dir_objectid, 64);
2365 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
2366                          num_devices, 64);
2367 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
2368                          compat_flags, 64);
2369 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
2370                          compat_ro_flags, 64);
2371 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
2372                          incompat_flags, 64);
2373 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
2374                          csum_type, 16);
2375 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
2376                          cache_generation, 64);
2377 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
2378 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
2379                          uuid_tree_generation, 64);
2380
2381 int btrfs_super_csum_size(const struct btrfs_super_block *s);
2382 const char *btrfs_super_csum_name(u16 csum_type);
2383 const char *btrfs_super_csum_driver(u16 csum_type);
2384 size_t __attribute_const__ btrfs_get_num_csums(void);
2385
2386
2387 /*
2388  * The leaf data grows from end-to-front in the node.
2389  * this returns the address of the start of the last item,
2390  * which is the stop of the leaf data stack
2391  */
2392 static inline unsigned int leaf_data_end(const struct extent_buffer *leaf)
2393 {
2394         u32 nr = btrfs_header_nritems(leaf);
2395
2396         if (nr == 0)
2397                 return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leaf->fs_info);
2398         return btrfs_item_offset_nr(leaf, nr - 1);
2399 }
2400
2401 /* struct btrfs_file_extent_item */
2402 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item,
2403                          type, 8);
2404 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
2405                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
2406 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
2407                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
2408 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
2409                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
2410 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
2411                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
2412 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_ram_bytes,
2413                          struct btrfs_file_extent_item, ram_bytes, 64);
2414 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
2415                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
2416 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
2417                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
2418
2419 static inline unsigned long
2420 btrfs_file_extent_inline_start(const struct btrfs_file_extent_item *e)
2421 {
2422         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
2423 }
2424
2425 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
2426 {
2427         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
2428 }
2429
2430 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
2431 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
2432                    disk_bytenr, 64);
2433 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
2434                    generation, 64);
2435 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2436                    disk_num_bytes, 64);
2437 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
2438                   offset, 64);
2439 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2440                    num_bytes, 64);
2441 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2442                    ram_bytes, 64);
2443 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
2444                    compression, 8);
2445 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
2446                    encryption, 8);
2447 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
2448                    other_encoding, 16);
2449
2450 /*
2451  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
2452  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
2453  * the compressed size
2454  */
2455 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(
2456                                                 const struct extent_buffer *eb,
2457                                                 struct btrfs_item *e)
2458 {
2459         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
2460 }
2461
2462 /* btrfs_qgroup_status_item */
2463 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
2464                    generation, 64);
2465 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
2466                    version, 64);
2467 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
2468                    flags, 64);
2469 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
2470                    rescan, 64);
2471
2472 /* btrfs_qgroup_info_item */
2473 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
2474                    generation, 64);
2475 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
2476 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2477                    rfer_cmpr, 64);
2478 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
2479 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2480                    excl_cmpr, 64);
2481
2482 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
2483                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
2484 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
2485                          rfer, 64);
2486 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
2487                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
2488 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
2489                          excl, 64);
2490 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
2491                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
2492
2493 /* btrfs_qgroup_limit_item */
2494 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2495                    flags, 64);
2496 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2497                    max_rfer, 64);
2498 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2499                    max_excl, 64);
2500 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2501                    rsv_rfer, 64);
2502 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2503                    rsv_excl, 64);
2504
2505 /* btrfs_dev_replace_item */
2506 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
2507                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
2508 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
2509                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
2510                    64);
2511 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
2512                    replace_state, 64);
2513 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
2514                    time_started, 64);
2515 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
2516                    time_stopped, 64);
2517 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
2518                    num_write_errors, 64);
2519 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
2520                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
2521                    64);
2522 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
2523                    cursor_left, 64);
2524 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
2525                    cursor_right, 64);
2526
2527 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
2528                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
2529 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
2530                          struct btrfs_dev_replace_item,
2531                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
2532 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
2533                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
2534 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
2535                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
2536 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
2537                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
2538 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
2539                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
2540 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
2541                          struct btrfs_dev_replace_item,
2542                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
2543 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
2544                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
2545 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
2546                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
2547
2548 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
2549 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
2550         ((type *)(BTRFS_LEAF_DATA_OFFSET + \
2551         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
2552
2553 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
2554         ((unsigned long)(BTRFS_LEAF_DATA_OFFSET + \
2555         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
2556
2557 static inline u32 btrfs_crc32c(u32 crc, const void *address, unsigned length)
2558 {
2559         return crc32c(crc, address, length);
2560 }
2561
2562 static inline void btrfs_crc32c_final(u32 crc, u8 *result)
2563 {
2564         put_unaligned_le32(~crc, result);
2565 }
2566
2567 static inline u64 btrfs_name_hash(const char *name, int len)
2568 {
2569        return crc32c((u32)~1, name, len);
2570 }
2571
2572 /*
2573  * Figure the key offset of an extended inode ref
2574  */
2575 static inline u64 btrfs_extref_hash(u64 parent_objectid, const char *name,
2576                                    int len)
2577 {
2578        return (u64) crc32c(parent_objectid, name, len);
2579 }
2580
2581 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
2582 {
2583         return mapping_gfp_constraint(mapping, ~__GFP_FS);
2584 }
2585
2586 /* extent-tree.c */
2587
2588 enum btrfs_inline_ref_type {
2589         BTRFS_REF_TYPE_INVALID,
2590         BTRFS_REF_TYPE_BLOCK,
2591         BTRFS_REF_TYPE_DATA,
2592         BTRFS_REF_TYPE_ANY,
2593 };
2594
2595 int btrfs_get_extent_inline_ref_type(const struct extent_buffer *eb,
2596                                      struct btrfs_extent_inline_ref *iref,
2597                                      enum btrfs_inline_ref_type is_data);
2598 u64 hash_extent_data_ref(u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset);
2599
2600 /*
2601  * Take the number of bytes to be checksummmed and figure out how many leaves
2602  * it would require to store the csums for that many bytes.
2603  */
2604 static inline u64 btrfs_csum_bytes_to_leaves(
2605                         const struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 csum_bytes)
2606 {
2607         const u64 num_csums = csum_bytes >> fs_info->sectorsize_bits;
2608
2609         return DIV_ROUND_UP_ULL(num_csums, fs_info->csums_per_leaf);
2610 }
2611
2612 /*
2613  * Use this if we would be adding new items, as we could split nodes as we cow
2614  * down the tree.
2615  */
2616 static inline u64 btrfs_calc_insert_metadata_size(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2617                                                   unsigned num_items)
2618 {
2619         return (u64)fs_info->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * 2 * num_items;
2620 }
2621
2622 /*
2623  * Doing a truncate or a modification won't result in new nodes or leaves, just
2624  * what we need for COW.
2625  */
2626 static inline u64 btrfs_calc_metadata_size(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2627                                                  unsigned num_items)
2628 {
2629         return (u64)fs_info->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
2630 }
2631
2632 int btrfs_add_excluded_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2633                               u64 start, u64 num_bytes);
2634 void btrfs_free_excluded_extents(struct btrfs_block_group *cache);
2635 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
2636                            unsigned long count);
2637 void btrfs_cleanup_ref_head_accounting(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2638                                   struct btrfs_delayed_ref_root *delayed_refs,
2639                                   struct btrfs_delayed_ref_head *head);
2640 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 start, u64 len);
2641 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
2642                              struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr,
2643                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
2644 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 bytenr, u64 num,
2645                      int reserved);
2646 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_trans_handle *trans,
2647                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
2648 int btrfs_exclude_logged_extents(struct extent_buffer *eb);
2649 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_root *root,
2650                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr, bool strict);
2651 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2652                                              struct btrfs_root *root,
2653                                              u64 parent, u64 root_objectid,
2654                                              const struct btrfs_disk_key *key,
2655                                              int level, u64 hint,
2656                                              u64 empty_size,
2657                                              enum btrfs_lock_nesting nest);
2658 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2659                            struct btrfs_root *root,
2660                            struct extent_buffer *buf,
2661                            u64 parent, int last_ref);
2662 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2663                                      struct btrfs_root *root, u64 owner,
2664                                      u64 offset, u64 ram_bytes,
2665                                      struct btrfs_key *ins);
2666 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2667                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
2668                                    struct btrfs_key *ins);
2669 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 ram_bytes, u64 num_bytes,
2670                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
2671                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
2672 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2673                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
2674 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2675                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
2676 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
2677                                 struct extent_buffer *eb, u64 flags,
2678                                 int level, int is_data);
2679 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_ref *ref);
2680
2681 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2682                                u64 start, u64 len, int delalloc);
2683 int btrfs_pin_reserved_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 start,
2684                               u64 len);
2685 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans);
2686 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2687                          struct btrfs_ref *generic_ref);
2688
2689 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr);
2690 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
2691
2692 /*
2693  * Different levels for to flush space when doing space reservations.
2694  *
2695  * The higher the level, the more methods we try to reclaim space.
2696  */
2697 enum btrfs_reserve_flush_enum {
2698         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
2699         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
2700
2701         /*
2702          * Flush space by:
2703          * - Running delayed inode items
2704          * - Allocating a new chunk
2705          */
2706         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
2707
2708         /*
2709          * Flush space by:
2710          * - Running delayed inode items
2711          * - Running delayed refs
2712          * - Running delalloc and waiting for ordered extents
2713          * - Allocating a new chunk
2714          */
2715         BTRFS_RESERVE_FLUSH_EVICT,
2716
2717         /*
2718          * Flush space by above mentioned methods and by:
2719          * - Running delayed iputs
2720          * - Commiting transaction
2721          *
2722          * Can be interruped by fatal signal.
2723          */
2724         BTRFS_RESERVE_FLUSH_DATA,
2725         BTRFS_RESERVE_FLUSH_FREE_SPACE_INODE,
2726         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
2727
2728         /*
2729          * Pretty much the same as FLUSH_ALL, but can also steal space from
2730          * global rsv.
2731          *
2732          * Can be interruped by fatal signal.
2733          */
2734         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL_STEAL,
2735 };
2736
2737 enum btrfs_flush_state {
2738         FLUSH_DELAYED_ITEMS_NR  =       1,
2739         FLUSH_DELAYED_ITEMS     =       2,
2740         FLUSH_DELAYED_REFS_NR   =       3,
2741         FLUSH_DELAYED_REFS      =       4,
2742         FLUSH_DELALLOC          =       5,
2743         FLUSH_DELALLOC_WAIT     =       6,
2744         ALLOC_CHUNK             =       7,
2745         ALLOC_CHUNK_FORCE       =       8,
2746         RUN_DELAYED_IPUTS       =       9,
2747         COMMIT_TRANS            =       10,
2748         FORCE_COMMIT_TRANS      =       11,
2749 };
2750
2751 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
2752                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
2753                                      int nitems, bool use_global_rsv);
2754 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
2755                                       struct btrfs_block_rsv *rsv);
2756 void btrfs_delalloc_release_extents(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes);
2757
2758 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes);
2759 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
2760 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2761                                    u64 start, u64 end);
2762 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr,
2763                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
2764 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_fs_info *fs_info, struct fstrim_range *range);
2765
2766 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2767 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
2768                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
2769 int btrfs_start_write_no_snapshotting(struct btrfs_root *root);
2770 void btrfs_end_write_no_snapshotting(struct btrfs_root *root);
2771 void btrfs_wait_for_snapshot_creation(struct btrfs_root *root);
2772
2773 /* ctree.c */
2774 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, const struct btrfs_key *key,
2775                      int *slot);
2776 int __pure btrfs_comp_cpu_keys(const struct btrfs_key *k1, const struct btrfs_key *k2);
2777 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
2778                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
2779                         int type);
2780 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
2781                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
2782 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2783                              struct btrfs_path *path,
2784                              const struct btrfs_key *new_key);
2785 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
2786 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2787                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
2788                         u64 min_trans);
2789 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
2790                          struct btrfs_path *path,
2791                          u64 min_trans);
2792 struct extent_buffer *btrfs_read_node_slot(struct extent_buffer *parent,
2793                                            int slot);
2794
2795 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2796                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
2797                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
2798                     struct extent_buffer **cow_ret,
2799                     enum btrfs_lock_nesting nest);
2800 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2801                       struct btrfs_root *root,
2802                       struct extent_buffer *buf,
2803                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
2804 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
2805                               struct extent_buffer *buf);
2806 void btrfs_extend_item(struct btrfs_path *path, u32 data_size);
2807 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_path *path, u32 new_size, int from_end);
2808 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2809                      struct btrfs_root *root,
2810                      struct btrfs_path *path,
2811                      const struct btrfs_key *new_key,
2812                      unsigned long split_offset);
2813 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2814                          struct btrfs_root *root,
2815                          struct btrfs_path *path,
2816                          const struct btrfs_key *new_key);
2817 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
2818                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
2819 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2820                       const struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
2821                       int ins_len, int cow);
2822 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, const struct btrfs_key *key,
2823                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
2824 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
2825                                const struct btrfs_key *key,
2826                                struct btrfs_path *p, int find_higher,
2827                                int return_any);
2828 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
2829                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
2830                        int start_slot, u64 *last_ret,
2831                        struct btrfs_key *progress);
2832 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
2833 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
2834 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
2835
2836 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2837                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
2838 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2839                                  struct btrfs_root *root,
2840                                  struct btrfs_path *path)
2841 {
2842         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
2843 }
2844
2845 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2846                             const struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
2847                             int nr);
2848 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2849                       const struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
2850 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
2851                              struct btrfs_root *root,
2852                              struct btrfs_path *path,
2853                              const struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
2854                              int nr);
2855
2856 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2857                                           struct btrfs_root *root,
2858                                           struct btrfs_path *path,
2859                                           const struct btrfs_key *key,
2860                                           u32 data_size)
2861 {
2862         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
2863 }
2864
2865 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
2866 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
2867 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2868                         u64 time_seq);
2869 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
2870                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
2871 {
2872         ++p->slots[0];
2873         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
2874                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
2875         return 0;
2876 }
2877 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
2878 {
2879         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
2880 }
2881 int btrfs_leaf_free_space(struct extent_buffer *leaf);
2882 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root, int update_ref,
2883                                      int for_reloc);
2884 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
2885                         struct btrfs_root *root,
2886                         struct extent_buffer *node,
2887                         struct extent_buffer *parent);
2888 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2889 {
2890         /*
2891          * Do it this way so we only ever do one test_bit in the normal case.
2892          */
2893         if (test_bit(BTRFS_FS_CLOSING_START, &fs_info->flags)) {
2894                 if (test_bit(BTRFS_FS_CLOSING_DONE, &fs_info->flags))
2895                         return 2;
2896                 return 1;
2897         }
2898         return 0;
2899 }
2900
2901 /*
2902  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
2903  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
2904  * the fs.
2905  * We check for BTRFS_FS_STATE_RO to avoid races with a concurrent remount,
2906  * since setting and checking for SB_RDONLY in the superblock's flags is not
2907  * atomic.
2908  */
2909 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2910 {
2911         return test_bit(BTRFS_FS_STATE_RO, &fs_info->fs_state) ||
2912                 btrfs_fs_closing(fs_info);
2913 }
2914
2915 static inline void btrfs_set_sb_rdonly(struct super_block *sb)
2916 {
2917         sb->s_flags |= SB_RDONLY;
2918         set_bit(BTRFS_FS_STATE_RO, &btrfs_sb(sb)->fs_state);
2919 }
2920
2921 static inline void btrfs_clear_sb_rdonly(struct super_block *sb)
2922 {
2923         sb->s_flags &= ~SB_RDONLY;
2924         clear_bit(BTRFS_FS_STATE_RO, &btrfs_sb(sb)->fs_state);
2925 }
2926
2927 /* tree mod log functions from ctree.c */
2928 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2929                            struct seq_list *elem);
2930 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2931                             struct seq_list *elem);
2932 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
2933
2934 /* root-item.c */
2935 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 root_id,
2936                        u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence, const char *name,
2937                        int name_len);
2938 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 root_id,
2939                        u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence, const char *name,
2940                        int name_len);
2941 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2942                    const struct btrfs_key *key);
2943 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2944                       const struct btrfs_key *key,
2945                       struct btrfs_root_item *item);
2946 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2947                                    struct btrfs_root *root,
2948                                    struct btrfs_key *key,
2949                                    struct btrfs_root_item *item);
2950 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, const struct btrfs_key *search_key,
2951                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
2952                     struct btrfs_key *root_key);
2953 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2954 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
2955                          struct extent_buffer *node);
2956 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
2957 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
2958                              struct btrfs_root *root);
2959
2960 /* uuid-tree.c */
2961 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans, u8 *uuid, u8 type,
2962                         u64 subid);
2963 int btrfs_uuid_tree_remove(struct btrfs_trans_handle *trans, u8 *uuid, u8 type,
2964                         u64 subid);
2965 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2966
2967 /* dir-item.c */
2968 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
2969                           const char *name, int name_len);
2970 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans, const char *name,
2971                           int name_len, struct btrfs_inode *dir,
2972                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
2973 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2974                                              struct btrfs_root *root,
2975                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
2976                                              const char *name, int name_len,
2977                                              int mod);
2978 struct btrfs_dir_item *
2979 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2980                             struct btrfs_root *root,
2981                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
2982                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
2983                             int mod);
2984 struct btrfs_dir_item *
2985 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
2986                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
2987                             const char *name, int name_len);
2988 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
2989                               struct btrfs_root *root,
2990                               struct btrfs_path *path,
2991                               struct btrfs_dir_item *di);
2992 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2993                             struct btrfs_root *root,
2994                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
2995                             const char *name, u16 name_len,
2996                             const void *data, u16 data_len);
2997 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
2998                                           struct btrfs_root *root,
2999                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3000                                           const char *name, u16 name_len,
3001                                           int mod);
3002 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3003                                                  struct btrfs_path *path,
3004                                                  const char *name,
3005                                                  int name_len);
3006
3007 /* orphan.c */
3008 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3009                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3010 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3011                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3012 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3013
3014 /* inode-item.c */
3015 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3016                            struct btrfs_root *root,
3017                            const char *name, int name_len,
3018                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3019 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3020                            struct btrfs_root *root,
3021                            const char *name, int name_len,
3022                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3023 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3024                              struct btrfs_root *root,
3025                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3026 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3027                        *root, struct btrfs_path *path,
3028                        struct btrfs_key *location, int mod);
3029
3030 struct btrfs_inode_extref *
3031 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3032                           struct btrfs_root *root,
3033                           struct btrfs_path *path,
3034                           const char *name, int name_len,
3035                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3036                           int cow);
3037
3038 struct btrfs_inode_ref *btrfs_find_name_in_backref(struct extent_buffer *leaf,
3039                                                    int slot, const char *name,
3040                                                    int name_len);
3041 struct btrfs_inode_extref *btrfs_find_name_in_ext_backref(
3042                 struct extent_buffer *leaf, int slot, u64 ref_objectid,
3043                 const char *name, int name_len);
3044 /* file-item.c */
3045 struct btrfs_dio_private;
3046 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3047                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3048 blk_status_t btrfs_lookup_bio_sums(struct inode *inode, struct bio *bio, u8 *dst);
3049 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3050                              struct btrfs_root *root,
3051                              u64 objectid, u64 pos,
3052                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3053                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3054                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3055 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3056                              struct btrfs_root *root,
3057                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3058                              u64 bytenr, int mod);
3059 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3060                            struct btrfs_root *root,
3061                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3062 blk_status_t btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_inode *inode, struct bio *bio,
3063                                 u64 file_start, int contig);
3064 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3065                              struct list_head *list, int search_commit);
3066 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct btrfs_inode *inode,
3067                                      const struct btrfs_path *path,
3068                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3069                                      const bool new_inline,
3070                                      struct extent_map *em);
3071 int btrfs_inode_clear_file_extent_range(struct btrfs_inode *inode, u64 start,
3072                                         u64 len);
3073 int btrfs_inode_set_file_extent_range(struct btrfs_inode *inode, u64 start,
3074                                       u64 len);
3075 void btrfs_inode_safe_disk_i_size_write(struct btrfs_inode *inode, u64 new_i_size);
3076 u64 btrfs_file_extent_end(const struct btrfs_path *path);
3077
3078 /* inode.c */
3079 blk_status_t btrfs_submit_data_bio(struct inode *inode, struct bio *bio,
3080                                    int mirror_num, unsigned long bio_flags);
3081 int btrfs_verify_data_csum(struct btrfs_io_bio *io_bio, u32 bio_offset,
3082                            struct page *page, u64 start, u64 end, int mirror);
3083 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct btrfs_inode *inode,
3084                                            u64 start, u64 len);
3085 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3086                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3087                               u64 *ram_bytes, bool strict);
3088
3089 void __btrfs_del_delalloc_inode(struct btrfs_root *root,
3090                                 struct btrfs_inode *inode);
3091 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3092 int btrfs_set_inode_index(struct btrfs_inode *dir, u64 *index);
3093 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3094                        struct btrfs_root *root,
3095                        struct btrfs_inode *dir, struct btrfs_inode *inode,
3096                        const char *name, int name_len);
3097 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3098                    struct btrfs_inode *parent_inode, struct btrfs_inode *inode,
3099                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3100 int btrfs_delete_subvolume(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3101 int btrfs_truncate_block(struct btrfs_inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3102                          int front);
3103 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3104                                struct btrfs_root *root,
3105                                struct btrfs_inode *inode, u64 new_size,
3106                                u32 min_type);
3107
3108 int btrfs_start_delalloc_snapshot(struct btrfs_root *root);
3109 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, long nr,
3110                                bool in_reclaim_context);
3111 int btrfs_set_extent_delalloc(struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end,
3112                               unsigned int extra_bits,
3113                               struct extent_state **cached_state);
3114 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3115                              struct btrfs_root *new_root,
3116                              struct btrfs_root *parent_root);
3117  void btrfs_set_delalloc_extent(struct inode *inode, struct extent_state *state,
3118                                unsigned *bits);
3119 void btrfs_clear_delalloc_extent(struct inode *inode,
3120                                  struct extent_state *state, unsigned *bits);
3121 void btrfs_merge_delalloc_extent(struct inode *inode, struct extent_state *new,
3122                                  struct extent_state *other);
3123 void btrfs_split_delalloc_extent(struct inode *inode,
3124                                  struct extent_state *orig, u64 split);
3125 int btrfs_bio_fits_in_stripe(struct page *page, size_t size, struct bio *bio,
3126                              unsigned long bio_flags);
3127 bool btrfs_bio_fits_in_ordered_extent(struct page *page, struct bio *bio,
3128                                       unsigned int size);
3129 void btrfs_set_range_writeback(struct extent_io_tree *tree, u64 start, u64 end);
3130 vm_fault_t btrfs_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf);
3131 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3132 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3133 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3134 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3135 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3136 void btrfs_free_inode(struct inode *inode);
3137 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3138 int __init btrfs_init_cachep(void);
3139 void __cold btrfs_destroy_cachep(void);
3140 struct inode *btrfs_iget_path(struct super_block *s, u64 ino,
3141                               struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3142 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, u64 ino, struct btrfs_root *root);
3143 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct btrfs_inode *inode,
3144                                     struct page *page, size_t pg_offset,
3145                                     u64 start, u64 end);
3146 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3147                        struct btrfs_root *root, struct btrfs_inode *inode);
3148 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3149                                 struct btrfs_root *root, struct btrfs_inode *inode);
3150 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3151                 struct btrfs_inode *inode);
3152 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3153 int btrfs_cont_expand(struct btrfs_inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3154 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3155 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3156 int btrfs_wait_on_delayed_iputs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3157 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3158                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3159                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3160 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3161                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3162                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3163                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3164 int btrfs_run_delalloc_range(struct btrfs_inode *inode, struct page *locked_page,
3165                 u64 start, u64 end, int *page_started, unsigned long *nr_written,
3166                 struct writeback_control *wbc);
3167 int btrfs_writepage_cow_fixup(struct page *page, u64 start, u64 end);
3168 void btrfs_writepage_endio_finish_ordered(struct page *page, u64 start,
3169                                           u64 end, int uptodate);
3170 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3171 extern const struct iomap_ops btrfs_dio_iomap_ops;
3172 extern const struct iomap_dio_ops btrfs_dio_ops;
3173
3174 /* Inode locking type flags, by default the exclusive lock is taken */
3175 #define BTRFS_ILOCK_SHARED      (1U << 0)
3176 #define BTRFS_ILOCK_TRY         (1U << 1)
3177
3178 int btrfs_inode_lock(struct inode *inode, unsigned int ilock_flags);
3179 void btrfs_inode_unlock(struct inode *inode, unsigned int ilock_flags);
3180 void btrfs_update_inode_bytes(struct btrfs_inode *inode,
3181                               const u64 add_bytes,
3182                               const u64 del_bytes);
3183
3184 /* ioctl.c */
3185 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3186 long btrfs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3187 int btrfs_ioctl_get_supported_features(void __user *arg);
3188 void btrfs_sync_inode_flags_to_i_flags(struct inode *inode);
3189 int __pure btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3190 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3191                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3192                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3193 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3194                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3195 void btrfs_update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3196                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3197 bool btrfs_exclop_start(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3198                         enum btrfs_exclusive_operation type);
3199 void btrfs_exclop_finish(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3200
3201 /* file.c */
3202 int __init btrfs_auto_defrag_init(void);
3203 void __cold btrfs_auto_defrag_exit(void);
3204 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3205                            struct btrfs_inode *inode);
3206 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3207 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3208 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3209 void btrfs_drop_extent_cache(struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end,
3210                              int skip_pinned);
3211 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3212 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3213                        struct btrfs_root *root, struct btrfs_inode *inode,
3214                        struct btrfs_drop_extents_args *args);
3215 int btrfs_replace_file_extents(struct inode *inode, struct btrfs_path *path,
3216                            const u64 start, const u64 end,
3217                            struct btrfs_replace_extent_info *extent_info,
3218                            struct btrfs_trans_handle **trans_out);
3219 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3220                               struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end);
3221 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3222 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_inode *inode, struct page **pages,
3223                       size_t num_pages, loff_t pos, size_t write_bytes,
3224                       struct extent_state **cached, bool noreserve);
3225 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
3226 int btrfs_check_nocow_lock(struct btrfs_inode *inode, loff_t pos,
3227                            size_t *write_bytes);
3228 void btrfs_check_nocow_unlock(struct btrfs_inode *inode);
3229
3230 /* tree-defrag.c */
3231 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3232                         struct btrfs_root *root);
3233
3234 /* super.c */
3235 int btrfs_parse_options(struct btrfs_fs_info *info, char *options,
3236                         unsigned long new_flags);
3237 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3238 char *btrfs_get_subvol_name_from_objectid(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3239                                           u64 subvol_objectid);
3240
3241 static inline __printf(2, 3) __cold
3242 void btrfs_no_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3243 {
3244 }
3245
3246 #ifdef CONFIG_PRINTK
3247 __printf(2, 3)
3248 __cold
3249 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3250 #else
3251 #define btrfs_printk(fs_info, fmt, args...) \
3252         btrfs_no_printk(fs_info, fmt, ##args)
3253 #endif
3254
3255 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3256         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3257 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3258         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3259 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3260         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3261 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3262         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3263 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
3264         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3265 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
3266         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3267 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
3268         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3269
3270 /*
3271  * Wrappers that use printk_in_rcu
3272  */
3273 #define btrfs_emerg_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3274         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3275 #define btrfs_alert_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3276         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3277 #define btrfs_crit_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3278         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3279 #define btrfs_err_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3280         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3281 #define btrfs_warn_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3282         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3283 #define btrfs_notice_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3284         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3285 #define btrfs_info_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3286         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3287
3288 /*
3289  * Wrappers that use a ratelimited printk_in_rcu
3290  */
3291 #define btrfs_emerg_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3292         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3293 #define btrfs_alert_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3294         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3295 #define btrfs_crit_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3296         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3297 #define btrfs_err_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3298         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3299 #define btrfs_warn_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3300         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3301 #define btrfs_notice_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3302         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3303 #define btrfs_info_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3304         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3305
3306 /*
3307  * Wrappers that use a ratelimited printk
3308  */
3309 #define btrfs_emerg_rl(fs_info, fmt, args...) \
3310         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3311 #define btrfs_alert_rl(fs_info, fmt, args...) \
3312         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3313 #define btrfs_crit_rl(fs_info, fmt, args...) \
3314         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3315 #define btrfs_err_rl(fs_info, fmt, args...) \
3316         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3317 #define btrfs_warn_rl(fs_info, fmt, args...) \
3318         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3319 #define btrfs_notice_rl(fs_info, fmt, args...) \
3320         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3321 #define btrfs_info_rl(fs_info, fmt, args...) \
3322         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3323
3324 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3325 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...)                              \
3326         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk,                   \
3327                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3328 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...)                       \
3329         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk_in_rcu,            \
3330                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3331 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)                    \
3332         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk_rl_in_rcu,         \
3333                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3334 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...)                           \
3335         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk_ratelimited,       \
3336                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3337 #elif defined(DEBUG)
3338 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3339         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3340 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3341         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3342 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3343         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3344 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
3345         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3346 #else
3347 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3348         btrfs_no_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3349 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3350         btrfs_no_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3351 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3352         btrfs_no_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3353 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
3354         btrfs_no_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3355 #endif
3356
3357 #define btrfs_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)      \
3358 do {                                                    \
3359         rcu_read_lock();                                \
3360         btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
3361         rcu_read_unlock();                              \
3362 } while (0)
3363
3364 #define btrfs_no_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)   \
3365 do {                                                    \
3366         rcu_read_lock();                                \
3367         btrfs_no_printk(fs_info, fmt, ##args);          \
3368         rcu_read_unlock();                              \
3369 } while (0)
3370
3371 #define btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, args...)         \
3372 do {                                                            \
3373         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(_rs,                      \
3374                 DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,                     \
3375                 DEFAULT_RATELIMIT_BURST);                       \
3376         if (__ratelimit(&_rs))                                  \
3377                 btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
3378 } while (0)
3379
3380 #define btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)           \
3381 do {                                                            \
3382         rcu_read_lock();                                        \
3383         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, ##args);         \
3384         rcu_read_unlock();                                      \
3385 } while (0)
3386
3387 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
3388 __cold __noreturn
3389 static inline void assertfail(const char *expr, const char *file, int line)
3390 {
3391         pr_err("assertion failed: %s, in %s:%d\n", expr, file, line);
3392         BUG();
3393 }
3394
3395 #define ASSERT(expr)                                            \
3396         (likely(expr) ? (void)0 : assertfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
3397
3398 #else
3399 static inline void assertfail(const char *expr, const char* file, int line) { }
3400 #define ASSERT(expr)    (void)(expr)
3401 #endif
3402
3403 /*
3404  * Get the correct offset inside the page of extent buffer.
3405  *
3406  * @eb:         target extent buffer
3407  * @start:      offset inside the extent buffer
3408  *
3409  * Will handle both sectorsize == PAGE_SIZE and sectorsize < PAGE_SIZE cases.
3410  */
3411 static inline size_t get_eb_offset_in_page(const struct extent_buffer *eb,
3412                                            unsigned long offset)
3413 {
3414         /*
3415          * For sectorsize == PAGE_SIZE case, eb->start will always be aligned
3416          * to PAGE_SIZE, thus adding it won't cause any difference.
3417          *
3418          * For sectorsize < PAGE_SIZE, we must only read the data that belongs
3419          * to the eb, thus we have to take the eb->start into consideration.
3420          */
3421         return offset_in_page(offset + eb->start);
3422 }
3423
3424 static inline unsigned long get_eb_page_index(unsigned long offset)
3425 {
3426         /*
3427          * For sectorsize == PAGE_SIZE case, plain >> PAGE_SHIFT is enough.
3428          *
3429          * For sectorsize < PAGE_SIZE case, we only support 64K PAGE_SIZE,
3430          * and have ensured that all tree blocks are contained in one page,
3431          * thus we always get index == 0.
3432          */
3433         return offset >> PAGE_SHIFT;
3434 }
3435
3436 /*
3437  * Use that for functions that are conditionally exported for sanity tests but
3438  * otherwise static
3439  */
3440 #ifndef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3441 #define EXPORT_FOR_TESTS static
3442 #else
3443 #define EXPORT_FOR_TESTS
3444 #endif
3445
3446 __cold
3447 static inline void btrfs_print_v0_err(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3448 {
3449         btrfs_err(fs_info,
3450 "Unsupported V0 extent filesystem detected. Aborting. Please re-create your filesystem with a newer kernel");
3451 }
3452
3453 __printf(5, 6)
3454 __cold
3455 void __btrfs_handle_fs_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3456                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3457
3458 const char * __attribute_const__ btrfs_decode_error(int errno);
3459
3460 __cold
3461 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
3462                                const char *function,
3463                                unsigned int line, int errno);
3464
3465 /*
3466  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
3467  * detected, that way the exact line number is reported.
3468  */
3469 #define btrfs_abort_transaction(trans, errno)           \
3470 do {                                                            \
3471         /* Report first abort since mount */                    \
3472         if (!test_and_set_bit(BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,     \
3473                         &((trans)->fs_info->fs_state))) {       \
3474                 if ((errno) != -EIO && (errno) != -EROFS) {             \
3475                         WARN(1, KERN_DEBUG                              \
3476                         "BTRFS: Transaction aborted (error %d)\n",      \
3477                         (errno));                                       \
3478                 } else {                                                \
3479                         btrfs_debug((trans)->fs_info,                   \
3480                                     "Transaction aborted (error %d)", \
3481                                   (errno));                     \
3482                 }                                               \
3483         }                                                       \
3484         __btrfs_abort_transaction((trans), __func__,            \
3485                                   __LINE__, (errno));           \
3486 } while (0)
3487
3488 #define btrfs_handle_fs_error(fs_info, errno, fmt, args...)             \
3489 do {                                                            \
3490         __btrfs_handle_fs_error((fs_info), __func__, __LINE__,  \
3491                           (errno), fmt, ##args);                \
3492 } while (0)
3493
3494 __printf(5, 6)
3495 __cold
3496 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3497                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3498 /*
3499  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
3500  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
3501  */
3502 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
3503 do {                                                                    \
3504         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
3505         BUG();                                                          \
3506 } while (0)
3507
3508
3509 /* compatibility and incompatibility defines */
3510
3511 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3512         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt, \
3513                                 #opt)
3514
3515 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3516                                            u64 flag, const char* name)
3517 {
3518         struct btrfs_super_block *disk_super;
3519         u64 features;
3520
3521         disk_super = fs_info->super_copy;
3522         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3523         if (!(features & flag)) {
3524                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3525                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3526                 if (!(features & flag)) {
3527                         features |= flag;
3528                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3529                         btrfs_info(fs_info,
3530                                 "setting incompat feature flag for %s (0x%llx)",
3531                                 name, flag);
3532                 }
3533                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3534         }
3535 }
3536
3537 #define btrfs_clear_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3538         __btrfs_clear_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt, \
3539                                   #opt)
3540
3541 static inline void __btrfs_clear_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3542                                              u64 flag, const char* name)
3543 {
3544         struct btrfs_super_block *disk_super;
3545         u64 features;
3546
3547         disk_super = fs_info->super_copy;
3548         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3549         if (features & flag) {
3550                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3551                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3552                 if (features & flag) {
3553                         features &= ~flag;
3554                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3555                         btrfs_info(fs_info,
3556                                 "clearing incompat feature flag for %s (0x%llx)",
3557                                 name, flag);
3558                 }
3559                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3560         }
3561 }
3562
3563 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
3564         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3565
3566 static inline bool __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3567 {
3568         struct btrfs_super_block *disk_super;
3569         disk_super = fs_info->super_copy;
3570         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
3571 }
3572
3573 #define btrfs_set_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
3574         __btrfs_set_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt, \
3575                                  #opt)
3576
3577 static inline void __btrfs_set_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3578                                             u64 flag, const char *name)
3579 {
3580         struct btrfs_super_block *disk_super;
3581         u64 features;
3582
3583         disk_super = fs_info->super_copy;
3584         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3585         if (!(features & flag)) {
3586                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3587                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3588                 if (!(features & flag)) {
3589                         features |= flag;
3590                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
3591                         btrfs_info(fs_info,
3592                                 "setting compat-ro feature flag for %s (0x%llx)",
3593                                 name, flag);
3594                 }
3595                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3596         }
3597 }
3598
3599 #define btrfs_clear_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
3600         __btrfs_clear_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt, \
3601                                    #opt)
3602
3603 static inline void __btrfs_clear_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3604                                               u64 flag, const char *name)
3605 {
3606         struct btrfs_super_block *disk_super;
3607         u64 features;
3608
3609         disk_super = fs_info->super_copy;
3610         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3611         if (features & flag) {
3612                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3613                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3614                 if (features & flag) {
3615                         features &= ~flag;
3616                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
3617                         btrfs_info(fs_info,
3618                                 "clearing compat-ro feature flag for %s (0x%llx)",
3619                                 name, flag);
3620                 }
3621                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3622         }
3623 }
3624
3625 #define btrfs_fs_compat_ro(fs_info, opt) \
3626         __btrfs_fs_compat_ro((fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
3627
3628 static inline int __btrfs_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3629 {
3630         struct btrfs_super_block *disk_super;
3631         disk_super = fs_info->super_copy;
3632         return !!(btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super) & flag);
3633 }
3634
3635 /* acl.c */
3636 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
3637 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
3638 int btrfs_set_acl(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *inode,
3639                   struct posix_acl *acl, int type);
3640 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3641                    struct inode *inode, struct inode *dir);
3642 #else
3643 #define btrfs_get_acl NULL
3644 #define btrfs_set_acl NULL
3645 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3646                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
3647 {
3648         return 0;
3649 }
3650 #endif
3651
3652 /* relocation.c */
3653 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 group_start);
3654 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3655                           struct btrfs_root *root);
3656 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3657                             struct btrfs_root *root);
3658 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
3659 int btrfs_reloc_clone_csums(struct btrfs_inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
3660 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3661                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3662                           struct extent_buffer *cow);
3663 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_pending_snapshot *pending,
3664                               u64 *bytes_to_reserve);
3665 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3666                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
3667 int btrfs_should_cancel_balance(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3668 struct btrfs_root *find_reloc_root(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3669                                    u64 bytenr);
3670 int btrfs_should_ignore_reloc_root(struct btrfs_root *root);
3671
3672 /* scrub.c */
3673 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
3674                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
3675                     int readonly, int is_dev_replace);
3676 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3677 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3678 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
3679 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_device *dev);
3680 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid,
3681                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
3682 static inline void btrfs_init_full_stripe_locks_tree(
3683                         struct btrfs_full_stripe_locks_tree *locks_root)
3684 {
3685         locks_root->root = RB_ROOT;
3686         mutex_init(&locks_root->lock);
3687 }
3688
3689 /* dev-replace.c */
3690 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3691 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3692 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
3693
3694 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3695 {
3696         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
3697 }
3698
3699 /* reada.c */
3700 struct reada_control {
3701         struct btrfs_fs_info    *fs_info;               /* tree to prefetch */
3702         struct btrfs_key        key_start;
3703         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
3704         atomic_t                elems;
3705         struct kref             refcnt;
3706         wait_queue_head_t       wait;
3707 };
3708 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
3709                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
3710 int btrfs_reada_wait(void *handle);
3711 void btrfs_reada_detach(void *handle);
3712 int btree_readahead_hook(struct extent_buffer *eb, int err);
3713 void btrfs_reada_remove_dev(struct btrfs_device *dev);
3714 void btrfs_reada_undo_remove_dev(struct btrfs_device *dev);
3715
3716 static inline int is_fstree(u64 rootid)
3717 {
3718         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
3719             ((s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID &&
3720               !btrfs_qgroup_level(rootid)))
3721                 return 1;
3722         return 0;
3723 }
3724
3725 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3726 {
3727         return signal_pending(current);
3728 }
3729
3730 #define in_range(b, first, len) ((b) >= (first) && (b) < (first) + (len))
3731
3732 /* Sanity test specific functions */
3733 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3734 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
3735 static inline int btrfs_is_testing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3736 {
3737         return test_bit(BTRFS_FS_STATE_DUMMY_FS_INFO, &fs_info->fs_state);
3738 }
3739 #else
3740 static inline int btrfs_is_testing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3741 {
3742         return 0;
3743 }
3744 #endif
3745
3746 static inline bool btrfs_is_zoned(const struct btrfs_fs_info *fs_info)
3747 {
3748         return fs_info->zoned != 0;
3749 }
3750
3751 #endif