btrfs: Remove btrfs_inode::delayed_iput_count
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / btrfs / btrfs_inode.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #ifndef __BTRFS_I__
20 #define __BTRFS_I__
21
22 #include <linux/hash.h>
23 #include "extent_map.h"
24 #include "extent_io.h"
25 #include "ordered-data.h"
26 #include "delayed-inode.h"
27
28 /*
29  * ordered_data_close is set by truncate when a file that used
30  * to have good data has been truncated to zero.  When it is set
31  * the btrfs file release call will add this inode to the
32  * ordered operations list so that we make sure to flush out any
33  * new data the application may have written before commit.
34  */
35 #define BTRFS_INODE_ORDERED_DATA_CLOSE          0
36 #define BTRFS_INODE_ORPHAN_META_RESERVED        1
37 #define BTRFS_INODE_DUMMY                       2
38 #define BTRFS_INODE_IN_DEFRAG                   3
39 #define BTRFS_INODE_HAS_ORPHAN_ITEM             4
40 #define BTRFS_INODE_HAS_ASYNC_EXTENT            5
41 #define BTRFS_INODE_NEEDS_FULL_SYNC             6
42 #define BTRFS_INODE_COPY_EVERYTHING             7
43 #define BTRFS_INODE_IN_DELALLOC_LIST            8
44 #define BTRFS_INODE_READDIO_NEED_LOCK           9
45 #define BTRFS_INODE_HAS_PROPS                   10
46
47 /* in memory btrfs inode */
48 struct btrfs_inode {
49         /* which subvolume this inode belongs to */
50         struct btrfs_root *root;
51
52         /* key used to find this inode on disk.  This is used by the code
53          * to read in roots of subvolumes
54          */
55         struct btrfs_key location;
56
57         /*
58          * Lock for counters and all fields used to determine if the inode is in
59          * the log or not (last_trans, last_sub_trans, last_log_commit,
60          * logged_trans).
61          */
62         spinlock_t lock;
63
64         /* the extent_tree has caches of all the extent mappings to disk */
65         struct extent_map_tree extent_tree;
66
67         /* the io_tree does range state (DIRTY, LOCKED etc) */
68         struct extent_io_tree io_tree;
69
70         /* special utility tree used to record which mirrors have already been
71          * tried when checksums fail for a given block
72          */
73         struct extent_io_tree io_failure_tree;
74
75         /* held while logging the inode in tree-log.c */
76         struct mutex log_mutex;
77
78         /* held while doing delalloc reservations */
79         struct mutex delalloc_mutex;
80
81         /* used to order data wrt metadata */
82         struct btrfs_ordered_inode_tree ordered_tree;
83
84         /* list of all the delalloc inodes in the FS.  There are times we need
85          * to write all the delalloc pages to disk, and this list is used
86          * to walk them all.
87          */
88         struct list_head delalloc_inodes;
89
90         /* node for the red-black tree that links inodes in subvolume root */
91         struct rb_node rb_node;
92
93         unsigned long runtime_flags;
94
95         /* Keep track of who's O_SYNC/fsyncing currently */
96         atomic_t sync_writers;
97
98         /* full 64 bit generation number, struct vfs_inode doesn't have a big
99          * enough field for this.
100          */
101         u64 generation;
102
103         /*
104          * transid of the trans_handle that last modified this inode
105          */
106         u64 last_trans;
107
108         /*
109          * transid that last logged this inode
110          */
111         u64 logged_trans;
112
113         /*
114          * log transid when this inode was last modified
115          */
116         int last_sub_trans;
117
118         /* a local copy of root's last_log_commit */
119         int last_log_commit;
120
121         /* total number of bytes pending delalloc, used by stat to calc the
122          * real block usage of the file
123          */
124         u64 delalloc_bytes;
125
126         /*
127          * Total number of bytes pending delalloc that fall within a file
128          * range that is either a hole or beyond EOF (and no prealloc extent
129          * exists in the range). This is always <= delalloc_bytes.
130          */
131         u64 new_delalloc_bytes;
132
133         /*
134          * total number of bytes pending defrag, used by stat to check whether
135          * it needs COW.
136          */
137         u64 defrag_bytes;
138
139         /*
140          * the size of the file stored in the metadata on disk.  data=ordered
141          * means the in-memory i_size might be larger than the size on disk
142          * because not all the blocks are written yet.
143          */
144         u64 disk_i_size;
145
146         /*
147          * if this is a directory then index_cnt is the counter for the index
148          * number for new files that are created
149          */
150         u64 index_cnt;
151
152         /* Cache the directory index number to speed the dir/file remove */
153         u64 dir_index;
154
155         /* the fsync log has some corner cases that mean we have to check
156          * directories to see if any unlinks have been done before
157          * the directory was logged.  See tree-log.c for all the
158          * details
159          */
160         u64 last_unlink_trans;
161
162         /*
163          * Number of bytes outstanding that are going to need csums.  This is
164          * used in ENOSPC accounting.
165          */
166         u64 csum_bytes;
167
168         /* flags field from the on disk inode */
169         u32 flags;
170
171         /*
172          * Counters to keep track of the number of extent item's we may use due
173          * to delalloc and such.  outstanding_extents is the number of extent
174          * items we think we'll end up using, and reserved_extents is the number
175          * of extent items we've reserved metadata for.
176          */
177         unsigned outstanding_extents;
178
179         struct btrfs_block_rsv block_rsv;
180
181         /*
182          * Cached values of inode properties
183          */
184         unsigned prop_compress;         /* per-file compression algorithm */
185         /*
186          * Force compression on the file using the defrag ioctl, could be
187          * different from prop_compress and takes precedence if set
188          */
189         unsigned defrag_compress;
190
191         struct btrfs_delayed_node *delayed_node;
192
193         /* File creation time. */
194         struct timespec i_otime;
195
196         /* Hook into fs_info->delayed_iputs */
197         struct list_head delayed_iput;
198
199         /*
200          * To avoid races between lockless (i_mutex not held) direct IO writes
201          * and concurrent fsync requests. Direct IO writes must acquire read
202          * access on this semaphore for creating an extent map and its
203          * corresponding ordered extent. The fast fsync path must acquire write
204          * access on this semaphore before it collects ordered extents and
205          * extent maps.
206          */
207         struct rw_semaphore dio_sem;
208
209         struct inode vfs_inode;
210 };
211
212 extern unsigned char btrfs_filetype_table[];
213
214 static inline struct btrfs_inode *BTRFS_I(const struct inode *inode)
215 {
216         return container_of(inode, struct btrfs_inode, vfs_inode);
217 }
218
219 static inline unsigned long btrfs_inode_hash(u64 objectid,
220                                              const struct btrfs_root *root)
221 {
222         u64 h = objectid ^ (root->objectid * GOLDEN_RATIO_PRIME);
223
224 #if BITS_PER_LONG == 32
225         h = (h >> 32) ^ (h & 0xffffffff);
226 #endif
227
228         return (unsigned long)h;
229 }
230
231 static inline void btrfs_insert_inode_hash(struct inode *inode)
232 {
233         unsigned long h = btrfs_inode_hash(inode->i_ino, BTRFS_I(inode)->root);
234
235         __insert_inode_hash(inode, h);
236 }
237
238 static inline u64 btrfs_ino(const struct btrfs_inode *inode)
239 {
240         u64 ino = inode->location.objectid;
241
242         /*
243          * !ino: btree_inode
244          * type == BTRFS_ROOT_ITEM_KEY: subvol dir
245          */
246         if (!ino || inode->location.type == BTRFS_ROOT_ITEM_KEY)
247                 ino = inode->vfs_inode.i_ino;
248         return ino;
249 }
250
251 static inline void btrfs_i_size_write(struct btrfs_inode *inode, u64 size)
252 {
253         i_size_write(&inode->vfs_inode, size);
254         inode->disk_i_size = size;
255 }
256
257 static inline bool btrfs_is_free_space_inode(struct btrfs_inode *inode)
258 {
259         struct btrfs_root *root = inode->root;
260
261         if (root == root->fs_info->tree_root &&
262             btrfs_ino(inode) != BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID)
263                 return true;
264         if (inode->location.objectid == BTRFS_FREE_INO_OBJECTID)
265                 return true;
266         return false;
267 }
268
269 static inline void btrfs_mod_outstanding_extents(struct btrfs_inode *inode,
270                                                  int mod)
271 {
272         lockdep_assert_held(&inode->lock);
273         inode->outstanding_extents += mod;
274         if (btrfs_is_free_space_inode(inode))
275                 return;
276         trace_btrfs_inode_mod_outstanding_extents(inode->root, btrfs_ino(inode),
277                                                   mod);
278 }
279
280 static inline int btrfs_inode_in_log(struct btrfs_inode *inode, u64 generation)
281 {
282         int ret = 0;
283
284         spin_lock(&inode->lock);
285         if (inode->logged_trans == generation &&
286             inode->last_sub_trans <= inode->last_log_commit &&
287             inode->last_sub_trans <= inode->root->last_log_commit) {
288                 /*
289                  * After a ranged fsync we might have left some extent maps
290                  * (that fall outside the fsync's range). So return false
291                  * here if the list isn't empty, to make sure btrfs_log_inode()
292                  * will be called and process those extent maps.
293                  */
294                 smp_mb();
295                 if (list_empty(&inode->extent_tree.modified_extents))
296                         ret = 1;
297         }
298         spin_unlock(&inode->lock);
299         return ret;
300 }
301
302 #define BTRFS_DIO_ORIG_BIO_SUBMITTED    0x1
303
304 struct btrfs_dio_private {
305         struct inode *inode;
306         unsigned long flags;
307         u64 logical_offset;
308         u64 disk_bytenr;
309         u64 bytes;
310         void *private;
311
312         /* number of bios pending for this dio */
313         atomic_t pending_bios;
314
315         /* IO errors */
316         int errors;
317
318         /* orig_bio is our btrfs_io_bio */
319         struct bio *orig_bio;
320
321         /* dio_bio came from fs/direct-io.c */
322         struct bio *dio_bio;
323
324         /*
325          * The original bio may be split to several sub-bios, this is
326          * done during endio of sub-bios
327          */
328         blk_status_t (*subio_endio)(struct inode *, struct btrfs_io_bio *,
329                         blk_status_t);
330 };
331
332 /*
333  * Disable DIO read nolock optimization, so new dio readers will be forced
334  * to grab i_mutex. It is used to avoid the endless truncate due to
335  * nonlocked dio read.
336  */
337 static inline void btrfs_inode_block_unlocked_dio(struct btrfs_inode *inode)
338 {
339         set_bit(BTRFS_INODE_READDIO_NEED_LOCK, &inode->runtime_flags);
340         smp_mb();
341 }
342
343 static inline void btrfs_inode_resume_unlocked_dio(struct btrfs_inode *inode)
344 {
345         smp_mb__before_atomic();
346         clear_bit(BTRFS_INODE_READDIO_NEED_LOCK, &inode->runtime_flags);
347 }
348
349 static inline void btrfs_print_data_csum_error(struct btrfs_inode *inode,
350                 u64 logical_start, u32 csum, u32 csum_expected, int mirror_num)
351 {
352         struct btrfs_root *root = inode->root;
353
354         /* Output minus objectid, which is more meaningful */
355         if (root->objectid >= BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID)
356                 btrfs_warn_rl(root->fs_info,
357         "csum failed root %lld ino %lld off %llu csum 0x%08x expected csum 0x%08x mirror %d",
358                         root->objectid, btrfs_ino(inode),
359                         logical_start, csum, csum_expected, mirror_num);
360         else
361                 btrfs_warn_rl(root->fs_info,
362         "csum failed root %llu ino %llu off %llu csum 0x%08x expected csum 0x%08x mirror %d",
363                         root->objectid, btrfs_ino(inode),
364                         logical_start, csum, csum_expected, mirror_num);
365 }
366
367 bool btrfs_page_exists_in_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
368
369 #endif