c457cb177340c9a2c65c0ee3cb101ece67f46578
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #ifndef __BTRFS_CTREE__
20 #define __BTRFS_CTREE__
21
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/sched/signal.h>
24 #include <linux/highmem.h>
25 #include <linux/fs.h>
26 #include <linux/rwsem.h>
27 #include <linux/semaphore.h>
28 #include <linux/completion.h>
29 #include <linux/backing-dev.h>
30 #include <linux/wait.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/kobject.h>
33 #include <trace/events/btrfs.h>
34 #include <asm/kmap_types.h>
35 #include <linux/pagemap.h>
36 #include <linux/btrfs.h>
37 #include <linux/btrfs_tree.h>
38 #include <linux/workqueue.h>
39 #include <linux/security.h>
40 #include <linux/sizes.h>
41 #include <linux/dynamic_debug.h>
42 #include <linux/refcount.h>
43 #include "extent_io.h"
44 #include "extent_map.h"
45 #include "async-thread.h"
46
47 struct btrfs_trans_handle;
48 struct btrfs_transaction;
49 struct btrfs_pending_snapshot;
50 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
51 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
52 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
53 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
54 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
55 struct btrfs_ordered_sum;
56
57 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
58 #define STATIC noinline
59 #else
60 #define STATIC static noinline
61 #endif
62
63 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
64
65 #define BTRFS_MAX_MIRRORS 3
66
67 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
68
69 #define BTRFS_COMPAT_EXTENT_TREE_V0
70
71 /*
72  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
73  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
74  */
75 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
76
77 /*
78  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
79  * of linux
80  */
81 #define BTRFS_NAME_LEN 255
82
83 /*
84  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
85  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
86  * inode ref items.
87  */
88 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
89
90 static const int btrfs_csum_sizes[] = { 4 };
91
92 /* four bytes for CRC32 */
93 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
94
95 /* ioprio of readahead is set to idle */
96 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
97
98 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     SZ_32M
99
100 #define BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE SZ_128M
101
102 /*
103  * Count how many BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE cover the @size
104  */
105 static inline u32 count_max_extents(u64 size)
106 {
107         return div_u64(size + BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE - 1, BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE);
108 }
109
110 struct btrfs_mapping_tree {
111         struct extent_map_tree map_tree;
112 };
113
114 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
115 {
116         BUG_ON(num_stripes == 0);
117         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
118                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
119 }
120
121 /*
122  * File system states
123  */
124 #define BTRFS_FS_STATE_ERROR            0
125 #define BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING       1
126 #define BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED    2
127 #define BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING    3
128 #define BTRFS_FS_STATE_DUMMY_FS_INFO    4
129
130 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
131 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
132 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
133                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
134
135 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
136 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
137
138 /*
139  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
140  */
141 struct btrfs_header {
142         /* these first four must match the super block */
143         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
144         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
145         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
146         __le64 flags;
147
148         /* allowed to be different from the super from here on down */
149         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
150         __le64 generation;
151         __le64 owner;
152         __le32 nritems;
153         u8 level;
154 } __attribute__ ((__packed__));
155
156 /*
157  * this is a very generous portion of the super block, giving us
158  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
159  */
160 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
161
162 /*
163  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
164  * we store an array of the roots from previous transactions
165  * in the super.
166  */
167 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
168 struct btrfs_root_backup {
169         __le64 tree_root;
170         __le64 tree_root_gen;
171
172         __le64 chunk_root;
173         __le64 chunk_root_gen;
174
175         __le64 extent_root;
176         __le64 extent_root_gen;
177
178         __le64 fs_root;
179         __le64 fs_root_gen;
180
181         __le64 dev_root;
182         __le64 dev_root_gen;
183
184         __le64 csum_root;
185         __le64 csum_root_gen;
186
187         __le64 total_bytes;
188         __le64 bytes_used;
189         __le64 num_devices;
190         /* future */
191         __le64 unused_64[4];
192
193         u8 tree_root_level;
194         u8 chunk_root_level;
195         u8 extent_root_level;
196         u8 fs_root_level;
197         u8 dev_root_level;
198         u8 csum_root_level;
199         /* future and to align */
200         u8 unused_8[10];
201 } __attribute__ ((__packed__));
202
203 /*
204  * the super block basically lists the main trees of the FS
205  * it currently lacks any block count etc etc
206  */
207 struct btrfs_super_block {
208         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
209         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
210         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
211         __le64 bytenr; /* this block number */
212         __le64 flags;
213
214         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
215         __le64 magic;
216         __le64 generation;
217         __le64 root;
218         __le64 chunk_root;
219         __le64 log_root;
220
221         /* this will help find the new super based on the log root */
222         __le64 log_root_transid;
223         __le64 total_bytes;
224         __le64 bytes_used;
225         __le64 root_dir_objectid;
226         __le64 num_devices;
227         __le32 sectorsize;
228         __le32 nodesize;
229         __le32 __unused_leafsize;
230         __le32 stripesize;
231         __le32 sys_chunk_array_size;
232         __le64 chunk_root_generation;
233         __le64 compat_flags;
234         __le64 compat_ro_flags;
235         __le64 incompat_flags;
236         __le16 csum_type;
237         u8 root_level;
238         u8 chunk_root_level;
239         u8 log_root_level;
240         struct btrfs_dev_item dev_item;
241
242         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
243
244         __le64 cache_generation;
245         __le64 uuid_tree_generation;
246
247         /* future expansion */
248         __le64 reserved[30];
249         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
250         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
251 } __attribute__ ((__packed__));
252
253 /*
254  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
255  * ones specified below then we will fail to mount
256  */
257 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
258 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
259 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
260
261 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP                    \
262         (BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE |      \
263          BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE_VALID)
264
265 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
266 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
267
268 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
269         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
270          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
271          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
272          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
273          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
274          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
275          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
276          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
277          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
278
279 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
280         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
281 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
282
283 /*
284  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
285  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
286  */
287 struct btrfs_item {
288         struct btrfs_disk_key key;
289         __le32 offset;
290         __le32 size;
291 } __attribute__ ((__packed__));
292
293 /*
294  * leaves have an item area and a data area:
295  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
296  *
297  * The data is separate from the items to get the keys closer together
298  * during searches.
299  */
300 struct btrfs_leaf {
301         struct btrfs_header header;
302         struct btrfs_item items[];
303 } __attribute__ ((__packed__));
304
305 /*
306  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
307  * other blocks
308  */
309 struct btrfs_key_ptr {
310         struct btrfs_disk_key key;
311         __le64 blockptr;
312         __le64 generation;
313 } __attribute__ ((__packed__));
314
315 struct btrfs_node {
316         struct btrfs_header header;
317         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
318 } __attribute__ ((__packed__));
319
320 /*
321  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
322  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
323  * to any other levels that are present.
324  *
325  * The slots array records the index of the item or block pointer
326  * used while walking the tree.
327  */
328 enum { READA_NONE = 0, READA_BACK, READA_FORWARD };
329 struct btrfs_path {
330         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
331         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
332         /* if there is real range locking, this locks field will change */
333         u8 locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
334         u8 reada;
335         /* keep some upper locks as we walk down */
336         u8 lowest_level;
337
338         /*
339          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
340          * and to force calls to keep space in the nodes
341          */
342         unsigned int search_for_split:1;
343         unsigned int keep_locks:1;
344         unsigned int skip_locking:1;
345         unsigned int leave_spinning:1;
346         unsigned int search_commit_root:1;
347         unsigned int need_commit_sem:1;
348         unsigned int skip_release_on_error:1;
349 };
350 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->fs_info) >> 4) - \
351                                         sizeof(struct btrfs_item))
352 struct btrfs_dev_replace {
353         u64 replace_state;      /* see #define above */
354         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
355         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
356         atomic64_t num_write_errors;
357         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
358
359         u64 cursor_left;
360         u64 committed_cursor_left;
361         u64 cursor_left_last_write_of_item;
362         u64 cursor_right;
363
364         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
365
366         int is_valid;
367         int item_needs_writeback;
368         struct btrfs_device *srcdev;
369         struct btrfs_device *tgtdev;
370
371         pid_t lock_owner;
372         atomic_t nesting_level;
373         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
374         rwlock_t lock;
375         atomic_t read_locks;
376         atomic_t blocking_readers;
377         wait_queue_head_t read_lock_wq;
378
379         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
380 };
381
382 /* For raid type sysfs entries */
383 struct raid_kobject {
384         int raid_type;
385         struct kobject kobj;
386 };
387
388 struct btrfs_space_info {
389         spinlock_t lock;
390
391         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
392                                    this doesn't take mirrors into account */
393         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
394                                    this doesn't take mirrors into account */
395         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
396                                    transaction finishes */
397         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
398                                    current allocations */
399         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
400                                    delalloc/allocations */
401         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
402
403         u64 max_extent_size;    /* This will hold the maximum extent size of
404                                    the space info if we had an ENOSPC in the
405                                    allocator. */
406
407         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
408                                    chunks for this space */
409         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
410
411         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
412
413         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
414                                            alloc for this space */
415
416         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
417         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
418                                    account */
419
420         u64 flags;
421
422         /*
423          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
424          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
425          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
426          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
427          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed every time we
428          * call btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be
429          * freed once the transaction is committed.  It will be zeroed every
430          * time the transaction commits.
431          */
432         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
433
434         struct list_head list;
435         /* Protected by the spinlock 'lock'. */
436         struct list_head ro_bgs;
437         struct list_head priority_tickets;
438         struct list_head tickets;
439         /*
440          * tickets_id just indicates the next ticket will be handled, so note
441          * it's not stored per ticket.
442          */
443         u64 tickets_id;
444
445         struct rw_semaphore groups_sem;
446         /* for block groups in our same type */
447         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
448         wait_queue_head_t wait;
449
450         struct kobject kobj;
451         struct kobject *block_group_kobjs[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
452 };
453
454 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
455 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
456 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
457 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
458 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
459 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
460 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
461
462 struct btrfs_block_rsv {
463         u64 size;
464         u64 reserved;
465         struct btrfs_space_info *space_info;
466         spinlock_t lock;
467         unsigned short full;
468         unsigned short type;
469         unsigned short failfast;
470 };
471
472 /*
473  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
474  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
475  * allocations and data allocations in ssd mode.
476  */
477 struct btrfs_free_cluster {
478         spinlock_t lock;
479         spinlock_t refill_lock;
480         struct rb_root root;
481
482         /* largest extent in this cluster */
483         u64 max_size;
484
485         /* first extent starting offset */
486         u64 window_start;
487
488         /* We did a full search and couldn't create a cluster */
489         bool fragmented;
490
491         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
492         /*
493          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
494          * cluster onto a list in the block group so that it can
495          * be freed before the block group is freed.
496          */
497         struct list_head block_group_list;
498 };
499
500 enum btrfs_caching_type {
501         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
502         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
503         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
504         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
505         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
506 };
507
508 enum btrfs_disk_cache_state {
509         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
510         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
511         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
512         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
513 };
514
515 struct btrfs_caching_control {
516         struct list_head list;
517         struct mutex mutex;
518         wait_queue_head_t wait;
519         struct btrfs_work work;
520         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
521         u64 progress;
522         refcount_t count;
523 };
524
525 /* Once caching_thread() finds this much free space, it will wake up waiters. */
526 #define CACHING_CTL_WAKE_UP (1024 * 1024 * 2)
527
528 struct btrfs_io_ctl {
529         void *cur, *orig;
530         struct page *page;
531         struct page **pages;
532         struct btrfs_fs_info *fs_info;
533         struct inode *inode;
534         unsigned long size;
535         int index;
536         int num_pages;
537         int entries;
538         int bitmaps;
539         unsigned check_crcs:1;
540 };
541
542 /*
543  * Tree to record all locked full stripes of a RAID5/6 block group
544  */
545 struct btrfs_full_stripe_locks_tree {
546         struct rb_root root;
547         struct mutex lock;
548 };
549
550 struct btrfs_block_group_cache {
551         struct btrfs_key key;
552         struct btrfs_block_group_item item;
553         struct btrfs_fs_info *fs_info;
554         struct inode *inode;
555         spinlock_t lock;
556         u64 pinned;
557         u64 reserved;
558         u64 delalloc_bytes;
559         u64 bytes_super;
560         u64 flags;
561         u64 cache_generation;
562         u32 sectorsize;
563
564         /*
565          * If the free space extent count exceeds this number, convert the block
566          * group to bitmaps.
567          */
568         u32 bitmap_high_thresh;
569
570         /*
571          * If the free space extent count drops below this number, convert the
572          * block group back to extents.
573          */
574         u32 bitmap_low_thresh;
575
576         /*
577          * It is just used for the delayed data space allocation because
578          * only the data space allocation and the relative metadata update
579          * can be done cross the transaction.
580          */
581         struct rw_semaphore data_rwsem;
582
583         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
584         unsigned long full_stripe_len;
585
586         unsigned int ro;
587         unsigned int iref:1;
588         unsigned int has_caching_ctl:1;
589         unsigned int removed:1;
590
591         int disk_cache_state;
592
593         /* cache tracking stuff */
594         int cached;
595         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
596         u64 last_byte_to_unpin;
597
598         struct btrfs_space_info *space_info;
599
600         /* free space cache stuff */
601         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
602
603         /* block group cache stuff */
604         struct rb_node cache_node;
605
606         /* for block groups in the same raid type */
607         struct list_head list;
608
609         /* usage count */
610         atomic_t count;
611
612         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
613          * Today it will only have one thing on it, but that may change
614          */
615         struct list_head cluster_list;
616
617         /* For delayed block group creation or deletion of empty block groups */
618         struct list_head bg_list;
619
620         /* For read-only block groups */
621         struct list_head ro_list;
622
623         atomic_t trimming;
624
625         /* For dirty block groups */
626         struct list_head dirty_list;
627         struct list_head io_list;
628
629         struct btrfs_io_ctl io_ctl;
630
631         /*
632          * Incremented when doing extent allocations and holding a read lock
633          * on the space_info's groups_sem semaphore.
634          * Decremented when an ordered extent that represents an IO against this
635          * block group's range is created (after it's added to its inode's
636          * root's list of ordered extents) or immediately after the allocation
637          * if it's a metadata extent or fallocate extent (for these cases we
638          * don't create ordered extents).
639          */
640         atomic_t reservations;
641
642         /*
643          * Incremented while holding the spinlock *lock* by a task checking if
644          * it can perform a nocow write (incremented if the value for the *ro*
645          * field is 0). Decremented by such tasks once they create an ordered
646          * extent or before that if some error happens before reaching that step.
647          * This is to prevent races between block group relocation and nocow
648          * writes through direct IO.
649          */
650         atomic_t nocow_writers;
651
652         /* Lock for free space tree operations. */
653         struct mutex free_space_lock;
654
655         /*
656          * Does the block group need to be added to the free space tree?
657          * Protected by free_space_lock.
658          */
659         int needs_free_space;
660
661         /* Record locked full stripes for RAID5/6 block group */
662         struct btrfs_full_stripe_locks_tree full_stripe_locks_root;
663 };
664
665 /* delayed seq elem */
666 struct seq_list {
667         struct list_head list;
668         u64 seq;
669 };
670
671 #define SEQ_LIST_INIT(name)     { .list = LIST_HEAD_INIT((name).list), .seq = 0 }
672
673 #define SEQ_LAST        ((u64)-1)
674
675 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
676         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
677         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
678 };
679
680 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
681 struct btrfs_stripe_hash {
682         struct list_head hash_list;
683         wait_queue_head_t wait;
684         spinlock_t lock;
685 };
686
687 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
688 struct btrfs_stripe_hash_table {
689         struct list_head stripe_cache;
690         spinlock_t cache_lock;
691         int cache_size;
692         struct btrfs_stripe_hash table[];
693 };
694
695 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
696
697 void btrfs_init_async_reclaim_work(struct work_struct *work);
698
699 /* fs_info */
700 struct reloc_control;
701 struct btrfs_device;
702 struct btrfs_fs_devices;
703 struct btrfs_balance_control;
704 struct btrfs_delayed_root;
705
706 #define BTRFS_FS_BARRIER                        1
707 #define BTRFS_FS_CLOSING_START                  2
708 #define BTRFS_FS_CLOSING_DONE                   3
709 #define BTRFS_FS_LOG_RECOVERING                 4
710 #define BTRFS_FS_OPEN                           5
711 #define BTRFS_FS_QUOTA_ENABLED                  6
712 #define BTRFS_FS_QUOTA_ENABLING                 7
713 #define BTRFS_FS_QUOTA_DISABLING                8
714 #define BTRFS_FS_UPDATE_UUID_TREE_GEN           9
715 #define BTRFS_FS_CREATING_FREE_SPACE_TREE       10
716 #define BTRFS_FS_BTREE_ERR                      11
717 #define BTRFS_FS_LOG1_ERR                       12
718 #define BTRFS_FS_LOG2_ERR                       13
719 #define BTRFS_FS_QUOTA_OVERRIDE                 14
720
721 /*
722  * Indicate that a whole-filesystem exclusive operation is running
723  * (device replace, resize, device add/delete, balance)
724  */
725 #define BTRFS_FS_EXCL_OP                        14
726
727 struct btrfs_fs_info {
728         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
729         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
730         unsigned long flags;
731         struct btrfs_root *extent_root;
732         struct btrfs_root *tree_root;
733         struct btrfs_root *chunk_root;
734         struct btrfs_root *dev_root;
735         struct btrfs_root *fs_root;
736         struct btrfs_root *csum_root;
737         struct btrfs_root *quota_root;
738         struct btrfs_root *uuid_root;
739         struct btrfs_root *free_space_root;
740
741         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
742         struct btrfs_root *log_root_tree;
743
744         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
745         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
746
747         /* block group cache stuff */
748         spinlock_t block_group_cache_lock;
749         u64 first_logical_byte;
750         struct rb_root block_group_cache_tree;
751
752         /* keep track of unallocated space */
753         atomic64_t free_chunk_space;
754
755         struct extent_io_tree freed_extents[2];
756         struct extent_io_tree *pinned_extents;
757
758         /* logical->physical extent mapping */
759         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
760
761         /*
762          * block reservation for extent, checksum, root tree and
763          * delayed dir index item
764          */
765         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
766         /* block reservation for delay allocation */
767         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
768         /* block reservation for metadata operations */
769         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
770         /* block reservation for chunk tree */
771         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
772         /* block reservation for delayed operations */
773         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
774
775         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
776
777         u64 generation;
778         u64 last_trans_committed;
779         u64 avg_delayed_ref_runtime;
780
781         /*
782          * this is updated to the current trans every time a full commit
783          * is required instead of the faster short fsync log commits
784          */
785         u64 last_trans_log_full_commit;
786         unsigned long mount_opt;
787         /*
788          * Track requests for actions that need to be done during transaction
789          * commit (like for some mount options).
790          */
791         unsigned long pending_changes;
792         unsigned long compress_type:4;
793         int commit_interval;
794         /*
795          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
796          * wrong number because we will write out the data into a regular
797          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
798          * so it is also safe.
799          */
800         u64 max_inline;
801         /*
802          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
803          *
804          * The reason that we use two lock to protect it is because only
805          * remount and mount operations can change it and these two operations
806          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
807          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
808          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
809          * and on the read side, we just need acquire one of them.
810          */
811         u64 alloc_start;
812         struct btrfs_transaction *running_transaction;
813         wait_queue_head_t transaction_throttle;
814         wait_queue_head_t transaction_wait;
815         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
816         wait_queue_head_t async_submit_wait;
817
818         /*
819          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
820          * when they are updated.
821          *
822          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
823          * the lock on the read side.
824          *
825          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
826          * there is no other task which will update the flag.
827          */
828         spinlock_t super_lock;
829         struct btrfs_super_block *super_copy;
830         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
831         struct super_block *sb;
832         struct inode *btree_inode;
833         struct mutex tree_log_mutex;
834         struct mutex transaction_kthread_mutex;
835         struct mutex cleaner_mutex;
836         struct mutex chunk_mutex;
837         struct mutex volume_mutex;
838
839         /*
840          * this is taken to make sure we don't set block groups ro after
841          * the free space cache has been allocated on them
842          */
843         struct mutex ro_block_group_mutex;
844
845         /* this is used during read/modify/write to make sure
846          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
847          * time
848          */
849         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
850
851         /*
852          * this protects the ordered operations list only while we are
853          * processing all of the entries on it.  This way we make
854          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
855          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
856          * before jumping into the main commit.
857          */
858         struct mutex ordered_operations_mutex;
859
860         struct rw_semaphore commit_root_sem;
861
862         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
863
864         struct rw_semaphore subvol_sem;
865         struct srcu_struct subvol_srcu;
866
867         spinlock_t trans_lock;
868         /*
869          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
870          * during commit to protect us from the relocation code
871          */
872         struct mutex reloc_mutex;
873
874         struct list_head trans_list;
875         struct list_head dead_roots;
876         struct list_head caching_block_groups;
877
878         spinlock_t delayed_iput_lock;
879         struct list_head delayed_iputs;
880         struct mutex cleaner_delayed_iput_mutex;
881
882         /* this protects tree_mod_seq_list */
883         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
884         atomic64_t tree_mod_seq;
885         struct list_head tree_mod_seq_list;
886
887         /* this protects tree_mod_log */
888         rwlock_t tree_mod_log_lock;
889         struct rb_root tree_mod_log;
890
891         atomic_t nr_async_submits;
892         atomic_t async_submit_draining;
893         atomic_t nr_async_bios;
894         atomic_t async_delalloc_pages;
895         atomic_t open_ioctl_trans;
896
897         /*
898          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
899          */
900         spinlock_t ordered_root_lock;
901
902         /*
903          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
904          * pending writeback are added into this list.
905          *
906          * these can span multiple transactions and basically include
907          * every dirty data page that isn't from nodatacow
908          */
909         struct list_head ordered_roots;
910
911         struct mutex delalloc_root_mutex;
912         spinlock_t delalloc_root_lock;
913         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
914         struct list_head delalloc_roots;
915
916         /*
917          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
918          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
919          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
920          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
921          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
922          *
923          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
924          * two
925          */
926         struct btrfs_workqueue *workers;
927         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
928         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
929         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
930         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
931         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
932         struct btrfs_workqueue *endio_repair_workers;
933         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
934         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
935         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
936         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
937         struct btrfs_workqueue *submit_workers;
938         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
939         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
940
941         /*
942          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
943          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
944          * for the sys_munmap function call path
945          */
946         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
947         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
948
949         /* the extent workers do delayed refs on the extent allocation tree */
950         struct btrfs_workqueue *extent_workers;
951         struct task_struct *transaction_kthread;
952         struct task_struct *cleaner_kthread;
953         int thread_pool_size;
954
955         struct kobject *space_info_kobj;
956
957         u64 total_pinned;
958
959         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
960         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
961         struct percpu_counter delalloc_bytes;
962         s32 dirty_metadata_batch;
963         s32 delalloc_batch;
964
965         struct list_head dirty_cowonly_roots;
966
967         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
968
969         /*
970          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
971          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
972          * very rarely.  RCU is used to protect it.
973          */
974         struct list_head space_info;
975
976         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
977
978         struct reloc_control *reloc_ctl;
979
980         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
981         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
982
983         /* all metadata allocations go through this cluster */
984         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
985
986         /* auto defrag inodes go here */
987         spinlock_t defrag_inodes_lock;
988         struct rb_root defrag_inodes;
989         atomic_t defrag_running;
990
991         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
992         seqlock_t profiles_lock;
993         /*
994          * these three are in extended format (availability of single
995          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
996          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
997          */
998         u64 avail_data_alloc_bits;
999         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1000         u64 avail_system_alloc_bits;
1001
1002         /* restriper state */
1003         spinlock_t balance_lock;
1004         struct mutex balance_mutex;
1005         atomic_t balance_running;
1006         atomic_t balance_pause_req;
1007         atomic_t balance_cancel_req;
1008         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1009         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1010
1011         unsigned data_chunk_allocations;
1012         unsigned metadata_ratio;
1013
1014         void *bdev_holder;
1015
1016         /* private scrub information */
1017         struct mutex scrub_lock;
1018         atomic_t scrubs_running;
1019         atomic_t scrub_pause_req;
1020         atomic_t scrubs_paused;
1021         atomic_t scrub_cancel_req;
1022         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1023         int scrub_workers_refcnt;
1024         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
1025         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
1026         struct btrfs_workqueue *scrub_nocow_workers;
1027         struct btrfs_workqueue *scrub_parity_workers;
1028
1029 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1030         u32 check_integrity_print_mask;
1031 #endif
1032         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1033         u64 qgroup_flags;
1034
1035         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1036         struct rb_root qgroup_tree;
1037         struct rb_root qgroup_op_tree;
1038         spinlock_t qgroup_lock;
1039         spinlock_t qgroup_op_lock;
1040         atomic_t qgroup_op_seq;
1041
1042         /*
1043          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1044          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1045          */
1046         struct ulist *qgroup_ulist;
1047
1048         /* protect user change for quota operations */
1049         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1050
1051         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1052         struct list_head dirty_qgroups;
1053
1054         /* used by qgroup for an efficient tree traversal */
1055         u64 qgroup_seq;
1056
1057         /* qgroup rescan items */
1058         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1059         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1060         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
1061         struct completion qgroup_rescan_completion;
1062         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1063         bool qgroup_rescan_running;     /* protected by qgroup_rescan_lock */
1064
1065         /* filesystem state */
1066         unsigned long fs_state;
1067
1068         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1069
1070         /* readahead tree */
1071         spinlock_t reada_lock;
1072         struct radix_tree_root reada_tree;
1073
1074         /* readahead works cnt */
1075         atomic_t reada_works_cnt;
1076
1077         /* Extent buffer radix tree */
1078         spinlock_t buffer_lock;
1079         struct radix_tree_root buffer_radix;
1080
1081         /* next backup root to be overwritten */
1082         int backup_root_index;
1083
1084         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1085
1086         /* device replace state */
1087         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1088
1089         struct percpu_counter bio_counter;
1090         wait_queue_head_t replace_wait;
1091
1092         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1093
1094         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
1095         struct work_struct async_reclaim_work;
1096
1097         spinlock_t unused_bgs_lock;
1098         struct list_head unused_bgs;
1099         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
1100         struct mutex delete_unused_bgs_mutex;
1101
1102         /* For btrfs to record security options */
1103         struct security_mnt_opts security_opts;
1104
1105         /*
1106          * Chunks that can't be freed yet (under a trim/discard operation)
1107          * and will be latter freed. Protected by fs_info->chunk_mutex.
1108          */
1109         struct list_head pinned_chunks;
1110
1111         /* Used to record internally whether fs has been frozen */
1112         int fs_frozen;
1113
1114         /* Cached block sizes */
1115         u32 nodesize;
1116         u32 sectorsize;
1117         u32 stripesize;
1118 };
1119
1120 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
1121 {
1122         return sb->s_fs_info;
1123 }
1124
1125 struct btrfs_subvolume_writers {
1126         struct percpu_counter   counter;
1127         wait_queue_head_t       wait;
1128 };
1129
1130 /*
1131  * The state of btrfs root
1132  */
1133 /*
1134  * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1135  * and it can race with the balancing code.   But the
1136  * race is very small, and only the first time the root
1137  * is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
1138  * is used to tell us when more checks are required
1139  */
1140 #define BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP       0
1141 #define BTRFS_ROOT_REF_COWS             1
1142 #define BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY          2
1143 #define BTRFS_ROOT_IN_RADIX             3
1144 #define BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED 4
1145 #define BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING       5
1146 #define BTRFS_ROOT_FORCE_COW            6
1147 #define BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS      7
1148 #define BTRFS_ROOT_DIRTY                8
1149
1150 /*
1151  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1152  * and for the extent tree extent_root root.
1153  */
1154 struct btrfs_root {
1155         struct extent_buffer *node;
1156
1157         struct extent_buffer *commit_root;
1158         struct btrfs_root *log_root;
1159         struct btrfs_root *reloc_root;
1160
1161         unsigned long state;
1162         struct btrfs_root_item root_item;
1163         struct btrfs_key root_key;
1164         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1165         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1166
1167         struct mutex objectid_mutex;
1168
1169         spinlock_t accounting_lock;
1170         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1171
1172         /* free ino cache stuff */
1173         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1174         enum btrfs_caching_type ino_cache_state;
1175         spinlock_t ino_cache_lock;
1176         wait_queue_head_t ino_cache_wait;
1177         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1178         u64 ino_cache_progress;
1179         struct inode *ino_cache_inode;
1180
1181         struct mutex log_mutex;
1182         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1183         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1184         struct list_head log_ctxs[2];
1185         atomic_t log_writers;
1186         atomic_t log_commit[2];
1187         atomic_t log_batch;
1188         int log_transid;
1189         /* No matter the commit succeeds or not*/
1190         int log_transid_committed;
1191         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1192         int last_log_commit;
1193         pid_t log_start_pid;
1194
1195         u64 objectid;
1196         u64 last_trans;
1197
1198         u32 type;
1199
1200         u64 highest_objectid;
1201
1202 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
1203         /* only used with CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS is enabled */
1204         u64 alloc_bytenr;
1205 #endif
1206
1207         u64 defrag_trans_start;
1208         struct btrfs_key defrag_progress;
1209         struct btrfs_key defrag_max;
1210         char *name;
1211
1212         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1213         struct list_head dirty_list;
1214
1215         struct list_head root_list;
1216
1217         spinlock_t log_extents_lock[2];
1218         struct list_head logged_list[2];
1219
1220         spinlock_t orphan_lock;
1221         atomic_t orphan_inodes;
1222         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1223         int orphan_cleanup_state;
1224
1225         spinlock_t inode_lock;
1226         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1227         struct rb_root inode_tree;
1228
1229         /*
1230          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1231          * protected by inode_lock
1232          */
1233         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1234         /*
1235          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1236          * for stat.  It may be used for more later
1237          */
1238         dev_t anon_dev;
1239
1240         spinlock_t root_item_lock;
1241         refcount_t refs;
1242
1243         struct mutex delalloc_mutex;
1244         spinlock_t delalloc_lock;
1245         /*
1246          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1247          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1248          * extents waiting to finish IO.
1249          */
1250         struct list_head delalloc_inodes;
1251         struct list_head delalloc_root;
1252         u64 nr_delalloc_inodes;
1253
1254         struct mutex ordered_extent_mutex;
1255         /*
1256          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1257          * ordered extents
1258          */
1259         spinlock_t ordered_extent_lock;
1260
1261         /*
1262          * all of the data=ordered extents pending writeback
1263          * these can span multiple transactions and basically include
1264          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1265          */
1266         struct list_head ordered_extents;
1267         struct list_head ordered_root;
1268         u64 nr_ordered_extents;
1269
1270         /*
1271          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1272          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1273          */
1274         int send_in_progress;
1275         struct btrfs_subvolume_writers *subv_writers;
1276         atomic_t will_be_snapshoted;
1277
1278         /* For qgroup metadata space reserve */
1279         atomic64_t qgroup_meta_rsv;
1280 };
1281 static inline u32 btrfs_inode_sectorsize(const struct inode *inode)
1282 {
1283         return btrfs_sb(inode->i_sb)->sectorsize;
1284 }
1285
1286 static inline u32 __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(u32 blocksize)
1287 {
1288         return blocksize - sizeof(struct btrfs_header);
1289 }
1290
1291 static inline u32 BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1292 {
1293         return __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(info->nodesize);
1294 }
1295
1296 static inline u32 BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1297 {
1298         return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(info) - sizeof(struct btrfs_item);
1299 }
1300
1301 static inline u32 BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(const struct btrfs_fs_info *info)
1302 {
1303         return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(info) / sizeof(struct btrfs_key_ptr);
1304 }
1305
1306 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START             \
1307                 (offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr))
1308 static inline u32 BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1309 {
1310         return BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(info) -
1311                BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
1312 }
1313
1314 static inline u32 BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1315 {
1316         return BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(info) - sizeof(struct btrfs_dir_item);
1317 }
1318
1319 /*
1320  * Flags for mount options.
1321  *
1322  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
1323  */
1324 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
1325 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
1326 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
1327 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
1328 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
1329 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
1330 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
1331 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
1332 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
1333 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
1334 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
1335 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
1336 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
1337 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
1338 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
1339 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
1340 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
1341 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
1342 #define BTRFS_MOUNT_USEBACKUPROOT       (1 << 18)
1343 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
1344 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
1345 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
1346 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
1347 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
1348 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_DATA       (1 << 24)
1349 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_METADATA   (1 << 25)
1350 #define BTRFS_MOUNT_FREE_SPACE_TREE     (1 << 26)
1351 #define BTRFS_MOUNT_NOLOGREPLAY         (1 << 27)
1352
1353 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
1354 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (2048)
1355
1356 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
1357 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
1358 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
1359 #define btrfs_test_opt(fs_info, opt)    ((fs_info)->mount_opt & \
1360                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
1361
1362 #define btrfs_set_and_info(fs_info, opt, fmt, args...)                  \
1363 {                                                                       \
1364         if (!btrfs_test_opt(fs_info, opt))                              \
1365                 btrfs_info(fs_info, fmt, ##args);                       \
1366         btrfs_set_opt(fs_info->mount_opt, opt);                         \
1367 }
1368
1369 #define btrfs_clear_and_info(fs_info, opt, fmt, args...)                \
1370 {                                                                       \
1371         if (btrfs_test_opt(fs_info, opt))                               \
1372                 btrfs_info(fs_info, fmt, ##args);                       \
1373         btrfs_clear_opt(fs_info->mount_opt, opt);                       \
1374 }
1375
1376 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
1377 static inline int
1378 btrfs_should_fragment_free_space(struct btrfs_block_group_cache *block_group)
1379 {
1380         struct btrfs_fs_info *fs_info = block_group->fs_info;
1381
1382         return (btrfs_test_opt(fs_info, FRAGMENT_METADATA) &&
1383                 block_group->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) ||
1384                (btrfs_test_opt(fs_info, FRAGMENT_DATA) &&
1385                 block_group->flags &  BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA);
1386 }
1387 #endif
1388
1389 /*
1390  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
1391  *
1392  * Internal mount options that are used for special handling of the real
1393  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
1394  * transaction commit)
1395  */
1396
1397 #define BTRFS_PENDING_SET_INODE_MAP_CACHE       (0)
1398 #define BTRFS_PENDING_CLEAR_INODE_MAP_CACHE     (1)
1399 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (2)
1400
1401 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
1402         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1403 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
1404         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1405 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
1406         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1407
1408 /*
1409  * Helpers for setting pending mount option changes.
1410  *
1411  * Expects corresponding macros
1412  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
1413  */
1414 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
1415 do {                                                                   \
1416        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
1417                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
1418                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
1419                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
1420        }                                                               \
1421 } while(0)
1422
1423 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
1424 do {                                                                   \
1425        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
1426                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
1427                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
1428                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
1429        }                                                               \
1430 } while(0)
1431
1432 /*
1433  * Inode flags
1434  */
1435 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
1436 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
1437 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
1438 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
1439 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
1440 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
1441 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
1442 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
1443 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
1444 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
1445 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
1446 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
1447
1448 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
1449
1450 struct btrfs_map_token {
1451         struct extent_buffer *eb;
1452         char *kaddr;
1453         unsigned long offset;
1454 };
1455
1456 #define BTRFS_BYTES_TO_BLKS(fs_info, bytes) \
1457                                 ((bytes) >> (fs_info)->sb->s_blocksize_bits)
1458
1459 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
1460 {
1461         token->kaddr = NULL;
1462 }
1463
1464 /* some macros to generate set/get functions for the struct fields.  This
1465  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
1466  * one for u8:
1467  */
1468 #define le8_to_cpu(v) (v)
1469 #define cpu_to_le8(v) (v)
1470 #define __le8 u8
1471
1472 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (\
1473         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
1474                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1475                             offsetof(type, member),                     \
1476                            sizeof(((type *)0)->member)))
1477
1478 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (\
1479         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
1480                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1481                             offsetof(type, member),                     \
1482                            sizeof(((type *)0)->member)))
1483
1484 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
1485 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
1486                                unsigned long off,                       \
1487                               struct btrfs_map_token *token);           \
1488 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
1489                             unsigned long off, u##bits val,             \
1490                             struct btrfs_map_token *token);             \
1491 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
1492                                        unsigned long off)               \
1493 {                                                                       \
1494         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
1495 }                                                                       \
1496 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
1497                                     unsigned long off, u##bits val)     \
1498 {                                                                       \
1499        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
1500 }
1501
1502 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
1503 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
1504 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
1505 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
1506
1507 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
1508 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
1509 {                                                                       \
1510         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1511         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
1512 }                                                                       \
1513 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
1514                                     u##bits val)                        \
1515 {                                                                       \
1516         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1517         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
1518 }                                                                       \
1519 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
1520                                          struct btrfs_map_token *token) \
1521 {                                                                       \
1522         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1523         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
1524 }                                                                       \
1525 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
1526                                           type *s, u##bits val,         \
1527                                          struct btrfs_map_token *token) \
1528 {                                                                       \
1529         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1530         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
1531 }
1532
1533 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
1534 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
1535 {                                                                       \
1536         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
1537         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
1538         return res;                                                     \
1539 }                                                                       \
1540 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
1541                                     u##bits val)                        \
1542 {                                                                       \
1543         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
1544         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
1545 }
1546
1547 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
1548 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
1549 {                                                                       \
1550         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
1551 }                                                                       \
1552 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
1553 {                                                                       \
1554         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
1555 }
1556
1557 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1558 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
1559 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
1560 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
1561 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
1562 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
1563                    start_offset, 64);
1564 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
1565 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1566 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
1567 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
1568 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
1569 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
1570
1571 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1572 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
1573                          total_bytes, 64);
1574 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
1575                          bytes_used, 64);
1576 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
1577                          io_align, 32);
1578 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
1579                          io_width, 32);
1580 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
1581                          sector_size, 32);
1582 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1583 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
1584                          dev_group, 32);
1585 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
1586                          seek_speed, 8);
1587 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
1588                          bandwidth, 8);
1589 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
1590                          generation, 64);
1591
1592 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
1593 {
1594         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
1595 }
1596
1597 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
1598 {
1599         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
1600 }
1601
1602 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1603 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1604 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
1605 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
1606 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
1607 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
1608 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1609 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
1610 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
1611 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1612 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1613
1614 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
1615 {
1616         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
1617 }
1618
1619 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1620 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1621 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
1622                          stripe_len, 64);
1623 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
1624                          io_align, 32);
1625 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
1626                          io_width, 32);
1627 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
1628                          sector_size, 32);
1629 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1630 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
1631                          num_stripes, 16);
1632 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
1633                          sub_stripes, 16);
1634 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1635 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1636
1637 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
1638                                                    int nr)
1639 {
1640         unsigned long offset = (unsigned long)c;
1641         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
1642         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
1643         return (struct btrfs_stripe *)offset;
1644 }
1645
1646 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
1647 {
1648         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
1649 }
1650
1651 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
1652                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1653 {
1654         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1655 }
1656
1657 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
1658                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1659 {
1660         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1661 }
1662
1663 /* struct btrfs_block_group_item */
1664 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1665                          used, 64);
1666 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1667                          used, 64);
1668 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
1669                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1670
1671 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
1672                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1673 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
1674                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1675 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
1676                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1677
1678 /* struct btrfs_free_space_info */
1679 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_extent_count, struct btrfs_free_space_info,
1680                    extent_count, 32);
1681 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_flags, struct btrfs_free_space_info, flags, 32);
1682
1683 /* struct btrfs_inode_ref */
1684 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
1685 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
1686
1687 /* struct btrfs_inode_extref */
1688 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
1689                    parent_objectid, 64);
1690 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
1691                    name_len, 16);
1692 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
1693
1694 /* struct btrfs_inode_item */
1695 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
1696 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
1697 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
1698 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
1699 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
1700 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
1701 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
1702 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
1703 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
1704 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
1705 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
1706 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
1707 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
1708                          generation, 64);
1709 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
1710                          sequence, 64);
1711 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
1712                          transid, 64);
1713 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
1714 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
1715                          nbytes, 64);
1716 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
1717                          block_group, 64);
1718 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
1719 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
1720 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
1721 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
1722 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
1723 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
1724 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
1725 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
1726 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
1727 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
1728
1729 /* struct btrfs_dev_extent */
1730 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
1731                    chunk_tree, 64);
1732 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
1733                    chunk_objectid, 64);
1734 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
1735                    chunk_offset, 64);
1736 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
1737
1738 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
1739 {
1740         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
1741         return (unsigned long)dev + ptr;
1742 }
1743
1744 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
1745 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
1746                    generation, 64);
1747 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
1748
1749 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
1750
1751
1752 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
1753
1754 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
1755                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
1756                                         struct btrfs_disk_key *key)
1757 {
1758         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
1759 }
1760
1761 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
1762                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
1763                                             struct btrfs_disk_key *key)
1764 {
1765         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
1766 }
1767
1768 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
1769                    root, 64);
1770 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
1771                    objectid, 64);
1772 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
1773                    offset, 64);
1774 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
1775                    count, 32);
1776
1777 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
1778                    count, 32);
1779
1780 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
1781                    type, 8);
1782 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
1783                    offset, 64);
1784
1785 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
1786 {
1787         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
1788             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
1789                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
1790         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
1791                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
1792                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
1793         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
1794                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
1795                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
1796         BUG();
1797         return 0;
1798 }
1799
1800 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
1801 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
1802                    generation, 64);
1803 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
1804 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
1805
1806 /* struct btrfs_node */
1807 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
1808 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
1809 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
1810                          blockptr, 64);
1811 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
1812                          generation, 64);
1813
1814 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
1815 {
1816         unsigned long ptr;
1817         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1818                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1819         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
1820 }
1821
1822 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
1823                                            int nr, u64 val)
1824 {
1825         unsigned long ptr;
1826         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1827                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1828         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
1829 }
1830
1831 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
1832 {
1833         unsigned long ptr;
1834         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1835                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1836         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
1837 }
1838
1839 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
1840                                                  int nr, u64 val)
1841 {
1842         unsigned long ptr;
1843         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1844                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1845         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
1846 }
1847
1848 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
1849 {
1850         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1851                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1852 }
1853
1854 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
1855                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
1856
1857 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
1858                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1859 {
1860         unsigned long ptr;
1861         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
1862         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
1863                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
1864 }
1865
1866 /* struct btrfs_item */
1867 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
1868 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
1869 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
1870 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
1871
1872 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
1873 {
1874         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
1875                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
1876 }
1877
1878 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
1879 {
1880         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
1881 }
1882
1883 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
1884                                  struct btrfs_item *item)
1885 {
1886         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
1887 }
1888
1889 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
1890 {
1891         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
1892 }
1893
1894 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
1895 {
1896         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
1897 }
1898
1899 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
1900 {
1901         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
1902 }
1903
1904 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
1905                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1906 {
1907         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
1908         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
1909 }
1910
1911 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
1912                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1913 {
1914         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
1915         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
1916 }
1917
1918 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
1919
1920 /*
1921  * struct btrfs_root_ref
1922  */
1923 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
1924 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
1925 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
1926
1927 /* struct btrfs_dir_item */
1928 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
1929 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
1930 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
1931 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
1932 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
1933 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
1934                          data_len, 16);
1935 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
1936                          name_len, 16);
1937 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
1938                          transid, 64);
1939
1940 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
1941                                       struct btrfs_dir_item *item,
1942                                       struct btrfs_disk_key *key)
1943 {
1944         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
1945 }
1946
1947 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
1948                                           struct btrfs_dir_item *item,
1949                                           struct btrfs_disk_key *key)
1950 {
1951         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
1952 }
1953
1954 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
1955                    num_entries, 64);
1956 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
1957                    num_bitmaps, 64);
1958 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
1959                    generation, 64);
1960
1961 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
1962                                         struct btrfs_free_space_header *h,
1963                                         struct btrfs_disk_key *key)
1964 {
1965         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
1966 }
1967
1968 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
1969                                             struct btrfs_free_space_header *h,
1970                                             struct btrfs_disk_key *key)
1971 {
1972         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
1973 }
1974
1975 /* struct btrfs_disk_key */
1976 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
1977                          objectid, 64);
1978 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
1979 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
1980
1981 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
1982                                          const struct btrfs_disk_key *disk)
1983 {
1984         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
1985         cpu->type = disk->type;
1986         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
1987 }
1988
1989 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
1990                                          const struct btrfs_key *cpu)
1991 {
1992         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
1993         disk->type = cpu->type;
1994         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
1995 }
1996
1997 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
1998                                   struct btrfs_key *key, int nr)
1999 {
2000         struct btrfs_disk_key disk_key;
2001         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2002         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2003 }
2004
2005 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2006                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2007 {
2008         struct btrfs_disk_key disk_key;
2009         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2010         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2011 }
2012
2013 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2014                                       struct btrfs_dir_item *item,
2015                                       struct btrfs_key *key)
2016 {
2017         struct btrfs_disk_key disk_key;
2018         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2019         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2020 }
2021
2022 static inline u8 btrfs_key_type(const struct btrfs_key *key)
2023 {
2024         return key->type;
2025 }
2026
2027 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2028 {
2029         key->type = val;
2030 }
2031
2032 /* struct btrfs_header */
2033 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2034 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2035                           generation, 64);
2036 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2037 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2038 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2039 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2040 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2041                          generation, 64);
2042 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2043 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2044                          nritems, 32);
2045 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2046
2047 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2048 {
2049         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2050 }
2051
2052 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2053 {
2054         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2055         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2056         return (flags & flag) == flag;
2057 }
2058
2059 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2060 {
2061         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2062         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2063         return (flags & flag) == flag;
2064 }
2065
2066 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2067 {
2068         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2069         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2070 }
2071
2072 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2073                                                 int rev)
2074 {
2075         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2076         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2077         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2078         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2079 }
2080
2081 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2082 {
2083         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2084 }
2085
2086 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2087 {
2088         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2089 }
2090
2091 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2092 {
2093         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2094 }
2095
2096 /* struct btrfs_root_item */
2097 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2098                    generation, 64);
2099 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2100 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2101 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2102
2103 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2104                          generation, 64);
2105 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2106 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2107 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2108 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2109 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2110 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2111 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2112 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2113                          last_snapshot, 64);
2114 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2115                          generation_v2, 64);
2116 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2117                          ctransid, 64);
2118 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2119                          otransid, 64);
2120 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2121                          stransid, 64);
2122 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2123                          rtransid, 64);
2124
2125 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2126 {
2127         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2128 }
2129
2130 static inline bool btrfs_root_dead(struct btrfs_root *root)
2131 {
2132         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
2133 }
2134
2135 /* struct btrfs_root_backup */
2136 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2137                    tree_root, 64);
2138 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2139                    tree_root_gen, 64);
2140 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2141                    tree_root_level, 8);
2142
2143 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2144                    chunk_root, 64);
2145 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2146                    chunk_root_gen, 64);
2147 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2148                    chunk_root_level, 8);
2149
2150 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2151                    extent_root, 64);
2152 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2153                    extent_root_gen, 64);
2154 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2155                    extent_root_level, 8);
2156
2157 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2158                    fs_root, 64);
2159 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2160                    fs_root_gen, 64);
2161 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2162                    fs_root_level, 8);
2163
2164 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2165                    dev_root, 64);
2166 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2167                    dev_root_gen, 64);
2168 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2169                    dev_root_level, 8);
2170
2171 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2172                    csum_root, 64);
2173 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2174                    csum_root_gen, 64);
2175 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2176                    csum_root_level, 8);
2177 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2178                    total_bytes, 64);
2179 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2180                    bytes_used, 64);
2181 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2182                    num_devices, 64);
2183
2184 /* struct btrfs_balance_item */
2185 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2186
2187 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2188                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2189                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2190 {
2191         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2192 }
2193
2194 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2195                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2196                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2197 {
2198         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2199 }
2200
2201 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2202                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2203                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2204 {
2205         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2206 }
2207
2208 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2209                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2210                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2211 {
2212         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2213 }
2214
2215 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2216                                      struct btrfs_balance_item *bi,
2217                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2218 {
2219         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2220 }
2221
2222 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2223                                          struct btrfs_balance_item *bi,
2224                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2225 {
2226         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2227 }
2228
2229 static inline void
2230 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2231                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2232 {
2233         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2234
2235         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2236         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2237         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2238         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2239         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2240         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2241         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2242         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2243         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2244         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
2245         cpu->stripes_min = le32_to_cpu(disk->stripes_min);
2246         cpu->stripes_max = le32_to_cpu(disk->stripes_max);
2247 }
2248
2249 static inline void
2250 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
2251                                struct btrfs_balance_args *cpu)
2252 {
2253         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
2254
2255         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
2256         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
2257         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
2258         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
2259         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
2260         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
2261         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
2262         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
2263         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
2264         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
2265         disk->stripes_min = cpu_to_le32(cpu->stripes_min);
2266         disk->stripes_max = cpu_to_le32(cpu->stripes_max);
2267 }
2268
2269 /* struct btrfs_super_block */
2270 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
2271 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
2272 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
2273                          generation, 64);
2274 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
2275 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
2276                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
2277 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
2278                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
2279 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
2280                          root_level, 8);
2281 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
2282                          chunk_root, 64);
2283 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
2284                          chunk_root_level, 8);
2285 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
2286                          log_root, 64);
2287 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
2288                          log_root_transid, 64);
2289 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
2290                          log_root_level, 8);
2291 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
2292                          total_bytes, 64);
2293 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
2294                          bytes_used, 64);
2295 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
2296                          sectorsize, 32);
2297 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
2298                          nodesize, 32);
2299 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
2300                          stripesize, 32);
2301 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
2302                          root_dir_objectid, 64);
2303 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
2304                          num_devices, 64);
2305 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
2306                          compat_flags, 64);
2307 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
2308                          compat_ro_flags, 64);
2309 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
2310                          incompat_flags, 64);
2311 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
2312                          csum_type, 16);
2313 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
2314                          cache_generation, 64);
2315 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
2316 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
2317                          uuid_tree_generation, 64);
2318
2319 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
2320 {
2321         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
2322         /*
2323          * csum type is validated at mount time
2324          */
2325         return btrfs_csum_sizes[t];
2326 }
2327
2328 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
2329 {
2330         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
2331 }
2332
2333 /*
2334  * The leaf data grows from end-to-front in the node.
2335  * this returns the address of the start of the last item,
2336  * which is the stop of the leaf data stack
2337  */
2338 static inline unsigned int leaf_data_end(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2339                                          struct extent_buffer *leaf)
2340 {
2341         u32 nr = btrfs_header_nritems(leaf);
2342
2343         if (nr == 0)
2344                 return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(fs_info);
2345         return btrfs_item_offset_nr(leaf, nr - 1);
2346 }
2347
2348 /* struct btrfs_file_extent_item */
2349 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
2350 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
2351                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
2352 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
2353                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
2354 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
2355                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
2356 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
2357                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
2358 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
2359                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
2360 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
2361                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
2362
2363 static inline unsigned long
2364 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
2365 {
2366         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
2367 }
2368
2369 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
2370 {
2371         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
2372 }
2373
2374 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
2375                    disk_bytenr, 64);
2376 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
2377                    generation, 64);
2378 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2379                    disk_num_bytes, 64);
2380 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
2381                   offset, 64);
2382 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2383                    num_bytes, 64);
2384 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2385                    ram_bytes, 64);
2386 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
2387                    compression, 8);
2388 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
2389                    encryption, 8);
2390 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
2391                    other_encoding, 16);
2392
2393 /*
2394  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
2395  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
2396  * the compressed size
2397  */
2398 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
2399                                                     struct btrfs_item *e)
2400 {
2401         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
2402 }
2403
2404 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
2405  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
2406  */
2407 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
2408                                                int slot,
2409                                                struct btrfs_file_extent_item *fi)
2410 {
2411         struct btrfs_map_token token;
2412
2413         btrfs_init_map_token(&token);
2414         /*
2415          * return the space used on disk if this item isn't
2416          * compressed or encoded
2417          */
2418         if (btrfs_token_file_extent_compression(eb, fi, &token) == 0 &&
2419             btrfs_token_file_extent_encryption(eb, fi, &token) == 0 &&
2420             btrfs_token_file_extent_other_encoding(eb, fi, &token) == 0) {
2421                 return btrfs_file_extent_inline_item_len(eb,
2422                                                          btrfs_item_nr(slot));
2423         }
2424
2425         /* otherwise use the ram bytes field */
2426         return btrfs_token_file_extent_ram_bytes(eb, fi, &token);
2427 }
2428
2429
2430 /* btrfs_dev_stats_item */
2431 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
2432                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
2433                                         int index)
2434 {
2435         u64 val;
2436
2437         read_extent_buffer(eb, &val,
2438                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
2439                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
2440                            sizeof(val));
2441         return val;
2442 }
2443
2444 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
2445                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
2446                                              int index, u64 val)
2447 {
2448         write_extent_buffer(eb, &val,
2449                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
2450                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
2451                             sizeof(val));
2452 }
2453
2454 /* btrfs_qgroup_status_item */
2455 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
2456                    generation, 64);
2457 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
2458                    version, 64);
2459 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
2460                    flags, 64);
2461 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
2462                    rescan, 64);
2463
2464 /* btrfs_qgroup_info_item */
2465 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
2466                    generation, 64);
2467 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
2468 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2469                    rfer_cmpr, 64);
2470 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
2471 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2472                    excl_cmpr, 64);
2473
2474 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
2475                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
2476 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
2477                          rfer, 64);
2478 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
2479                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
2480 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
2481                          excl, 64);
2482 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
2483                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
2484
2485 /* btrfs_qgroup_limit_item */
2486 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2487                    flags, 64);
2488 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2489                    max_rfer, 64);
2490 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2491                    max_excl, 64);
2492 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2493                    rsv_rfer, 64);
2494 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2495                    rsv_excl, 64);
2496
2497 /* btrfs_dev_replace_item */
2498 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
2499                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
2500 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
2501                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
2502                    64);
2503 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
2504                    replace_state, 64);
2505 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
2506                    time_started, 64);
2507 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
2508                    time_stopped, 64);
2509 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
2510                    num_write_errors, 64);
2511 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
2512                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
2513                    64);
2514 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
2515                    cursor_left, 64);
2516 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
2517                    cursor_right, 64);
2518
2519 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
2520                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
2521 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
2522                          struct btrfs_dev_replace_item,
2523                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
2524 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
2525                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
2526 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
2527                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
2528 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
2529                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
2530 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
2531                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
2532 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
2533                          struct btrfs_dev_replace_item,
2534                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
2535 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
2536                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
2537 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
2538                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
2539
2540 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
2541 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
2542         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
2543         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
2544
2545 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
2546         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
2547         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
2548
2549 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
2550 {
2551         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
2552                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
2553 }
2554
2555 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
2556 {
2557         return mapping_gfp_constraint(mapping, ~__GFP_FS);
2558 }
2559
2560 /* extent-tree.c */
2561
2562 u64 btrfs_csum_bytes_to_leaves(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 csum_bytes);
2563
2564 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2565                                                  unsigned num_items)
2566 {
2567         return (u64)fs_info->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * 2 * num_items;
2568 }
2569
2570 /*
2571  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
2572  * COW.
2573  */
2574 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2575                                                  unsigned num_items)
2576 {
2577         return (u64)fs_info->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
2578 }
2579
2580 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
2581                                        struct btrfs_fs_info *fs_info);
2582 int btrfs_check_space_for_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
2583                                        struct btrfs_fs_info *fs_info);
2584 void btrfs_dec_block_group_reservations(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2585                                          const u64 start);
2586 void btrfs_wait_block_group_reservations(struct btrfs_block_group_cache *bg);
2587 bool btrfs_inc_nocow_writers(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr);
2588 void btrfs_dec_nocow_writers(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr);
2589 void btrfs_wait_nocow_writers(struct btrfs_block_group_cache *bg);
2590 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
2591 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
2592                            struct btrfs_fs_info *fs_info, unsigned long count);
2593 int btrfs_async_run_delayed_refs(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2594                                  unsigned long count, u64 transid, int wait);
2595 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 start, u64 len);
2596 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
2597                              struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr,
2598                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
2599 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2600                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
2601 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2602                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
2603 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2604                                  struct extent_buffer *eb);
2605 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_root *root,
2606                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
2607 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
2608                                                  struct btrfs_fs_info *info,
2609                                                  u64 bytenr);
2610 void btrfs_get_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
2611 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
2612 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
2613 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2614                                              struct btrfs_root *root,
2615                                              u64 parent, u64 root_objectid,
2616                                              const struct btrfs_disk_key *key,
2617                                              int level, u64 hint,
2618                                              u64 empty_size);
2619 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2620                            struct btrfs_root *root,
2621                            struct extent_buffer *buf,
2622                            u64 parent, int last_ref);
2623 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2624                                      u64 root_objectid, u64 owner,
2625                                      u64 offset, u64 ram_bytes,
2626                                      struct btrfs_key *ins);
2627 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2628                                    struct btrfs_fs_info *fs_info,
2629                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
2630                                    struct btrfs_key *ins);
2631 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 ram_bytes, u64 num_bytes,
2632                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
2633                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
2634 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2635                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
2636 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2637                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
2638 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
2639                                 struct btrfs_fs_info *fs_info,
2640                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
2641                                 int level, int is_data);
2642 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2643                       struct btrfs_fs_info *fs_info,
2644                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
2645                       u64 owner, u64 offset);
2646
2647 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2648                                u64 start, u64 len, int delalloc);
2649 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2650                                        u64 start, u64 len);
2651 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2652 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
2653                                struct btrfs_fs_info *fs_info);
2654 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2655                          struct btrfs_fs_info *fs_info,
2656                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
2657                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset);
2658
2659 int btrfs_start_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
2660                                    struct btrfs_fs_info *fs_info);
2661 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
2662                                    struct btrfs_fs_info *fs_info);
2663 int btrfs_setup_space_cache(struct btrfs_trans_handle *trans,
2664                             struct btrfs_fs_info *fs_info);
2665 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr);
2666 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
2667 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
2668 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr);
2669 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
2670                            struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytes_used,
2671                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
2672                            u64 size);
2673 struct btrfs_trans_handle *btrfs_start_trans_remove_block_group(
2674                                 struct btrfs_fs_info *fs_info,
2675                                 const u64 chunk_offset);
2676 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
2677                              struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 group_start,
2678                              struct extent_map *em);
2679 void btrfs_delete_unused_bgs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2680 void btrfs_get_block_group_trimming(struct btrfs_block_group_cache *cache);
2681 void btrfs_put_block_group_trimming(struct btrfs_block_group_cache *cache);
2682 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
2683                                        struct btrfs_fs_info *fs_info);
2684 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
2685 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
2686
2687 enum btrfs_reserve_flush_enum {
2688         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
2689         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
2690         /*
2691          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
2692          * case, use FLUSH LIMIT
2693          */
2694         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
2695         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
2696 };
2697
2698 enum btrfs_flush_state {
2699         FLUSH_DELAYED_ITEMS_NR  =       1,
2700         FLUSH_DELAYED_ITEMS     =       2,
2701         FLUSH_DELALLOC          =       3,
2702         FLUSH_DELALLOC_WAIT     =       4,
2703         ALLOC_CHUNK             =       5,
2704         COMMIT_TRANS            =       6,
2705 };
2706
2707 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
2708 int btrfs_alloc_data_chunk_ondemand(struct btrfs_inode *inode, u64 bytes);
2709 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
2710 void btrfs_free_reserved_data_space_noquota(struct inode *inode, u64 start,
2711                                             u64 len);
2712 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
2713                                   struct btrfs_fs_info *fs_info);
2714 void btrfs_trans_release_chunk_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans);
2715 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
2716                                   struct btrfs_inode *inode);
2717 void btrfs_orphan_release_metadata(struct btrfs_inode *inode);
2718 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
2719                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
2720                                      int nitems,
2721                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
2722 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2723                                       struct btrfs_block_rsv *rsv);
2724 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes);
2725 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes);
2726 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
2727 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
2728 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
2729 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2730                                               unsigned short type);
2731 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2732                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
2733 void __btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv);
2734 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
2735                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
2736                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
2737 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
2738 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
2739                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
2740                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
2741 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
2742                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv, u64 num_bytes,
2743                             int update_size);
2744 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2745                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
2746                              int min_factor);
2747 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2748                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
2749                              u64 num_bytes);
2750 int btrfs_inc_block_group_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2751                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
2752 void btrfs_dec_block_group_ro(struct btrfs_block_group_cache *cache);
2753 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
2754 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
2755 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2756                                    u64 start, u64 end);
2757 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr,
2758                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
2759 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
2760                             struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 type);
2761 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_fs_info *fs_info, struct fstrim_range *range);
2762
2763 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2764 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
2765                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
2766 int __get_raid_index(u64 flags);
2767 int btrfs_start_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
2768 void btrfs_end_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
2769 void btrfs_wait_for_snapshot_creation(struct btrfs_root *root);
2770 void check_system_chunk(struct btrfs_trans_handle *trans,
2771                         struct btrfs_fs_info *fs_info, const u64 type);
2772 u64 add_new_free_space(struct btrfs_block_group_cache *block_group,
2773                        struct btrfs_fs_info *info, u64 start, u64 end);
2774
2775 /* ctree.c */
2776 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, const struct btrfs_key *key,
2777                      int level, int *slot);
2778 int btrfs_comp_cpu_keys(const struct btrfs_key *k1, const struct btrfs_key *k2);
2779 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
2780                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
2781                         int type);
2782 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
2783                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
2784 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2785                              struct btrfs_path *path,
2786                              const struct btrfs_key *new_key);
2787 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
2788 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
2789 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2790                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
2791                         u64 min_trans);
2792 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
2793                          struct btrfs_path *path,
2794                          u64 min_trans);
2795 enum btrfs_compare_tree_result {
2796         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
2797         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
2798         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
2799         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
2800 };
2801 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
2802                                   struct btrfs_root *right_root,
2803                                   struct btrfs_path *left_path,
2804                                   struct btrfs_path *right_path,
2805                                   struct btrfs_key *key,
2806                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
2807                                   void *ctx);
2808 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
2809                         struct btrfs_root *right_root,
2810                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
2811 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2812                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
2813                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
2814                     struct extent_buffer **cow_ret);
2815 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2816                       struct btrfs_root *root,
2817                       struct extent_buffer *buf,
2818                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
2819 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
2820                               struct extent_buffer *buf);
2821 void btrfs_extend_item(struct btrfs_fs_info *fs_info, struct btrfs_path *path,
2822                        u32 data_size);
2823 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2824                          struct btrfs_path *path, u32 new_size, int from_end);
2825 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2826                      struct btrfs_root *root,
2827                      struct btrfs_path *path,
2828                      const struct btrfs_key *new_key,
2829                      unsigned long split_offset);
2830 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2831                          struct btrfs_root *root,
2832                          struct btrfs_path *path,
2833                          const struct btrfs_key *new_key);
2834 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
2835                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
2836 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2837                       const struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
2838                       int ins_len, int cow);
2839 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, const struct btrfs_key *key,
2840                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
2841 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
2842                                const struct btrfs_key *key,
2843                                struct btrfs_path *p, int find_higher,
2844                                int return_any);
2845 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
2846                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
2847                        int start_slot, u64 *last_ret,
2848                        struct btrfs_key *progress);
2849 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
2850 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
2851 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
2852 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
2853 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
2854                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
2855 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
2856
2857 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2858                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
2859 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2860                                  struct btrfs_root *root,
2861                                  struct btrfs_path *path)
2862 {
2863         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
2864 }
2865
2866 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2867                             const struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
2868                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
2869 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2870                       const struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
2871 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
2872                              struct btrfs_root *root,
2873                              struct btrfs_path *path,
2874                              const struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
2875                              int nr);
2876
2877 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2878                                           struct btrfs_root *root,
2879                                           struct btrfs_path *path,
2880                                           const struct btrfs_key *key,
2881                                           u32 data_size)
2882 {
2883         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
2884 }
2885
2886 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
2887 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
2888 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2889                         u64 time_seq);
2890 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
2891                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
2892 {
2893         ++p->slots[0];
2894         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
2895                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
2896         return 0;
2897 }
2898 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
2899 {
2900         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
2901 }
2902 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2903                           struct extent_buffer *leaf);
2904 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
2905                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
2906                                      int update_ref, int for_reloc);
2907 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
2908                         struct btrfs_root *root,
2909                         struct extent_buffer *node,
2910                         struct extent_buffer *parent);
2911 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2912 {
2913         /*
2914          * Do it this way so we only ever do one test_bit in the normal case.
2915          */
2916         if (test_bit(BTRFS_FS_CLOSING_START, &fs_info->flags)) {
2917                 if (test_bit(BTRFS_FS_CLOSING_DONE, &fs_info->flags))
2918                         return 2;
2919                 return 1;
2920         }
2921         return 0;
2922 }
2923
2924 /*
2925  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
2926  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
2927  * the fs.
2928  */
2929 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2930 {
2931         return fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY || btrfs_fs_closing(fs_info);
2932 }
2933
2934 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2935 {
2936         kfree(fs_info->balance_ctl);
2937         kfree(fs_info->delayed_root);
2938         kfree(fs_info->extent_root);
2939         kfree(fs_info->tree_root);
2940         kfree(fs_info->chunk_root);
2941         kfree(fs_info->dev_root);
2942         kfree(fs_info->csum_root);
2943         kfree(fs_info->quota_root);
2944         kfree(fs_info->uuid_root);
2945         kfree(fs_info->free_space_root);
2946         kfree(fs_info->super_copy);
2947         kfree(fs_info->super_for_commit);
2948         security_free_mnt_opts(&fs_info->security_opts);
2949         kfree(fs_info);
2950 }
2951
2952 /* tree mod log functions from ctree.c */
2953 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2954                            struct seq_list *elem);
2955 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2956                             struct seq_list *elem);
2957 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
2958
2959 /* root-item.c */
2960 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2961                        struct btrfs_fs_info *fs_info,
2962                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
2963                        const char *name, int name_len);
2964 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2965                        struct btrfs_fs_info *fs_info,
2966                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
2967                        const char *name, int name_len);
2968 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2969                    const struct btrfs_key *key);
2970 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2971                       const struct btrfs_key *key,
2972                       struct btrfs_root_item *item);
2973 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2974                                    struct btrfs_root *root,
2975                                    struct btrfs_key *key,
2976                                    struct btrfs_root_item *item);
2977 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, const struct btrfs_key *search_key,
2978                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
2979                     struct btrfs_key *root_key);
2980 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2981 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
2982                          struct extent_buffer *node);
2983 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
2984 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
2985                              struct btrfs_root *root);
2986
2987 /* uuid-tree.c */
2988 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
2989                         struct btrfs_fs_info *fs_info, u8 *uuid, u8 type,
2990                         u64 subid);
2991 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
2992                         struct btrfs_fs_info *fs_info, u8 *uuid, u8 type,
2993                         u64 subid);
2994 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2995                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
2996                                               u64));
2997
2998 /* dir-item.c */
2999 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3000                           const char *name, int name_len);
3001 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3002                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3003                           int name_len, struct btrfs_inode *dir,
3004                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3005 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3006                                              struct btrfs_root *root,
3007                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3008                                              const char *name, int name_len,
3009                                              int mod);
3010 struct btrfs_dir_item *
3011 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3012                             struct btrfs_root *root,
3013                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3014                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3015                             int mod);
3016 struct btrfs_dir_item *
3017 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3018                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3019                             const char *name, int name_len);
3020 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3021                               struct btrfs_root *root,
3022                               struct btrfs_path *path,
3023                               struct btrfs_dir_item *di);
3024 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3025                             struct btrfs_root *root,
3026                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3027                             const char *name, u16 name_len,
3028                             const void *data, u16 data_len);
3029 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3030                                           struct btrfs_root *root,
3031                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3032                                           const char *name, u16 name_len,
3033                                           int mod);
3034 int verify_dir_item(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3035                     struct extent_buffer *leaf,
3036                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3037 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3038                                                  struct btrfs_path *path,
3039                                                  const char *name,
3040                                                  int name_len);
3041
3042 /* orphan.c */
3043 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3044                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3045 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3046                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3047 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3048
3049 /* inode-item.c */
3050 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3051                            struct btrfs_root *root,
3052                            const char *name, int name_len,
3053                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3054 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3055                            struct btrfs_root *root,
3056                            const char *name, int name_len,
3057                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3058 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3059                              struct btrfs_root *root,
3060                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3061 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3062                        *root, struct btrfs_path *path,
3063                        struct btrfs_key *location, int mod);
3064
3065 struct btrfs_inode_extref *
3066 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3067                           struct btrfs_root *root,
3068                           struct btrfs_path *path,
3069                           const char *name, int name_len,
3070                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3071                           int cow);
3072
3073 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3074                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3075                                    int name_len,
3076                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3077
3078 /* file-item.c */
3079 struct btrfs_dio_private;
3080 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3081                     struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr, u64 len);
3082 int btrfs_lookup_bio_sums(struct inode *inode, struct bio *bio, u32 *dst);
3083 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct inode *inode, struct bio *bio,
3084                               u64 logical_offset);
3085 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3086                              struct btrfs_root *root,
3087                              u64 objectid, u64 pos,
3088                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3089                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3090                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3091 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3092                              struct btrfs_root *root,
3093                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3094                              u64 bytenr, int mod);
3095 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3096                            struct btrfs_root *root,
3097                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3098 int btrfs_csum_one_bio(struct inode *inode, struct bio *bio,
3099                        u64 file_start, int contig);
3100 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3101                              struct list_head *list, int search_commit);
3102 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct btrfs_inode *inode,
3103                                      const struct btrfs_path *path,
3104                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3105                                      const bool new_inline,
3106                                      struct extent_map *em);
3107
3108 /* inode.c */
3109 struct btrfs_delalloc_work {
3110         struct inode *inode;
3111         int delay_iput;
3112         struct completion completion;
3113         struct list_head list;
3114         struct btrfs_work work;
3115 };
3116
3117 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3118                                                     int delay_iput);
3119 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3120
3121 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct btrfs_inode *inode,
3122                 struct page *page, size_t pg_offset, u64 start,
3123                 u64 len, int create);
3124 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3125                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3126                               u64 *ram_bytes);
3127
3128 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3129 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3130 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3131 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3132 #define PageChecked PageFsMisc
3133 #endif
3134
3135 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3136 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3137                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3138                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3139 {
3140         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3141 }
3142
3143 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3144 int btrfs_set_inode_index(struct btrfs_inode *dir, u64 *index);
3145 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3146                        struct btrfs_root *root,
3147                        struct btrfs_inode *dir, struct btrfs_inode *inode,
3148                        const char *name, int name_len);
3149 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3150                    struct btrfs_inode *parent_inode, struct btrfs_inode *inode,
3151                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3152 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3153                         struct btrfs_root *root,
3154                         struct inode *dir, u64 objectid,
3155                         const char *name, int name_len);
3156 int btrfs_truncate_block(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3157                         int front);
3158 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3159                                struct btrfs_root *root,
3160                                struct inode *inode, u64 new_size,
3161                                u32 min_type);
3162
3163 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3164 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput,
3165                                int nr);
3166 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3167                               struct extent_state **cached_state, int dedupe);
3168 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3169                              struct btrfs_root *new_root,
3170                              struct btrfs_root *parent_root,
3171                              u64 new_dirid);
3172 int btrfs_merge_bio_hook(struct page *page, unsigned long offset,
3173                          size_t size, struct bio *bio,
3174                          unsigned long bio_flags);
3175 void btrfs_set_range_writeback(void *private_data, u64 start, u64 end);
3176 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf);
3177 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3178 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3179 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3180 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3181 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3182 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3183 int btrfs_init_cachep(void);
3184 void btrfs_destroy_cachep(void);
3185 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3186 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3187                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3188 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct btrfs_inode *inode,
3189                 struct page *page, size_t pg_offset,
3190                 u64 start, u64 end, int create);
3191 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3192                               struct btrfs_root *root,
3193                               struct inode *inode);
3194 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3195                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3196 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3197                 struct btrfs_inode *inode);
3198 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3199 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3200                               struct btrfs_root *root);
3201 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3202 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
3203 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3204 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3205 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3206                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3207                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3208 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3209                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3210                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3211                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3212 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3213 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3214 void btrfs_test_inode_set_ops(struct inode *inode);
3215 #endif
3216
3217 /* ioctl.c */
3218 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3219 long btrfs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3220 int btrfs_ioctl_get_supported_features(void __user *arg);
3221 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
3222 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
3223 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3224 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3225                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3226                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3227 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3228                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3229 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
3230                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3231 ssize_t btrfs_dedupe_file_range(struct file *src_file, u64 loff, u64 olen,
3232                            struct file *dst_file, u64 dst_loff);
3233
3234 /* file.c */
3235 int btrfs_auto_defrag_init(void);
3236 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
3237 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3238                            struct btrfs_inode *inode);
3239 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3240 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3241 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3242 void btrfs_drop_extent_cache(struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end,
3243                              int skip_pinned);
3244 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3245 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3246                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3247                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
3248                          u64 *drop_end, int drop_cache,
3249                          int replace_extent,
3250                          u32 extent_item_size,
3251                          int *key_inserted);
3252 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3253                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
3254                        u64 end, int drop_cache);
3255 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3256                               struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end);
3257 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3258 int btrfs_dirty_pages(struct inode *inode, struct page **pages,
3259                       size_t num_pages, loff_t pos, size_t write_bytes,
3260                       struct extent_state **cached);
3261 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
3262 int btrfs_clone_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
3263                            struct file *file_out, loff_t pos_out, u64 len);
3264
3265 /* tree-defrag.c */
3266 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3267                         struct btrfs_root *root);
3268
3269 /* sysfs.c */
3270 int btrfs_init_sysfs(void);
3271 void btrfs_exit_sysfs(void);
3272 int btrfs_sysfs_add_mounted(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3273 void btrfs_sysfs_remove_mounted(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3274
3275 /* xattr.c */
3276 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
3277
3278 /* super.c */
3279 int btrfs_parse_options(struct btrfs_fs_info *info, char *options,
3280                         unsigned long new_flags);
3281 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3282
3283 static inline __printf(2, 3)
3284 void btrfs_no_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3285 {
3286 }
3287
3288 #ifdef CONFIG_PRINTK
3289 __printf(2, 3)
3290 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3291 #else
3292 #define btrfs_printk(fs_info, fmt, args...) \
3293         btrfs_no_printk(fs_info, fmt, ##args)
3294 #endif
3295
3296 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3297         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3298 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3299         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3300 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3301         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3302 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3303         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3304 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
3305         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3306 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
3307         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3308 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
3309         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3310
3311 /*
3312  * Wrappers that use printk_in_rcu
3313  */
3314 #define btrfs_emerg_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3315         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3316 #define btrfs_alert_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3317         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3318 #define btrfs_crit_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3319         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3320 #define btrfs_err_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3321         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3322 #define btrfs_warn_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3323         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3324 #define btrfs_notice_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3325         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3326 #define btrfs_info_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3327         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3328
3329 /*
3330  * Wrappers that use a ratelimited printk_in_rcu
3331  */
3332 #define btrfs_emerg_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3333         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3334 #define btrfs_alert_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3335         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3336 #define btrfs_crit_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3337         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3338 #define btrfs_err_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3339         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3340 #define btrfs_warn_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3341         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3342 #define btrfs_notice_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3343         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3344 #define btrfs_info_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3345         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3346
3347 /*
3348  * Wrappers that use a ratelimited printk
3349  */
3350 #define btrfs_emerg_rl(fs_info, fmt, args...) \
3351         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3352 #define btrfs_alert_rl(fs_info, fmt, args...) \
3353         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3354 #define btrfs_crit_rl(fs_info, fmt, args...) \
3355         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3356 #define btrfs_err_rl(fs_info, fmt, args...) \
3357         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3358 #define btrfs_warn_rl(fs_info, fmt, args...) \
3359         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3360 #define btrfs_notice_rl(fs_info, fmt, args...) \
3361         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3362 #define btrfs_info_rl(fs_info, fmt, args...) \
3363         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3364
3365 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3366 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...)                              \
3367 do {                                                                    \
3368         DEFINE_DYNAMIC_DEBUG_METADATA(descriptor, fmt);                 \
3369         if (unlikely(descriptor.flags & _DPRINTK_FLAGS_PRINT))          \
3370                 btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args);          \
3371 } while (0)
3372 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...)                       \
3373 do {                                                                    \
3374         DEFINE_DYNAMIC_DEBUG_METADATA(descriptor, fmt);                 \
3375         if (unlikely(descriptor.flags & _DPRINTK_FLAGS_PRINT))          \
3376                 btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args);   \
3377 } while (0)
3378 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)                    \
3379 do {                                                                    \
3380         DEFINE_DYNAMIC_DEBUG_METADATA(descriptor, fmt);                 \
3381         if (unlikely(descriptor.flags & _DPRINTK_FLAGS_PRINT))          \
3382                 btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt,         \
3383                                        ##args);\
3384 } while (0)
3385 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...)                           \
3386 do {                                                                    \
3387         DEFINE_DYNAMIC_DEBUG_METADATA(descriptor, fmt);                 \
3388         if (unlikely(descriptor.flags & _DPRINTK_FLAGS_PRINT))          \
3389                 btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_DEBUG fmt,       \
3390                                          ##args);                       \
3391 } while (0)
3392 #elif defined(DEBUG)
3393 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3394         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3395 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3396         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3397 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3398         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3399 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
3400         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3401 #else
3402 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3403         btrfs_no_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3404 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3405         btrfs_no_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3406 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3407         btrfs_no_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3408 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
3409         btrfs_no_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3410 #endif
3411
3412 #define btrfs_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)      \
3413 do {                                                    \
3414         rcu_read_lock();                                \
3415         btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
3416         rcu_read_unlock();                              \
3417 } while (0)
3418
3419 #define btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, args...)         \
3420 do {                                                            \
3421         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(_rs,                      \
3422                 DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,                     \
3423                 DEFAULT_RATELIMIT_BURST);                       \
3424         if (__ratelimit(&_rs))                                  \
3425                 btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
3426 } while (0)
3427
3428 #define btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)           \
3429 do {                                                            \
3430         rcu_read_lock();                                        \
3431         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, ##args);         \
3432         rcu_read_unlock();                                      \
3433 } while (0)
3434
3435 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
3436
3437 __cold
3438 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
3439 {
3440         pr_err("assertion failed: %s, file: %s, line: %d\n",
3441                expr, file, line);
3442         BUG();
3443 }
3444
3445 #define ASSERT(expr)    \
3446         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
3447 #else
3448 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
3449 #endif
3450
3451 __printf(5, 6)
3452 __cold
3453 void __btrfs_handle_fs_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3454                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3455
3456 const char *btrfs_decode_error(int errno);
3457
3458 __cold
3459 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
3460                                const char *function,
3461                                unsigned int line, int errno);
3462
3463 /*
3464  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
3465  * detected, that way the exact line number is reported.
3466  */
3467 #define btrfs_abort_transaction(trans, errno)           \
3468 do {                                                            \
3469         /* Report first abort since mount */                    \
3470         if (!test_and_set_bit(BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,     \
3471                         &((trans)->fs_info->fs_state))) {       \
3472                 if ((errno) != -EIO) {                          \
3473                         WARN(1, KERN_DEBUG                              \
3474                         "BTRFS: Transaction aborted (error %d)\n",      \
3475                         (errno));                                       \
3476                 } else {                                                \
3477                         btrfs_debug((trans)->fs_info,                   \
3478                                     "Transaction aborted (error %d)", \
3479                                   (errno));                     \
3480                 }                                               \
3481         }                                                       \
3482         __btrfs_abort_transaction((trans), __func__,            \
3483                                   __LINE__, (errno));           \
3484 } while (0)
3485
3486 #define btrfs_handle_fs_error(fs_info, errno, fmt, args...)             \
3487 do {                                                            \
3488         __btrfs_handle_fs_error((fs_info), __func__, __LINE__,  \
3489                           (errno), fmt, ##args);                \
3490 } while (0)
3491
3492 __printf(5, 6)
3493 __cold
3494 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3495                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3496 /*
3497  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
3498  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
3499  */
3500 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
3501 do {                                                                    \
3502         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
3503         BUG();                                                          \
3504 } while (0)
3505
3506
3507 /* compatibility and incompatibility defines */
3508
3509 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3510         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3511
3512 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3513                                            u64 flag)
3514 {
3515         struct btrfs_super_block *disk_super;
3516         u64 features;
3517
3518         disk_super = fs_info->super_copy;
3519         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3520         if (!(features & flag)) {
3521                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3522                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3523                 if (!(features & flag)) {
3524                         features |= flag;
3525                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3526                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu feature flag",
3527                                          flag);
3528                 }
3529                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3530         }
3531 }
3532
3533 #define btrfs_clear_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3534         __btrfs_clear_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3535
3536 static inline void __btrfs_clear_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3537                                              u64 flag)
3538 {
3539         struct btrfs_super_block *disk_super;
3540         u64 features;
3541
3542         disk_super = fs_info->super_copy;
3543         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3544         if (features & flag) {
3545                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3546                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3547                 if (features & flag) {
3548                         features &= ~flag;
3549                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3550                         btrfs_info(fs_info, "clearing %llu feature flag",
3551                                          flag);
3552                 }
3553                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3554         }
3555 }
3556
3557 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
3558         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3559
3560 static inline bool __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3561 {
3562         struct btrfs_super_block *disk_super;
3563         disk_super = fs_info->super_copy;
3564         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
3565 }
3566
3567 #define btrfs_set_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
3568         __btrfs_set_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
3569
3570 static inline void __btrfs_set_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3571                                             u64 flag)
3572 {
3573         struct btrfs_super_block *disk_super;
3574         u64 features;
3575
3576         disk_super = fs_info->super_copy;
3577         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3578         if (!(features & flag)) {
3579                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3580                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3581                 if (!(features & flag)) {
3582                         features |= flag;
3583                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
3584                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu ro feature flag",
3585                                    flag);
3586                 }
3587                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3588         }
3589 }
3590
3591 #define btrfs_clear_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
3592         __btrfs_clear_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
3593
3594 static inline void __btrfs_clear_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3595                                               u64 flag)
3596 {
3597         struct btrfs_super_block *disk_super;
3598         u64 features;
3599
3600         disk_super = fs_info->super_copy;
3601         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3602         if (features & flag) {
3603                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3604                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3605                 if (features & flag) {
3606                         features &= ~flag;
3607                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
3608                         btrfs_info(fs_info, "clearing %llu ro feature flag",
3609                                    flag);
3610                 }
3611                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3612         }
3613 }
3614
3615 #define btrfs_fs_compat_ro(fs_info, opt) \
3616         __btrfs_fs_compat_ro((fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
3617
3618 static inline int __btrfs_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3619 {
3620         struct btrfs_super_block *disk_super;
3621         disk_super = fs_info->super_copy;
3622         return !!(btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super) & flag);
3623 }
3624
3625 /* acl.c */
3626 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
3627 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
3628 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
3629 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3630                    struct inode *inode, struct inode *dir);
3631 #else
3632 #define btrfs_get_acl NULL
3633 #define btrfs_set_acl NULL
3634 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3635                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
3636 {
3637         return 0;
3638 }
3639 #endif
3640
3641 /* relocation.c */
3642 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 group_start);
3643 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3644                           struct btrfs_root *root);
3645 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3646                             struct btrfs_root *root);
3647 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
3648 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
3649 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3650                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3651                           struct extent_buffer *cow);
3652 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_pending_snapshot *pending,
3653                               u64 *bytes_to_reserve);
3654 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3655                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
3656
3657 /* scrub.c */
3658 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
3659                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
3660                     int readonly, int is_dev_replace);
3661 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3662 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3663 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
3664 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
3665                            struct btrfs_device *dev);
3666 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid,
3667                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
3668 static inline void btrfs_init_full_stripe_locks_tree(
3669                         struct btrfs_full_stripe_locks_tree *locks_root)
3670 {
3671         locks_root->root = RB_ROOT;
3672         mutex_init(&locks_root->lock);
3673 }
3674
3675 /* dev-replace.c */
3676 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3677 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3678 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
3679
3680 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3681 {
3682         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
3683 }
3684
3685 /* reada.c */
3686 struct reada_control {
3687         struct btrfs_fs_info    *fs_info;               /* tree to prefetch */
3688         struct btrfs_key        key_start;
3689         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
3690         atomic_t                elems;
3691         struct kref             refcnt;
3692         wait_queue_head_t       wait;
3693 };
3694 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
3695                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
3696 int btrfs_reada_wait(void *handle);
3697 void btrfs_reada_detach(void *handle);
3698 int btree_readahead_hook(struct extent_buffer *eb, int err);
3699
3700 static inline int is_fstree(u64 rootid)
3701 {
3702         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
3703             ((s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID &&
3704               !btrfs_qgroup_level(rootid)))
3705                 return 1;
3706         return 0;
3707 }
3708
3709 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3710 {
3711         return signal_pending(current);
3712 }
3713
3714 /* Sanity test specific functions */
3715 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3716 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
3717 #endif
3718
3719 static inline int btrfs_is_testing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3720 {
3721 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3722         if (unlikely(test_bit(BTRFS_FS_STATE_DUMMY_FS_INFO,
3723                               &fs_info->fs_state)))
3724                 return 1;
3725 #endif
3726         return 0;
3727 }
3728 #endif