Merge remote-tracking branches 'spi/topic/atmel', 'spi/topic/bcm2385', 'spi/topic...
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #ifndef __BTRFS_CTREE__
20 #define __BTRFS_CTREE__
21
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/highmem.h>
24 #include <linux/fs.h>
25 #include <linux/rwsem.h>
26 #include <linux/semaphore.h>
27 #include <linux/completion.h>
28 #include <linux/backing-dev.h>
29 #include <linux/wait.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/kobject.h>
32 #include <trace/events/btrfs.h>
33 #include <asm/kmap_types.h>
34 #include <linux/pagemap.h>
35 #include <linux/btrfs.h>
36 #include <linux/workqueue.h>
37 #include <linux/security.h>
38 #include "extent_io.h"
39 #include "extent_map.h"
40 #include "async-thread.h"
41
42 struct btrfs_trans_handle;
43 struct btrfs_transaction;
44 struct btrfs_pending_snapshot;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
47 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
48 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
49 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
50 struct btrfs_ordered_sum;
51
52 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
53 #define STATIC noinline
54 #else
55 #define STATIC static noinline
56 #endif
57
58 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
59
60 #define BTRFS_MAX_MIRRORS 3
61
62 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
63
64 #define BTRFS_COMPAT_EXTENT_TREE_V0
65
66 /* holds pointers to all of the tree roots */
67 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
68
69 /* stores information about which extents are in use, and reference counts */
70 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
71
72 /*
73  * chunk tree stores translations from logical -> physical block numbering
74  * the super block points to the chunk tree
75  */
76 #define BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID 3ULL
77
78 /*
79  * stores information about which areas of a given device are in use.
80  * one per device.  The tree of tree roots points to the device tree
81  */
82 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 4ULL
83
84 /* one per subvolume, storing files and directories */
85 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 5ULL
86
87 /* directory objectid inside the root tree */
88 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 6ULL
89
90 /* holds checksums of all the data extents */
91 #define BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID 7ULL
92
93 /* holds quota configuration and tracking */
94 #define BTRFS_QUOTA_TREE_OBJECTID 8ULL
95
96 /* for storing items that use the BTRFS_UUID_KEY* types */
97 #define BTRFS_UUID_TREE_OBJECTID 9ULL
98
99 /* for storing balance parameters in the root tree */
100 #define BTRFS_BALANCE_OBJECTID -4ULL
101
102 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
103 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
104
105 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
106 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
107 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
108
109 /* for space balancing */
110 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
111 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
112
113 /*
114  * extent checksums all have this objectid
115  * this allows them to share the logging tree
116  * for fsyncs
117  */
118 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
119
120 /* For storing free space cache */
121 #define BTRFS_FREE_SPACE_OBJECTID -11ULL
122
123 /*
124  * The inode number assigned to the special inode for storing
125  * free ino cache
126  */
127 #define BTRFS_FREE_INO_OBJECTID -12ULL
128
129 /* dummy objectid represents multiple objectids */
130 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
131
132 /*
133  * All files have objectids in this range.
134  */
135 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
136 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
137 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
138
139
140 /*
141  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
142  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
143  */
144 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
145
146 #define BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID 1
147
148 #define BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID 2
149
150 #define BTRFS_DEV_REPLACE_DEVID 0ULL
151
152 /*
153  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
154  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
155  */
156 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
157
158 /*
159  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
160  * of linux
161  */
162 #define BTRFS_NAME_LEN 255
163
164 /*
165  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
166  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
167  * inode ref items.
168  */
169 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
170
171 /* 32 bytes in various csum fields */
172 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
173
174 /* csum types */
175 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
176
177 static int btrfs_csum_sizes[] = { 4, 0 };
178
179 /* four bytes for CRC32 */
180 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
181
182 /* spefic to btrfs_map_block(), therefore not in include/linux/blk_types.h */
183 #define REQ_GET_READ_MIRRORS    (1 << 30)
184
185 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
186 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
187 #define BTRFS_FT_DIR            2
188 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
189 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
190 #define BTRFS_FT_FIFO           5
191 #define BTRFS_FT_SOCK           6
192 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
193 #define BTRFS_FT_XATTR          8
194 #define BTRFS_FT_MAX            9
195
196 /* ioprio of readahead is set to idle */
197 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
198
199 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     (32 * 1024 * 1024)
200
201 #define BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE (128 * 1024 * 1024)
202
203 /*
204  * The key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
205  * block layout.
206  *
207  * objectid corresponds to the inode number.
208  *
209  * type tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
210  * so for a given inode, keys with type of 1 might refer to the inode data,
211  * type of 2 may point to file data in the btree and type == 3 may point to
212  * extents.
213  *
214  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
215  *
216  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
217  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
218  * should be the same (ie both packed)
219  */
220 struct btrfs_disk_key {
221         __le64 objectid;
222         u8 type;
223         __le64 offset;
224 } __attribute__ ((__packed__));
225
226 struct btrfs_key {
227         u64 objectid;
228         u8 type;
229         u64 offset;
230 } __attribute__ ((__packed__));
231
232 struct btrfs_mapping_tree {
233         struct extent_map_tree map_tree;
234 };
235
236 struct btrfs_dev_item {
237         /* the internal btrfs device id */
238         __le64 devid;
239
240         /* size of the device */
241         __le64 total_bytes;
242
243         /* bytes used */
244         __le64 bytes_used;
245
246         /* optimal io alignment for this device */
247         __le32 io_align;
248
249         /* optimal io width for this device */
250         __le32 io_width;
251
252         /* minimal io size for this device */
253         __le32 sector_size;
254
255         /* type and info about this device */
256         __le64 type;
257
258         /* expected generation for this device */
259         __le64 generation;
260
261         /*
262          * starting byte of this partition on the device,
263          * to allow for stripe alignment in the future
264          */
265         __le64 start_offset;
266
267         /* grouping information for allocation decisions */
268         __le32 dev_group;
269
270         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
271         u8 seek_speed;
272
273         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
274         u8 bandwidth;
275
276         /* btrfs generated uuid for this device */
277         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
278
279         /* uuid of FS who owns this device */
280         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
281 } __attribute__ ((__packed__));
282
283 struct btrfs_stripe {
284         __le64 devid;
285         __le64 offset;
286         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
287 } __attribute__ ((__packed__));
288
289 struct btrfs_chunk {
290         /* size of this chunk in bytes */
291         __le64 length;
292
293         /* objectid of the root referencing this chunk */
294         __le64 owner;
295
296         __le64 stripe_len;
297         __le64 type;
298
299         /* optimal io alignment for this chunk */
300         __le32 io_align;
301
302         /* optimal io width for this chunk */
303         __le32 io_width;
304
305         /* minimal io size for this chunk */
306         __le32 sector_size;
307
308         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
309          * item in the btree
310          */
311         __le16 num_stripes;
312
313         /* sub stripes only matter for raid10 */
314         __le16 sub_stripes;
315         struct btrfs_stripe stripe;
316         /* additional stripes go here */
317 } __attribute__ ((__packed__));
318
319 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT 1
320 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP 2
321
322 struct btrfs_free_space_entry {
323         __le64 offset;
324         __le64 bytes;
325         u8 type;
326 } __attribute__ ((__packed__));
327
328 struct btrfs_free_space_header {
329         struct btrfs_disk_key location;
330         __le64 generation;
331         __le64 num_entries;
332         __le64 num_bitmaps;
333 } __attribute__ ((__packed__));
334
335 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
336 {
337         BUG_ON(num_stripes == 0);
338         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
339                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
340 }
341
342 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN       (1ULL << 0)
343 #define BTRFS_HEADER_FLAG_RELOC         (1ULL << 1)
344
345 /*
346  * File system states
347  */
348 #define BTRFS_FS_STATE_ERROR            0
349 #define BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING       1
350 #define BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED    2
351 #define BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING    3
352
353 /* Super block flags */
354 /* Errors detected */
355 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
356
357 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
358 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
359
360 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
361 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
362 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
363                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
364
365 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
366 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
367
368 /*
369  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
370  */
371 struct btrfs_header {
372         /* these first four must match the super block */
373         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
374         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
375         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
376         __le64 flags;
377
378         /* allowed to be different from the super from here on down */
379         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
380         __le64 generation;
381         __le64 owner;
382         __le32 nritems;
383         u8 level;
384 } __attribute__ ((__packed__));
385
386 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
387                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
388                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
389 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
390 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->nodesize))
391 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START             \
392                 (offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr))
393 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
394                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
395                                         BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START)
396 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
397                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
398                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
399
400
401 /*
402  * this is a very generous portion of the super block, giving us
403  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
404  */
405 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
406 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
407
408 /*
409  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
410  * we store an array of the roots from previous transactions
411  * in the super.
412  */
413 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
414 struct btrfs_root_backup {
415         __le64 tree_root;
416         __le64 tree_root_gen;
417
418         __le64 chunk_root;
419         __le64 chunk_root_gen;
420
421         __le64 extent_root;
422         __le64 extent_root_gen;
423
424         __le64 fs_root;
425         __le64 fs_root_gen;
426
427         __le64 dev_root;
428         __le64 dev_root_gen;
429
430         __le64 csum_root;
431         __le64 csum_root_gen;
432
433         __le64 total_bytes;
434         __le64 bytes_used;
435         __le64 num_devices;
436         /* future */
437         __le64 unused_64[4];
438
439         u8 tree_root_level;
440         u8 chunk_root_level;
441         u8 extent_root_level;
442         u8 fs_root_level;
443         u8 dev_root_level;
444         u8 csum_root_level;
445         /* future and to align */
446         u8 unused_8[10];
447 } __attribute__ ((__packed__));
448
449 /*
450  * the super block basically lists the main trees of the FS
451  * it currently lacks any block count etc etc
452  */
453 struct btrfs_super_block {
454         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
455         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
456         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
457         __le64 bytenr; /* this block number */
458         __le64 flags;
459
460         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
461         __le64 magic;
462         __le64 generation;
463         __le64 root;
464         __le64 chunk_root;
465         __le64 log_root;
466
467         /* this will help find the new super based on the log root */
468         __le64 log_root_transid;
469         __le64 total_bytes;
470         __le64 bytes_used;
471         __le64 root_dir_objectid;
472         __le64 num_devices;
473         __le32 sectorsize;
474         __le32 nodesize;
475         __le32 __unused_leafsize;
476         __le32 stripesize;
477         __le32 sys_chunk_array_size;
478         __le64 chunk_root_generation;
479         __le64 compat_flags;
480         __le64 compat_ro_flags;
481         __le64 incompat_flags;
482         __le16 csum_type;
483         u8 root_level;
484         u8 chunk_root_level;
485         u8 log_root_level;
486         struct btrfs_dev_item dev_item;
487
488         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
489
490         __le64 cache_generation;
491         __le64 uuid_tree_generation;
492
493         /* future expansion */
494         __le64 reserved[30];
495         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
496         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
497 } __attribute__ ((__packed__));
498
499 /*
500  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
501  * ones specified below then we will fail to mount
502  */
503 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
504 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
505 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
506 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
507 /*
508  * some patches floated around with a second compression method
509  * lets save that incompat here for when they do get in
510  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
511  * number
512  */
513 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
514
515 /*
516  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
517  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
518  */
519 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
520
521 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF    (1ULL << 6)
522 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56           (1ULL << 7)
523 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA  (1ULL << 8)
524 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES         (1ULL << 9)
525
526 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
527 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
528 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
529 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP            0ULL
530 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
531 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
532
533 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
534         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
535          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
536          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
537          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
538          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
539          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
540          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
541          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
542          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
543
544 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
545         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
546 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
547
548 /*
549  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
550  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
551  */
552 struct btrfs_item {
553         struct btrfs_disk_key key;
554         __le32 offset;
555         __le32 size;
556 } __attribute__ ((__packed__));
557
558 /*
559  * leaves have an item area and a data area:
560  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
561  *
562  * The data is separate from the items to get the keys closer together
563  * during searches.
564  */
565 struct btrfs_leaf {
566         struct btrfs_header header;
567         struct btrfs_item items[];
568 } __attribute__ ((__packed__));
569
570 /*
571  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
572  * other blocks
573  */
574 struct btrfs_key_ptr {
575         struct btrfs_disk_key key;
576         __le64 blockptr;
577         __le64 generation;
578 } __attribute__ ((__packed__));
579
580 struct btrfs_node {
581         struct btrfs_header header;
582         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
583 } __attribute__ ((__packed__));
584
585 /*
586  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
587  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
588  * to any other levels that are present.
589  *
590  * The slots array records the index of the item or block pointer
591  * used while walking the tree.
592  */
593 struct btrfs_path {
594         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
595         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
596         /* if there is real range locking, this locks field will change */
597         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
598         int reada;
599         /* keep some upper locks as we walk down */
600         int lowest_level;
601
602         /*
603          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
604          * and to force calls to keep space in the nodes
605          */
606         unsigned int search_for_split:1;
607         unsigned int keep_locks:1;
608         unsigned int skip_locking:1;
609         unsigned int leave_spinning:1;
610         unsigned int search_commit_root:1;
611         unsigned int need_commit_sem:1;
612         unsigned int skip_release_on_error:1;
613 };
614
615 /*
616  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
617  * owner of the block and the number of references
618  */
619
620 struct btrfs_extent_item {
621         __le64 refs;
622         __le64 generation;
623         __le64 flags;
624 } __attribute__ ((__packed__));
625
626 struct btrfs_extent_item_v0 {
627         __le32 refs;
628 } __attribute__ ((__packed__));
629
630 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
631                                         sizeof(struct btrfs_item))
632
633 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
634 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
635
636 /* following flags only apply to tree blocks */
637
638 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
639 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
640
641 /*
642  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
643  * it is only declared here to avoid collisions
644  */
645 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
646
647 struct btrfs_tree_block_info {
648         struct btrfs_disk_key key;
649         u8 level;
650 } __attribute__ ((__packed__));
651
652 struct btrfs_extent_data_ref {
653         __le64 root;
654         __le64 objectid;
655         __le64 offset;
656         __le32 count;
657 } __attribute__ ((__packed__));
658
659 struct btrfs_shared_data_ref {
660         __le32 count;
661 } __attribute__ ((__packed__));
662
663 struct btrfs_extent_inline_ref {
664         u8 type;
665         __le64 offset;
666 } __attribute__ ((__packed__));
667
668 /* old style backrefs item */
669 struct btrfs_extent_ref_v0 {
670         __le64 root;
671         __le64 generation;
672         __le64 objectid;
673         __le32 count;
674 } __attribute__ ((__packed__));
675
676
677 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
678  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
679  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
680  */
681 struct btrfs_dev_extent {
682         __le64 chunk_tree;
683         __le64 chunk_objectid;
684         __le64 chunk_offset;
685         __le64 length;
686         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
687 } __attribute__ ((__packed__));
688
689 struct btrfs_inode_ref {
690         __le64 index;
691         __le16 name_len;
692         /* name goes here */
693 } __attribute__ ((__packed__));
694
695 struct btrfs_inode_extref {
696         __le64 parent_objectid;
697         __le64 index;
698         __le16 name_len;
699         __u8   name[0];
700         /* name goes here */
701 } __attribute__ ((__packed__));
702
703 struct btrfs_timespec {
704         __le64 sec;
705         __le32 nsec;
706 } __attribute__ ((__packed__));
707
708 enum btrfs_compression_type {
709         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
710         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
711         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
712         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
713         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
714 };
715
716 struct btrfs_inode_item {
717         /* nfs style generation number */
718         __le64 generation;
719         /* transid that last touched this inode */
720         __le64 transid;
721         __le64 size;
722         __le64 nbytes;
723         __le64 block_group;
724         __le32 nlink;
725         __le32 uid;
726         __le32 gid;
727         __le32 mode;
728         __le64 rdev;
729         __le64 flags;
730
731         /* modification sequence number for NFS */
732         __le64 sequence;
733
734         /*
735          * a little future expansion, for more than this we can
736          * just grow the inode item and version it
737          */
738         __le64 reserved[4];
739         struct btrfs_timespec atime;
740         struct btrfs_timespec ctime;
741         struct btrfs_timespec mtime;
742         struct btrfs_timespec otime;
743 } __attribute__ ((__packed__));
744
745 struct btrfs_dir_log_item {
746         __le64 end;
747 } __attribute__ ((__packed__));
748
749 struct btrfs_dir_item {
750         struct btrfs_disk_key location;
751         __le64 transid;
752         __le16 data_len;
753         __le16 name_len;
754         u8 type;
755 } __attribute__ ((__packed__));
756
757 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
758
759 /*
760  * Internal in-memory flag that a subvolume has been marked for deletion but
761  * still visible as a directory
762  */
763 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD          (1ULL << 48)
764
765 struct btrfs_root_item {
766         struct btrfs_inode_item inode;
767         __le64 generation;
768         __le64 root_dirid;
769         __le64 bytenr;
770         __le64 byte_limit;
771         __le64 bytes_used;
772         __le64 last_snapshot;
773         __le64 flags;
774         __le32 refs;
775         struct btrfs_disk_key drop_progress;
776         u8 drop_level;
777         u8 level;
778
779         /*
780          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
781          * were introduced.
782          */
783
784         /*
785          * This generation number is used to test if the new fields are valid
786          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
787          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
788          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
789          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
790          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
791          * details.
792          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
793          * when invalidating the fields.
794          */
795         __le64 generation_v2;
796         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
797         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
798         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
799         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
800         __le64 otransid; /* trans when created */
801         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
802         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
803         struct btrfs_timespec ctime;
804         struct btrfs_timespec otime;
805         struct btrfs_timespec stime;
806         struct btrfs_timespec rtime;
807         __le64 reserved[8]; /* for future */
808 } __attribute__ ((__packed__));
809
810 /*
811  * this is used for both forward and backward root refs
812  */
813 struct btrfs_root_ref {
814         __le64 dirid;
815         __le64 sequence;
816         __le16 name_len;
817 } __attribute__ ((__packed__));
818
819 struct btrfs_disk_balance_args {
820         /*
821          * profiles to operate on, single is denoted by
822          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
823          */
824         __le64 profiles;
825
826         /* usage filter */
827         __le64 usage;
828
829         /* devid filter */
830         __le64 devid;
831
832         /* devid subset filter [pstart..pend) */
833         __le64 pstart;
834         __le64 pend;
835
836         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
837         __le64 vstart;
838         __le64 vend;
839
840         /*
841          * profile to convert to, single is denoted by
842          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
843          */
844         __le64 target;
845
846         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
847         __le64 flags;
848
849         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_LIMIT value */
850         __le64 limit;
851
852         __le64 unused[7];
853 } __attribute__ ((__packed__));
854
855 /*
856  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
857  * resumed after crash or unmount
858  */
859 struct btrfs_balance_item {
860         /* BTRFS_BALANCE_* */
861         __le64 flags;
862
863         struct btrfs_disk_balance_args data;
864         struct btrfs_disk_balance_args meta;
865         struct btrfs_disk_balance_args sys;
866
867         __le64 unused[4];
868 } __attribute__ ((__packed__));
869
870 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
871 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
872 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
873
874 struct btrfs_file_extent_item {
875         /*
876          * transaction id that created this extent
877          */
878         __le64 generation;
879         /*
880          * max number of bytes to hold this extent in ram
881          * when we split a compressed extent we can't know how big
882          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
883          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
884          * an exact limit.
885          */
886         __le64 ram_bytes;
887
888         /*
889          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
890          * including compression and encryption.  If any of these
891          * are set to something a given disk format doesn't understand
892          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
893          * but not for stat.
894          */
895         u8 compression;
896         u8 encryption;
897         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
898
899         /* are we inline data or a real extent? */
900         u8 type;
901
902         /*
903          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
904          * in these numbers
905          *
906          * At this offset in the structure, the inline extent data start.
907          */
908         __le64 disk_bytenr;
909         __le64 disk_num_bytes;
910         /*
911          * the logical offset in file blocks (no csums)
912          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
913          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
914          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
915          * extent have changed
916          */
917         __le64 offset;
918         /*
919          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
920          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
921          */
922         __le64 num_bytes;
923
924 } __attribute__ ((__packed__));
925
926 struct btrfs_csum_item {
927         u8 csum;
928 } __attribute__ ((__packed__));
929
930 struct btrfs_dev_stats_item {
931         /*
932          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
933          * the existing values unchanged
934          */
935         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
936 } __attribute__ ((__packed__));
937
938 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
939 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
940 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
941 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
942 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
943 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
944 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
945
946 struct btrfs_dev_replace {
947         u64 replace_state;      /* see #define above */
948         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
949         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
950         atomic64_t num_write_errors;
951         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
952
953         u64 cursor_left;
954         u64 committed_cursor_left;
955         u64 cursor_left_last_write_of_item;
956         u64 cursor_right;
957
958         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
959
960         int is_valid;
961         int item_needs_writeback;
962         struct btrfs_device *srcdev;
963         struct btrfs_device *tgtdev;
964
965         pid_t lock_owner;
966         atomic_t nesting_level;
967         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
968         struct mutex lock_management_lock;
969         struct mutex lock;
970
971         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
972 };
973
974 struct btrfs_dev_replace_item {
975         /*
976          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
977          * the existing values unchanged
978          */
979         __le64 src_devid;
980         __le64 cursor_left;
981         __le64 cursor_right;
982         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
983
984         __le64 replace_state;
985         __le64 time_started;
986         __le64 time_stopped;
987         __le64 num_write_errors;
988         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
989 } __attribute__ ((__packed__));
990
991 /* different types of block groups (and chunks) */
992 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
993 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
994 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
995 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
996 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
997 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
998 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
999 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
1000 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
1001 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      (BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE | \
1002                                          BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV)
1003
1004 enum btrfs_raid_types {
1005         BTRFS_RAID_RAID10,
1006         BTRFS_RAID_RAID1,
1007         BTRFS_RAID_DUP,
1008         BTRFS_RAID_RAID0,
1009         BTRFS_RAID_SINGLE,
1010         BTRFS_RAID_RAID5,
1011         BTRFS_RAID_RAID6,
1012         BTRFS_NR_RAID_TYPES
1013 };
1014
1015 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
1016                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
1017                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
1018
1019 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
1020                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
1021                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1022                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
1023                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
1024                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1025 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID56_MASK   (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1026                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
1027
1028 /*
1029  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
1030  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
1031  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
1032  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
1033  * to avoid remappings between two formats in future.
1034  */
1035 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
1036
1037 /*
1038  * A fake block group type that is used to communicate global block reserve
1039  * size to userspace via the SPACE_INFO ioctl.
1040  */
1041 #define BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV     (1ULL << 49)
1042
1043 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
1044                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1045
1046 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1047 {
1048         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1049                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1050
1051         return flags;
1052 }
1053 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1054 {
1055         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1056 }
1057
1058 struct btrfs_block_group_item {
1059         __le64 used;
1060         __le64 chunk_objectid;
1061         __le64 flags;
1062 } __attribute__ ((__packed__));
1063
1064 /*
1065  * is subvolume quota turned on?
1066  */
1067 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1068 /*
1069  * RESCAN is set during the initialization phase
1070  */
1071 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1072 /*
1073  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1074  * either because the configuration has changed in a way that
1075  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1076  * with a non-qgroup-aware version.
1077  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1078  */
1079 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1080
1081 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1082
1083 struct btrfs_qgroup_status_item {
1084         __le64 version;
1085         /*
1086          * the generation is updated during every commit. As older
1087          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1088          * possible to detect inconsistencies by checking the
1089          * generation on mount time
1090          */
1091         __le64 generation;
1092
1093         /* flag definitions see above */
1094         __le64 flags;
1095
1096         /*
1097          * only used during scanning to record the progress
1098          * of the scan. It contains a logical address
1099          */
1100         __le64 rescan;
1101 } __attribute__ ((__packed__));
1102
1103 struct btrfs_qgroup_info_item {
1104         __le64 generation;
1105         __le64 rfer;
1106         __le64 rfer_cmpr;
1107         __le64 excl;
1108         __le64 excl_cmpr;
1109 } __attribute__ ((__packed__));
1110
1111 /* flags definition for qgroup limits */
1112 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1113 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1114 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1115 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1116 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1117 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1118
1119 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1120         /*
1121          * only updated when any of the other values change
1122          */
1123         __le64 flags;
1124         __le64 max_rfer;
1125         __le64 max_excl;
1126         __le64 rsv_rfer;
1127         __le64 rsv_excl;
1128 } __attribute__ ((__packed__));
1129
1130 /* For raid type sysfs entries */
1131 struct raid_kobject {
1132         int raid_type;
1133         struct kobject kobj;
1134 };
1135
1136 struct btrfs_space_info {
1137         spinlock_t lock;
1138
1139         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1140                                    this doesn't take mirrors into account */
1141         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1142                                    this doesn't take mirrors into account */
1143         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1144                                    transaction finishes */
1145         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1146                                    current allocations */
1147         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1148                                    delalloc/allocations */
1149         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1150
1151         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1152                                    chunks for this space */
1153         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1154
1155         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1156
1157         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1158                                            alloc for this space */
1159
1160         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1161         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1162                                    account */
1163
1164         u64 flags;
1165
1166         /*
1167          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1168          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1169          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1170          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1171          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1172          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1173          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1174          * transaction commits.
1175          */
1176         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1177
1178         struct list_head list;
1179         /* Protected by the spinlock 'lock'. */
1180         struct list_head ro_bgs;
1181
1182         struct rw_semaphore groups_sem;
1183         /* for block groups in our same type */
1184         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1185         wait_queue_head_t wait;
1186
1187         struct kobject kobj;
1188         struct kobject *block_group_kobjs[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1189 };
1190
1191 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1192 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1193 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1194 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1195 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1196 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1197 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1198
1199 struct btrfs_block_rsv {
1200         u64 size;
1201         u64 reserved;
1202         struct btrfs_space_info *space_info;
1203         spinlock_t lock;
1204         unsigned short full;
1205         unsigned short type;
1206         unsigned short failfast;
1207 };
1208
1209 /*
1210  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1211  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1212  * allocations and data allocations in ssd mode.
1213  */
1214 struct btrfs_free_cluster {
1215         spinlock_t lock;
1216         spinlock_t refill_lock;
1217         struct rb_root root;
1218
1219         /* largest extent in this cluster */
1220         u64 max_size;
1221
1222         /* first extent starting offset */
1223         u64 window_start;
1224
1225         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1226         /*
1227          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1228          * cluster onto a list in the block group so that it can
1229          * be freed before the block group is freed.
1230          */
1231         struct list_head block_group_list;
1232 };
1233
1234 enum btrfs_caching_type {
1235         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1236         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1237         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1238         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1239         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1240 };
1241
1242 enum btrfs_disk_cache_state {
1243         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1244         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1245         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1246         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1247 };
1248
1249 struct btrfs_caching_control {
1250         struct list_head list;
1251         struct mutex mutex;
1252         wait_queue_head_t wait;
1253         struct btrfs_work work;
1254         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1255         u64 progress;
1256         atomic_t count;
1257 };
1258
1259 struct btrfs_block_group_cache {
1260         struct btrfs_key key;
1261         struct btrfs_block_group_item item;
1262         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1263         struct inode *inode;
1264         spinlock_t lock;
1265         u64 pinned;
1266         u64 reserved;
1267         u64 delalloc_bytes;
1268         u64 bytes_super;
1269         u64 flags;
1270         u64 sectorsize;
1271         u64 cache_generation;
1272
1273         /*
1274          * It is just used for the delayed data space allocation because
1275          * only the data space allocation and the relative metadata update
1276          * can be done cross the transaction.
1277          */
1278         struct rw_semaphore data_rwsem;
1279
1280         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1281         unsigned long full_stripe_len;
1282
1283         unsigned int ro:1;
1284         unsigned int iref:1;
1285         unsigned int has_caching_ctl:1;
1286         unsigned int removed:1;
1287
1288         int disk_cache_state;
1289
1290         /* cache tracking stuff */
1291         int cached;
1292         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1293         u64 last_byte_to_unpin;
1294
1295         struct btrfs_space_info *space_info;
1296
1297         /* free space cache stuff */
1298         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1299
1300         /* block group cache stuff */
1301         struct rb_node cache_node;
1302
1303         /* for block groups in the same raid type */
1304         struct list_head list;
1305
1306         /* usage count */
1307         atomic_t count;
1308
1309         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1310          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1311          */
1312         struct list_head cluster_list;
1313
1314         /* For delayed block group creation or deletion of empty block groups */
1315         struct list_head bg_list;
1316
1317         /* For read-only block groups */
1318         struct list_head ro_list;
1319
1320         atomic_t trimming;
1321
1322         /* For dirty block groups */
1323         struct list_head dirty_list;
1324 };
1325
1326 /* delayed seq elem */
1327 struct seq_list {
1328         struct list_head list;
1329         u64 seq;
1330 };
1331
1332 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1333         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1334         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1335 };
1336
1337 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1338 struct btrfs_stripe_hash {
1339         struct list_head hash_list;
1340         wait_queue_head_t wait;
1341         spinlock_t lock;
1342 };
1343
1344 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1345 struct btrfs_stripe_hash_table {
1346         struct list_head stripe_cache;
1347         spinlock_t cache_lock;
1348         int cache_size;
1349         struct btrfs_stripe_hash table[];
1350 };
1351
1352 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1353
1354 void btrfs_init_async_reclaim_work(struct work_struct *work);
1355
1356 /* fs_info */
1357 struct reloc_control;
1358 struct btrfs_device;
1359 struct btrfs_fs_devices;
1360 struct btrfs_balance_control;
1361 struct btrfs_delayed_root;
1362 struct btrfs_fs_info {
1363         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1364         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1365         struct btrfs_root *extent_root;
1366         struct btrfs_root *tree_root;
1367         struct btrfs_root *chunk_root;
1368         struct btrfs_root *dev_root;
1369         struct btrfs_root *fs_root;
1370         struct btrfs_root *csum_root;
1371         struct btrfs_root *quota_root;
1372         struct btrfs_root *uuid_root;
1373
1374         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1375         struct btrfs_root *log_root_tree;
1376
1377         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1378         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1379
1380         /* block group cache stuff */
1381         spinlock_t block_group_cache_lock;
1382         u64 first_logical_byte;
1383         struct rb_root block_group_cache_tree;
1384
1385         /* keep track of unallocated space */
1386         spinlock_t free_chunk_lock;
1387         u64 free_chunk_space;
1388
1389         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1390         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1391
1392         /* logical->physical extent mapping */
1393         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1394
1395         /*
1396          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1397          * delayed dir index item
1398          */
1399         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1400         /* block reservation for delay allocation */
1401         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1402         /* block reservation for metadata operations */
1403         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1404         /* block reservation for chunk tree */
1405         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1406         /* block reservation for delayed operations */
1407         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1408
1409         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1410
1411         u64 generation;
1412         u64 last_trans_committed;
1413         u64 avg_delayed_ref_runtime;
1414
1415         /*
1416          * this is updated to the current trans every time a full commit
1417          * is required instead of the faster short fsync log commits
1418          */
1419         u64 last_trans_log_full_commit;
1420         unsigned long mount_opt;
1421         /*
1422          * Track requests for actions that need to be done during transaction
1423          * commit (like for some mount options).
1424          */
1425         unsigned long pending_changes;
1426         unsigned long compress_type:4;
1427         int commit_interval;
1428         /*
1429          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1430          * wrong number because we will write out the data into a regular
1431          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1432          * so it is also safe.
1433          */
1434         u64 max_inline;
1435         /*
1436          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1437          *
1438          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1439          * remount and mount operations can change it and these two operations
1440          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1441          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1442          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1443          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1444          */
1445         u64 alloc_start;
1446         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1447         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1448         wait_queue_head_t transaction_wait;
1449         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1450         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1451
1452         /*
1453          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1454          * when they are updated.
1455          *
1456          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1457          * the lock on the read side.
1458          *
1459          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1460          * there is no other task which will update the flag.
1461          */
1462         spinlock_t super_lock;
1463         struct btrfs_super_block *super_copy;
1464         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1465         struct block_device *__bdev;
1466         struct super_block *sb;
1467         struct inode *btree_inode;
1468         struct backing_dev_info bdi;
1469         struct mutex tree_log_mutex;
1470         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1471         struct mutex cleaner_mutex;
1472         struct mutex chunk_mutex;
1473         struct mutex volume_mutex;
1474
1475         /* this is used during read/modify/write to make sure
1476          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1477          * time
1478          */
1479         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1480
1481         /*
1482          * this protects the ordered operations list only while we are
1483          * processing all of the entries on it.  This way we make
1484          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1485          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1486          * before jumping into the main commit.
1487          */
1488         struct mutex ordered_operations_mutex;
1489
1490         /*
1491          * Same as ordered_operations_mutex except this is for ordered extents
1492          * and not the operations.
1493          */
1494         struct mutex ordered_extent_flush_mutex;
1495
1496         struct rw_semaphore commit_root_sem;
1497
1498         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1499
1500         struct rw_semaphore subvol_sem;
1501         struct srcu_struct subvol_srcu;
1502
1503         spinlock_t trans_lock;
1504         /*
1505          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1506          * during commit to protect us from the relocation code
1507          */
1508         struct mutex reloc_mutex;
1509
1510         struct list_head trans_list;
1511         struct list_head dead_roots;
1512         struct list_head caching_block_groups;
1513
1514         spinlock_t delayed_iput_lock;
1515         struct list_head delayed_iputs;
1516
1517         /* this protects tree_mod_seq_list */
1518         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1519         atomic64_t tree_mod_seq;
1520         struct list_head tree_mod_seq_list;
1521
1522         /* this protects tree_mod_log */
1523         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1524         struct rb_root tree_mod_log;
1525
1526         atomic_t nr_async_submits;
1527         atomic_t async_submit_draining;
1528         atomic_t nr_async_bios;
1529         atomic_t async_delalloc_pages;
1530         atomic_t open_ioctl_trans;
1531
1532         /*
1533          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1534          */
1535         spinlock_t ordered_root_lock;
1536
1537         /*
1538          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1539          * pending writeback are added into this list.
1540          *
1541          * these can span multiple transactions and basically include
1542          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1543          */
1544         struct list_head ordered_roots;
1545
1546         struct mutex delalloc_root_mutex;
1547         spinlock_t delalloc_root_lock;
1548         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1549         struct list_head delalloc_roots;
1550
1551         /*
1552          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1553          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1554          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1555          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1556          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1557          *
1558          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1559          * two
1560          */
1561         struct btrfs_workqueue *workers;
1562         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
1563         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
1564         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
1565         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
1566         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
1567         struct btrfs_workqueue *endio_repair_workers;
1568         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
1569         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
1570         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
1571         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
1572         struct btrfs_workqueue *submit_workers;
1573         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
1574         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
1575
1576         /*
1577          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1578          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1579          * for the sys_munmap function call path
1580          */
1581         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
1582         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
1583
1584         /* the extent workers do delayed refs on the extent allocation tree */
1585         struct btrfs_workqueue *extent_workers;
1586         struct task_struct *transaction_kthread;
1587         struct task_struct *cleaner_kthread;
1588         int thread_pool_size;
1589
1590         struct kobject super_kobj;
1591         struct kobject *space_info_kobj;
1592         struct kobject *device_dir_kobj;
1593         struct completion kobj_unregister;
1594         int do_barriers;
1595         int closing;
1596         int log_root_recovering;
1597         int open;
1598
1599         u64 total_pinned;
1600
1601         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1602         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1603         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1604         s32 dirty_metadata_batch;
1605         s32 delalloc_batch;
1606
1607         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1608
1609         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1610
1611         /*
1612          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1613          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1614          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1615          */
1616         struct list_head space_info;
1617
1618         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1619
1620         struct reloc_control *reloc_ctl;
1621
1622         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1623         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1624
1625         /* all metadata allocations go through this cluster */
1626         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1627
1628         /* auto defrag inodes go here */
1629         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1630         struct rb_root defrag_inodes;
1631         atomic_t defrag_running;
1632
1633         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1634         seqlock_t profiles_lock;
1635         /*
1636          * these three are in extended format (availability of single
1637          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1638          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1639          */
1640         u64 avail_data_alloc_bits;
1641         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1642         u64 avail_system_alloc_bits;
1643
1644         /* restriper state */
1645         spinlock_t balance_lock;
1646         struct mutex balance_mutex;
1647         atomic_t balance_running;
1648         atomic_t balance_pause_req;
1649         atomic_t balance_cancel_req;
1650         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1651         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1652
1653         unsigned data_chunk_allocations;
1654         unsigned metadata_ratio;
1655
1656         void *bdev_holder;
1657
1658         /* private scrub information */
1659         struct mutex scrub_lock;
1660         atomic_t scrubs_running;
1661         atomic_t scrub_pause_req;
1662         atomic_t scrubs_paused;
1663         atomic_t scrub_cancel_req;
1664         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1665         int scrub_workers_refcnt;
1666         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
1667         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
1668         struct btrfs_workqueue *scrub_nocow_workers;
1669
1670 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1671         u32 check_integrity_print_mask;
1672 #endif
1673         /*
1674          * quota information
1675          */
1676         unsigned int quota_enabled:1;
1677
1678         /*
1679          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1680          * next state.
1681          */
1682         unsigned int pending_quota_state:1;
1683
1684         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1685         u64 qgroup_flags;
1686
1687         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1688         struct rb_root qgroup_tree;
1689         struct rb_root qgroup_op_tree;
1690         spinlock_t qgroup_lock;
1691         spinlock_t qgroup_op_lock;
1692         atomic_t qgroup_op_seq;
1693
1694         /*
1695          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1696          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1697          */
1698         struct ulist *qgroup_ulist;
1699
1700         /* protect user change for quota operations */
1701         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1702
1703         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1704         struct list_head dirty_qgroups;
1705
1706         /* used by btrfs_qgroup_record_ref for an efficient tree traversal */
1707         u64 qgroup_seq;
1708
1709         /* qgroup rescan items */
1710         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1711         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1712         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
1713         struct completion qgroup_rescan_completion;
1714         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1715
1716         /* filesystem state */
1717         unsigned long fs_state;
1718
1719         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1720
1721         /* readahead tree */
1722         spinlock_t reada_lock;
1723         struct radix_tree_root reada_tree;
1724
1725         /* Extent buffer radix tree */
1726         spinlock_t buffer_lock;
1727         struct radix_tree_root buffer_radix;
1728
1729         /* next backup root to be overwritten */
1730         int backup_root_index;
1731
1732         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1733
1734         /* device replace state */
1735         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1736
1737         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1738
1739         struct percpu_counter bio_counter;
1740         wait_queue_head_t replace_wait;
1741
1742         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1743         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1744
1745         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
1746         struct work_struct async_reclaim_work;
1747
1748         spinlock_t unused_bgs_lock;
1749         struct list_head unused_bgs;
1750         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
1751
1752         /* For btrfs to record security options */
1753         struct security_mnt_opts security_opts;
1754
1755         /*
1756          * Chunks that can't be freed yet (under a trim/discard operation)
1757          * and will be latter freed. Protected by fs_info->chunk_mutex.
1758          */
1759         struct list_head pinned_chunks;
1760 };
1761
1762 struct btrfs_subvolume_writers {
1763         struct percpu_counter   counter;
1764         wait_queue_head_t       wait;
1765 };
1766
1767 /*
1768  * The state of btrfs root
1769  */
1770 /*
1771  * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1772  * and it can race with the balancing code.   But the
1773  * race is very small, and only the first time the root
1774  * is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
1775  * is used to tell us when more checks are required
1776  */
1777 #define BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP       0
1778 #define BTRFS_ROOT_REF_COWS             1
1779 #define BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY          2
1780 #define BTRFS_ROOT_IN_RADIX             3
1781 #define BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT           4
1782 #define BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED 5
1783 #define BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING       6
1784 #define BTRFS_ROOT_FORCE_COW            7
1785 #define BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS      8
1786 #define BTRFS_ROOT_DIRTY                9
1787
1788 /*
1789  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1790  * and for the extent tree extent_root root.
1791  */
1792 struct btrfs_root {
1793         struct extent_buffer *node;
1794
1795         struct extent_buffer *commit_root;
1796         struct btrfs_root *log_root;
1797         struct btrfs_root *reloc_root;
1798
1799         unsigned long state;
1800         struct btrfs_root_item root_item;
1801         struct btrfs_key root_key;
1802         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1803         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1804
1805         struct mutex objectid_mutex;
1806
1807         spinlock_t accounting_lock;
1808         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1809
1810         /* free ino cache stuff */
1811         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1812         enum btrfs_caching_type ino_cache_state;
1813         spinlock_t ino_cache_lock;
1814         wait_queue_head_t ino_cache_wait;
1815         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1816         u64 ino_cache_progress;
1817         struct inode *ino_cache_inode;
1818
1819         struct mutex log_mutex;
1820         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1821         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1822         struct list_head log_ctxs[2];
1823         atomic_t log_writers;
1824         atomic_t log_commit[2];
1825         atomic_t log_batch;
1826         int log_transid;
1827         /* No matter the commit succeeds or not*/
1828         int log_transid_committed;
1829         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1830         int last_log_commit;
1831         pid_t log_start_pid;
1832
1833         u64 objectid;
1834         u64 last_trans;
1835
1836         /* data allocations are done in sectorsize units */
1837         u32 sectorsize;
1838
1839         /* node allocations are done in nodesize units */
1840         u32 nodesize;
1841
1842         u32 stripesize;
1843
1844         u32 type;
1845
1846         u64 highest_objectid;
1847
1848         /* only used with CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS is enabled */
1849         u64 alloc_bytenr;
1850
1851         u64 defrag_trans_start;
1852         struct btrfs_key defrag_progress;
1853         struct btrfs_key defrag_max;
1854         char *name;
1855
1856         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1857         struct list_head dirty_list;
1858
1859         struct list_head root_list;
1860
1861         spinlock_t log_extents_lock[2];
1862         struct list_head logged_list[2];
1863
1864         spinlock_t orphan_lock;
1865         atomic_t orphan_inodes;
1866         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1867         int orphan_cleanup_state;
1868
1869         spinlock_t inode_lock;
1870         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1871         struct rb_root inode_tree;
1872
1873         /*
1874          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1875          * protected by inode_lock
1876          */
1877         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1878         /*
1879          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1880          * for stat.  It may be used for more later
1881          */
1882         dev_t anon_dev;
1883
1884         spinlock_t root_item_lock;
1885         atomic_t refs;
1886
1887         struct mutex delalloc_mutex;
1888         spinlock_t delalloc_lock;
1889         /*
1890          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1891          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1892          * extents waiting to finish IO.
1893          */
1894         struct list_head delalloc_inodes;
1895         struct list_head delalloc_root;
1896         u64 nr_delalloc_inodes;
1897
1898         struct mutex ordered_extent_mutex;
1899         /*
1900          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1901          * ordered extents
1902          */
1903         spinlock_t ordered_extent_lock;
1904
1905         /*
1906          * all of the data=ordered extents pending writeback
1907          * these can span multiple transactions and basically include
1908          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1909          */
1910         struct list_head ordered_extents;
1911         struct list_head ordered_root;
1912         u64 nr_ordered_extents;
1913
1914         /*
1915          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1916          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1917          */
1918         int send_in_progress;
1919         struct btrfs_subvolume_writers *subv_writers;
1920         atomic_t will_be_snapshoted;
1921 };
1922
1923 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1924         /* start of the defrag operation */
1925         __u64 start;
1926
1927         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1928         __u64 len;
1929
1930         /*
1931          * flags for the operation, which can include turning
1932          * on compression for this one defrag
1933          */
1934         __u64 flags;
1935
1936         /*
1937          * any extent bigger than this will be considered
1938          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
1939          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
1940          */
1941         __u32 extent_thresh;
1942
1943         /*
1944          * which compression method to use if turning on compression
1945          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
1946          * be used
1947          */
1948         __u32 compress_type;
1949
1950         /* spare for later */
1951         __u32 unused[4];
1952 };
1953
1954
1955 /*
1956  * inode items have the data typically returned from stat and store other
1957  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
1958  * the FS
1959  */
1960 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
1961 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
1962 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
1963 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
1964 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
1965 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
1966
1967 /*
1968  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
1969  * for every name in a directory.
1970  */
1971 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
1972 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
1973 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
1974 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
1975 /*
1976  * extent data is for file data
1977  */
1978 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
1979
1980 /*
1981  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
1982  * an entire extent on disk.
1983  */
1984 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
1985
1986 /*
1987  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
1988  * tree used by the super block to find all the other trees
1989  */
1990 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
1991
1992 /*
1993  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
1994  * reference them
1995  */
1996 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
1997
1998 /*
1999  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
2000  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
2001  * directory item in the root that references the subvol
2002  */
2003 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
2004
2005 /*
2006  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
2007  * are used, and how many references there are to each block
2008  */
2009 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
2010
2011 /*
2012  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
2013  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
2014  */
2015 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
2016
2017 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
2018
2019 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
2020
2021 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
2022
2023 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
2024
2025 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
2026
2027 /*
2028  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
2029  * blocks are free etc etc
2030  */
2031 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
2032
2033 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
2034 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
2035 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
2036
2037 /*
2038  * Records the overall state of the qgroups.
2039  * There's only one instance of this key present,
2040  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
2041  */
2042 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
2043 /*
2044  * Records the currently used space of the qgroup.
2045  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
2046  */
2047 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
2048 /*
2049  * Contains the user configured limits for the qgroup.
2050  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
2051  */
2052 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
2053 /*
2054  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
2055  * each relation, 2 keys are present:
2056  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
2057  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
2058  */
2059 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
2060
2061 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
2062
2063 /*
2064  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
2065  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
2066  */
2067 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
2068
2069 /*
2070  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
2071  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
2072  */
2073 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
2074
2075 /*
2076  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
2077  * These items are part of the filesystem UUID tree.
2078  * The key is built like this:
2079  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
2080  */
2081 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
2082 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
2083 #endif
2084 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
2085 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
2086                                                  * received subvols */
2087
2088 /*
2089  * string items are for debugging.  They just store a short string of
2090  * data in the FS
2091  */
2092 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
2093
2094 /*
2095  * Flags for mount options.
2096  *
2097  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
2098  */
2099 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
2100 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
2101 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
2102 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
2103 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
2104 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
2105 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
2106 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
2107 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
2108 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
2109 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
2110 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
2111 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
2112 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
2113 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
2114 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
2115 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
2116 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
2117 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
2118 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
2119 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
2120 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2121 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2122 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2123
2124 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2125 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (8192)
2126
2127 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2128 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2129 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2130 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2131                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2132
2133 #define btrfs_set_and_info(root, opt, fmt, args...)                     \
2134 {                                                                       \
2135         if (!btrfs_test_opt(root, opt))                                 \
2136                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2137         btrfs_set_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                   \
2138 }
2139
2140 #define btrfs_clear_and_info(root, opt, fmt, args...)                   \
2141 {                                                                       \
2142         if (btrfs_test_opt(root, opt))                                  \
2143                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2144         btrfs_clear_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                 \
2145 }
2146
2147 /*
2148  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
2149  *
2150  * Internal mount options that are used for special handling of the real
2151  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
2152  * transaction commit)
2153  */
2154
2155 #define BTRFS_PENDING_SET_INODE_MAP_CACHE       (0)
2156 #define BTRFS_PENDING_CLEAR_INODE_MAP_CACHE     (1)
2157 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (2)
2158
2159 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
2160         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2161 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
2162         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2163 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
2164         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2165
2166 /*
2167  * Helpers for setting pending mount option changes.
2168  *
2169  * Expects corresponding macros
2170  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
2171  */
2172 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
2173 do {                                                                   \
2174        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
2175                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2176                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
2177                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
2178        }                                                               \
2179 } while(0)
2180
2181 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
2182 do {                                                                   \
2183        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
2184                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2185                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
2186                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
2187        }                                                               \
2188 } while(0)
2189
2190 /*
2191  * Inode flags
2192  */
2193 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2194 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2195 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2196 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2197 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2198 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2199 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2200 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2201 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2202 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2203 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2204 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2205
2206 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2207
2208 struct btrfs_map_token {
2209         struct extent_buffer *eb;
2210         char *kaddr;
2211         unsigned long offset;
2212 };
2213
2214 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2215 {
2216         token->kaddr = NULL;
2217 }
2218
2219 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2220  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2221  * one for u8:
2222  */
2223 #define le8_to_cpu(v) (v)
2224 #define cpu_to_le8(v) (v)
2225 #define __le8 u8
2226
2227 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2228         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2229                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2230                             offsetof(type, member),                     \
2231                            sizeof(((type *)0)->member)))
2232
2233 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2234         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2235                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2236                             offsetof(type, member),                     \
2237                            sizeof(((type *)0)->member)))
2238
2239 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2240 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2241                                unsigned long off,                       \
2242                               struct btrfs_map_token *token);           \
2243 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2244                             unsigned long off, u##bits val,             \
2245                             struct btrfs_map_token *token);             \
2246 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2247                                        unsigned long off)               \
2248 {                                                                       \
2249         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2250 }                                                                       \
2251 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2252                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2253 {                                                                       \
2254        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2255 }
2256
2257 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2258 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2259 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2260 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2261
2262 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2263 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2264 {                                                                       \
2265         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2266         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2267 }                                                                       \
2268 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2269                                     u##bits val)                        \
2270 {                                                                       \
2271         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2272         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2273 }                                                                       \
2274 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2275                                          struct btrfs_map_token *token) \
2276 {                                                                       \
2277         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2278         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2279 }                                                                       \
2280 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2281                                           type *s, u##bits val,         \
2282                                          struct btrfs_map_token *token) \
2283 {                                                                       \
2284         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2285         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2286 }
2287
2288 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2289 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2290 {                                                                       \
2291         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2292         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2293         return res;                                                     \
2294 }                                                                       \
2295 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2296                                     u##bits val)                        \
2297 {                                                                       \
2298         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2299         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2300 }
2301
2302 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2303 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2304 {                                                                       \
2305         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2306 }                                                                       \
2307 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2308 {                                                                       \
2309         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2310 }
2311
2312 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2313 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2314 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2315 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2316 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2317 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2318                    start_offset, 64);
2319 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2320 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2321 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2322 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2323 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2324 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2325
2326 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2327 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2328                          total_bytes, 64);
2329 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2330                          bytes_used, 64);
2331 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2332                          io_align, 32);
2333 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2334                          io_width, 32);
2335 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2336                          sector_size, 32);
2337 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2338 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2339                          dev_group, 32);
2340 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2341                          seek_speed, 8);
2342 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2343                          bandwidth, 8);
2344 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2345                          generation, 64);
2346
2347 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2348 {
2349         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2350 }
2351
2352 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2353 {
2354         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2355 }
2356
2357 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2358 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2359 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2360 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2361 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2362 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2363 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2364 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2365 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2366 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2367 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2368
2369 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2370 {
2371         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2372 }
2373
2374 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2375 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2376 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2377                          stripe_len, 64);
2378 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2379                          io_align, 32);
2380 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2381                          io_width, 32);
2382 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2383                          sector_size, 32);
2384 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2385 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2386                          num_stripes, 16);
2387 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2388                          sub_stripes, 16);
2389 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2390 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2391
2392 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2393                                                    int nr)
2394 {
2395         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2396         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2397         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2398         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2399 }
2400
2401 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2402 {
2403         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2404 }
2405
2406 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2407                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2408 {
2409         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2410 }
2411
2412 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2413                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2414 {
2415         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2416 }
2417
2418 /* struct btrfs_block_group_item */
2419 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2420                          used, 64);
2421 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2422                          used, 64);
2423 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2424                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2425
2426 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2427                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2428 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2429                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2430 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2431                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2432
2433 /* struct btrfs_inode_ref */
2434 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2435 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2436
2437 /* struct btrfs_inode_extref */
2438 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2439                    parent_objectid, 64);
2440 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2441                    name_len, 16);
2442 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2443
2444 /* struct btrfs_inode_item */
2445 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2446 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2447 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2448 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2449 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2450 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2451 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2452 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2453 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2454 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2455 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2456 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2457 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2458                          generation, 64);
2459 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2460                          sequence, 64);
2461 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2462                          transid, 64);
2463 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2464 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2465                          nbytes, 64);
2466 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2467                          block_group, 64);
2468 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2469 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2470 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2471 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2472 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2473 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2474 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2475 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2476 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2477 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2478
2479 /* struct btrfs_dev_extent */
2480 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2481                    chunk_tree, 64);
2482 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2483                    chunk_objectid, 64);
2484 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2485                    chunk_offset, 64);
2486 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2487
2488 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2489 {
2490         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2491         return (unsigned long)dev + ptr;
2492 }
2493
2494 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2495 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2496                    generation, 64);
2497 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2498
2499 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2500
2501
2502 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2503
2504 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2505                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2506                                         struct btrfs_disk_key *key)
2507 {
2508         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2509 }
2510
2511 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2512                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2513                                             struct btrfs_disk_key *key)
2514 {
2515         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2516 }
2517
2518 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2519                    root, 64);
2520 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2521                    objectid, 64);
2522 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2523                    offset, 64);
2524 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2525                    count, 32);
2526
2527 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2528                    count, 32);
2529
2530 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2531                    type, 8);
2532 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2533                    offset, 64);
2534
2535 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2536 {
2537         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2538             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2539                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2540         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2541                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2542                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2543         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2544                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2545                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2546         BUG();
2547         return 0;
2548 }
2549
2550 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2551 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2552                    generation, 64);
2553 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2554 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2555
2556 /* struct btrfs_node */
2557 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2558 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2559 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2560                          blockptr, 64);
2561 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2562                          generation, 64);
2563
2564 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2565 {
2566         unsigned long ptr;
2567         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2568                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2569         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2570 }
2571
2572 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2573                                            int nr, u64 val)
2574 {
2575         unsigned long ptr;
2576         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2577                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2578         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2579 }
2580
2581 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2582 {
2583         unsigned long ptr;
2584         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2585                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2586         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2587 }
2588
2589 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2590                                                  int nr, u64 val)
2591 {
2592         unsigned long ptr;
2593         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2594                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2595         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2596 }
2597
2598 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2599 {
2600         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2601                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2602 }
2603
2604 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2605                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2606
2607 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2608                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2609 {
2610         unsigned long ptr;
2611         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2612         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2613                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2614 }
2615
2616 /* struct btrfs_item */
2617 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2618 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2619 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2620 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2621
2622 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2623 {
2624         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2625                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2626 }
2627
2628 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2629 {
2630         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2631 }
2632
2633 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2634                                  struct btrfs_item *item)
2635 {
2636         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2637 }
2638
2639 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2640 {
2641         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2642 }
2643
2644 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2645 {
2646         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2647 }
2648
2649 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2650 {
2651         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2652 }
2653
2654 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2655                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2656 {
2657         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2658         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2659 }
2660
2661 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2662                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2663 {
2664         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2665         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2666 }
2667
2668 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2669
2670 /*
2671  * struct btrfs_root_ref
2672  */
2673 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2674 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2675 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2676
2677 /* struct btrfs_dir_item */
2678 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2679 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2680 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2681 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2682 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2683 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2684                          data_len, 16);
2685 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2686                          name_len, 16);
2687 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2688                          transid, 64);
2689
2690 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2691                                       struct btrfs_dir_item *item,
2692                                       struct btrfs_disk_key *key)
2693 {
2694         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2695 }
2696
2697 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2698                                           struct btrfs_dir_item *item,
2699                                           struct btrfs_disk_key *key)
2700 {
2701         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2702 }
2703
2704 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2705                    num_entries, 64);
2706 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2707                    num_bitmaps, 64);
2708 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2709                    generation, 64);
2710
2711 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2712                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2713                                         struct btrfs_disk_key *key)
2714 {
2715         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2716 }
2717
2718 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2719                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2720                                             struct btrfs_disk_key *key)
2721 {
2722         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2723 }
2724
2725 /* struct btrfs_disk_key */
2726 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2727                          objectid, 64);
2728 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2729 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2730
2731 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2732                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2733 {
2734         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2735         cpu->type = disk->type;
2736         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2737 }
2738
2739 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2740                                          struct btrfs_key *cpu)
2741 {
2742         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2743         disk->type = cpu->type;
2744         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2745 }
2746
2747 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2748                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2749 {
2750         struct btrfs_disk_key disk_key;
2751         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2752         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2753 }
2754
2755 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2756                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2757 {
2758         struct btrfs_disk_key disk_key;
2759         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2760         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2761 }
2762
2763 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2764                                       struct btrfs_dir_item *item,
2765                                       struct btrfs_key *key)
2766 {
2767         struct btrfs_disk_key disk_key;
2768         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2769         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2770 }
2771
2772
2773 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2774 {
2775         return key->type;
2776 }
2777
2778 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2779 {
2780         key->type = val;
2781 }
2782
2783 /* struct btrfs_header */
2784 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2785 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2786                           generation, 64);
2787 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2788 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2789 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2790 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2791 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2792                          generation, 64);
2793 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2794 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2795                          nritems, 32);
2796 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2797
2798 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2799 {
2800         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2801 }
2802
2803 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2804 {
2805         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2806         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2807         return (flags & flag) == flag;
2808 }
2809
2810 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2811 {
2812         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2813         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2814         return (flags & flag) == flag;
2815 }
2816
2817 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2818 {
2819         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2820         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2821 }
2822
2823 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2824                                                 int rev)
2825 {
2826         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2827         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2828         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2829         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2830 }
2831
2832 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2833 {
2834         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2835 }
2836
2837 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2838 {
2839         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2840 }
2841
2842 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2843 {
2844         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2845 }
2846
2847 /* struct btrfs_root_item */
2848 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2849                    generation, 64);
2850 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2851 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2852 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2853
2854 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2855                          generation, 64);
2856 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2857 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2858 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2859 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2860 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2861 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2862 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2863 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2864                          last_snapshot, 64);
2865 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2866                          generation_v2, 64);
2867 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2868                          ctransid, 64);
2869 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2870                          otransid, 64);
2871 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2872                          stransid, 64);
2873 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2874                          rtransid, 64);
2875
2876 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2877 {
2878         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2879 }
2880
2881 static inline bool btrfs_root_dead(struct btrfs_root *root)
2882 {
2883         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
2884 }
2885
2886 /* struct btrfs_root_backup */
2887 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2888                    tree_root, 64);
2889 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2890                    tree_root_gen, 64);
2891 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2892                    tree_root_level, 8);
2893
2894 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2895                    chunk_root, 64);
2896 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2897                    chunk_root_gen, 64);
2898 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2899                    chunk_root_level, 8);
2900
2901 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2902                    extent_root, 64);
2903 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2904                    extent_root_gen, 64);
2905 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2906                    extent_root_level, 8);
2907
2908 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2909                    fs_root, 64);
2910 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2911                    fs_root_gen, 64);
2912 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2913                    fs_root_level, 8);
2914
2915 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2916                    dev_root, 64);
2917 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2918                    dev_root_gen, 64);
2919 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2920                    dev_root_level, 8);
2921
2922 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2923                    csum_root, 64);
2924 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2925                    csum_root_gen, 64);
2926 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2927                    csum_root_level, 8);
2928 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2929                    total_bytes, 64);
2930 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2931                    bytes_used, 64);
2932 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2933                    num_devices, 64);
2934
2935 /* struct btrfs_balance_item */
2936 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2937
2938 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2939                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2940                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2941 {
2942         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2943 }
2944
2945 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2946                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2947                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2948 {
2949         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2950 }
2951
2952 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2953                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2954                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2955 {
2956         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2957 }
2958
2959 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2960                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2961                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2962 {
2963         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2964 }
2965
2966 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2967                                      struct btrfs_balance_item *bi,
2968                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2969 {
2970         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2971 }
2972
2973 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2974                                          struct btrfs_balance_item *bi,
2975                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2976 {
2977         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2978 }
2979
2980 static inline void
2981 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2982                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2983 {
2984         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2985
2986         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2987         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2988         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2989         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2990         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2991         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2992         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2993         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2994         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2995         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
2996 }
2997
2998 static inline void
2999 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
3000                                struct btrfs_balance_args *cpu)
3001 {
3002         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
3003
3004         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
3005         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
3006         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
3007         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
3008         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
3009         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
3010         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
3011         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
3012         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
3013         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
3014 }
3015
3016 /* struct btrfs_super_block */
3017 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
3018 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
3019 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
3020                          generation, 64);
3021 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
3022 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
3023                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
3024 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
3025                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
3026 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
3027                          root_level, 8);
3028 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
3029                          chunk_root, 64);
3030 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
3031                          chunk_root_level, 8);
3032 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
3033                          log_root, 64);
3034 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
3035                          log_root_transid, 64);
3036 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
3037                          log_root_level, 8);
3038 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
3039                          total_bytes, 64);
3040 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
3041                          bytes_used, 64);
3042 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
3043                          sectorsize, 32);
3044 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
3045                          nodesize, 32);
3046 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
3047                          stripesize, 32);
3048 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
3049                          root_dir_objectid, 64);
3050 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
3051                          num_devices, 64);
3052 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
3053                          compat_flags, 64);
3054 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
3055                          compat_ro_flags, 64);
3056 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
3057                          incompat_flags, 64);
3058 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
3059                          csum_type, 16);
3060 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
3061                          cache_generation, 64);
3062 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
3063 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
3064                          uuid_tree_generation, 64);
3065
3066 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
3067 {
3068         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
3069         /*
3070          * csum type is validated at mount time
3071          */
3072         return btrfs_csum_sizes[t];
3073 }
3074
3075 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
3076 {
3077         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
3078 }
3079
3080 /* struct btrfs_file_extent_item */
3081 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
3082 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
3083                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
3084 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
3085                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
3086 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
3087                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
3088 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
3089                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
3090 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
3091                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
3092 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
3093                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
3094
3095 static inline unsigned long
3096 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
3097 {
3098         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3099 }
3100
3101 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
3102 {
3103         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
3104 }
3105
3106 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
3107                    disk_bytenr, 64);
3108 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
3109                    generation, 64);
3110 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3111                    disk_num_bytes, 64);
3112 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
3113                   offset, 64);
3114 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3115                    num_bytes, 64);
3116 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3117                    ram_bytes, 64);
3118 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
3119                    compression, 8);
3120 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
3121                    encryption, 8);
3122 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
3123                    other_encoding, 16);
3124
3125 /*
3126  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
3127  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
3128  * the compressed size
3129  */
3130 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
3131                                                     struct btrfs_item *e)
3132 {
3133         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3134 }
3135
3136 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
3137  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
3138  */
3139 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
3140                                                int slot,
3141                                                struct btrfs_file_extent_item *fi)
3142 {
3143         struct btrfs_map_token token;
3144
3145         btrfs_init_map_token(&token);
3146         /*
3147          * return the space used on disk if this item isn't
3148          * compressed or encoded
3149          */
3150         if (btrfs_token_file_extent_compression(eb, fi, &token) == 0 &&
3151             btrfs_token_file_extent_encryption(eb, fi, &token) == 0 &&
3152             btrfs_token_file_extent_other_encoding(eb, fi, &token) == 0) {
3153                 return btrfs_file_extent_inline_item_len(eb,
3154                                                          btrfs_item_nr(slot));
3155         }
3156
3157         /* otherwise use the ram bytes field */
3158         return btrfs_token_file_extent_ram_bytes(eb, fi, &token);
3159 }
3160
3161
3162 /* btrfs_dev_stats_item */
3163 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3164                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3165                                         int index)
3166 {
3167         u64 val;
3168
3169         read_extent_buffer(eb, &val,
3170                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3171                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3172                            sizeof(val));
3173         return val;
3174 }
3175
3176 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3177                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3178                                              int index, u64 val)
3179 {
3180         write_extent_buffer(eb, &val,
3181                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3182                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3183                             sizeof(val));
3184 }
3185
3186 /* btrfs_qgroup_status_item */
3187 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3188                    generation, 64);
3189 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3190                    version, 64);
3191 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3192                    flags, 64);
3193 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3194                    rescan, 64);
3195
3196 /* btrfs_qgroup_info_item */
3197 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3198                    generation, 64);
3199 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3200 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3201                    rfer_cmpr, 64);
3202 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3203 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3204                    excl_cmpr, 64);
3205
3206 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3207                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3208 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3209                          rfer, 64);
3210 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3211                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3212 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3213                          excl, 64);
3214 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3215                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3216
3217 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3218 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3219                    flags, 64);
3220 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3221                    max_rfer, 64);
3222 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3223                    max_excl, 64);
3224 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3225                    rsv_rfer, 64);
3226 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3227                    rsv_excl, 64);
3228
3229 /* btrfs_dev_replace_item */
3230 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3231                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3232 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3233                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3234                    64);
3235 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3236                    replace_state, 64);
3237 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3238                    time_started, 64);
3239 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3240                    time_stopped, 64);
3241 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3242                    num_write_errors, 64);
3243 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3244                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3245                    64);
3246 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3247                    cursor_left, 64);
3248 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3249                    cursor_right, 64);
3250
3251 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3252                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3253 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3254                          struct btrfs_dev_replace_item,
3255                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3256 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3257                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3258 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3259                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3260 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3261                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3262 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3263                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3264 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3265                          struct btrfs_dev_replace_item,
3266                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3267 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3268                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3269 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3270                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3271
3272 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3273 {
3274         return sb->s_fs_info;
3275 }
3276
3277 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3278 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3279         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3280         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3281
3282 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3283         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3284         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3285
3286 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3287 {
3288         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3289                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3290 }
3291
3292 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3293 {
3294         return mapping_gfp_mask(mapping) & ~__GFP_FS;
3295 }
3296
3297 /* extent-tree.c */
3298 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3299                                                  unsigned num_items)
3300 {
3301         return (root->nodesize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3302                 2 * num_items;
3303 }
3304
3305 /*
3306  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3307  * COW.
3308  */
3309 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3310                                                  unsigned num_items)
3311 {
3312         return root->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
3313 }
3314
3315 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3316                                        struct btrfs_root *root);
3317 int btrfs_check_space_for_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3318                                        struct btrfs_root *root);
3319 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3320 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3321                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3322 int btrfs_async_run_delayed_refs(struct btrfs_root *root,
3323                                  unsigned long count, int wait);
3324 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3325 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3326                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3327                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3328 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3329                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3330 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3331                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3332 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3333                                  struct extent_buffer *eb);
3334 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3335                           struct btrfs_root *root,
3336                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3337 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3338                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3339                                                  u64 bytenr);
3340 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3341 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3342 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3343                                         struct btrfs_root *root, u64 parent,
3344                                         u64 root_objectid,
3345                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3346                                         u64 hint, u64 empty_size);
3347 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3348                            struct btrfs_root *root,
3349                            struct extent_buffer *buf,
3350                            u64 parent, int last_ref);
3351 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3352                                      struct btrfs_root *root,
3353                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3354                                      u64 offset, struct btrfs_key *ins);
3355 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3356                                    struct btrfs_root *root,
3357                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3358                                    struct btrfs_key *ins);
3359 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3360                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3361                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
3362 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3363                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3364 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3365                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3366 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3367                                 struct btrfs_root *root,
3368                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3369                                 int level, int is_data);
3370 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3371                       struct btrfs_root *root,
3372                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3373                       u64 owner, u64 offset, int no_quota);
3374
3375 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len,
3376                                int delalloc);
3377 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3378                                        u64 start, u64 len);
3379 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3380                                  struct btrfs_root *root);
3381 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3382                                struct btrfs_root *root);
3383 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3384                          struct btrfs_root *root,
3385                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3386                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset, int no_quota);
3387
3388 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3389                                     struct btrfs_root *root);
3390 int btrfs_setup_space_cache(struct btrfs_trans_handle *trans,
3391                             struct btrfs_root *root);
3392 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3393 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3394 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3395 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3396 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3397                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3398                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3399                            u64 size);
3400 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3401                              struct btrfs_root *root, u64 group_start,
3402                              struct extent_map *em);
3403 void btrfs_delete_unused_bgs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3404 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3405                                        struct btrfs_root *root);
3406 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3407 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3408
3409 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3410         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3411         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3412         /*
3413          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3414          * case, use FLUSH LIMIT
3415          */
3416         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3417         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3418 };
3419
3420 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3421 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3422 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3423                                 struct btrfs_root *root);
3424 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3425                                   struct inode *inode);
3426 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3427 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3428                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3429                                      int nitems,
3430                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3431 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3432                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3433                                       u64 qgroup_reserved);
3434 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3435 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3436 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3437 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3438 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3439 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3440                                               unsigned short type);
3441 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3442                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3443 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3444                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3445                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3446 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3447                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3448 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3449                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3450                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3451 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3452                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3453                             u64 num_bytes);
3454 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3455                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3456                              int min_factor);
3457 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3458                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3459                              u64 num_bytes);
3460 int btrfs_set_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3461                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3462 void btrfs_set_block_group_rw(struct btrfs_root *root,
3463                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3464 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3465 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3466 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3467                                    u64 start, u64 end);
3468 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3469                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3470 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3471                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3472 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3473
3474 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3475 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3476                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3477 int __get_raid_index(u64 flags);
3478 int btrfs_start_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3479 void btrfs_end_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3480 /* ctree.c */
3481 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3482                      int level, int *slot);
3483 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3484 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3485                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3486                         int type);
3487 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
3488                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
3489 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3490                              struct btrfs_key *new_key);
3491 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3492 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3493 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3494                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3495                         u64 min_trans);
3496 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3497                          struct btrfs_path *path,
3498                          u64 min_trans);
3499 enum btrfs_compare_tree_result {
3500         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3501         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3502         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3503         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3504 };
3505 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3506                                   struct btrfs_root *right_root,
3507                                   struct btrfs_path *left_path,
3508                                   struct btrfs_path *right_path,
3509                                   struct btrfs_key *key,
3510                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3511                                   void *ctx);
3512 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3513                         struct btrfs_root *right_root,
3514                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3515 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3516                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3517                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3518                     struct extent_buffer **cow_ret);
3519 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3520                       struct btrfs_root *root,
3521                       struct extent_buffer *buf,
3522                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3523 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3524                               struct extent_buffer *buf);
3525 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3526                        u32 data_size);
3527 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3528                          u32 new_size, int from_end);
3529 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3530                      struct btrfs_root *root,
3531                      struct btrfs_path *path,
3532                      struct btrfs_key *new_key,
3533                      unsigned long split_offset);
3534 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3535                          struct btrfs_root *root,
3536                          struct btrfs_path *path,
3537                          struct btrfs_key *new_key);
3538 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
3539                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
3540 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3541                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3542                       ins_len, int cow);
3543 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3544                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3545 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3546                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3547                                int find_higher, int return_any);
3548 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3549                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3550                        int start_slot, u64 *last_ret,
3551                        struct btrfs_key *progress);
3552 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3553 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3554 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3555 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3556 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3557                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3558 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3559
3560 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3561                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3562 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3563                                  struct btrfs_root *root,
3564                                  struct btrfs_path *path)
3565 {
3566         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3567 }
3568
3569 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3570                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3571                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3572 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3573                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3574 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3575                              struct btrfs_root *root,
3576                              struct btrfs_path *path,
3577                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3578
3579 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3580                                           struct btrfs_root *root,
3581                                           struct btrfs_path *path,
3582                                           struct btrfs_key *key,
3583                                           u32 data_size)
3584 {
3585         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3586 }
3587
3588 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3589 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3590 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3591                         u64 time_seq);
3592 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3593                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3594 {
3595         ++p->slots[0];
3596         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3597                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3598         return 0;
3599 }
3600 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3601 {
3602         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3603 }
3604 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3605 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3606                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3607                                      int update_ref, int for_reloc);
3608 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3609                         struct btrfs_root *root,
3610                         struct extent_buffer *node,
3611                         struct extent_buffer *parent);
3612 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3613 {
3614         /*
3615          * Get synced with close_ctree()
3616          */
3617         smp_mb();
3618         return fs_info->closing;
3619 }
3620
3621 /*
3622  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3623  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3624  * the fs.
3625  */
3626 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3627 {
3628         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3629                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3630 }
3631
3632 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3633 {
3634         kfree(fs_info->balance_ctl);
3635         kfree(fs_info->delayed_root);
3636         kfree(fs_info->extent_root);
3637         kfree(fs_info->tree_root);
3638         kfree(fs_info->chunk_root);
3639         kfree(fs_info->dev_root);
3640         kfree(fs_info->csum_root);
3641         kfree(fs_info->quota_root);
3642         kfree(fs_info->uuid_root);
3643         kfree(fs_info->super_copy);
3644         kfree(fs_info->super_for_commit);
3645         security_free_mnt_opts(&fs_info->security_opts);
3646         kfree(fs_info);
3647 }
3648
3649 /* tree mod log functions from ctree.c */
3650 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3651                            struct seq_list *elem);
3652 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3653                             struct seq_list *elem);
3654 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3655
3656 /* root-item.c */
3657 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3658                         struct btrfs_path *path,
3659                         u64 root_id, u64 ref_id);
3660 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3661                        struct btrfs_root *tree_root,
3662                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3663                        const char *name, int name_len);
3664 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3665                        struct btrfs_root *tree_root,
3666                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3667                        const char *name, int name_len);
3668 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3669                    struct btrfs_key *key);
3670 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3671                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3672                       *item);
3673 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3674                                    struct btrfs_root *root,
3675                                    struct btrfs_key *key,
3676                                    struct btrfs_root_item *item);
3677 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3678                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3679                     struct btrfs_key *root_key);
3680 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3681 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3682                          struct extent_buffer *node);
3683 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3684 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3685                              struct btrfs_root *root);
3686
3687 /* uuid-tree.c */
3688 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3689                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3690                         u64 subid);
3691 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3692                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3693                         u64 subid);
3694 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3695                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3696                                               u64));
3697
3698 /* dir-item.c */
3699 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3700                           const char *name, int name_len);
3701 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3702                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3703                           int name_len, struct inode *dir,
3704                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3705 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3706                                              struct btrfs_root *root,
3707                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3708                                              const char *name, int name_len,
3709                                              int mod);
3710 struct btrfs_dir_item *
3711 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3712                             struct btrfs_root *root,
3713                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3714                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3715                             int mod);
3716 struct btrfs_dir_item *
3717 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3718                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3719                             const char *name, int name_len);
3720 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3721                               struct btrfs_root *root,
3722                               struct btrfs_path *path,
3723                               struct btrfs_dir_item *di);
3724 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3725                             struct btrfs_root *root,
3726                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3727                             const char *name, u16 name_len,
3728                             const void *data, u16 data_len);
3729 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3730                                           struct btrfs_root *root,
3731                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3732                                           const char *name, u16 name_len,
3733                                           int mod);
3734 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3735                     struct extent_buffer *leaf,
3736                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3737 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
3738                                                  struct btrfs_path *path,
3739                                                  const char *name,
3740                                                  int name_len);
3741
3742 /* orphan.c */
3743 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3744                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3745 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3746                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3747 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3748
3749 /* inode-item.c */
3750 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3751                            struct btrfs_root *root,
3752                            const char *name, int name_len,
3753                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3754 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3755                            struct btrfs_root *root,
3756                            const char *name, int name_len,
3757                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3758 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3759                              struct btrfs_root *root,
3760                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3761 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3762                        *root, struct btrfs_path *path,
3763                        struct btrfs_key *location, int mod);
3764
3765 struct btrfs_inode_extref *
3766 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3767                           struct btrfs_root *root,
3768                           struct btrfs_path *path,
3769                           const char *name, int name_len,
3770                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3771                           int cow);
3772
3773 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3774                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3775                                    int name_len,
3776                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3777
3778 /* file-item.c */
3779 struct btrfs_dio_private;
3780 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3781                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3782 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3783                           struct bio *bio, u32 *dst);
3784 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3785                               struct bio *bio, u64 logical_offset);
3786 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3787                              struct btrfs_root *root,
3788                              u64 objectid, u64 pos,
3789                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3790                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3791                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3792 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3793                              struct btrfs_root *root,
3794                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3795                              u64 bytenr, int mod);
3796 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3797                            struct btrfs_root *root,
3798                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3799 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3800                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3801 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3802                              struct list_head *list, int search_commit);
3803 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct inode *inode,
3804                                      const struct btrfs_path *path,
3805                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3806                                      const bool new_inline,
3807                                      struct extent_map *em);
3808
3809 /* inode.c */
3810 struct btrfs_delalloc_work {
3811         struct inode *inode;
3812         int wait;
3813         int delay_iput;
3814         struct completion completion;
3815         struct list_head list;
3816         struct btrfs_work work;
3817 };
3818
3819 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3820                                                     int wait, int delay_iput);
3821 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3822
3823 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3824                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3825                                            int create);
3826 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3827                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3828                               u64 *ram_bytes);
3829
3830 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3831 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3832 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3833 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3834 #define PageChecked PageFsMisc
3835 #endif
3836
3837 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3838 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3839                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3840                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3841 {
3842         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3843 }
3844
3845 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3846 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3847 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3848                        struct btrfs_root *root,
3849                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3850                        const char *name, int name_len);
3851 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3852                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3853                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3854 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3855                         struct btrfs_root *root,
3856                         struct inode *dir, u64 objectid,
3857                         const char *name, int name_len);
3858 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3859                         int front);
3860 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3861                                struct btrfs_root *root,
3862                                struct inode *inode, u64 new_size,
3863                                u32 min_type);
3864
3865 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3866 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput,
3867                                int nr);
3868 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3869                               struct extent_state **cached_state);
3870 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3871                              struct btrfs_root *new_root,
3872                              struct btrfs_root *parent_root,
3873                              u64 new_dirid);
3874 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
3875                          size_t size, struct bio *bio,
3876                          unsigned long bio_flags);
3877 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3878 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3879 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3880 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3881 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3882 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3883 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3884 int btrfs_init_cachep(void);
3885 void btrfs_destroy_cachep(void);
3886 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3887 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3888                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3889 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3890                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3891                                     int create);
3892 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3893                               struct btrfs_root *root,
3894                               struct inode *inode);
3895 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3896                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3897 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3898 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3899 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3900                               struct btrfs_root *root);
3901 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3902 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
3903 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3904 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
3905 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3906                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3907                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3908 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3909                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3910                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3911                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3912 int btrfs_inode_check_errors(struct inode *inode);
3913 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3914 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3915 void btrfs_test_inode_set_ops(struct inode *inode);
3916 #endif
3917
3918 /* ioctl.c */
3919 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3920 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
3921 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
3922 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3923 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3924                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3925                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3926 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3927                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3928 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
3929                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3930
3931
3932 /* file.c */
3933 int btrfs_auto_defrag_init(void);
3934 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
3935 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3936                            struct inode *inode);
3937 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3938 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3939 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3940 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3941                              int skip_pinned);
3942 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3943 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3944                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3945                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
3946                          u64 *drop_end, int drop_cache,
3947                          int replace_extent,
3948                          u32 extent_item_size,
3949                          int *key_inserted);
3950 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3951                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
3952                        u64 end, int drop_cache);
3953 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3954                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
3955 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3956 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3957                       struct page **pages, size_t num_pages,
3958                       loff_t pos, size_t write_bytes,
3959                       struct extent_state **cached);
3960 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
3961
3962 /* tree-defrag.c */
3963 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3964                         struct btrfs_root *root);
3965
3966 /* sysfs.c */
3967 int btrfs_init_sysfs(void);
3968 void btrfs_exit_sysfs(void);
3969 int btrfs_sysfs_add_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3970 void btrfs_sysfs_remove_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3971
3972 /* xattr.c */
3973 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
3974
3975 /* super.c */
3976 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
3977 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3978
3979 #ifdef CONFIG_PRINTK
3980 __printf(2, 3)
3981 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3982 #else
3983 static inline __printf(2, 3)
3984 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3985 {
3986 }
3987 #endif
3988
3989 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3990         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3991 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3992         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3993 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3994         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3995 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3996         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3997 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
3998         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3999 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
4000         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4001 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
4002         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4003
4004 #ifdef DEBUG
4005 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4006         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4007 #else
4008 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4009     no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4010 #endif
4011
4012 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
4013
4014 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
4015 {
4016         pr_err("BTRFS: assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
4017                expr, file, line);
4018         BUG();
4019 }
4020
4021 #define ASSERT(expr)    \
4022         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
4023 #else
4024 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
4025 #endif
4026
4027 #define btrfs_assert()
4028 __printf(5, 6)
4029 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4030                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4031
4032
4033 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
4034                                struct btrfs_root *root, const char *function,
4035                                unsigned int line, int errno);
4036
4037 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
4038         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4039
4040 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4041                                            u64 flag)
4042 {
4043         struct btrfs_super_block *disk_super;
4044         u64 features;
4045
4046         disk_super = fs_info->super_copy;
4047         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4048         if (!(features & flag)) {
4049                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4050                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4051                 if (!(features & flag)) {
4052                         features |= flag;
4053                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
4054                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu feature flag",
4055                                          flag);
4056                 }
4057                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4058         }
4059 }
4060
4061 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
4062         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4063
4064 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
4065 {
4066         struct btrfs_super_block *disk_super;
4067         disk_super = fs_info->super_copy;
4068         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
4069 }
4070
4071 /*
4072  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
4073  * detected, that way the exact line number is reported.
4074  */
4075
4076 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
4077 do {                                                            \
4078         __btrfs_abort_transaction(trans, root, __func__,        \
4079                                   __LINE__, errno);             \
4080 } while (0)
4081
4082 #define btrfs_std_error(fs_info, errno)                         \
4083 do {                                                            \
4084         if ((errno))                                            \
4085                 __btrfs_std_error((fs_info), __func__,          \
4086                                    __LINE__, (errno), NULL);    \
4087 } while (0)
4088
4089 #define btrfs_error(fs_info, errno, fmt, args...)               \
4090 do {                                                            \
4091         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
4092                           (errno), fmt, ##args);                \
4093 } while (0)
4094
4095 __printf(5, 6)
4096 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4097                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4098
4099 /*
4100  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
4101  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
4102  */
4103 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
4104 do {                                                                    \
4105         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
4106         BUG();                                                          \
4107 } while (0)
4108
4109 /* acl.c */
4110 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
4111 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
4112 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
4113 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4114                    struct inode *inode, struct inode *dir);
4115 #else
4116 #define btrfs_get_acl NULL
4117 #define btrfs_set_acl NULL
4118 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4119                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
4120 {
4121         return 0;
4122 }
4123 #endif
4124
4125 /* relocation.c */
4126 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
4127 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4128                           struct btrfs_root *root);
4129 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4130                             struct btrfs_root *root);
4131 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
4132 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
4133 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
4134                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
4135                           struct extent_buffer *cow);
4136 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4137                               struct btrfs_pending_snapshot *pending,
4138                               u64 *bytes_to_reserve);
4139 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4140                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
4141
4142 /* scrub.c */
4143 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
4144                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
4145                     int readonly, int is_dev_replace);
4146 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
4147 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
4148 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
4149 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
4150                            struct btrfs_device *dev);
4151 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
4152                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
4153
4154 /* dev-replace.c */
4155 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4156 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4157 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
4158
4159 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4160 {
4161         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
4162 }
4163
4164 /* reada.c */
4165 struct reada_control {
4166         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
4167         struct btrfs_key        key_start;
4168         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
4169         atomic_t                elems;
4170         struct kref             refcnt;
4171         wait_queue_head_t       wait;
4172 };
4173 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
4174                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
4175 int btrfs_reada_wait(void *handle);
4176 void btrfs_reada_detach(void *handle);
4177 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
4178                          u64 start, int err);
4179
4180 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4181 {
4182         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4183             (s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID)
4184                 return 1;
4185         return 0;
4186 }
4187
4188 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4189 {
4190         return signal_pending(current);
4191 }
4192
4193 /* Sanity test specific functions */
4194 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4195 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4196 #endif
4197
4198 static inline int btrfs_test_is_dummy_root(struct btrfs_root *root)
4199 {
4200 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4201         if (unlikely(test_bit(BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT, &root->state)))
4202                 return 1;
4203 #endif
4204         return 0;
4205 }
4206
4207 #endif