b71b3385fdbd5ffb68130b640bb541a00bf5be82
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / ocfs2 / journal.c
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8; -*-
2  * vim: noexpandtab sw=8 ts=8 sts=0:
3  *
4  * journal.c
5  *
6  * Defines functions of journalling api
7  *
8  * Copyright (C) 2003, 2004 Oracle.  All rights reserved.
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU General Public
12  * License as published by the Free Software Foundation; either
13  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18  * General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public
21  * License along with this program; if not, write to the
22  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23  * Boston, MA 021110-1307, USA.
24  */
25
26 #include <linux/fs.h>
27 #include <linux/types.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/highmem.h>
30 #include <linux/kthread.h>
31
32 #define MLOG_MASK_PREFIX ML_JOURNAL
33 #include <cluster/masklog.h>
34
35 #include "ocfs2.h"
36
37 #include "alloc.h"
38 #include "dlmglue.h"
39 #include "extent_map.h"
40 #include "heartbeat.h"
41 #include "inode.h"
42 #include "journal.h"
43 #include "localalloc.h"
44 #include "namei.h"
45 #include "slot_map.h"
46 #include "super.h"
47 #include "vote.h"
48 #include "sysfile.h"
49
50 #include "buffer_head_io.h"
51
52 spinlock_t trans_inc_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
53
54 static int ocfs2_force_read_journal(struct inode *inode);
55 static int ocfs2_recover_node(struct ocfs2_super *osb,
56                               int node_num);
57 static int __ocfs2_recovery_thread(void *arg);
58 static int ocfs2_commit_cache(struct ocfs2_super *osb);
59 static int ocfs2_wait_on_mount(struct ocfs2_super *osb);
60 static void ocfs2_handle_cleanup_locks(struct ocfs2_journal *journal,
61                                        struct ocfs2_journal_handle *handle);
62 static void ocfs2_commit_unstarted_handle(struct ocfs2_journal_handle *handle);
63 static int ocfs2_journal_toggle_dirty(struct ocfs2_super *osb,
64                                       int dirty);
65 static int ocfs2_trylock_journal(struct ocfs2_super *osb,
66                                  int slot_num);
67 static int ocfs2_recover_orphans(struct ocfs2_super *osb,
68                                  int slot);
69 static int ocfs2_commit_thread(void *arg);
70
71 static int ocfs2_commit_cache(struct ocfs2_super *osb)
72 {
73         int status = 0;
74         unsigned int flushed;
75         unsigned long old_id;
76         struct ocfs2_journal *journal = NULL;
77
78         mlog_entry_void();
79
80         journal = osb->journal;
81
82         /* Flush all pending commits and checkpoint the journal. */
83         down_write(&journal->j_trans_barrier);
84
85         if (atomic_read(&journal->j_num_trans) == 0) {
86                 up_write(&journal->j_trans_barrier);
87                 mlog(0, "No transactions for me to flush!\n");
88                 goto finally;
89         }
90
91         journal_lock_updates(journal->j_journal);
92         status = journal_flush(journal->j_journal);
93         journal_unlock_updates(journal->j_journal);
94         if (status < 0) {
95                 up_write(&journal->j_trans_barrier);
96                 mlog_errno(status);
97                 goto finally;
98         }
99
100         old_id = ocfs2_inc_trans_id(journal);
101
102         flushed = atomic_read(&journal->j_num_trans);
103         atomic_set(&journal->j_num_trans, 0);
104         up_write(&journal->j_trans_barrier);
105
106         mlog(0, "commit_thread: flushed transaction %lu (%u handles)\n",
107              journal->j_trans_id, flushed);
108
109         ocfs2_kick_vote_thread(osb);
110         wake_up(&journal->j_checkpointed);
111 finally:
112         mlog_exit(status);
113         return status;
114 }
115
116 struct ocfs2_journal_handle *ocfs2_alloc_handle(struct ocfs2_super *osb)
117 {
118         struct ocfs2_journal_handle *retval = NULL;
119
120         retval = kcalloc(1, sizeof(*retval), GFP_KERNEL);
121         if (!retval) {
122                 mlog(ML_ERROR, "Failed to allocate memory for journal "
123                      "handle!\n");
124                 return NULL;
125         }
126
127         retval->max_buffs = 0;
128         retval->num_locks = 0;
129         retval->k_handle = NULL;
130
131         INIT_LIST_HEAD(&retval->locks);
132         INIT_LIST_HEAD(&retval->inode_list);
133         retval->journal = osb->journal;
134
135         return retval;
136 }
137
138 /* pass it NULL and it will allocate a new handle object for you.  If
139  * you pass it a handle however, it may still return error, in which
140  * case it has free'd the passed handle for you. */
141 struct ocfs2_journal_handle *ocfs2_start_trans(struct ocfs2_super *osb,
142                                                struct ocfs2_journal_handle *handle,
143                                                int max_buffs)
144 {
145         int ret;
146         journal_t *journal = osb->journal->j_journal;
147
148         mlog_entry("(max_buffs = %d)\n", max_buffs);
149
150         BUG_ON(!osb || !osb->journal->j_journal);
151
152         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb)) {
153                 ret = -EROFS;
154                 goto done_free;
155         }
156
157         BUG_ON(osb->journal->j_state == OCFS2_JOURNAL_FREE);
158         BUG_ON(max_buffs <= 0);
159
160         /* JBD might support this, but our journalling code doesn't yet. */
161         if (journal_current_handle()) {
162                 mlog(ML_ERROR, "Recursive transaction attempted!\n");
163                 BUG();
164         }
165
166         if (!handle)
167                 handle = ocfs2_alloc_handle(osb);
168         if (!handle) {
169                 ret = -ENOMEM;
170                 mlog(ML_ERROR, "Failed to allocate memory for journal "
171                      "handle!\n");
172                 goto done_free;
173         }
174
175         handle->max_buffs = max_buffs;
176
177         down_read(&osb->journal->j_trans_barrier);
178
179         /* actually start the transaction now */
180         handle->k_handle = journal_start(journal, max_buffs);
181         if (IS_ERR(handle->k_handle)) {
182                 up_read(&osb->journal->j_trans_barrier);
183
184                 ret = PTR_ERR(handle->k_handle);
185                 handle->k_handle = NULL;
186                 mlog_errno(ret);
187
188                 if (is_journal_aborted(journal)) {
189                         ocfs2_abort(osb->sb, "Detected aborted journal");
190                         ret = -EROFS;
191                 }
192                 goto done_free;
193         }
194
195         atomic_inc(&(osb->journal->j_num_trans));
196         handle->flags |= OCFS2_HANDLE_STARTED;
197
198         mlog_exit_ptr(handle);
199         return handle;
200
201 done_free:
202         if (handle)
203                 ocfs2_commit_unstarted_handle(handle); /* will kfree handle */
204
205         mlog_exit(ret);
206         return ERR_PTR(ret);
207 }
208
209 void ocfs2_handle_add_inode(struct ocfs2_journal_handle *handle,
210                             struct inode *inode)
211 {
212         BUG_ON(!handle);
213         BUG_ON(!inode);
214
215         atomic_inc(&inode->i_count);
216
217         /* we're obviously changing it... */
218         mutex_lock(&inode->i_mutex);
219
220         /* sanity check */
221         BUG_ON(OCFS2_I(inode)->ip_handle);
222         BUG_ON(!list_empty(&OCFS2_I(inode)->ip_handle_list));
223
224         OCFS2_I(inode)->ip_handle = handle;
225         list_del(&(OCFS2_I(inode)->ip_handle_list));
226         list_add_tail(&(OCFS2_I(inode)->ip_handle_list), &(handle->inode_list));
227 }
228
229 static void ocfs2_handle_unlock_inodes(struct ocfs2_journal_handle *handle)
230 {
231         struct list_head *p, *n;
232         struct inode *inode;
233         struct ocfs2_inode_info *oi;
234
235         list_for_each_safe(p, n, &handle->inode_list) {
236                 oi = list_entry(p, struct ocfs2_inode_info,
237                                 ip_handle_list);
238                 inode = &oi->vfs_inode;
239
240                 OCFS2_I(inode)->ip_handle = NULL;
241                 list_del_init(&OCFS2_I(inode)->ip_handle_list);
242
243                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
244                 iput(inode);
245         }
246 }
247
248 /* This is trivial so we do it out of the main commit
249  * paths. Beware, it can be called from start_trans too! */
250 static void ocfs2_commit_unstarted_handle(struct ocfs2_journal_handle *handle)
251 {
252         mlog_entry_void();
253
254         BUG_ON(handle->flags & OCFS2_HANDLE_STARTED);
255
256         ocfs2_handle_unlock_inodes(handle);
257         /* You are allowed to add journal locks before the transaction
258          * has started. */
259         ocfs2_handle_cleanup_locks(handle->journal, handle);
260
261         kfree(handle);
262
263         mlog_exit_void();
264 }
265
266 void ocfs2_commit_trans(struct ocfs2_journal_handle *handle)
267 {
268         handle_t *jbd_handle;
269         int retval;
270         struct ocfs2_journal *journal = handle->journal;
271
272         mlog_entry_void();
273
274         BUG_ON(!handle);
275
276         if (!(handle->flags & OCFS2_HANDLE_STARTED)) {
277                 ocfs2_commit_unstarted_handle(handle);
278                 mlog_exit_void();
279                 return;
280         }
281
282         /* release inode semaphores we took during this transaction */
283         ocfs2_handle_unlock_inodes(handle);
284
285         /* ocfs2_extend_trans may have had to call journal_restart
286          * which will always commit the transaction, but may return
287          * error for any number of reasons. If this is the case, we
288          * clear k_handle as it's not valid any more. */
289         if (handle->k_handle) {
290                 jbd_handle = handle->k_handle;
291
292                 if (handle->flags & OCFS2_HANDLE_SYNC)
293                         jbd_handle->h_sync = 1;
294                 else
295                         jbd_handle->h_sync = 0;
296
297                 /* actually stop the transaction. if we've set h_sync,
298                  * it'll have been committed when we return */
299                 retval = journal_stop(jbd_handle);
300                 if (retval < 0) {
301                         mlog_errno(retval);
302                         mlog(ML_ERROR, "Could not commit transaction\n");
303                         BUG();
304                 }
305
306                 handle->k_handle = NULL; /* it's been free'd in journal_stop */
307         }
308
309         ocfs2_handle_cleanup_locks(journal, handle);
310
311         up_read(&journal->j_trans_barrier);
312
313         kfree(handle);
314         mlog_exit_void();
315 }
316
317 /*
318  * 'nblocks' is what you want to add to the current
319  * transaction. extend_trans will either extend the current handle by
320  * nblocks, or commit it and start a new one with nblocks credits.
321  *
322  * WARNING: This will not release any semaphores or disk locks taken
323  * during the transaction, so make sure they were taken *before*
324  * start_trans or we'll have ordering deadlocks.
325  *
326  * WARNING2: Note that we do *not* drop j_trans_barrier here. This is
327  * good because transaction ids haven't yet been recorded on the
328  * cluster locks associated with this handle.
329  */
330 int ocfs2_extend_trans(struct ocfs2_journal_handle *handle,
331                        int nblocks)
332 {
333         int status;
334
335         BUG_ON(!handle);
336         BUG_ON(!(handle->flags & OCFS2_HANDLE_STARTED));
337         BUG_ON(!nblocks);
338
339         mlog_entry_void();
340
341         mlog(0, "Trying to extend transaction by %d blocks\n", nblocks);
342
343         status = journal_extend(handle->k_handle, nblocks);
344         if (status < 0) {
345                 mlog_errno(status);
346                 goto bail;
347         }
348
349         if (status > 0) {
350                 mlog(0, "journal_extend failed, trying journal_restart\n");
351                 status = journal_restart(handle->k_handle, nblocks);
352                 if (status < 0) {
353                         handle->k_handle = NULL;
354                         mlog_errno(status);
355                         goto bail;
356                 }
357                 handle->max_buffs = nblocks;
358         } else
359                 handle->max_buffs += nblocks;
360
361         status = 0;
362 bail:
363
364         mlog_exit(status);
365         return status;
366 }
367
368 int ocfs2_journal_access(struct ocfs2_journal_handle *handle,
369                          struct inode *inode,
370                          struct buffer_head *bh,
371                          int type)
372 {
373         int status;
374
375         BUG_ON(!inode);
376         BUG_ON(!handle);
377         BUG_ON(!bh);
378         BUG_ON(!(handle->flags & OCFS2_HANDLE_STARTED));
379
380         mlog_entry("bh->b_blocknr=%llu, type=%d (\"%s\"), bh->b_size = %hu\n",
381                    (unsigned long long)bh->b_blocknr, type,
382                    (type == OCFS2_JOURNAL_ACCESS_CREATE) ?
383                    "OCFS2_JOURNAL_ACCESS_CREATE" :
384                    "OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE",
385                    bh->b_size);
386
387         /* we can safely remove this assertion after testing. */
388         if (!buffer_uptodate(bh)) {
389                 mlog(ML_ERROR, "giving me a buffer that's not uptodate!\n");
390                 mlog(ML_ERROR, "b_blocknr=%llu\n",
391                      (unsigned long long)bh->b_blocknr);
392                 BUG();
393         }
394
395         /* Set the current transaction information on the inode so
396          * that the locking code knows whether it can drop it's locks
397          * on this inode or not. We're protected from the commit
398          * thread updating the current transaction id until
399          * ocfs2_commit_trans() because ocfs2_start_trans() took
400          * j_trans_barrier for us. */
401         ocfs2_set_inode_lock_trans(OCFS2_SB(inode->i_sb)->journal, inode);
402
403         mutex_lock(&OCFS2_I(inode)->ip_io_mutex);
404         switch (type) {
405         case OCFS2_JOURNAL_ACCESS_CREATE:
406         case OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE:
407                 status = journal_get_write_access(handle->k_handle, bh);
408                 break;
409
410         case OCFS2_JOURNAL_ACCESS_UNDO:
411                 status = journal_get_undo_access(handle->k_handle, bh);
412                 break;
413
414         default:
415                 status = -EINVAL;
416                 mlog(ML_ERROR, "Uknown access type!\n");
417         }
418         mutex_unlock(&OCFS2_I(inode)->ip_io_mutex);
419
420         if (status < 0)
421                 mlog(ML_ERROR, "Error %d getting %d access to buffer!\n",
422                      status, type);
423
424         mlog_exit(status);
425         return status;
426 }
427
428 int ocfs2_journal_dirty(struct ocfs2_journal_handle *handle,
429                         struct buffer_head *bh)
430 {
431         int status;
432
433         BUG_ON(!(handle->flags & OCFS2_HANDLE_STARTED));
434
435         mlog_entry("(bh->b_blocknr=%llu)\n",
436                    (unsigned long long)bh->b_blocknr);
437
438         status = journal_dirty_metadata(handle->k_handle, bh);
439         if (status < 0)
440                 mlog(ML_ERROR, "Could not dirty metadata buffer. "
441                      "(bh->b_blocknr=%llu)\n",
442                      (unsigned long long)bh->b_blocknr);
443
444         mlog_exit(status);
445         return status;
446 }
447
448 int ocfs2_journal_dirty_data(handle_t *handle,
449                              struct buffer_head *bh)
450 {
451         int err = journal_dirty_data(handle, bh);
452         if (err)
453                 mlog_errno(err);
454         /* TODO: When we can handle it, abort the handle and go RO on
455          * error here. */
456
457         return err;
458 }
459
460 /* We always assume you're adding a metadata lock at level 'ex' */
461 int ocfs2_handle_add_lock(struct ocfs2_journal_handle *handle,
462                           struct inode *inode)
463 {
464         int status;
465         struct ocfs2_journal_lock *lock;
466
467         BUG_ON(!inode);
468
469         lock = kmem_cache_alloc(ocfs2_lock_cache, GFP_NOFS);
470         if (!lock) {
471                 status = -ENOMEM;
472                 mlog_errno(-ENOMEM);
473                 goto bail;
474         }
475
476         if (!igrab(inode))
477                 BUG();
478         lock->jl_inode = inode;
479
480         list_add_tail(&(lock->jl_lock_list), &(handle->locks));
481         handle->num_locks++;
482
483         status = 0;
484 bail:
485         mlog_exit(status);
486         return status;
487 }
488
489 static void ocfs2_handle_cleanup_locks(struct ocfs2_journal *journal,
490                                        struct ocfs2_journal_handle *handle)
491 {
492         struct list_head *p, *n;
493         struct ocfs2_journal_lock *lock;
494         struct inode *inode;
495
496         list_for_each_safe(p, n, &(handle->locks)) {
497                 lock = list_entry(p, struct ocfs2_journal_lock,
498                                   jl_lock_list);
499                 list_del(&lock->jl_lock_list);
500                 handle->num_locks--;
501
502                 inode = lock->jl_inode;
503                 ocfs2_meta_unlock(inode, 1);
504                 if (atomic_read(&inode->i_count) == 1)
505                         mlog(ML_ERROR,
506                              "Inode %"MLFu64", I'm doing a last iput for!",
507                              OCFS2_I(inode)->ip_blkno);
508                 iput(inode);
509                 kmem_cache_free(ocfs2_lock_cache, lock);
510         }
511 }
512
513 #define OCFS2_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (HZ * 5)
514
515 void ocfs2_set_journal_params(struct ocfs2_super *osb)
516 {
517         journal_t *journal = osb->journal->j_journal;
518
519         spin_lock(&journal->j_state_lock);
520         journal->j_commit_interval = OCFS2_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL;
521         if (osb->s_mount_opt & OCFS2_MOUNT_BARRIER)
522                 journal->j_flags |= JFS_BARRIER;
523         else
524                 journal->j_flags &= ~JFS_BARRIER;
525         spin_unlock(&journal->j_state_lock);
526 }
527
528 int ocfs2_journal_init(struct ocfs2_journal *journal, int *dirty)
529 {
530         int status = -1;
531         struct inode *inode = NULL; /* the journal inode */
532         journal_t *j_journal = NULL;
533         struct ocfs2_dinode *di = NULL;
534         struct buffer_head *bh = NULL;
535         struct ocfs2_super *osb;
536         int meta_lock = 0;
537
538         mlog_entry_void();
539
540         BUG_ON(!journal);
541
542         osb = journal->j_osb;
543
544         /* already have the inode for our journal */
545         inode = ocfs2_get_system_file_inode(osb, JOURNAL_SYSTEM_INODE,
546                                             osb->slot_num);
547         if (inode == NULL) {
548                 status = -EACCES;
549                 mlog_errno(status);
550                 goto done;
551         }
552         if (is_bad_inode(inode)) {
553                 mlog(ML_ERROR, "access error (bad inode)\n");
554                 iput(inode);
555                 inode = NULL;
556                 status = -EACCES;
557                 goto done;
558         }
559
560         SET_INODE_JOURNAL(inode);
561         OCFS2_I(inode)->ip_open_count++;
562
563         status = ocfs2_meta_lock(inode, NULL, &bh, 1);
564         if (status < 0) {
565                 if (status != -ERESTARTSYS)
566                         mlog(ML_ERROR, "Could not get lock on journal!\n");
567                 goto done;
568         }
569
570         meta_lock = 1;
571         di = (struct ocfs2_dinode *)bh->b_data;
572
573         if (inode->i_size <  OCFS2_MIN_JOURNAL_SIZE) {
574                 mlog(ML_ERROR, "Journal file size (%lld) is too small!\n",
575                      inode->i_size);
576                 status = -EINVAL;
577                 goto done;
578         }
579
580         mlog(0, "inode->i_size = %lld\n", inode->i_size);
581         mlog(0, "inode->i_blocks = %lu\n", inode->i_blocks);
582         mlog(0, "inode->ip_clusters = %u\n", OCFS2_I(inode)->ip_clusters);
583
584         /* call the kernels journal init function now */
585         j_journal = journal_init_inode(inode);
586         if (j_journal == NULL) {
587                 mlog(ML_ERROR, "Linux journal layer error\n");
588                 status = -EINVAL;
589                 goto done;
590         }
591
592         mlog(0, "Returned from journal_init_inode\n");
593         mlog(0, "j_journal->j_maxlen = %u\n", j_journal->j_maxlen);
594
595         *dirty = (le32_to_cpu(di->id1.journal1.ij_flags) &
596                   OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL);
597
598         journal->j_journal = j_journal;
599         journal->j_inode = inode;
600         journal->j_bh = bh;
601
602         ocfs2_set_journal_params(osb);
603
604         journal->j_state = OCFS2_JOURNAL_LOADED;
605
606         status = 0;
607 done:
608         if (status < 0) {
609                 if (meta_lock)
610                         ocfs2_meta_unlock(inode, 1);
611                 if (bh != NULL)
612                         brelse(bh);
613                 if (inode) {
614                         OCFS2_I(inode)->ip_open_count--;
615                         iput(inode);
616                 }
617         }
618
619         mlog_exit(status);
620         return status;
621 }
622
623 static int ocfs2_journal_toggle_dirty(struct ocfs2_super *osb,
624                                       int dirty)
625 {
626         int status;
627         unsigned int flags;
628         struct ocfs2_journal *journal = osb->journal;
629         struct buffer_head *bh = journal->j_bh;
630         struct ocfs2_dinode *fe;
631
632         mlog_entry_void();
633
634         fe = (struct ocfs2_dinode *)bh->b_data;
635         if (!OCFS2_IS_VALID_DINODE(fe)) {
636                 /* This is called from startup/shutdown which will
637                  * handle the errors in a specific manner, so no need
638                  * to call ocfs2_error() here. */
639                 mlog(ML_ERROR, "Journal dinode %"MLFu64"  has invalid "
640                      "signature: %.*s", fe->i_blkno, 7, fe->i_signature);
641                 status = -EIO;
642                 goto out;
643         }
644
645         flags = le32_to_cpu(fe->id1.journal1.ij_flags);
646         if (dirty)
647                 flags |= OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL;
648         else
649                 flags &= ~OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL;
650         fe->id1.journal1.ij_flags = cpu_to_le32(flags);
651
652         status = ocfs2_write_block(osb, bh, journal->j_inode);
653         if (status < 0)
654                 mlog_errno(status);
655
656 out:
657         mlog_exit(status);
658         return status;
659 }
660
661 /*
662  * If the journal has been kmalloc'd it needs to be freed after this
663  * call.
664  */
665 void ocfs2_journal_shutdown(struct ocfs2_super *osb)
666 {
667         struct ocfs2_journal *journal = NULL;
668         int status = 0;
669         struct inode *inode = NULL;
670         int num_running_trans = 0;
671
672         mlog_entry_void();
673
674         BUG_ON(!osb);
675
676         journal = osb->journal;
677         if (!journal)
678                 goto done;
679
680         inode = journal->j_inode;
681
682         if (journal->j_state != OCFS2_JOURNAL_LOADED)
683                 goto done;
684
685         /* need to inc inode use count as journal_destroy will iput. */
686         if (!igrab(inode))
687                 BUG();
688
689         num_running_trans = atomic_read(&(osb->journal->j_num_trans));
690         if (num_running_trans > 0)
691                 mlog(0, "Shutting down journal: must wait on %d "
692                      "running transactions!\n",
693                      num_running_trans);
694
695         /* Do a commit_cache here. It will flush our journal, *and*
696          * release any locks that are still held.
697          * set the SHUTDOWN flag and release the trans lock.
698          * the commit thread will take the trans lock for us below. */
699         journal->j_state = OCFS2_JOURNAL_IN_SHUTDOWN;
700
701         /* The OCFS2_JOURNAL_IN_SHUTDOWN will signal to commit_cache to not
702          * drop the trans_lock (which we want to hold until we
703          * completely destroy the journal. */
704         if (osb->commit_task) {
705                 /* Wait for the commit thread */
706                 mlog(0, "Waiting for ocfs2commit to exit....\n");
707                 kthread_stop(osb->commit_task);
708                 osb->commit_task = NULL;
709         }
710
711         BUG_ON(atomic_read(&(osb->journal->j_num_trans)) != 0);
712
713         status = ocfs2_journal_toggle_dirty(osb, 0);
714         if (status < 0)
715                 mlog_errno(status);
716
717         /* Shutdown the kernel journal system */
718         journal_destroy(journal->j_journal);
719
720         OCFS2_I(inode)->ip_open_count--;
721
722         /* unlock our journal */
723         ocfs2_meta_unlock(inode, 1);
724
725         brelse(journal->j_bh);
726         journal->j_bh = NULL;
727
728         journal->j_state = OCFS2_JOURNAL_FREE;
729
730 //      up_write(&journal->j_trans_barrier);
731 done:
732         if (inode)
733                 iput(inode);
734         mlog_exit_void();
735 }
736
737 static void ocfs2_clear_journal_error(struct super_block *sb,
738                                       journal_t *journal,
739                                       int slot)
740 {
741         int olderr;
742
743         olderr = journal_errno(journal);
744         if (olderr) {
745                 mlog(ML_ERROR, "File system error %d recorded in "
746                      "journal %u.\n", olderr, slot);
747                 mlog(ML_ERROR, "File system on device %s needs checking.\n",
748                      sb->s_id);
749
750                 journal_ack_err(journal);
751                 journal_clear_err(journal);
752         }
753 }
754
755 int ocfs2_journal_load(struct ocfs2_journal *journal)
756 {
757         int status = 0;
758         struct ocfs2_super *osb;
759
760         mlog_entry_void();
761
762         if (!journal)
763                 BUG();
764
765         osb = journal->j_osb;
766
767         status = journal_load(journal->j_journal);
768         if (status < 0) {
769                 mlog(ML_ERROR, "Failed to load journal!\n");
770                 goto done;
771         }
772
773         ocfs2_clear_journal_error(osb->sb, journal->j_journal, osb->slot_num);
774
775         status = ocfs2_journal_toggle_dirty(osb, 1);
776         if (status < 0) {
777                 mlog_errno(status);
778                 goto done;
779         }
780
781         /* Launch the commit thread */
782         osb->commit_task = kthread_run(ocfs2_commit_thread, osb, "ocfs2cmt-%d",
783                                        osb->osb_id);
784         if (IS_ERR(osb->commit_task)) {
785                 status = PTR_ERR(osb->commit_task);
786                 osb->commit_task = NULL;
787                 mlog(ML_ERROR, "unable to launch ocfs2commit thread, error=%d",
788                      status);
789                 goto done;
790         }
791
792 done:
793         mlog_exit(status);
794         return status;
795 }
796
797
798 /* 'full' flag tells us whether we clear out all blocks or if we just
799  * mark the journal clean */
800 int ocfs2_journal_wipe(struct ocfs2_journal *journal, int full)
801 {
802         int status;
803
804         mlog_entry_void();
805
806         BUG_ON(!journal);
807
808         status = journal_wipe(journal->j_journal, full);
809         if (status < 0) {
810                 mlog_errno(status);
811                 goto bail;
812         }
813
814         status = ocfs2_journal_toggle_dirty(journal->j_osb, 0);
815         if (status < 0)
816                 mlog_errno(status);
817
818 bail:
819         mlog_exit(status);
820         return status;
821 }
822
823 /*
824  * JBD Might read a cached version of another nodes journal file. We
825  * don't want this as this file changes often and we get no
826  * notification on those changes. The only way to be sure that we've
827  * got the most up to date version of those blocks then is to force
828  * read them off disk. Just searching through the buffer cache won't
829  * work as there may be pages backing this file which are still marked
830  * up to date. We know things can't change on this file underneath us
831  * as we have the lock by now :)
832  */
833 static int ocfs2_force_read_journal(struct inode *inode)
834 {
835         int status = 0;
836         int i, p_blocks;
837         u64 v_blkno, p_blkno;
838 #define CONCURRENT_JOURNAL_FILL 32
839         struct buffer_head *bhs[CONCURRENT_JOURNAL_FILL];
840
841         mlog_entry_void();
842
843         BUG_ON(inode->i_blocks !=
844                      ocfs2_align_bytes_to_sectors(i_size_read(inode)));
845
846         memset(bhs, 0, sizeof(struct buffer_head *) * CONCURRENT_JOURNAL_FILL);
847
848         mlog(0, "Force reading %lu blocks\n",
849              (inode->i_blocks >> (inode->i_sb->s_blocksize_bits - 9)));
850
851         v_blkno = 0;
852         while (v_blkno <
853                (inode->i_blocks >> (inode->i_sb->s_blocksize_bits - 9))) {
854
855                 status = ocfs2_extent_map_get_blocks(inode, v_blkno,
856                                                      1, &p_blkno,
857                                                      &p_blocks);
858                 if (status < 0) {
859                         mlog_errno(status);
860                         goto bail;
861                 }
862
863                 if (p_blocks > CONCURRENT_JOURNAL_FILL)
864                         p_blocks = CONCURRENT_JOURNAL_FILL;
865
866                 status = ocfs2_read_blocks(OCFS2_SB(inode->i_sb),
867                                            p_blkno, p_blocks, bhs, 0,
868                                            inode);
869                 if (status < 0) {
870                         mlog_errno(status);
871                         goto bail;
872                 }
873
874                 for(i = 0; i < p_blocks; i++) {
875                         brelse(bhs[i]);
876                         bhs[i] = NULL;
877                 }
878
879                 v_blkno += p_blocks;
880         }
881
882 bail:
883         for(i = 0; i < CONCURRENT_JOURNAL_FILL; i++)
884                 if (bhs[i])
885                         brelse(bhs[i]);
886         mlog_exit(status);
887         return status;
888 }
889
890 struct ocfs2_la_recovery_item {
891         struct list_head        lri_list;
892         int                     lri_slot;
893         struct ocfs2_dinode     *lri_la_dinode;
894         struct ocfs2_dinode     *lri_tl_dinode;
895 };
896
897 /* Does the second half of the recovery process. By this point, the
898  * node is marked clean and can actually be considered recovered,
899  * hence it's no longer in the recovery map, but there's still some
900  * cleanup we can do which shouldn't happen within the recovery thread
901  * as locking in that context becomes very difficult if we are to take
902  * recovering nodes into account.
903  *
904  * NOTE: This function can and will sleep on recovery of other nodes
905  * during cluster locking, just like any other ocfs2 process.
906  */
907 void ocfs2_complete_recovery(void *data)
908 {
909         int ret;
910         struct ocfs2_super *osb = data;
911         struct ocfs2_journal *journal = osb->journal;
912         struct ocfs2_dinode *la_dinode, *tl_dinode;
913         struct ocfs2_la_recovery_item *item;
914         struct list_head *p, *n;
915         LIST_HEAD(tmp_la_list);
916
917         mlog_entry_void();
918
919         mlog(0, "completing recovery from keventd\n");
920
921         spin_lock(&journal->j_lock);
922         list_splice_init(&journal->j_la_cleanups, &tmp_la_list);
923         spin_unlock(&journal->j_lock);
924
925         list_for_each_safe(p, n, &tmp_la_list) {
926                 item = list_entry(p, struct ocfs2_la_recovery_item, lri_list);
927                 list_del_init(&item->lri_list);
928
929                 mlog(0, "Complete recovery for slot %d\n", item->lri_slot);
930
931                 la_dinode = item->lri_la_dinode;
932                 if (la_dinode) {
933                         mlog(0, "Clean up local alloc %"MLFu64"\n",
934                              la_dinode->i_blkno);
935
936                         ret = ocfs2_complete_local_alloc_recovery(osb,
937                                                                   la_dinode);
938                         if (ret < 0)
939                                 mlog_errno(ret);
940
941                         kfree(la_dinode);
942                 }
943
944                 tl_dinode = item->lri_tl_dinode;
945                 if (tl_dinode) {
946                         mlog(0, "Clean up truncate log %"MLFu64"\n",
947                              tl_dinode->i_blkno);
948
949                         ret = ocfs2_complete_truncate_log_recovery(osb,
950                                                                    tl_dinode);
951                         if (ret < 0)
952                                 mlog_errno(ret);
953
954                         kfree(tl_dinode);
955                 }
956
957                 ret = ocfs2_recover_orphans(osb, item->lri_slot);
958                 if (ret < 0)
959                         mlog_errno(ret);
960
961                 kfree(item);
962         }
963
964         mlog(0, "Recovery completion\n");
965         mlog_exit_void();
966 }
967
968 /* NOTE: This function always eats your references to la_dinode and
969  * tl_dinode, either manually on error, or by passing them to
970  * ocfs2_complete_recovery */
971 static void ocfs2_queue_recovery_completion(struct ocfs2_journal *journal,
972                                             int slot_num,
973                                             struct ocfs2_dinode *la_dinode,
974                                             struct ocfs2_dinode *tl_dinode)
975 {
976         struct ocfs2_la_recovery_item *item;
977
978         item = kmalloc(sizeof(struct ocfs2_la_recovery_item), GFP_KERNEL);
979         if (!item) {
980                 /* Though we wish to avoid it, we are in fact safe in
981                  * skipping local alloc cleanup as fsck.ocfs2 is more
982                  * than capable of reclaiming unused space. */
983                 if (la_dinode)
984                         kfree(la_dinode);
985
986                 if (tl_dinode)
987                         kfree(tl_dinode);
988
989                 mlog_errno(-ENOMEM);
990                 return;
991         }
992
993         INIT_LIST_HEAD(&item->lri_list);
994         item->lri_la_dinode = la_dinode;
995         item->lri_slot = slot_num;
996         item->lri_tl_dinode = tl_dinode;
997
998         spin_lock(&journal->j_lock);
999         list_add_tail(&item->lri_list, &journal->j_la_cleanups);
1000         queue_work(ocfs2_wq, &journal->j_recovery_work);
1001         spin_unlock(&journal->j_lock);
1002 }
1003
1004 /* Called by the mount code to queue recovery the last part of
1005  * recovery for it's own slot. */
1006 void ocfs2_complete_mount_recovery(struct ocfs2_super *osb)
1007 {
1008         struct ocfs2_journal *journal = osb->journal;
1009
1010         if (osb->dirty) {
1011                 /* No need to queue up our truncate_log as regular
1012                  * cleanup will catch that. */
1013                 ocfs2_queue_recovery_completion(journal,
1014                                                 osb->slot_num,
1015                                                 osb->local_alloc_copy,
1016                                                 NULL);
1017                 ocfs2_schedule_truncate_log_flush(osb, 0);
1018
1019                 osb->local_alloc_copy = NULL;
1020                 osb->dirty = 0;
1021         }
1022 }
1023
1024 static int __ocfs2_recovery_thread(void *arg)
1025 {
1026         int status, node_num;
1027         struct ocfs2_super *osb = arg;
1028
1029         mlog_entry_void();
1030
1031         status = ocfs2_wait_on_mount(osb);
1032         if (status < 0) {
1033                 goto bail;
1034         }
1035
1036 restart:
1037         status = ocfs2_super_lock(osb, 1);
1038         if (status < 0) {
1039                 mlog_errno(status);
1040                 goto bail;
1041         }
1042
1043         while(!ocfs2_node_map_is_empty(osb, &osb->recovery_map)) {
1044                 node_num = ocfs2_node_map_first_set_bit(osb,
1045                                                         &osb->recovery_map);
1046                 if (node_num == O2NM_INVALID_NODE_NUM) {
1047                         mlog(0, "Out of nodes to recover.\n");
1048                         break;
1049                 }
1050
1051                 status = ocfs2_recover_node(osb, node_num);
1052                 if (status < 0) {
1053                         mlog(ML_ERROR,
1054                              "Error %d recovering node %d on device (%u,%u)!\n",
1055                              status, node_num,
1056                              MAJOR(osb->sb->s_dev), MINOR(osb->sb->s_dev));
1057                         mlog(ML_ERROR, "Volume requires unmount.\n");
1058                         continue;
1059                 }
1060
1061                 ocfs2_recovery_map_clear(osb, node_num);
1062         }
1063         ocfs2_super_unlock(osb, 1);
1064
1065         /* We always run recovery on our own orphan dir - the dead
1066          * node(s) may have voted "no" on an inode delete earlier. A
1067          * revote is therefore required. */
1068         ocfs2_queue_recovery_completion(osb->journal, osb->slot_num, NULL,
1069                                         NULL);
1070
1071 bail:
1072         mutex_lock(&osb->recovery_lock);
1073         if (!status &&
1074             !ocfs2_node_map_is_empty(osb, &osb->recovery_map)) {
1075                 mutex_unlock(&osb->recovery_lock);
1076                 goto restart;
1077         }
1078
1079         osb->recovery_thread_task = NULL;
1080         mb(); /* sync with ocfs2_recovery_thread_running */
1081         wake_up(&osb->recovery_event);
1082
1083         mutex_unlock(&osb->recovery_lock);
1084
1085         mlog_exit(status);
1086         /* no one is callint kthread_stop() for us so the kthread() api
1087          * requires that we call do_exit().  And it isn't exported, but
1088          * complete_and_exit() seems to be a minimal wrapper around it. */
1089         complete_and_exit(NULL, status);
1090         return status;
1091 }
1092
1093 void ocfs2_recovery_thread(struct ocfs2_super *osb, int node_num)
1094 {
1095         mlog_entry("(node_num=%d, osb->node_num = %d)\n",
1096                    node_num, osb->node_num);
1097
1098         mutex_lock(&osb->recovery_lock);
1099         if (osb->disable_recovery)
1100                 goto out;
1101
1102         /* People waiting on recovery will wait on
1103          * the recovery map to empty. */
1104         if (!ocfs2_recovery_map_set(osb, node_num))
1105                 mlog(0, "node %d already be in recovery.\n", node_num);
1106
1107         mlog(0, "starting recovery thread...\n");
1108
1109         if (osb->recovery_thread_task)
1110                 goto out;
1111
1112         osb->recovery_thread_task =  kthread_run(__ocfs2_recovery_thread, osb,
1113                                                  "ocfs2rec-%d", osb->osb_id);
1114         if (IS_ERR(osb->recovery_thread_task)) {
1115                 mlog_errno((int)PTR_ERR(osb->recovery_thread_task));
1116                 osb->recovery_thread_task = NULL;
1117         }
1118
1119 out:
1120         mutex_unlock(&osb->recovery_lock);
1121         wake_up(&osb->recovery_event);
1122
1123         mlog_exit_void();
1124 }
1125
1126 /* Does the actual journal replay and marks the journal inode as
1127  * clean. Will only replay if the journal inode is marked dirty. */
1128 static int ocfs2_replay_journal(struct ocfs2_super *osb,
1129                                 int node_num,
1130                                 int slot_num)
1131 {
1132         int status;
1133         int got_lock = 0;
1134         unsigned int flags;
1135         struct inode *inode = NULL;
1136         struct ocfs2_dinode *fe;
1137         journal_t *journal = NULL;
1138         struct buffer_head *bh = NULL;
1139
1140         inode = ocfs2_get_system_file_inode(osb, JOURNAL_SYSTEM_INODE,
1141                                             slot_num);
1142         if (inode == NULL) {
1143                 status = -EACCES;
1144                 mlog_errno(status);
1145                 goto done;
1146         }
1147         if (is_bad_inode(inode)) {
1148                 status = -EACCES;
1149                 iput(inode);
1150                 inode = NULL;
1151                 mlog_errno(status);
1152                 goto done;
1153         }
1154         SET_INODE_JOURNAL(inode);
1155
1156         status = ocfs2_meta_lock_full(inode, NULL, &bh, 1,
1157                                       OCFS2_META_LOCK_RECOVERY);
1158         if (status < 0) {
1159                 mlog(0, "status returned from ocfs2_meta_lock=%d\n", status);
1160                 if (status != -ERESTARTSYS)
1161                         mlog(ML_ERROR, "Could not lock journal!\n");
1162                 goto done;
1163         }
1164         got_lock = 1;
1165
1166         fe = (struct ocfs2_dinode *) bh->b_data;
1167
1168         flags = le32_to_cpu(fe->id1.journal1.ij_flags);
1169
1170         if (!(flags & OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL)) {
1171                 mlog(0, "No recovery required for node %d\n", node_num);
1172                 goto done;
1173         }
1174
1175         mlog(ML_NOTICE, "Recovering node %d from slot %d on device (%u,%u)\n",
1176              node_num, slot_num,
1177              MAJOR(osb->sb->s_dev), MINOR(osb->sb->s_dev));
1178
1179         OCFS2_I(inode)->ip_clusters = le32_to_cpu(fe->i_clusters);
1180
1181         status = ocfs2_force_read_journal(inode);
1182         if (status < 0) {
1183                 mlog_errno(status);
1184                 goto done;
1185         }
1186
1187         mlog(0, "calling journal_init_inode\n");
1188         journal = journal_init_inode(inode);
1189         if (journal == NULL) {
1190                 mlog(ML_ERROR, "Linux journal layer error\n");
1191                 status = -EIO;
1192                 goto done;
1193         }
1194
1195         status = journal_load(journal);
1196         if (status < 0) {
1197                 mlog_errno(status);
1198                 if (!igrab(inode))
1199                         BUG();
1200                 journal_destroy(journal);
1201                 goto done;
1202         }
1203
1204         ocfs2_clear_journal_error(osb->sb, journal, slot_num);
1205
1206         /* wipe the journal */
1207         mlog(0, "flushing the journal.\n");
1208         journal_lock_updates(journal);
1209         status = journal_flush(journal);
1210         journal_unlock_updates(journal);
1211         if (status < 0)
1212                 mlog_errno(status);
1213
1214         /* This will mark the node clean */
1215         flags = le32_to_cpu(fe->id1.journal1.ij_flags);
1216         flags &= ~OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL;
1217         fe->id1.journal1.ij_flags = cpu_to_le32(flags);
1218
1219         status = ocfs2_write_block(osb, bh, inode);
1220         if (status < 0)
1221                 mlog_errno(status);
1222
1223         if (!igrab(inode))
1224                 BUG();
1225
1226         journal_destroy(journal);
1227
1228 done:
1229         /* drop the lock on this nodes journal */
1230         if (got_lock)
1231                 ocfs2_meta_unlock(inode, 1);
1232
1233         if (inode)
1234                 iput(inode);
1235
1236         if (bh)
1237                 brelse(bh);
1238
1239         mlog_exit(status);
1240         return status;
1241 }
1242
1243 /*
1244  * Do the most important parts of node recovery:
1245  *  - Replay it's journal
1246  *  - Stamp a clean local allocator file
1247  *  - Stamp a clean truncate log
1248  *  - Mark the node clean
1249  *
1250  * If this function completes without error, a node in OCFS2 can be
1251  * said to have been safely recovered. As a result, failure during the
1252  * second part of a nodes recovery process (local alloc recovery) is
1253  * far less concerning.
1254  */
1255 static int ocfs2_recover_node(struct ocfs2_super *osb,
1256                               int node_num)
1257 {
1258         int status = 0;
1259         int slot_num;
1260         struct ocfs2_slot_info *si = osb->slot_info;
1261         struct ocfs2_dinode *la_copy = NULL;
1262         struct ocfs2_dinode *tl_copy = NULL;
1263
1264         mlog_entry("(node_num=%d, osb->node_num = %d)\n",
1265                    node_num, osb->node_num);
1266
1267         mlog(0, "checking node %d\n", node_num);
1268
1269         /* Should not ever be called to recover ourselves -- in that
1270          * case we should've called ocfs2_journal_load instead. */
1271         BUG_ON(osb->node_num == node_num);
1272
1273         slot_num = ocfs2_node_num_to_slot(si, node_num);
1274         if (slot_num == OCFS2_INVALID_SLOT) {
1275                 status = 0;
1276                 mlog(0, "no slot for this node, so no recovery required.\n");
1277                 goto done;
1278         }
1279
1280         mlog(0, "node %d was using slot %d\n", node_num, slot_num);
1281
1282         status = ocfs2_replay_journal(osb, node_num, slot_num);
1283         if (status < 0) {
1284                 mlog_errno(status);
1285                 goto done;
1286         }
1287
1288         /* Stamp a clean local alloc file AFTER recovering the journal... */
1289         status = ocfs2_begin_local_alloc_recovery(osb, slot_num, &la_copy);
1290         if (status < 0) {
1291                 mlog_errno(status);
1292                 goto done;
1293         }
1294
1295         /* An error from begin_truncate_log_recovery is not
1296          * serious enough to warrant halting the rest of
1297          * recovery. */
1298         status = ocfs2_begin_truncate_log_recovery(osb, slot_num, &tl_copy);
1299         if (status < 0)
1300                 mlog_errno(status);
1301
1302         /* Likewise, this would be a strange but ultimately not so
1303          * harmful place to get an error... */
1304         ocfs2_clear_slot(si, slot_num);
1305         status = ocfs2_update_disk_slots(osb, si);
1306         if (status < 0)
1307                 mlog_errno(status);
1308
1309         /* This will kfree the memory pointed to by la_copy and tl_copy */
1310         ocfs2_queue_recovery_completion(osb->journal, slot_num, la_copy,
1311                                         tl_copy);
1312
1313         status = 0;
1314 done:
1315
1316         mlog_exit(status);
1317         return status;
1318 }
1319
1320 /* Test node liveness by trylocking his journal. If we get the lock,
1321  * we drop it here. Return 0 if we got the lock, -EAGAIN if node is
1322  * still alive (we couldn't get the lock) and < 0 on error. */
1323 static int ocfs2_trylock_journal(struct ocfs2_super *osb,
1324                                  int slot_num)
1325 {
1326         int status, flags;
1327         struct inode *inode = NULL;
1328
1329         inode = ocfs2_get_system_file_inode(osb, JOURNAL_SYSTEM_INODE,
1330                                             slot_num);
1331         if (inode == NULL) {
1332                 mlog(ML_ERROR, "access error\n");
1333                 status = -EACCES;
1334                 goto bail;
1335         }
1336         if (is_bad_inode(inode)) {
1337                 mlog(ML_ERROR, "access error (bad inode)\n");
1338                 iput(inode);
1339                 inode = NULL;
1340                 status = -EACCES;
1341                 goto bail;
1342         }
1343         SET_INODE_JOURNAL(inode);
1344
1345         flags = OCFS2_META_LOCK_RECOVERY | OCFS2_META_LOCK_NOQUEUE;
1346         status = ocfs2_meta_lock_full(inode, NULL, NULL, 1, flags);
1347         if (status < 0) {
1348                 if (status != -EAGAIN)
1349                         mlog_errno(status);
1350                 goto bail;
1351         }
1352
1353         ocfs2_meta_unlock(inode, 1);
1354 bail:
1355         if (inode)
1356                 iput(inode);
1357
1358         return status;
1359 }
1360
1361 /* Call this underneath ocfs2_super_lock. It also assumes that the
1362  * slot info struct has been updated from disk. */
1363 int ocfs2_mark_dead_nodes(struct ocfs2_super *osb)
1364 {
1365         int status, i, node_num;
1366         struct ocfs2_slot_info *si = osb->slot_info;
1367
1368         /* This is called with the super block cluster lock, so we
1369          * know that the slot map can't change underneath us. */
1370
1371         spin_lock(&si->si_lock);
1372         for(i = 0; i < si->si_num_slots; i++) {
1373                 if (i == osb->slot_num)
1374                         continue;
1375                 if (ocfs2_is_empty_slot(si, i))
1376                         continue;
1377
1378                 node_num = si->si_global_node_nums[i];
1379                 if (ocfs2_node_map_test_bit(osb, &osb->recovery_map, node_num))
1380                         continue;
1381                 spin_unlock(&si->si_lock);
1382
1383                 /* Ok, we have a slot occupied by another node which
1384                  * is not in the recovery map. We trylock his journal
1385                  * file here to test if he's alive. */
1386                 status = ocfs2_trylock_journal(osb, i);
1387                 if (!status) {
1388                         /* Since we're called from mount, we know that
1389                          * the recovery thread can't race us on
1390                          * setting / checking the recovery bits. */
1391                         ocfs2_recovery_thread(osb, node_num);
1392                 } else if ((status < 0) && (status != -EAGAIN)) {
1393                         mlog_errno(status);
1394                         goto bail;
1395                 }
1396
1397                 spin_lock(&si->si_lock);
1398         }
1399         spin_unlock(&si->si_lock);
1400
1401         status = 0;
1402 bail:
1403         mlog_exit(status);
1404         return status;
1405 }
1406
1407 static int ocfs2_recover_orphans(struct ocfs2_super *osb,
1408                                  int slot)
1409 {
1410         int status = 0;
1411         int have_disk_lock = 0;
1412         struct inode *inode = NULL;
1413         struct inode *iter;
1414         struct inode *orphan_dir_inode = NULL;
1415         unsigned long offset, blk, local;
1416         struct buffer_head *bh = NULL;
1417         struct ocfs2_dir_entry *de;
1418         struct super_block *sb = osb->sb;
1419         struct ocfs2_inode_info *oi;
1420
1421         mlog(0, "Recover inodes from orphan dir in slot %d\n", slot);
1422
1423         orphan_dir_inode = ocfs2_get_system_file_inode(osb,
1424                                                        ORPHAN_DIR_SYSTEM_INODE,
1425                                                        slot);
1426         if  (!orphan_dir_inode) {
1427                 status = -ENOENT;
1428                 mlog_errno(status);
1429                 goto out;
1430         }
1431
1432         mutex_lock(&orphan_dir_inode->i_mutex);
1433         status = ocfs2_meta_lock(orphan_dir_inode, NULL, NULL, 0);
1434         if (status < 0) {
1435                 mutex_unlock(&orphan_dir_inode->i_mutex);
1436                 mlog_errno(status);
1437                 goto out;
1438         }
1439         have_disk_lock = 1;
1440
1441         offset = 0;
1442         iter = NULL;
1443         while(offset < i_size_read(orphan_dir_inode)) {
1444                 blk = offset >> sb->s_blocksize_bits;
1445
1446                 bh = ocfs2_bread(orphan_dir_inode, blk, &status, 0);
1447                 if (!bh)
1448                         status = -EINVAL;
1449                 if (status < 0) {
1450                         mutex_unlock(&orphan_dir_inode->i_mutex);
1451                         if (bh)
1452                                 brelse(bh);
1453                         mlog_errno(status);
1454                         goto out;
1455                 }
1456
1457                 local = 0;
1458                 while(offset < i_size_read(orphan_dir_inode)
1459                       && local < sb->s_blocksize) {
1460                         de = (struct ocfs2_dir_entry *) (bh->b_data + local);
1461
1462                         if (!ocfs2_check_dir_entry(orphan_dir_inode,
1463                                                   de, bh, local)) {
1464                                 mutex_unlock(&orphan_dir_inode->i_mutex);
1465                                 status = -EINVAL;
1466                                 mlog_errno(status);
1467                                 brelse(bh);
1468                                 goto out;
1469                         }
1470
1471                         local += le16_to_cpu(de->rec_len);
1472                         offset += le16_to_cpu(de->rec_len);
1473
1474                         /* I guess we silently fail on no inode? */
1475                         if (!le64_to_cpu(de->inode))
1476                                 continue;
1477                         if (de->file_type > OCFS2_FT_MAX) {
1478                                 mlog(ML_ERROR,
1479                                      "block %llu contains invalid de: "
1480                                      "inode = %"MLFu64", rec_len = %u, "
1481                                      "name_len = %u, file_type = %u, "
1482                                      "name='%.*s'\n",
1483                                      (unsigned long long)bh->b_blocknr,
1484                                      le64_to_cpu(de->inode),
1485                                      le16_to_cpu(de->rec_len),
1486                                      de->name_len,
1487                                      de->file_type,
1488                                      de->name_len,
1489                                      de->name);
1490                                 continue;
1491                         }
1492                         if (de->name_len == 1 && !strncmp(".", de->name, 1))
1493                                 continue;
1494                         if (de->name_len == 2 && !strncmp("..", de->name, 2))
1495                                 continue;
1496
1497                         iter = ocfs2_iget(osb, le64_to_cpu(de->inode));
1498                         if (IS_ERR(iter))
1499                                 continue;
1500
1501                         mlog(0, "queue orphan %"MLFu64"\n",
1502                              OCFS2_I(iter)->ip_blkno);
1503                         OCFS2_I(iter)->ip_next_orphan = inode;
1504                         inode = iter;
1505                 }
1506                 brelse(bh);
1507         }
1508         mutex_unlock(&orphan_dir_inode->i_mutex);
1509
1510         ocfs2_meta_unlock(orphan_dir_inode, 0);
1511         have_disk_lock = 0;
1512
1513         iput(orphan_dir_inode);
1514         orphan_dir_inode = NULL;
1515
1516         while (inode) {
1517                 oi = OCFS2_I(inode);
1518                 mlog(0, "iput orphan %"MLFu64"\n", oi->ip_blkno);
1519
1520                 iter = oi->ip_next_orphan;
1521
1522                 spin_lock(&oi->ip_lock);
1523                 /* Delete voting may have set these on the assumption
1524                  * that the other node would wipe them successfully.
1525                  * If they are still in the node's orphan dir, we need
1526                  * to reset that state. */
1527                 oi->ip_flags &= ~(OCFS2_INODE_DELETED|OCFS2_INODE_SKIP_DELETE);
1528
1529                 /* Set the proper information to get us going into
1530                  * ocfs2_delete_inode. */
1531                 oi->ip_flags |= OCFS2_INODE_MAYBE_ORPHANED;
1532                 oi->ip_orphaned_slot = slot;
1533                 spin_unlock(&oi->ip_lock);
1534
1535                 iput(inode);
1536
1537                 inode = iter;
1538         }
1539
1540 out:
1541         if (have_disk_lock)
1542                 ocfs2_meta_unlock(orphan_dir_inode, 0);
1543
1544         if (orphan_dir_inode)
1545                 iput(orphan_dir_inode);
1546
1547         return status;
1548 }
1549
1550 static int ocfs2_wait_on_mount(struct ocfs2_super *osb)
1551 {
1552         /* This check is good because ocfs2 will wait on our recovery
1553          * thread before changing it to something other than MOUNTED
1554          * or DISABLED. */
1555         wait_event(osb->osb_mount_event,
1556                    atomic_read(&osb->vol_state) == VOLUME_MOUNTED ||
1557                    atomic_read(&osb->vol_state) == VOLUME_DISABLED);
1558
1559         /* If there's an error on mount, then we may never get to the
1560          * MOUNTED flag, but this is set right before
1561          * dismount_volume() so we can trust it. */
1562         if (atomic_read(&osb->vol_state) == VOLUME_DISABLED) {
1563                 mlog(0, "mount error, exiting!\n");
1564                 return -EBUSY;
1565         }
1566
1567         return 0;
1568 }
1569
1570 static int ocfs2_commit_thread(void *arg)
1571 {
1572         int status;
1573         struct ocfs2_super *osb = arg;
1574         struct ocfs2_journal *journal = osb->journal;
1575
1576         /* we can trust j_num_trans here because _should_stop() is only set in
1577          * shutdown and nobody other than ourselves should be able to start
1578          * transactions.  committing on shutdown might take a few iterations
1579          * as final transactions put deleted inodes on the list */
1580         while (!(kthread_should_stop() &&
1581                  atomic_read(&journal->j_num_trans) == 0)) {
1582
1583                 wait_event_interruptible_timeout(osb->checkpoint_event,
1584                                                  atomic_read(&journal->j_num_trans)
1585                                                  || kthread_should_stop(),
1586                                                  OCFS2_CHECKPOINT_INTERVAL);
1587
1588                 status = ocfs2_commit_cache(osb);
1589                 if (status < 0)
1590                         mlog_errno(status);
1591
1592                 if (kthread_should_stop() && atomic_read(&journal->j_num_trans)){
1593                         mlog(ML_KTHREAD,
1594                              "commit_thread: %u transactions pending on "
1595                              "shutdown\n",
1596                              atomic_read(&journal->j_num_trans));
1597                 }
1598         }
1599
1600         return 0;
1601 }
1602
1603 /* Look for a dirty journal without taking any cluster locks. Used for
1604  * hard readonly access to determine whether the file system journals
1605  * require recovery. */
1606 int ocfs2_check_journals_nolocks(struct ocfs2_super *osb)
1607 {
1608         int ret = 0;
1609         unsigned int slot;
1610         struct buffer_head *di_bh;
1611         struct ocfs2_dinode *di;
1612         struct inode *journal = NULL;
1613
1614         for(slot = 0; slot < osb->max_slots; slot++) {
1615                 journal = ocfs2_get_system_file_inode(osb,
1616                                                       JOURNAL_SYSTEM_INODE,
1617                                                       slot);
1618                 if (!journal || is_bad_inode(journal)) {
1619                         ret = -EACCES;
1620                         mlog_errno(ret);
1621                         goto out;
1622                 }
1623
1624                 di_bh = NULL;
1625                 ret = ocfs2_read_block(osb, OCFS2_I(journal)->ip_blkno, &di_bh,
1626                                        0, journal);
1627                 if (ret < 0) {
1628                         mlog_errno(ret);
1629                         goto out;
1630                 }
1631
1632                 di = (struct ocfs2_dinode *) di_bh->b_data;
1633
1634                 if (le32_to_cpu(di->id1.journal1.ij_flags) &
1635                     OCFS2_JOURNAL_DIRTY_FL)
1636                         ret = -EROFS;
1637
1638                 brelse(di_bh);
1639                 if (ret)
1640                         break;
1641         }
1642
1643 out:
1644         if (journal)
1645                 iput(journal);
1646
1647         return ret;
1648 }