Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/s390/linux
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include <linux/log2.h>
19
20 #include "xfs.h"
21 #include "xfs_fs.h"
22 #include "xfs_shared.h"
23 #include "xfs_format.h"
24 #include "xfs_log_format.h"
25 #include "xfs_trans_resv.h"
26 #include "xfs_sb.h"
27 #include "xfs_mount.h"
28 #include "xfs_defer.h"
29 #include "xfs_inode.h"
30 #include "xfs_da_format.h"
31 #include "xfs_da_btree.h"
32 #include "xfs_dir2.h"
33 #include "xfs_attr_sf.h"
34 #include "xfs_attr.h"
35 #include "xfs_trans_space.h"
36 #include "xfs_trans.h"
37 #include "xfs_buf_item.h"
38 #include "xfs_inode_item.h"
39 #include "xfs_ialloc.h"
40 #include "xfs_bmap.h"
41 #include "xfs_bmap_util.h"
42 #include "xfs_errortag.h"
43 #include "xfs_error.h"
44 #include "xfs_quota.h"
45 #include "xfs_filestream.h"
46 #include "xfs_cksum.h"
47 #include "xfs_trace.h"
48 #include "xfs_icache.h"
49 #include "xfs_symlink.h"
50 #include "xfs_trans_priv.h"
51 #include "xfs_log.h"
52 #include "xfs_bmap_btree.h"
53 #include "xfs_reflink.h"
54 #include "xfs_dir2_priv.h"
55
56 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
57
58 /*
59  * Used in xfs_itruncate_extents().  This is the maximum number of extents
60  * freed from a file in a single transaction.
61  */
62 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
63
64 STATIC int xfs_iflush_int(struct xfs_inode *, struct xfs_buf *);
65 STATIC int xfs_iunlink(struct xfs_trans *, struct xfs_inode *);
66 STATIC int xfs_iunlink_remove(struct xfs_trans *, struct xfs_inode *);
67
68 /*
69  * helper function to extract extent size hint from inode
70  */
71 xfs_extlen_t
72 xfs_get_extsz_hint(
73         struct xfs_inode        *ip)
74 {
75         if ((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE) && ip->i_d.di_extsize)
76                 return ip->i_d.di_extsize;
77         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
78                 return ip->i_mount->m_sb.sb_rextsize;
79         return 0;
80 }
81
82 /*
83  * Helper function to extract CoW extent size hint from inode.
84  * Between the extent size hint and the CoW extent size hint, we
85  * return the greater of the two.  If the value is zero (automatic),
86  * use the default size.
87  */
88 xfs_extlen_t
89 xfs_get_cowextsz_hint(
90         struct xfs_inode        *ip)
91 {
92         xfs_extlen_t            a, b;
93
94         a = 0;
95         if (ip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE)
96                 a = ip->i_d.di_cowextsize;
97         b = xfs_get_extsz_hint(ip);
98
99         a = max(a, b);
100         if (a == 0)
101                 return XFS_DEFAULT_COWEXTSZ_HINT;
102         return a;
103 }
104
105 /*
106  * These two are wrapper routines around the xfs_ilock() routine used to
107  * centralize some grungy code.  They are used in places that wish to lock the
108  * inode solely for reading the extents.  The reason these places can't just
109  * call xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED) is that the inode lock also guards to
110  * bringing in of the extents from disk for a file in b-tree format.  If the
111  * inode is in b-tree format, then we need to lock the inode exclusively until
112  * the extents are read in.  Locking it exclusively all the time would limit
113  * our parallelism unnecessarily, though.  What we do instead is check to see
114  * if the extents have been read in yet, and only lock the inode exclusively
115  * if they have not.
116  *
117  * The functions return a value which should be given to the corresponding
118  * xfs_iunlock() call.
119  */
120 uint
121 xfs_ilock_data_map_shared(
122         struct xfs_inode        *ip)
123 {
124         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
125
126         if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
127             (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
128                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
129         xfs_ilock(ip, lock_mode);
130         return lock_mode;
131 }
132
133 uint
134 xfs_ilock_attr_map_shared(
135         struct xfs_inode        *ip)
136 {
137         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
138
139         if (ip->i_d.di_aformat == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
140             (ip->i_afp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
141                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
142         xfs_ilock(ip, lock_mode);
143         return lock_mode;
144 }
145
146 /*
147  * In addition to i_rwsem in the VFS inode, the xfs inode contains 2
148  * multi-reader locks: i_mmap_lock and the i_lock.  This routine allows
149  * various combinations of the locks to be obtained.
150  *
151  * The 3 locks should always be ordered so that the IO lock is obtained first,
152  * the mmap lock second and the ilock last in order to prevent deadlock.
153  *
154  * Basic locking order:
155  *
156  * i_rwsem -> i_mmap_lock -> page_lock -> i_ilock
157  *
158  * mmap_sem locking order:
159  *
160  * i_rwsem -> page lock -> mmap_sem
161  * mmap_sem -> i_mmap_lock -> page_lock
162  *
163  * The difference in mmap_sem locking order mean that we cannot hold the
164  * i_mmap_lock over syscall based read(2)/write(2) based IO. These IO paths can
165  * fault in pages during copy in/out (for buffered IO) or require the mmap_sem
166  * in get_user_pages() to map the user pages into the kernel address space for
167  * direct IO. Similarly the i_rwsem cannot be taken inside a page fault because
168  * page faults already hold the mmap_sem.
169  *
170  * Hence to serialise fully against both syscall and mmap based IO, we need to
171  * take both the i_rwsem and the i_mmap_lock. These locks should *only* be both
172  * taken in places where we need to invalidate the page cache in a race
173  * free manner (e.g. truncate, hole punch and other extent manipulation
174  * functions).
175  */
176 void
177 xfs_ilock(
178         xfs_inode_t             *ip,
179         uint                    lock_flags)
180 {
181         trace_xfs_ilock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
182
183         /*
184          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
185          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
186          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
187          */
188         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
189                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
190         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
191                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
192         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
193                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
194         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
195
196         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
197                 down_write_nested(&VFS_I(ip)->i_rwsem,
198                                   XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
199         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
200                 down_read_nested(&VFS_I(ip)->i_rwsem,
201                                  XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
202         }
203
204         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
205                 mrupdate_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
206         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
207                 mraccess_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
208
209         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
210                 mrupdate_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
211         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
212                 mraccess_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
213 }
214
215 /*
216  * This is just like xfs_ilock(), except that the caller
217  * is guaranteed not to sleep.  It returns 1 if it gets
218  * the requested locks and 0 otherwise.  If the IO lock is
219  * obtained but the inode lock cannot be, then the IO lock
220  * is dropped before returning.
221  *
222  * ip -- the inode being locked
223  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
224  *       to be locked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
225  *       of valid values.
226  */
227 int
228 xfs_ilock_nowait(
229         xfs_inode_t             *ip,
230         uint                    lock_flags)
231 {
232         trace_xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags, _RET_IP_);
233
234         /*
235          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
236          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
237          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
238          */
239         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
240                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
241         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
242                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
243         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
244                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
245         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
246
247         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
248                 if (!down_write_trylock(&VFS_I(ip)->i_rwsem))
249                         goto out;
250         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
251                 if (!down_read_trylock(&VFS_I(ip)->i_rwsem))
252                         goto out;
253         }
254
255         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL) {
256                 if (!mrtryupdate(&ip->i_mmaplock))
257                         goto out_undo_iolock;
258         } else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED) {
259                 if (!mrtryaccess(&ip->i_mmaplock))
260                         goto out_undo_iolock;
261         }
262
263         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL) {
264                 if (!mrtryupdate(&ip->i_lock))
265                         goto out_undo_mmaplock;
266         } else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED) {
267                 if (!mrtryaccess(&ip->i_lock))
268                         goto out_undo_mmaplock;
269         }
270         return 1;
271
272 out_undo_mmaplock:
273         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
274                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
275         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
276                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
277 out_undo_iolock:
278         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
279                 up_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
280         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
281                 up_read(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
282 out:
283         return 0;
284 }
285
286 /*
287  * xfs_iunlock() is used to drop the inode locks acquired with
288  * xfs_ilock() and xfs_ilock_nowait().  The caller must pass
289  * in the flags given to xfs_ilock() or xfs_ilock_nowait() so
290  * that we know which locks to drop.
291  *
292  * ip -- the inode being unlocked
293  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
294  *       to be unlocked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
295  *       of valid values for this parameter.
296  *
297  */
298 void
299 xfs_iunlock(
300         xfs_inode_t             *ip,
301         uint                    lock_flags)
302 {
303         /*
304          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
305          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
306          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
307          */
308         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
309                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
310         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
311                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
312         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
313                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
314         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
315         ASSERT(lock_flags != 0);
316
317         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
318                 up_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
319         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
320                 up_read(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
321
322         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
323                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
324         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
325                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
326
327         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
328                 mrunlock_excl(&ip->i_lock);
329         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
330                 mrunlock_shared(&ip->i_lock);
331
332         trace_xfs_iunlock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
333 }
334
335 /*
336  * give up write locks.  the i/o lock cannot be held nested
337  * if it is being demoted.
338  */
339 void
340 xfs_ilock_demote(
341         xfs_inode_t             *ip,
342         uint                    lock_flags)
343 {
344         ASSERT(lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL));
345         ASSERT((lock_flags &
346                 ~(XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
347
348         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
349                 mrdemote(&ip->i_lock);
350         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
351                 mrdemote(&ip->i_mmaplock);
352         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
353                 downgrade_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
354
355         trace_xfs_ilock_demote(ip, lock_flags, _RET_IP_);
356 }
357
358 #if defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)
359 int
360 xfs_isilocked(
361         xfs_inode_t             *ip,
362         uint                    lock_flags)
363 {
364         if (lock_flags & (XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED)) {
365                 if (!(lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED))
366                         return !!ip->i_lock.mr_writer;
367                 return rwsem_is_locked(&ip->i_lock.mr_lock);
368         }
369
370         if (lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_SHARED)) {
371                 if (!(lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED))
372                         return !!ip->i_mmaplock.mr_writer;
373                 return rwsem_is_locked(&ip->i_mmaplock.mr_lock);
374         }
375
376         if (lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED)) {
377                 if (!(lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED))
378                         return !debug_locks ||
379                                 lockdep_is_held_type(&VFS_I(ip)->i_rwsem, 0);
380                 return rwsem_is_locked(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
381         }
382
383         ASSERT(0);
384         return 0;
385 }
386 #endif
387
388 /*
389  * xfs_lockdep_subclass_ok() is only used in an ASSERT, so is only called when
390  * DEBUG or XFS_WARN is set. And MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES is then only defined
391  * when CONFIG_LOCKDEP is set. Hence the complex define below to avoid build
392  * errors and warnings.
393  */
394 #if (defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)) && defined(CONFIG_LOCKDEP)
395 static bool
396 xfs_lockdep_subclass_ok(
397         int subclass)
398 {
399         return subclass < MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES;
400 }
401 #else
402 #define xfs_lockdep_subclass_ok(subclass)       (true)
403 #endif
404
405 /*
406  * Bump the subclass so xfs_lock_inodes() acquires each lock with a different
407  * value. This can be called for any type of inode lock combination, including
408  * parent locking. Care must be taken to ensure we don't overrun the subclass
409  * storage fields in the class mask we build.
410  */
411 static inline int
412 xfs_lock_inumorder(int lock_mode, int subclass)
413 {
414         int     class = 0;
415
416         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_PARENT | XFS_ILOCK_RTBITMAP |
417                               XFS_ILOCK_RTSUM)));
418         ASSERT(xfs_lockdep_subclass_ok(subclass));
419
420         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
421                 ASSERT(subclass <= XFS_IOLOCK_MAX_SUBCLASS);
422                 class += subclass << XFS_IOLOCK_SHIFT;
423         }
424
425         if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) {
426                 ASSERT(subclass <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS);
427                 class += subclass << XFS_MMAPLOCK_SHIFT;
428         }
429
430         if (lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)) {
431                 ASSERT(subclass <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS);
432                 class += subclass << XFS_ILOCK_SHIFT;
433         }
434
435         return (lock_mode & ~XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK) | class;
436 }
437
438 /*
439  * The following routine will lock n inodes in exclusive mode.  We assume the
440  * caller calls us with the inodes in i_ino order.
441  *
442  * We need to detect deadlock where an inode that we lock is in the AIL and we
443  * start waiting for another inode that is locked by a thread in a long running
444  * transaction (such as truncate). This can result in deadlock since the long
445  * running trans might need to wait for the inode we just locked in order to
446  * push the tail and free space in the log.
447  *
448  * xfs_lock_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
449  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
450  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
451  * have violated locking orders.
452  */
453 static void
454 xfs_lock_inodes(
455         xfs_inode_t     **ips,
456         int             inodes,
457         uint            lock_mode)
458 {
459         int             attempts = 0, i, j, try_lock;
460         xfs_log_item_t  *lp;
461
462         /*
463          * Currently supports between 2 and 5 inodes with exclusive locking.  We
464          * support an arbitrary depth of locking here, but absolute limits on
465          * inodes depend on the the type of locking and the limits placed by
466          * lockdep annotations in xfs_lock_inumorder.  These are all checked by
467          * the asserts.
468          */
469         ASSERT(ips && inodes >= 2 && inodes <= 5);
470         ASSERT(lock_mode & (XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_MMAPLOCK_EXCL |
471                             XFS_ILOCK_EXCL));
472         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_SHARED |
473                               XFS_ILOCK_SHARED)));
474         ASSERT(!(lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL) ||
475                 inodes <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
476         ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL) ||
477                 inodes <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
478
479         if (lock_mode & XFS_IOLOCK_EXCL) {
480                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL)));
481         } else if (lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
482                 ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL));
483
484         try_lock = 0;
485         i = 0;
486 again:
487         for (; i < inodes; i++) {
488                 ASSERT(ips[i]);
489
490                 if (i && (ips[i] == ips[i - 1]))        /* Already locked */
491                         continue;
492
493                 /*
494                  * If try_lock is not set yet, make sure all locked inodes are
495                  * not in the AIL.  If any are, set try_lock to be used later.
496                  */
497                 if (!try_lock) {
498                         for (j = (i - 1); j >= 0 && !try_lock; j--) {
499                                 lp = (xfs_log_item_t *)ips[j]->i_itemp;
500                                 if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL))
501                                         try_lock++;
502                         }
503                 }
504
505                 /*
506                  * If any of the previous locks we have locked is in the AIL,
507                  * we must TRY to get the second and subsequent locks. If
508                  * we can't get any, we must release all we have
509                  * and try again.
510                  */
511                 if (!try_lock) {
512                         xfs_ilock(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i));
513                         continue;
514                 }
515
516                 /* try_lock means we have an inode locked that is in the AIL. */
517                 ASSERT(i != 0);
518                 if (xfs_ilock_nowait(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i)))
519                         continue;
520
521                 /*
522                  * Unlock all previous guys and try again.  xfs_iunlock will try
523                  * to push the tail if the inode is in the AIL.
524                  */
525                 attempts++;
526                 for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
527                         /*
528                          * Check to see if we've already unlocked this one.  Not
529                          * the first one going back, and the inode ptr is the
530                          * same.
531                          */
532                         if (j != (i - 1) && ips[j] == ips[j + 1])
533                                 continue;
534
535                         xfs_iunlock(ips[j], lock_mode);
536                 }
537
538                 if ((attempts % 5) == 0) {
539                         delay(1); /* Don't just spin the CPU */
540                 }
541                 i = 0;
542                 try_lock = 0;
543                 goto again;
544         }
545 }
546
547 /*
548  * xfs_lock_two_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
549  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
550  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
551  * have violated locking orders.
552  */
553 void
554 xfs_lock_two_inodes(
555         xfs_inode_t             *ip0,
556         xfs_inode_t             *ip1,
557         uint                    lock_mode)
558 {
559         xfs_inode_t             *temp;
560         int                     attempts = 0;
561         xfs_log_item_t          *lp;
562
563         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)));
564         if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL))
565                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
566
567         ASSERT(ip0->i_ino != ip1->i_ino);
568
569         if (ip0->i_ino > ip1->i_ino) {
570                 temp = ip0;
571                 ip0 = ip1;
572                 ip1 = temp;
573         }
574
575  again:
576         xfs_ilock(ip0, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 0));
577
578         /*
579          * If the first lock we have locked is in the AIL, we must TRY to get
580          * the second lock. If we can't get it, we must release the first one
581          * and try again.
582          */
583         lp = (xfs_log_item_t *)ip0->i_itemp;
584         if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)) {
585                 if (!xfs_ilock_nowait(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1))) {
586                         xfs_iunlock(ip0, lock_mode);
587                         if ((++attempts % 5) == 0)
588                                 delay(1); /* Don't just spin the CPU */
589                         goto again;
590                 }
591         } else {
592                 xfs_ilock(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1));
593         }
594 }
595
596
597 void
598 __xfs_iflock(
599         struct xfs_inode        *ip)
600 {
601         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
602         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
603
604         do {
605                 prepare_to_wait_exclusive(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
606                 if (xfs_isiflocked(ip))
607                         io_schedule();
608         } while (!xfs_iflock_nowait(ip));
609
610         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
611 }
612
613 STATIC uint
614 _xfs_dic2xflags(
615         uint16_t                di_flags,
616         uint64_t                di_flags2,
617         bool                    has_attr)
618 {
619         uint                    flags = 0;
620
621         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
622                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
623                         flags |= FS_XFLAG_REALTIME;
624                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
625                         flags |= FS_XFLAG_PREALLOC;
626                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
627                         flags |= FS_XFLAG_IMMUTABLE;
628                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
629                         flags |= FS_XFLAG_APPEND;
630                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
631                         flags |= FS_XFLAG_SYNC;
632                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
633                         flags |= FS_XFLAG_NOATIME;
634                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
635                         flags |= FS_XFLAG_NODUMP;
636                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
637                         flags |= FS_XFLAG_RTINHERIT;
638                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
639                         flags |= FS_XFLAG_PROJINHERIT;
640                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
641                         flags |= FS_XFLAG_NOSYMLINKS;
642                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
643                         flags |= FS_XFLAG_EXTSIZE;
644                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
645                         flags |= FS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
646                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
647                         flags |= FS_XFLAG_NODEFRAG;
648                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
649                         flags |= FS_XFLAG_FILESTREAM;
650         }
651
652         if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY) {
653                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
654                         flags |= FS_XFLAG_DAX;
655                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE)
656                         flags |= FS_XFLAG_COWEXTSIZE;
657         }
658
659         if (has_attr)
660                 flags |= FS_XFLAG_HASATTR;
661
662         return flags;
663 }
664
665 uint
666 xfs_ip2xflags(
667         struct xfs_inode        *ip)
668 {
669         struct xfs_icdinode     *dic = &ip->i_d;
670
671         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags, dic->di_flags2, XFS_IFORK_Q(ip));
672 }
673
674 /*
675  * Lookups up an inode from "name". If ci_name is not NULL, then a CI match
676  * is allowed, otherwise it has to be an exact match. If a CI match is found,
677  * ci_name->name will point to a the actual name (caller must free) or
678  * will be set to NULL if an exact match is found.
679  */
680 int
681 xfs_lookup(
682         xfs_inode_t             *dp,
683         struct xfs_name         *name,
684         xfs_inode_t             **ipp,
685         struct xfs_name         *ci_name)
686 {
687         xfs_ino_t               inum;
688         int                     error;
689
690         trace_xfs_lookup(dp, name);
691
692         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(dp->i_mount))
693                 return -EIO;
694
695         error = xfs_dir_lookup(NULL, dp, name, &inum, ci_name);
696         if (error)
697                 goto out_unlock;
698
699         error = xfs_iget(dp->i_mount, NULL, inum, 0, 0, ipp);
700         if (error)
701                 goto out_free_name;
702
703         return 0;
704
705 out_free_name:
706         if (ci_name)
707                 kmem_free(ci_name->name);
708 out_unlock:
709         *ipp = NULL;
710         return error;
711 }
712
713 /*
714  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
715  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
716  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
717  * set according to the contents of the given cred structure.
718  *
719  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
720  * has a free inode available, call xfs_iget() to obtain the in-core
721  * version of the allocated inode.  Finally, fill in the inode and
722  * log its initial contents.  In this case, ialloc_context would be
723  * set to NULL.
724  *
725  * If xfs_dialloc() does not have an available inode, it will replenish
726  * its supply by doing an allocation. Since we can only do one
727  * allocation within a transaction without deadlocks, we must commit
728  * the current transaction before returning the inode itself.
729  * In this case, therefore, we will set ialloc_context and return.
730  * The caller should then commit the current transaction, start a new
731  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
732  *
733  * To ensure that some other process does not grab the inode that
734  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
735  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
736  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
737  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
738  *
739  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
740  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
741  * are not linked into the directory structure - they are attached
742  * directly to the superblock - and so have no parent.
743  */
744 static int
745 xfs_ialloc(
746         xfs_trans_t     *tp,
747         xfs_inode_t     *pip,
748         umode_t         mode,
749         xfs_nlink_t     nlink,
750         dev_t           rdev,
751         prid_t          prid,
752         xfs_buf_t       **ialloc_context,
753         xfs_inode_t     **ipp)
754 {
755         struct xfs_mount *mp = tp->t_mountp;
756         xfs_ino_t       ino;
757         xfs_inode_t     *ip;
758         uint            flags;
759         int             error;
760         struct timespec tv;
761         struct inode    *inode;
762
763         /*
764          * Call the space management code to pick
765          * the on-disk inode to be allocated.
766          */
767         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode,
768                             ialloc_context, &ino);
769         if (error)
770                 return error;
771         if (*ialloc_context || ino == NULLFSINO) {
772                 *ipp = NULL;
773                 return 0;
774         }
775         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
776
777         /*
778          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
779          * This is because we're setting fields here we need
780          * to prevent others from looking at until we're done.
781          */
782         error = xfs_iget(mp, tp, ino, XFS_IGET_CREATE,
783                          XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
784         if (error)
785                 return error;
786         ASSERT(ip != NULL);
787         inode = VFS_I(ip);
788
789         /*
790          * We always convert v1 inodes to v2 now - we only support filesystems
791          * with >= v2 inode capability, so there is no reason for ever leaving
792          * an inode in v1 format.
793          */
794         if (ip->i_d.di_version == 1)
795                 ip->i_d.di_version = 2;
796
797         inode->i_mode = mode;
798         set_nlink(inode, nlink);
799         ip->i_d.di_uid = xfs_kuid_to_uid(current_fsuid());
800         ip->i_d.di_gid = xfs_kgid_to_gid(current_fsgid());
801         inode->i_rdev = rdev;
802         xfs_set_projid(ip, prid);
803
804         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
805                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
806                 if ((VFS_I(pip)->i_mode & S_ISGID) && S_ISDIR(mode))
807                         inode->i_mode |= S_ISGID;
808         }
809
810         /*
811          * If the group ID of the new file does not match the effective group
812          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
813          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
814          */
815         if ((irix_sgid_inherit) &&
816             (inode->i_mode & S_ISGID) &&
817             (!in_group_p(xfs_gid_to_kgid(ip->i_d.di_gid))))
818                 inode->i_mode &= ~S_ISGID;
819
820         ip->i_d.di_size = 0;
821         ip->i_d.di_nextents = 0;
822         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
823
824         tv = current_time(inode);
825         inode->i_mtime = tv;
826         inode->i_atime = tv;
827         inode->i_ctime = tv;
828
829         ip->i_d.di_extsize = 0;
830         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
831         ip->i_d.di_dmstate = 0;
832         ip->i_d.di_flags = 0;
833
834         if (ip->i_d.di_version == 3) {
835                 inode->i_version = 1;
836                 ip->i_d.di_flags2 = 0;
837                 ip->i_d.di_cowextsize = 0;
838                 ip->i_d.di_crtime.t_sec = (int32_t)tv.tv_sec;
839                 ip->i_d.di_crtime.t_nsec = (int32_t)tv.tv_nsec;
840         }
841
842
843         flags = XFS_ILOG_CORE;
844         switch (mode & S_IFMT) {
845         case S_IFIFO:
846         case S_IFCHR:
847         case S_IFBLK:
848         case S_IFSOCK:
849                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
850                 ip->i_df.if_flags = 0;
851                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
852                 break;
853         case S_IFREG:
854         case S_IFDIR:
855                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
856                         uint            di_flags = 0;
857
858                         if (S_ISDIR(mode)) {
859                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
860                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
861                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
862                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
863                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
864                                 }
865                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
866                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
867                         } else if (S_ISREG(mode)) {
868                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
869                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
870                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
871                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
872                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
873                                 }
874                         }
875                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
876                             xfs_inherit_noatime)
877                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
878                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
879                             xfs_inherit_nodump)
880                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
881                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
882                             xfs_inherit_sync)
883                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
884                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
885                             xfs_inherit_nosymlinks)
886                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
887                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
888                             xfs_inherit_nodefrag)
889                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
890                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
891                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
892
893                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
894                 }
895                 if (pip &&
896                     (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY) &&
897                     pip->i_d.di_version == 3 &&
898                     ip->i_d.di_version == 3) {
899                         uint64_t        di_flags2 = 0;
900
901                         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE) {
902                                 di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE;
903                                 ip->i_d.di_cowextsize = pip->i_d.di_cowextsize;
904                         }
905                         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
906                                 di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_DAX;
907
908                         ip->i_d.di_flags2 |= di_flags2;
909                 }
910                 /* FALLTHROUGH */
911         case S_IFLNK:
912                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
913                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
914                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
915                 ip->i_df.if_u1.if_root = NULL;
916                 break;
917         default:
918                 ASSERT(0);
919         }
920         /*
921          * Attribute fork settings for new inode.
922          */
923         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
924         ip->i_d.di_anextents = 0;
925
926         /*
927          * Log the new values stuffed into the inode.
928          */
929         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
930         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
931
932         /* now that we have an i_mode we can setup the inode structure */
933         xfs_setup_inode(ip);
934
935         *ipp = ip;
936         return 0;
937 }
938
939 /*
940  * Allocates a new inode from disk and return a pointer to the
941  * incore copy. This routine will internally commit the current
942  * transaction and allocate a new one if the Space Manager needed
943  * to do an allocation to replenish the inode free-list.
944  *
945  * This routine is designed to be called from xfs_create and
946  * xfs_create_dir.
947  *
948  */
949 int
950 xfs_dir_ialloc(
951         xfs_trans_t     **tpp,          /* input: current transaction;
952                                            output: may be a new transaction. */
953         xfs_inode_t     *dp,            /* directory within whose allocate
954                                            the inode. */
955         umode_t         mode,
956         xfs_nlink_t     nlink,
957         dev_t           rdev,
958         prid_t          prid,           /* project id */
959         xfs_inode_t     **ipp,          /* pointer to inode; it will be
960                                            locked. */
961         int             *committed)
962
963 {
964         xfs_trans_t     *tp;
965         xfs_inode_t     *ip;
966         xfs_buf_t       *ialloc_context = NULL;
967         int             code;
968         void            *dqinfo;
969         uint            tflags;
970
971         tp = *tpp;
972         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
973
974         /*
975          * xfs_ialloc will return a pointer to an incore inode if
976          * the Space Manager has an available inode on the free
977          * list. Otherwise, it will do an allocation and replenish
978          * the freelist.  Since we can only do one allocation per
979          * transaction without deadlocks, we will need to commit the
980          * current transaction and start a new one.  We will then
981          * need to call xfs_ialloc again to get the inode.
982          *
983          * If xfs_ialloc did an allocation to replenish the freelist,
984          * it returns the bp containing the head of the freelist as
985          * ialloc_context. We will hold a lock on it across the
986          * transaction commit so that no other process can steal
987          * the inode(s) that we've just allocated.
988          */
989         code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid, &ialloc_context,
990                         &ip);
991
992         /*
993          * Return an error if we were unable to allocate a new inode.
994          * This should only happen if we run out of space on disk or
995          * encounter a disk error.
996          */
997         if (code) {
998                 *ipp = NULL;
999                 return code;
1000         }
1001         if (!ialloc_context && !ip) {
1002                 *ipp = NULL;
1003                 return -ENOSPC;
1004         }
1005
1006         /*
1007          * If the AGI buffer is non-NULL, then we were unable to get an
1008          * inode in one operation.  We need to commit the current
1009          * transaction and call xfs_ialloc() again.  It is guaranteed
1010          * to succeed the second time.
1011          */
1012         if (ialloc_context) {
1013                 /*
1014                  * Normally, xfs_trans_commit releases all the locks.
1015                  * We call bhold to hang on to the ialloc_context across
1016                  * the commit.  Holding this buffer prevents any other
1017                  * processes from doing any allocations in this
1018                  * allocation group.
1019                  */
1020                 xfs_trans_bhold(tp, ialloc_context);
1021
1022                 /*
1023                  * We want the quota changes to be associated with the next
1024                  * transaction, NOT this one. So, detach the dqinfo from this
1025                  * and attach it to the next transaction.
1026                  */
1027                 dqinfo = NULL;
1028                 tflags = 0;
1029                 if (tp->t_dqinfo) {
1030                         dqinfo = (void *)tp->t_dqinfo;
1031                         tp->t_dqinfo = NULL;
1032                         tflags = tp->t_flags & XFS_TRANS_DQ_DIRTY;
1033                         tp->t_flags &= ~(XFS_TRANS_DQ_DIRTY);
1034                 }
1035
1036                 code = xfs_trans_roll(&tp);
1037                 if (committed != NULL)
1038                         *committed = 1;
1039
1040                 /*
1041                  * Re-attach the quota info that we detached from prev trx.
1042                  */
1043                 if (dqinfo) {
1044                         tp->t_dqinfo = dqinfo;
1045                         tp->t_flags |= tflags;
1046                 }
1047
1048                 if (code) {
1049                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1050                         *tpp = tp;
1051                         *ipp = NULL;
1052                         return code;
1053                 }
1054                 xfs_trans_bjoin(tp, ialloc_context);
1055
1056                 /*
1057                  * Call ialloc again. Since we've locked out all
1058                  * other allocations in this allocation group,
1059                  * this call should always succeed.
1060                  */
1061                 code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid,
1062                                   &ialloc_context, &ip);
1063
1064                 /*
1065                  * If we get an error at this point, return to the caller
1066                  * so that the current transaction can be aborted.
1067                  */
1068                 if (code) {
1069                         *tpp = tp;
1070                         *ipp = NULL;
1071                         return code;
1072                 }
1073                 ASSERT(!ialloc_context && ip);
1074
1075         } else {
1076                 if (committed != NULL)
1077                         *committed = 0;
1078         }
1079
1080         *ipp = ip;
1081         *tpp = tp;
1082
1083         return 0;
1084 }
1085
1086 /*
1087  * Decrement the link count on an inode & log the change.  If this causes the
1088  * link count to go to zero, move the inode to AGI unlinked list so that it can
1089  * be freed when the last active reference goes away via xfs_inactive().
1090  */
1091 static int                      /* error */
1092 xfs_droplink(
1093         xfs_trans_t *tp,
1094         xfs_inode_t *ip)
1095 {
1096         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1097
1098         drop_nlink(VFS_I(ip));
1099         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1100
1101         if (VFS_I(ip)->i_nlink)
1102                 return 0;
1103
1104         return xfs_iunlink(tp, ip);
1105 }
1106
1107 /*
1108  * Increment the link count on an inode & log the change.
1109  */
1110 static int
1111 xfs_bumplink(
1112         xfs_trans_t *tp,
1113         xfs_inode_t *ip)
1114 {
1115         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1116
1117         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
1118         inc_nlink(VFS_I(ip));
1119         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1120         return 0;
1121 }
1122
1123 int
1124 xfs_create(
1125         xfs_inode_t             *dp,
1126         struct xfs_name         *name,
1127         umode_t                 mode,
1128         dev_t                   rdev,
1129         xfs_inode_t             **ipp)
1130 {
1131         int                     is_dir = S_ISDIR(mode);
1132         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1133         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1134         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1135         int                     error;
1136         struct xfs_defer_ops    dfops;
1137         xfs_fsblock_t           first_block;
1138         bool                    unlock_dp_on_error = false;
1139         prid_t                  prid;
1140         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1141         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1142         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1143         struct xfs_trans_res    *tres;
1144         uint                    resblks;
1145
1146         trace_xfs_create(dp, name);
1147
1148         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1149                 return -EIO;
1150
1151         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1152
1153         /*
1154          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1155          */
1156         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1157                                         xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1158                                         XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1159                                         &udqp, &gdqp, &pdqp);
1160         if (error)
1161                 return error;
1162
1163         if (is_dir) {
1164                 resblks = XFS_MKDIR_SPACE_RES(mp, name->len);
1165                 tres = &M_RES(mp)->tr_mkdir;
1166         } else {
1167                 resblks = XFS_CREATE_SPACE_RES(mp, name->len);
1168                 tres = &M_RES(mp)->tr_create;
1169         }
1170
1171         /*
1172          * Initially assume that the file does not exist and
1173          * reserve the resources for that case.  If that is not
1174          * the case we'll drop the one we have and get a more
1175          * appropriate transaction later.
1176          */
1177         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1178         if (error == -ENOSPC) {
1179                 /* flush outstanding delalloc blocks and retry */
1180                 xfs_flush_inodes(mp);
1181                 error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1182         }
1183         if (error)
1184                 goto out_release_inode;
1185
1186         xfs_ilock(dp, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_ILOCK_PARENT);
1187         unlock_dp_on_error = true;
1188
1189         xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
1190
1191         /*
1192          * Reserve disk quota and the inode.
1193          */
1194         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1195                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1196         if (error)
1197                 goto out_trans_cancel;
1198
1199         /*
1200          * A newly created regular or special file just has one directory
1201          * entry pointing to them, but a directory also the "." entry
1202          * pointing to itself.
1203          */
1204         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, is_dir ? 2 : 1, rdev, prid, &ip,
1205                         NULL);
1206         if (error)
1207                 goto out_trans_cancel;
1208
1209         /*
1210          * Now we join the directory inode to the transaction.  We do not do it
1211          * earlier because xfs_dir_ialloc might commit the previous transaction
1212          * (and release all the locks).  An error from here on will result in
1213          * the transaction cancel unlocking dp so don't do it explicitly in the
1214          * error path.
1215          */
1216         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1217         unlock_dp_on_error = false;
1218
1219         error = xfs_dir_createname(tp, dp, name, ip->i_ino,
1220                                         &first_block, &dfops, resblks ?
1221                                         resblks - XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp) : 0);
1222         if (error) {
1223                 ASSERT(error != -ENOSPC);
1224                 goto out_trans_cancel;
1225         }
1226         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1227         xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
1228
1229         if (is_dir) {
1230                 error = xfs_dir_init(tp, ip, dp);
1231                 if (error)
1232                         goto out_bmap_cancel;
1233
1234                 error = xfs_bumplink(tp, dp);
1235                 if (error)
1236                         goto out_bmap_cancel;
1237         }
1238
1239         /*
1240          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1241          * create transaction goes to disk before returning to
1242          * the user.
1243          */
1244         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1245                 xfs_trans_set_sync(tp);
1246
1247         /*
1248          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1249          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1250          * inode has been locked ever since it was created.
1251          */
1252         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1253
1254         error = xfs_defer_finish(&tp, &dfops);
1255         if (error)
1256                 goto out_bmap_cancel;
1257
1258         error = xfs_trans_commit(tp);
1259         if (error)
1260                 goto out_release_inode;
1261
1262         xfs_qm_dqrele(udqp);
1263         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1264         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1265
1266         *ipp = ip;
1267         return 0;
1268
1269  out_bmap_cancel:
1270         xfs_defer_cancel(&dfops);
1271  out_trans_cancel:
1272         xfs_trans_cancel(tp);
1273  out_release_inode:
1274         /*
1275          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1276          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1277          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1278          */
1279         if (ip) {
1280                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1281                 IRELE(ip);
1282         }
1283
1284         xfs_qm_dqrele(udqp);
1285         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1286         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1287
1288         if (unlock_dp_on_error)
1289                 xfs_iunlock(dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1290         return error;
1291 }
1292
1293 int
1294 xfs_create_tmpfile(
1295         struct xfs_inode        *dp,
1296         struct dentry           *dentry,
1297         umode_t                 mode,
1298         struct xfs_inode        **ipp)
1299 {
1300         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1301         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1302         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1303         int                     error;
1304         prid_t                  prid;
1305         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1306         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1307         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1308         struct xfs_trans_res    *tres;
1309         uint                    resblks;
1310
1311         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1312                 return -EIO;
1313
1314         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1315
1316         /*
1317          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1318          */
1319         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1320                                 xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1321                                 XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1322                                 &udqp, &gdqp, &pdqp);
1323         if (error)
1324                 return error;
1325
1326         resblks = XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp);
1327         tres = &M_RES(mp)->tr_create_tmpfile;
1328
1329         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1330         if (error)
1331                 goto out_release_inode;
1332
1333         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1334                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1335         if (error)
1336                 goto out_trans_cancel;
1337
1338         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, 1, 0, prid, &ip, NULL);
1339         if (error)
1340                 goto out_trans_cancel;
1341
1342         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
1343                 xfs_trans_set_sync(tp);
1344
1345         /*
1346          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1347          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1348          * inode has been locked ever since it was created.
1349          */
1350         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1351
1352         error = xfs_iunlink(tp, ip);
1353         if (error)
1354                 goto out_trans_cancel;
1355
1356         error = xfs_trans_commit(tp);
1357         if (error)
1358                 goto out_release_inode;
1359
1360         xfs_qm_dqrele(udqp);
1361         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1362         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1363
1364         *ipp = ip;
1365         return 0;
1366
1367  out_trans_cancel:
1368         xfs_trans_cancel(tp);
1369  out_release_inode:
1370         /*
1371          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1372          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1373          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1374          */
1375         if (ip) {
1376                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1377                 IRELE(ip);
1378         }
1379
1380         xfs_qm_dqrele(udqp);
1381         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1382         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1383
1384         return error;
1385 }
1386
1387 int
1388 xfs_link(
1389         xfs_inode_t             *tdp,
1390         xfs_inode_t             *sip,
1391         struct xfs_name         *target_name)
1392 {
1393         xfs_mount_t             *mp = tdp->i_mount;
1394         xfs_trans_t             *tp;
1395         int                     error;
1396         struct xfs_defer_ops    dfops;
1397         xfs_fsblock_t           first_block;
1398         int                     resblks;
1399
1400         trace_xfs_link(tdp, target_name);
1401
1402         ASSERT(!S_ISDIR(VFS_I(sip)->i_mode));
1403
1404         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1405                 return -EIO;
1406
1407         error = xfs_qm_dqattach(sip, 0);
1408         if (error)
1409                 goto std_return;
1410
1411         error = xfs_qm_dqattach(tdp, 0);
1412         if (error)
1413                 goto std_return;
1414
1415         resblks = XFS_LINK_SPACE_RES(mp, target_name->len);
1416         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, resblks, 0, 0, &tp);
1417         if (error == -ENOSPC) {
1418                 resblks = 0;
1419                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, 0, 0, 0, &tp);
1420         }
1421         if (error)
1422                 goto std_return;
1423
1424         xfs_lock_two_inodes(sip, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1425
1426         xfs_trans_ijoin(tp, sip, XFS_ILOCK_EXCL);
1427         xfs_trans_ijoin(tp, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1428
1429         /*
1430          * If we are using project inheritance, we only allow hard link
1431          * creation in our tree when the project IDs are the same; else
1432          * the tree quota mechanism could be circumvented.
1433          */
1434         if (unlikely((tdp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
1435                      (xfs_get_projid(tdp) != xfs_get_projid(sip)))) {
1436                 error = -EXDEV;
1437                 goto error_return;
1438         }
1439
1440         if (!resblks) {
1441                 error = xfs_dir_canenter(tp, tdp, target_name);
1442                 if (error)
1443                         goto error_return;
1444         }
1445
1446         xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
1447
1448         /*
1449          * Handle initial link state of O_TMPFILE inode
1450          */
1451         if (VFS_I(sip)->i_nlink == 0) {
1452                 error = xfs_iunlink_remove(tp, sip);
1453                 if (error)
1454                         goto error_return;
1455         }
1456
1457         error = xfs_dir_createname(tp, tdp, target_name, sip->i_ino,
1458                                         &first_block, &dfops, resblks);
1459         if (error)
1460                 goto error_return;
1461         xfs_trans_ichgtime(tp, tdp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1462         xfs_trans_log_inode(tp, tdp, XFS_ILOG_CORE);
1463
1464         error = xfs_bumplink(tp, sip);
1465         if (error)
1466                 goto error_return;
1467
1468         /*
1469          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1470          * link transaction goes to disk before returning to
1471          * the user.
1472          */
1473         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1474                 xfs_trans_set_sync(tp);
1475
1476         error = xfs_defer_finish(&tp, &dfops);
1477         if (error) {
1478                 xfs_defer_cancel(&dfops);
1479                 goto error_return;
1480         }
1481
1482         return xfs_trans_commit(tp);
1483
1484  error_return:
1485         xfs_trans_cancel(tp);
1486  std_return:
1487         return error;
1488 }
1489
1490 /* Clear the reflink flag and the cowblocks tag if possible. */
1491 static void
1492 xfs_itruncate_clear_reflink_flags(
1493         struct xfs_inode        *ip)
1494 {
1495         struct xfs_ifork        *dfork;
1496         struct xfs_ifork        *cfork;
1497
1498         if (!xfs_is_reflink_inode(ip))
1499                 return;
1500         dfork = XFS_IFORK_PTR(ip, XFS_DATA_FORK);
1501         cfork = XFS_IFORK_PTR(ip, XFS_COW_FORK);
1502         if (dfork->if_bytes == 0 && cfork->if_bytes == 0)
1503                 ip->i_d.di_flags2 &= ~XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1504         if (cfork->if_bytes == 0)
1505                 xfs_inode_clear_cowblocks_tag(ip);
1506 }
1507
1508 /*
1509  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be smaller
1510  * than the current size.  This routine can be used both for the attribute and
1511  * data fork, and does not modify the inode size, which is left to the caller.
1512  *
1513  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1514  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1515  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1516  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1517  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1518  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1519  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1520  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1521  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1522  *
1523  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1524  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1525  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1526  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1527  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1528  */
1529 int
1530 xfs_itruncate_extents(
1531         struct xfs_trans        **tpp,
1532         struct xfs_inode        *ip,
1533         int                     whichfork,
1534         xfs_fsize_t             new_size)
1535 {
1536         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1537         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1538         struct xfs_defer_ops    dfops;
1539         xfs_fsblock_t           first_block;
1540         xfs_fileoff_t           first_unmap_block;
1541         xfs_fileoff_t           last_block;
1542         xfs_filblks_t           unmap_len;
1543         int                     error = 0;
1544         int                     done = 0;
1545
1546         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1547         ASSERT(!atomic_read(&VFS_I(ip)->i_count) ||
1548                xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1549         ASSERT(new_size <= XFS_ISIZE(ip));
1550         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1551         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1552         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1553         ASSERT(!XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1554
1555         trace_xfs_itruncate_extents_start(ip, new_size);
1556
1557         /*
1558          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1559          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1560          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1561          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1562          * possible file size.  If the first block to be removed is
1563          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1564          * then there is nothing to do.
1565          */
1566         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1567         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, mp->m_super->s_maxbytes);
1568         if (first_unmap_block == last_block)
1569                 return 0;
1570
1571         ASSERT(first_unmap_block < last_block);
1572         unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1573         while (!done) {
1574                 xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
1575                 error = xfs_bunmapi(tp, ip,
1576                                     first_unmap_block, unmap_len,
1577                                     xfs_bmapi_aflag(whichfork),
1578                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1579                                     &first_block, &dfops,
1580                                     &done);
1581                 if (error)
1582                         goto out_bmap_cancel;
1583
1584                 /*
1585                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1586                  * reservation and commit the old transaction.
1587                  */
1588                 xfs_defer_ijoin(&dfops, ip);
1589                 error = xfs_defer_finish(&tp, &dfops);
1590                 if (error)
1591                         goto out_bmap_cancel;
1592
1593                 error = xfs_trans_roll_inode(&tp, ip);
1594                 if (error)
1595                         goto out;
1596         }
1597
1598         /* Remove all pending CoW reservations. */
1599         error = xfs_reflink_cancel_cow_blocks(ip, &tp, first_unmap_block,
1600                         last_block, true);
1601         if (error)
1602                 goto out;
1603
1604         xfs_itruncate_clear_reflink_flags(ip);
1605
1606         /*
1607          * Always re-log the inode so that our permanent transaction can keep
1608          * on rolling it forward in the log.
1609          */
1610         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1611
1612         trace_xfs_itruncate_extents_end(ip, new_size);
1613
1614 out:
1615         *tpp = tp;
1616         return error;
1617 out_bmap_cancel:
1618         /*
1619          * If the bunmapi call encounters an error, return to the caller where
1620          * the transaction can be properly aborted.  We just need to make sure
1621          * we're not holding any resources that we were not when we came in.
1622          */
1623         xfs_defer_cancel(&dfops);
1624         goto out;
1625 }
1626
1627 int
1628 xfs_release(
1629         xfs_inode_t     *ip)
1630 {
1631         xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
1632         int             error;
1633
1634         if (!S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) || (VFS_I(ip)->i_mode == 0))
1635                 return 0;
1636
1637         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1638         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1639                 return 0;
1640
1641         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1642                 int truncated;
1643
1644                 /*
1645                  * If we previously truncated this file and removed old data
1646                  * in the process, we want to initiate "early" writeout on
1647                  * the last close.  This is an attempt to combat the notorious
1648                  * NULL files problem which is particularly noticeable from a
1649                  * truncate down, buffered (re-)write (delalloc), followed by
1650                  * a crash.  What we are effectively doing here is
1651                  * significantly reducing the time window where we'd otherwise
1652                  * be exposed to that problem.
1653                  */
1654                 truncated = xfs_iflags_test_and_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
1655                 if (truncated) {
1656                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1657                         if (ip->i_delayed_blks > 0) {
1658                                 error = filemap_flush(VFS_I(ip)->i_mapping);
1659                                 if (error)
1660                                         return error;
1661                         }
1662                 }
1663         }
1664
1665         if (VFS_I(ip)->i_nlink == 0)
1666                 return 0;
1667
1668         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, false)) {
1669
1670                 /*
1671                  * Check if the inode is being opened, written and closed
1672                  * frequently and we have delayed allocation blocks outstanding
1673                  * (e.g. streaming writes from the NFS server), truncating the
1674                  * blocks past EOF will cause fragmentation to occur.
1675                  *
1676                  * In this case don't do the truncation, but we have to be
1677                  * careful how we detect this case. Blocks beyond EOF show up as
1678                  * i_delayed_blks even when the inode is clean, so we need to
1679                  * truncate them away first before checking for a dirty release.
1680                  * Hence on the first dirty close we will still remove the
1681                  * speculative allocation, but after that we will leave it in
1682                  * place.
1683                  */
1684                 if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE))
1685                         return 0;
1686                 /*
1687                  * If we can't get the iolock just skip truncating the blocks
1688                  * past EOF because we could deadlock with the mmap_sem
1689                  * otherwise. We'll get another chance to drop them once the
1690                  * last reference to the inode is dropped, so we'll never leak
1691                  * blocks permanently.
1692                  */
1693                 if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_IOLOCK_EXCL)) {
1694                         error = xfs_free_eofblocks(ip);
1695                         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
1696                         if (error)
1697                                 return error;
1698                 }
1699
1700                 /* delalloc blocks after truncation means it really is dirty */
1701                 if (ip->i_delayed_blks)
1702                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1703         }
1704         return 0;
1705 }
1706
1707 /*
1708  * xfs_inactive_truncate
1709  *
1710  * Called to perform a truncate when an inode becomes unlinked.
1711  */
1712 STATIC int
1713 xfs_inactive_truncate(
1714         struct xfs_inode *ip)
1715 {
1716         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1717         struct xfs_trans        *tp;
1718         int                     error;
1719
1720         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0, 0, &tp);
1721         if (error) {
1722                 ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1723                 return error;
1724         }
1725
1726         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1727         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1728
1729         /*
1730          * Log the inode size first to prevent stale data exposure in the event
1731          * of a system crash before the truncate completes. See the related
1732          * comment in xfs_vn_setattr_size() for details.
1733          */
1734         ip->i_d.di_size = 0;
1735         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1736
1737         error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, 0);
1738         if (error)
1739                 goto error_trans_cancel;
1740
1741         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
1742
1743         error = xfs_trans_commit(tp);
1744         if (error)
1745                 goto error_unlock;
1746
1747         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1748         return 0;
1749
1750 error_trans_cancel:
1751         xfs_trans_cancel(tp);
1752 error_unlock:
1753         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1754         return error;
1755 }
1756
1757 /*
1758  * xfs_inactive_ifree()
1759  *
1760  * Perform the inode free when an inode is unlinked.
1761  */
1762 STATIC int
1763 xfs_inactive_ifree(
1764         struct xfs_inode *ip)
1765 {
1766         struct xfs_defer_ops    dfops;
1767         xfs_fsblock_t           first_block;
1768         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1769         struct xfs_trans        *tp;
1770         int                     error;
1771
1772         /*
1773          * We try to use a per-AG reservation for any block needed by the finobt
1774          * tree, but as the finobt feature predates the per-AG reservation
1775          * support a degraded file system might not have enough space for the
1776          * reservation at mount time.  In that case try to dip into the reserved
1777          * pool and pray.
1778          *
1779          * Send a warning if the reservation does happen to fail, as the inode
1780          * now remains allocated and sits on the unlinked list until the fs is
1781          * repaired.
1782          */
1783         if (unlikely(mp->m_inotbt_nores)) {
1784                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree,
1785                                 XFS_IFREE_SPACE_RES(mp), 0, XFS_TRANS_RESERVE,
1786                                 &tp);
1787         } else {
1788                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree, 0, 0, 0, &tp);
1789         }
1790         if (error) {
1791                 if (error == -ENOSPC) {
1792                         xfs_warn_ratelimited(mp,
1793                         "Failed to remove inode(s) from unlinked list. "
1794                         "Please free space, unmount and run xfs_repair.");
1795                 } else {
1796                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1797                 }
1798                 return error;
1799         }
1800
1801         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1802         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1803
1804         xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
1805         error = xfs_ifree(tp, ip, &dfops);
1806         if (error) {
1807                 /*
1808                  * If we fail to free the inode, shut down.  The cancel
1809                  * might do that, we need to make sure.  Otherwise the
1810                  * inode might be lost for a long time or forever.
1811                  */
1812                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1813                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_ifree returned error %d",
1814                                 __func__, error);
1815                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1816                 }
1817                 xfs_trans_cancel(tp);
1818                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1819                 return error;
1820         }
1821
1822         /*
1823          * Credit the quota account(s). The inode is gone.
1824          */
1825         xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_ICOUNT, -1);
1826
1827         /*
1828          * Just ignore errors at this point.  There is nothing we can do except
1829          * to try to keep going. Make sure it's not a silent error.
1830          */
1831         error = xfs_defer_finish(&tp, &dfops);
1832         if (error) {
1833                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_defer_finish returned error %d",
1834                         __func__, error);
1835                 xfs_defer_cancel(&dfops);
1836         }
1837         error = xfs_trans_commit(tp);
1838         if (error)
1839                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_trans_commit returned error %d",
1840                         __func__, error);
1841
1842         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1843         return 0;
1844 }
1845
1846 /*
1847  * xfs_inactive
1848  *
1849  * This is called when the vnode reference count for the vnode
1850  * goes to zero.  If the file has been unlinked, then it must
1851  * now be truncated.  Also, we clear all of the read-ahead state
1852  * kept for the inode here since the file is now closed.
1853  */
1854 void
1855 xfs_inactive(
1856         xfs_inode_t     *ip)
1857 {
1858         struct xfs_mount        *mp;
1859         int                     error;
1860         int                     truncate = 0;
1861
1862         /*
1863          * If the inode is already free, then there can be nothing
1864          * to clean up here.
1865          */
1866         if (VFS_I(ip)->i_mode == 0) {
1867                 ASSERT(ip->i_df.if_real_bytes == 0);
1868                 ASSERT(ip->i_df.if_broot_bytes == 0);
1869                 return;
1870         }
1871
1872         mp = ip->i_mount;
1873         ASSERT(!xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECOVERY));
1874
1875         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1876         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1877                 return;
1878
1879         if (VFS_I(ip)->i_nlink != 0) {
1880                 /*
1881                  * force is true because we are evicting an inode from the
1882                  * cache. Post-eof blocks must be freed, lest we end up with
1883                  * broken free space accounting.
1884                  *
1885                  * Note: don't bother with iolock here since lockdep complains
1886                  * about acquiring it in reclaim context. We have the only
1887                  * reference to the inode at this point anyways.
1888                  */
1889                 if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true))
1890                         xfs_free_eofblocks(ip);
1891
1892                 return;
1893         }
1894
1895         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) &&
1896             (ip->i_d.di_size != 0 || XFS_ISIZE(ip) != 0 ||
1897              ip->i_d.di_nextents > 0 || ip->i_delayed_blks > 0))
1898                 truncate = 1;
1899
1900         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
1901         if (error)
1902                 return;
1903
1904         if (S_ISLNK(VFS_I(ip)->i_mode))
1905                 error = xfs_inactive_symlink(ip);
1906         else if (truncate)
1907                 error = xfs_inactive_truncate(ip);
1908         if (error)
1909                 return;
1910
1911         /*
1912          * If there are attributes associated with the file then blow them away
1913          * now.  The code calls a routine that recursively deconstructs the
1914          * attribute fork. If also blows away the in-core attribute fork.
1915          */
1916         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
1917                 error = xfs_attr_inactive(ip);
1918                 if (error)
1919                         return;
1920         }
1921
1922         ASSERT(!ip->i_afp);
1923         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
1924         ASSERT(ip->i_d.di_forkoff == 0);
1925
1926         /*
1927          * Free the inode.
1928          */
1929         error = xfs_inactive_ifree(ip);
1930         if (error)
1931                 return;
1932
1933         /*
1934          * Release the dquots held by inode, if any.
1935          */
1936         xfs_qm_dqdetach(ip);
1937 }
1938
1939 /*
1940  * This is called when the inode's link count goes to 0 or we are creating a
1941  * tmpfile via O_TMPFILE. In the case of a tmpfile, @ignore_linkcount will be
1942  * set to true as the link count is dropped to zero by the VFS after we've
1943  * created the file successfully, so we have to add it to the unlinked list
1944  * while the link count is non-zero.
1945  *
1946  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It will be pulled from this
1947  * list when the inode is freed.
1948  */
1949 STATIC int
1950 xfs_iunlink(
1951         struct xfs_trans *tp,
1952         struct xfs_inode *ip)
1953 {
1954         xfs_mount_t     *mp = tp->t_mountp;
1955         xfs_agi_t       *agi;
1956         xfs_dinode_t    *dip;
1957         xfs_buf_t       *agibp;
1958         xfs_buf_t       *ibp;
1959         xfs_agino_t     agino;
1960         short           bucket_index;
1961         int             offset;
1962         int             error;
1963
1964         ASSERT(VFS_I(ip)->i_mode != 0);
1965
1966         /*
1967          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1968          * on the list.
1969          */
1970         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
1971         if (error)
1972                 return error;
1973         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1974
1975         /*
1976          * Get the index into the agi hash table for the
1977          * list this inode will go on.
1978          */
1979         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1980         ASSERT(agino != 0);
1981         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1982         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1983         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1984
1985         if (agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO)) {
1986                 /*
1987                  * There is already another inode in the bucket we need
1988                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1989                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1990                  * and then we fall through to point the head at us.
1991                  */
1992                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
1993                                        0, 0);
1994                 if (error)
1995                         return error;
1996
1997                 ASSERT(dip->di_next_unlinked == cpu_to_be32(NULLAGINO));
1998                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1999                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
2000                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2001
2002                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2003                 xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2004
2005                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2006                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2007                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2008                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
2009         }
2010
2011         /*
2012          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
2013          */
2014         ASSERT(agino != 0);
2015         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
2016         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2017                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2018         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2019                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2020         return 0;
2021 }
2022
2023 /*
2024  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2025  */
2026 STATIC int
2027 xfs_iunlink_remove(
2028         xfs_trans_t     *tp,
2029         xfs_inode_t     *ip)
2030 {
2031         xfs_ino_t       next_ino;
2032         xfs_mount_t     *mp;
2033         xfs_agi_t       *agi;
2034         xfs_dinode_t    *dip;
2035         xfs_buf_t       *agibp;
2036         xfs_buf_t       *ibp;
2037         xfs_agnumber_t  agno;
2038         xfs_agino_t     agino;
2039         xfs_agino_t     next_agino;
2040         xfs_buf_t       *last_ibp;
2041         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
2042         short           bucket_index;
2043         int             offset, last_offset = 0;
2044         int             error;
2045
2046         mp = tp->t_mountp;
2047         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2048
2049         /*
2050          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2051          * on the list.
2052          */
2053         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2054         if (error)
2055                 return error;
2056
2057         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2058
2059         /*
2060          * Get the index into the agi hash table for the
2061          * list this inode will go on.
2062          */
2063         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2064         ASSERT(agino != 0);
2065         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2066         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO));
2067         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2068
2069         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2070                 /*
2071                  * We're at the head of the list.  Get the inode's on-disk
2072                  * buffer to see if there is anyone after us on the list.
2073                  * Only modify our next pointer if it is not already NULLAGINO.
2074                  * This saves us the overhead of dealing with the buffer when
2075                  * there is no need to change it.
2076                  */
2077                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2078                                        0, 0);
2079                 if (error) {
2080                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2081                                 __func__, error);
2082                         return error;
2083                 }
2084                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2085                 ASSERT(next_agino != 0);
2086                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2087                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2088                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2089                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2090
2091                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2092                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2093
2094                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2095                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2096                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2097                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2098                 } else {
2099                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2100                 }
2101                 /*
2102                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2103                  */
2104                 ASSERT(next_agino != 0);
2105                 ASSERT(next_agino != agino);
2106                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2107                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2108                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2109                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2110                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2111         } else {
2112                 /*
2113                  * We need to search the list for the inode being freed.
2114                  */
2115                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2116                 last_ibp = NULL;
2117                 while (next_agino != agino) {
2118                         struct xfs_imap imap;
2119
2120                         if (last_ibp)
2121                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2122
2123                         imap.im_blkno = 0;
2124                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2125
2126                         error = xfs_imap(mp, tp, next_ino, &imap, 0);
2127                         if (error) {
2128                                 xfs_warn(mp,
2129         "%s: xfs_imap returned error %d.",
2130                                          __func__, error);
2131                                 return error;
2132                         }
2133
2134                         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &last_dip,
2135                                                &last_ibp, 0, 0);
2136                         if (error) {
2137                                 xfs_warn(mp,
2138         "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2139                                         __func__, error);
2140                                 return error;
2141                         }
2142
2143                         last_offset = imap.im_boffset;
2144                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2145                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2146                         ASSERT(next_agino != 0);
2147                 }
2148
2149                 /*
2150                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on the
2151                  * unlinked list.  Pull us from the list.
2152                  */
2153                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2154                                        0, 0);
2155                 if (error) {
2156                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp(2) returned error %d.",
2157                                 __func__, error);
2158                         return error;
2159                 }
2160                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2161                 ASSERT(next_agino != 0);
2162                 ASSERT(next_agino != agino);
2163                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2164                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2165                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2166                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2167
2168                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2169                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2170
2171                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2172                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2173                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2174                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2175                 } else {
2176                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2177                 }
2178                 /*
2179                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2180                  */
2181                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2182                 ASSERT(next_agino != 0);
2183                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2184
2185                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2186                 xfs_dinode_calc_crc(mp, last_dip);
2187
2188                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2189                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2190                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2191                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2192         }
2193         return 0;
2194 }
2195
2196 /*
2197  * A big issue when freeing the inode cluster is that we _cannot_ skip any
2198  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
2199  * the cluster buffer.
2200  */
2201 STATIC int
2202 xfs_ifree_cluster(
2203         xfs_inode_t             *free_ip,
2204         xfs_trans_t             *tp,
2205         struct xfs_icluster     *xic)
2206 {
2207         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2208         int                     blks_per_cluster;
2209         int                     inodes_per_cluster;
2210         int                     nbufs;
2211         int                     i, j;
2212         int                     ioffset;
2213         xfs_daddr_t             blkno;
2214         xfs_buf_t               *bp;
2215         xfs_inode_t             *ip;
2216         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2217         xfs_log_item_t          *lip;
2218         struct xfs_perag        *pag;
2219         xfs_ino_t               inum;
2220
2221         inum = xic->first_ino;
2222         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
2223         blks_per_cluster = xfs_icluster_size_fsb(mp);
2224         inodes_per_cluster = blks_per_cluster << mp->m_sb.sb_inopblog;
2225         nbufs = mp->m_ialloc_blks / blks_per_cluster;
2226
2227         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += inodes_per_cluster) {
2228                 /*
2229                  * The allocation bitmap tells us which inodes of the chunk were
2230                  * physically allocated. Skip the cluster if an inode falls into
2231                  * a sparse region.
2232                  */
2233                 ioffset = inum - xic->first_ino;
2234                 if ((xic->alloc & XFS_INOBT_MASK(ioffset)) == 0) {
2235                         ASSERT(do_mod(ioffset, inodes_per_cluster) == 0);
2236                         continue;
2237                 }
2238
2239                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2240                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2241
2242                 /*
2243                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
2244                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
2245                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
2246                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
2247                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
2248                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
2249                  */
2250                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
2251                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2252                                         XBF_UNMAPPED);
2253
2254                 if (!bp)
2255                         return -ENOMEM;
2256
2257                 /*
2258                  * This buffer may not have been correctly initialised as we
2259                  * didn't read it from disk. That's not important because we are
2260                  * only using to mark the buffer as stale in the log, and to
2261                  * attach stale cached inodes on it. That means it will never be
2262                  * dispatched for IO. If it is, we want to know about it, and we
2263                  * want it to fail. We can acheive this by adding a write
2264                  * verifier to the buffer.
2265                  */
2266                  bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2267
2268                 /*
2269                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
2270                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
2271                  * in-memory inode walk can't lock them. By marking them all
2272                  * stale first, we will not attempt to lock them in the loop
2273                  * below as the XFS_ISTALE flag will be set.
2274                  */
2275                 lip = bp->b_fspriv;
2276                 while (lip) {
2277                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2278                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2279                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2280                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
2281                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
2282                                                         &iip->ili_flush_lsn,
2283                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
2284                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2285                         }
2286                         lip = lip->li_bio_list;
2287                 }
2288
2289
2290                 /*
2291                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
2292                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
2293                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
2294                  * and flushing by locking the buffer.
2295                  *
2296                  * We have already marked every inode that was part of a
2297                  * transaction stale above, which means there is no point in
2298                  * even trying to lock them.
2299                  */
2300                 for (i = 0; i < inodes_per_cluster; i++) {
2301 retry:
2302                         rcu_read_lock();
2303                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2304                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2305
2306                         /* Inode not in memory, nothing to do */
2307                         if (!ip) {
2308                                 rcu_read_unlock();
2309                                 continue;
2310                         }
2311
2312                         /*
2313                          * because this is an RCU protected lookup, we could
2314                          * find a recently freed or even reallocated inode
2315                          * during the lookup. We need to check under the
2316                          * i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it
2317                          * is not valid, the wrong inode or stale.
2318                          */
2319                         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2320                         if (ip->i_ino != inum + i ||
2321                             __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2322                                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2323                                 rcu_read_unlock();
2324                                 continue;
2325                         }
2326                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2327
2328                         /*
2329                          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we
2330                          * _cannot_ skip the other inodes that we did not find
2331                          * in the list attached to the buffer and are not
2332                          * already marked stale. If we can't lock it, back off
2333                          * and retry.
2334                          */
2335                         if (ip != free_ip) {
2336                                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2337                                         rcu_read_unlock();
2338                                         delay(1);
2339                                         goto retry;
2340                                 }
2341
2342                                 /*
2343                                  * Check the inode number again in case we're
2344                                  * racing with freeing in xfs_reclaim_inode().
2345                                  * See the comments in that function for more
2346                                  * information as to why the initial check is
2347                                  * not sufficient.
2348                                  */
2349                                 if (ip->i_ino != inum + i) {
2350                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2351                                         rcu_read_unlock();
2352                                         continue;
2353                                 }
2354                         }
2355                         rcu_read_unlock();
2356
2357                         xfs_iflock(ip);
2358                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2359
2360                         /*
2361                          * we don't need to attach clean inodes or those only
2362                          * with unlogged changes (which we throw away, anyway).
2363                          */
2364                         iip = ip->i_itemp;
2365                         if (!iip || xfs_inode_clean(ip)) {
2366                                 ASSERT(ip != free_ip);
2367                                 xfs_ifunlock(ip);
2368                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2369                                 continue;
2370                         }
2371
2372                         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
2373                         iip->ili_fields = 0;
2374                         iip->ili_fsync_fields = 0;
2375                         iip->ili_logged = 1;
2376                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2377                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
2378
2379                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
2380                                                   &iip->ili_item);
2381
2382                         if (ip != free_ip)
2383                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2384                 }
2385
2386                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2387                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2388         }
2389
2390         xfs_perag_put(pag);
2391         return 0;
2392 }
2393
2394 /*
2395  * Free any local-format buffers sitting around before we reset to
2396  * extents format.
2397  */
2398 static inline void
2399 xfs_ifree_local_data(
2400         struct xfs_inode        *ip,
2401         int                     whichfork)
2402 {
2403         struct xfs_ifork        *ifp;
2404
2405         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_LOCAL)
2406                 return;
2407
2408         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2409         xfs_idata_realloc(ip, -ifp->if_bytes, whichfork);
2410 }
2411
2412 /*
2413  * This is called to return an inode to the inode free list.
2414  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2415  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2416  * the inode is already a part of the transaction.
2417  *
2418  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2419  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2420  * that list atomically with respect to freeing it here.
2421  */
2422 int
2423 xfs_ifree(
2424         xfs_trans_t     *tp,
2425         xfs_inode_t     *ip,
2426         struct xfs_defer_ops    *dfops)
2427 {
2428         int                     error;
2429         struct xfs_icluster     xic = { 0 };
2430
2431         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2432         ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink == 0);
2433         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2434         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2435         ASSERT(ip->i_d.di_size == 0 || !S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode));
2436         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2437
2438         /*
2439          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2440          */
2441         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2442         if (error)
2443                 return error;
2444
2445         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, dfops, &xic);
2446         if (error)
2447                 return error;
2448
2449         xfs_ifree_local_data(ip, XFS_DATA_FORK);
2450         xfs_ifree_local_data(ip, XFS_ATTR_FORK);
2451
2452         VFS_I(ip)->i_mode = 0;          /* mark incore inode as free */
2453         ip->i_d.di_flags = 0;
2454         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2455         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2456         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2457         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2458         /*
2459          * Bump the generation count so no one will be confused
2460          * by reincarnations of this inode.
2461          */
2462         VFS_I(ip)->i_generation++;
2463         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2464
2465         if (xic.deleted)
2466                 error = xfs_ifree_cluster(ip, tp, &xic);
2467
2468         return error;
2469 }
2470
2471 /*
2472  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2473  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2474  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2475  */
2476 static void
2477 xfs_iunpin(
2478         struct xfs_inode        *ip)
2479 {
2480         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2481
2482         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2483
2484         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2485         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0);
2486
2487 }
2488
2489 static void
2490 __xfs_iunpin_wait(
2491         struct xfs_inode        *ip)
2492 {
2493         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2494         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2495
2496         xfs_iunpin(ip);
2497
2498         do {
2499                 prepare_to_wait(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2500                 if (xfs_ipincount(ip))
2501                         io_schedule();
2502         } while (xfs_ipincount(ip));
2503         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
2504 }
2505
2506 void
2507 xfs_iunpin_wait(
2508         struct xfs_inode        *ip)
2509 {
2510         if (xfs_ipincount(ip))
2511                 __xfs_iunpin_wait(ip);
2512 }
2513
2514 /*
2515  * Removing an inode from the namespace involves removing the directory entry
2516  * and dropping the link count on the inode. Removing the directory entry can
2517  * result in locking an AGF (directory blocks were freed) and removing a link
2518  * count can result in placing the inode on an unlinked list which results in
2519  * locking an AGI.
2520  *
2521  * The big problem here is that we have an ordering constraint on AGF and AGI
2522  * locking - inode allocation locks the AGI, then can allocate a new extent for
2523  * new inodes, locking the AGF after the AGI. Similarly, freeing the inode
2524  * removes the inode from the unlinked list, requiring that we lock the AGI
2525  * first, and then freeing the inode can result in an inode chunk being freed
2526  * and hence freeing disk space requiring that we lock an AGF.
2527  *
2528  * Hence the ordering that is imposed by other parts of the code is AGI before
2529  * AGF. This means we cannot remove the directory entry before we drop the inode
2530  * reference count and put it on the unlinked list as this results in a lock
2531  * order of AGF then AGI, and this can deadlock against inode allocation and
2532  * freeing. Therefore we must drop the link counts before we remove the
2533  * directory entry.
2534  *
2535  * This is still safe from a transactional point of view - it is not until we
2536  * get to xfs_defer_finish() that we have the possibility of multiple
2537  * transactions in this operation. Hence as long as we remove the directory
2538  * entry and drop the link count in the first transaction of the remove
2539  * operation, there are no transactional constraints on the ordering here.
2540  */
2541 int
2542 xfs_remove(
2543         xfs_inode_t             *dp,
2544         struct xfs_name         *name,
2545         xfs_inode_t             *ip)
2546 {
2547         xfs_mount_t             *mp = dp->i_mount;
2548         xfs_trans_t             *tp = NULL;
2549         int                     is_dir = S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode);
2550         int                     error = 0;
2551         struct xfs_defer_ops    dfops;
2552         xfs_fsblock_t           first_block;
2553         uint                    resblks;
2554
2555         trace_xfs_remove(dp, name);
2556
2557         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
2558                 return -EIO;
2559
2560         error = xfs_qm_dqattach(dp, 0);
2561         if (error)
2562                 goto std_return;
2563
2564         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
2565         if (error)
2566                 goto std_return;
2567
2568         /*
2569          * We try to get the real space reservation first,
2570          * allowing for directory btree deletion(s) implying
2571          * possible bmap insert(s).  If we can't get the space
2572          * reservation then we use 0 instead, and avoid the bmap
2573          * btree insert(s) in the directory code by, if the bmap
2574          * insert tries to happen, instead trimming the LAST
2575          * block from the directory.
2576          */
2577         resblks = XFS_REMOVE_SPACE_RES(mp);
2578         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, resblks, 0, 0, &tp);
2579         if (error == -ENOSPC) {
2580                 resblks = 0;
2581                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, 0, 0, 0,
2582                                 &tp);
2583         }
2584         if (error) {
2585                 ASSERT(error != -ENOSPC);
2586                 goto std_return;
2587         }
2588
2589         xfs_lock_two_inodes(dp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2590
2591         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2592         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2593
2594         /*
2595          * If we're removing a directory perform some additional validation.
2596          */
2597         if (is_dir) {
2598                 ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink >= 2);
2599                 if (VFS_I(ip)->i_nlink != 2) {
2600                         error = -ENOTEMPTY;
2601                         goto out_trans_cancel;
2602                 }
2603                 if (!xfs_dir_isempty(ip)) {
2604                         error = -ENOTEMPTY;
2605                         goto out_trans_cancel;
2606                 }
2607
2608                 /* Drop the link from ip's "..".  */
2609                 error = xfs_droplink(tp, dp);
2610                 if (error)
2611                         goto out_trans_cancel;
2612
2613                 /* Drop the "." link from ip to self.  */
2614                 error = xfs_droplink(tp, ip);
2615                 if (error)
2616                         goto out_trans_cancel;
2617         } else {
2618                 /*
2619                  * When removing a non-directory we need to log the parent
2620                  * inode here.  For a directory this is done implicitly
2621                  * by the xfs_droplink call for the ".." entry.
2622                  */
2623                 xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
2624         }
2625         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2626
2627         /* Drop the link from dp to ip. */
2628         error = xfs_droplink(tp, ip);
2629         if (error)
2630                 goto out_trans_cancel;
2631
2632         xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
2633         error = xfs_dir_removename(tp, dp, name, ip->i_ino,
2634                                         &first_block, &dfops, resblks);
2635         if (error) {
2636                 ASSERT(error != -ENOENT);
2637                 goto out_bmap_cancel;
2638         }
2639
2640         /*
2641          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2642          * remove transaction goes to disk before returning to
2643          * the user.
2644          */
2645         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2646                 xfs_trans_set_sync(tp);
2647
2648         error = xfs_defer_finish(&tp, &dfops);
2649         if (error)
2650                 goto out_bmap_cancel;
2651
2652         error = xfs_trans_commit(tp);
2653         if (error)
2654                 goto std_return;
2655
2656         if (is_dir && xfs_inode_is_filestream(ip))
2657                 xfs_filestream_deassociate(ip);
2658
2659         return 0;
2660
2661  out_bmap_cancel:
2662         xfs_defer_cancel(&dfops);
2663  out_trans_cancel:
2664         xfs_trans_cancel(tp);
2665  std_return:
2666         return error;
2667 }
2668
2669 /*
2670  * Enter all inodes for a rename transaction into a sorted array.
2671  */
2672 #define __XFS_SORT_INODES       5
2673 STATIC void
2674 xfs_sort_for_rename(
2675         struct xfs_inode        *dp1,   /* in: old (source) directory inode */
2676         struct xfs_inode        *dp2,   /* in: new (target) directory inode */
2677         struct xfs_inode        *ip1,   /* in: inode of old entry */
2678         struct xfs_inode        *ip2,   /* in: inode of new entry */
2679         struct xfs_inode        *wip,   /* in: whiteout inode */
2680         struct xfs_inode        **i_tab,/* out: sorted array of inodes */
2681         int                     *num_inodes)  /* in/out: inodes in array */
2682 {
2683         int                     i, j;
2684
2685         ASSERT(*num_inodes == __XFS_SORT_INODES);
2686         memset(i_tab, 0, *num_inodes * sizeof(struct xfs_inode *));
2687
2688         /*
2689          * i_tab contains a list of pointers to inodes.  We initialize
2690          * the table here & we'll sort it.  We will then use it to
2691          * order the acquisition of the inode locks.
2692          *
2693          * Note that the table may contain duplicates.  e.g., dp1 == dp2.
2694          */
2695         i = 0;
2696         i_tab[i++] = dp1;
2697         i_tab[i++] = dp2;
2698         i_tab[i++] = ip1;
2699         if (ip2)
2700                 i_tab[i++] = ip2;
2701         if (wip)
2702                 i_tab[i++] = wip;
2703         *num_inodes = i;
2704
2705         /*
2706          * Sort the elements via bubble sort.  (Remember, there are at
2707          * most 5 elements to sort, so this is adequate.)
2708          */
2709         for (i = 0; i < *num_inodes; i++) {
2710                 for (j = 1; j < *num_inodes; j++) {
2711                         if (i_tab[j]->i_ino < i_tab[j-1]->i_ino) {
2712                                 struct xfs_inode *temp = i_tab[j];
2713                                 i_tab[j] = i_tab[j-1];
2714                                 i_tab[j-1] = temp;
2715                         }
2716                 }
2717         }
2718 }
2719
2720 static int
2721 xfs_finish_rename(
2722         struct xfs_trans        *tp,
2723         struct xfs_defer_ops    *dfops)
2724 {
2725         int                     error;
2726
2727         /*
2728          * If this is a synchronous mount, make sure that the rename transaction
2729          * goes to disk before returning to the user.
2730          */
2731         if (tp->t_mountp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2732                 xfs_trans_set_sync(tp);
2733
2734         error = xfs_defer_finish(&tp, dfops);
2735         if (error) {
2736                 xfs_defer_cancel(dfops);
2737                 xfs_trans_cancel(tp);
2738                 return error;
2739         }
2740
2741         return xfs_trans_commit(tp);
2742 }
2743
2744 /*
2745  * xfs_cross_rename()
2746  *
2747  * responsible for handling RENAME_EXCHANGE flag in renameat2() sytemcall
2748  */
2749 STATIC int
2750 xfs_cross_rename(
2751         struct xfs_trans        *tp,
2752         struct xfs_inode        *dp1,
2753         struct xfs_name         *name1,
2754         struct xfs_inode        *ip1,
2755         struct xfs_inode        *dp2,
2756         struct xfs_name         *name2,
2757         struct xfs_inode        *ip2,
2758         struct xfs_defer_ops    *dfops,
2759         xfs_fsblock_t           *first_block,
2760         int                     spaceres)
2761 {
2762         int             error = 0;
2763         int             ip1_flags = 0;
2764         int             ip2_flags = 0;
2765         int             dp2_flags = 0;
2766
2767         /* Swap inode number for dirent in first parent */
2768         error = xfs_dir_replace(tp, dp1, name1,
2769                                 ip2->i_ino,
2770                                 first_block, dfops, spaceres);
2771         if (error)
2772                 goto out_trans_abort;
2773
2774         /* Swap inode number for dirent in second parent */
2775         error = xfs_dir_replace(tp, dp2, name2,
2776                                 ip1->i_ino,
2777                                 first_block, dfops, spaceres);
2778         if (error)
2779                 goto out_trans_abort;
2780
2781         /*
2782          * If we're renaming one or more directories across different parents,
2783          * update the respective ".." entries (and link counts) to match the new
2784          * parents.
2785          */
2786         if (dp1 != dp2) {
2787                 dp2_flags = XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2788
2789                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
2790                         error = xfs_dir_replace(tp, ip2, &xfs_name_dotdot,
2791                                                 dp1->i_ino, first_block,
2792                                                 dfops, spaceres);
2793                         if (error)
2794                                 goto out_trans_abort;
2795
2796                         /* transfer ip2 ".." reference to dp1 */
2797                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
2798                                 error = xfs_droplink(tp, dp2);
2799                                 if (error)
2800                                         goto out_trans_abort;
2801                                 error = xfs_bumplink(tp, dp1);
2802                                 if (error)
2803                                         goto out_trans_abort;
2804                         }
2805
2806                         /*
2807                          * Although ip1 isn't changed here, userspace needs
2808                          * to be warned about the change, so that applications
2809                          * relying on it (like backup ones), will properly
2810                          * notify the change
2811                          */
2812                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2813                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2814                 }
2815
2816                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
2817                         error = xfs_dir_replace(tp, ip1, &xfs_name_dotdot,
2818                                                 dp2->i_ino, first_block,
2819                                                 dfops, spaceres);
2820                         if (error)
2821                                 goto out_trans_abort;
2822
2823                         /* transfer ip1 ".." reference to dp2 */
2824                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
2825                                 error = xfs_droplink(tp, dp1);
2826                                 if (error)
2827                                         goto out_trans_abort;
2828                                 error = xfs_bumplink(tp, dp2);
2829                                 if (error)
2830                                         goto out_trans_abort;
2831                         }
2832
2833                         /*
2834                          * Although ip2 isn't changed here, userspace needs
2835                          * to be warned about the change, so that applications
2836                          * relying on it (like backup ones), will properly
2837                          * notify the change
2838                          */
2839                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2840                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2841                 }
2842         }
2843
2844         if (ip1_flags) {
2845                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip1, ip1_flags);
2846                 xfs_trans_log_inode(tp, ip1, XFS_ILOG_CORE);
2847         }
2848         if (ip2_flags) {
2849                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip2, ip2_flags);
2850                 xfs_trans_log_inode(tp, ip2, XFS_ILOG_CORE);
2851         }
2852         if (dp2_flags) {
2853                 xfs_trans_ichgtime(tp, dp2, dp2_flags);
2854                 xfs_trans_log_inode(tp, dp2, XFS_ILOG_CORE);
2855         }
2856         xfs_trans_ichgtime(tp, dp1, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2857         xfs_trans_log_inode(tp, dp1, XFS_ILOG_CORE);
2858         return xfs_finish_rename(tp, dfops);
2859
2860 out_trans_abort:
2861         xfs_defer_cancel(dfops);
2862         xfs_trans_cancel(tp);
2863         return error;
2864 }
2865
2866 /*
2867  * xfs_rename_alloc_whiteout()
2868  *
2869  * Return a referenced, unlinked, unlocked inode that that can be used as a
2870  * whiteout in a rename transaction. We use a tmpfile inode here so that if we
2871  * crash between allocating the inode and linking it into the rename transaction
2872  * recovery will free the inode and we won't leak it.
2873  */
2874 static int
2875 xfs_rename_alloc_whiteout(
2876         struct xfs_inode        *dp,
2877         struct xfs_inode        **wip)
2878 {
2879         struct xfs_inode        *tmpfile;
2880         int                     error;
2881
2882         error = xfs_create_tmpfile(dp, NULL, S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, &tmpfile);
2883         if (error)
2884                 return error;
2885
2886         /*
2887          * Prepare the tmpfile inode as if it were created through the VFS.
2888          * Otherwise, the link increment paths will complain about nlink 0->1.
2889          * Drop the link count as done by d_tmpfile(), complete the inode setup
2890          * and flag it as linkable.
2891          */
2892         drop_nlink(VFS_I(tmpfile));
2893         xfs_setup_iops(tmpfile);
2894         xfs_finish_inode_setup(tmpfile);
2895         VFS_I(tmpfile)->i_state |= I_LINKABLE;
2896
2897         *wip = tmpfile;
2898         return 0;
2899 }
2900
2901 /*
2902  * xfs_rename
2903  */
2904 int
2905 xfs_rename(
2906         struct xfs_inode        *src_dp,
2907         struct xfs_name         *src_name,
2908         struct xfs_inode        *src_ip,
2909         struct xfs_inode        *target_dp,
2910         struct xfs_name         *target_name,
2911         struct xfs_inode        *target_ip,
2912         unsigned int            flags)
2913 {
2914         struct xfs_mount        *mp = src_dp->i_mount;
2915         struct xfs_trans        *tp;
2916         struct xfs_defer_ops    dfops;
2917         xfs_fsblock_t           first_block;
2918         struct xfs_inode        *wip = NULL;            /* whiteout inode */
2919         struct xfs_inode        *inodes[__XFS_SORT_INODES];
2920         int                     num_inodes = __XFS_SORT_INODES;
2921         bool                    new_parent = (src_dp != target_dp);
2922         bool                    src_is_directory = S_ISDIR(VFS_I(src_ip)->i_mode);
2923         int                     spaceres;
2924         int                     error;
2925
2926         trace_xfs_rename(src_dp, target_dp, src_name, target_name);
2927
2928         if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !target_ip)
2929                 return -EINVAL;
2930
2931         /*
2932          * If we are doing a whiteout operation, allocate the whiteout inode
2933          * we will be placing at the target and ensure the type is set
2934          * appropriately.
2935          */
2936         if (flags & RENAME_WHITEOUT) {
2937                 ASSERT(!(flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE)));
2938                 error = xfs_rename_alloc_whiteout(target_dp, &wip);
2939                 if (error)
2940                         return error;
2941
2942                 /* setup target dirent info as whiteout */
2943                 src_name->type = XFS_DIR3_FT_CHRDEV;
2944         }
2945
2946         xfs_sort_for_rename(src_dp, target_dp, src_ip, target_ip, wip,
2947                                 inodes, &num_inodes);
2948
2949         spaceres = XFS_RENAME_SPACE_RES(mp, target_name->len);
2950         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, spaceres, 0, 0, &tp);
2951         if (error == -ENOSPC) {
2952                 spaceres = 0;
2953                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, 0, 0, 0,
2954                                 &tp);
2955         }
2956         if (error)
2957                 goto out_release_wip;
2958
2959         /*
2960          * Attach the dquots to the inodes
2961          */
2962         error = xfs_qm_vop_rename_dqattach(inodes);
2963         if (error)
2964                 goto out_trans_cancel;
2965
2966         /*
2967          * Lock all the participating inodes. Depending upon whether
2968          * the target_name exists in the target directory, and
2969          * whether the target directory is the same as the source
2970          * directory, we can lock from 2 to 4 inodes.
2971          */
2972         xfs_lock_inodes(inodes, num_inodes, XFS_ILOCK_EXCL);
2973
2974         /*
2975          * Join all the inodes to the transaction. From this point on,
2976          * we can rely on either trans_commit or trans_cancel to unlock
2977          * them.
2978          */
2979         xfs_trans_ijoin(tp, src_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2980         if (new_parent)
2981                 xfs_trans_ijoin(tp, target_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2982         xfs_trans_ijoin(tp, src_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2983         if (target_ip)
2984                 xfs_trans_ijoin(tp, target_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2985         if (wip)
2986                 xfs_trans_ijoin(tp, wip, XFS_ILOCK_EXCL);
2987
2988         /*
2989          * If we are using project inheritance, we only allow renames
2990          * into our tree when the project IDs are the same; else the
2991          * tree quota mechanism would be circumvented.
2992          */
2993         if (unlikely((target_dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
2994                      (xfs_get_projid(target_dp) != xfs_get_projid(src_ip)))) {
2995                 error = -EXDEV;
2996                 goto out_trans_cancel;
2997         }
2998
2999         xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
3000
3001         /* RENAME_EXCHANGE is unique from here on. */
3002         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
3003                 return xfs_cross_rename(tp, src_dp, src_name, src_ip,
3004                                         target_dp, target_name, target_ip,
3005                                         &dfops, &first_block, spaceres);
3006
3007         /*
3008          * Set up the target.
3009          */
3010         if (target_ip == NULL) {
3011                 /*
3012                  * If there's no space reservation, check the entry will
3013                  * fit before actually inserting it.
3014                  */
3015                 if (!spaceres) {
3016                         error = xfs_dir_canenter(tp, target_dp, target_name);
3017                         if (error)
3018                                 goto out_trans_cancel;
3019                 }
3020                 /*
3021                  * If target does not exist and the rename crosses
3022                  * directories, adjust the target directory link count
3023                  * to account for the ".." reference from the new entry.
3024                  */
3025                 error = xfs_dir_createname(tp, target_dp, target_name,
3026                                                 src_ip->i_ino, &first_block,
3027                                                 &dfops, spaceres);
3028                 if (error)
3029                         goto out_bmap_cancel;
3030
3031                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3032                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3033
3034                 if (new_parent && src_is_directory) {
3035                         error = xfs_bumplink(tp, target_dp);
3036                         if (error)
3037                                 goto out_bmap_cancel;
3038                 }
3039         } else { /* target_ip != NULL */
3040                 /*
3041                  * If target exists and it's a directory, check that both
3042                  * target and source are directories and that target can be
3043                  * destroyed, or that neither is a directory.
3044                  */
3045                 if (S_ISDIR(VFS_I(target_ip)->i_mode)) {
3046                         /*
3047                          * Make sure target dir is empty.
3048                          */
3049                         if (!(xfs_dir_isempty(target_ip)) ||
3050                             (VFS_I(target_ip)->i_nlink > 2)) {
3051                                 error = -EEXIST;
3052                                 goto out_trans_cancel;
3053                         }
3054                 }
3055
3056                 /*
3057                  * Link the source inode under the target name.
3058                  * If the source inode is a directory and we are moving
3059                  * it across directories, its ".." entry will be
3060                  * inconsistent until we replace that down below.
3061                  *
3062                  * In case there is already an entry with the same
3063                  * name at the destination directory, remove it first.
3064                  */
3065                 error = xfs_dir_replace(tp, target_dp, target_name,
3066                                         src_ip->i_ino,
3067                                         &first_block, &dfops, spaceres);
3068                 if (error)
3069                         goto out_bmap_cancel;
3070
3071                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3072                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3073
3074                 /*
3075                  * Decrement the link count on the target since the target
3076                  * dir no longer points to it.
3077                  */
3078                 error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3079                 if (error)
3080                         goto out_bmap_cancel;
3081
3082                 if (src_is_directory) {
3083                         /*
3084                          * Drop the link from the old "." entry.
3085                          */
3086                         error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3087                         if (error)
3088                                 goto out_bmap_cancel;
3089                 }
3090         } /* target_ip != NULL */
3091
3092         /*
3093          * Remove the source.
3094          */
3095         if (new_parent && src_is_directory) {
3096                 /*
3097                  * Rewrite the ".." entry to point to the new
3098                  * directory.
3099                  */
3100                 error = xfs_dir_replace(tp, src_ip, &xfs_name_dotdot,
3101                                         target_dp->i_ino,
3102                                         &first_block, &dfops, spaceres);
3103                 ASSERT(error != -EEXIST);
3104                 if (error)
3105                         goto out_bmap_cancel;
3106         }
3107
3108         /*
3109          * We always want to hit the ctime on the source inode.
3110          *
3111          * This isn't strictly required by the standards since the source
3112          * inode isn't really being changed, but old unix file systems did
3113          * it and some incremental backup programs won't work without it.
3114          */
3115         xfs_trans_ichgtime(tp, src_ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
3116         xfs_trans_log_inode(tp, src_ip, XFS_ILOG_CORE);
3117
3118         /*
3119          * Adjust the link count on src_dp.  This is necessary when
3120          * renaming a directory, either within one parent when
3121          * the target existed, or across two parent directories.
3122          */
3123         if (src_is_directory && (new_parent || target_ip != NULL)) {
3124
3125                 /*
3126                  * Decrement link count on src_directory since the
3127                  * entry that's moved no longer points to it.
3128                  */
3129                 error = xfs_droplink(tp, src_dp);
3130                 if (error)
3131                         goto out_bmap_cancel;
3132         }
3133
3134         /*
3135          * For whiteouts, we only need to update the source dirent with the
3136          * inode number of the whiteout inode rather than removing it
3137          * altogether.
3138          */
3139         if (wip) {
3140                 error = xfs_dir_replace(tp, src_dp, src_name, wip->i_ino,
3141                                         &first_block, &dfops, spaceres);
3142         } else
3143                 error = xfs_dir_removename(tp, src_dp, src_name, src_ip->i_ino,
3144                                            &first_block, &dfops, spaceres);
3145         if (error)
3146                 goto out_bmap_cancel;
3147
3148         /*
3149          * For whiteouts, we need to bump the link count on the whiteout inode.
3150          * This means that failures all the way up to this point leave the inode
3151          * on the unlinked list and so cleanup is a simple matter of dropping
3152          * the remaining reference to it. If we fail here after bumping the link
3153          * count, we're shutting down the filesystem so we'll never see the
3154          * intermediate state on disk.
3155          */
3156         if (wip) {
3157                 ASSERT(VFS_I(wip)->i_nlink == 0);
3158                 error = xfs_bumplink(tp, wip);
3159                 if (error)
3160                         goto out_bmap_cancel;
3161                 error = xfs_iunlink_remove(tp, wip);
3162                 if (error)
3163                         goto out_bmap_cancel;
3164                 xfs_trans_log_inode(tp, wip, XFS_ILOG_CORE);
3165
3166                 /*
3167                  * Now we have a real link, clear the "I'm a tmpfile" state
3168                  * flag from the inode so it doesn't accidentally get misused in
3169                  * future.
3170                  */
3171                 VFS_I(wip)->i_state &= ~I_LINKABLE;
3172         }
3173
3174         xfs_trans_ichgtime(tp, src_dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3175         xfs_trans_log_inode(tp, src_dp, XFS_ILOG_CORE);
3176         if (new_parent)
3177                 xfs_trans_log_inode(tp, target_dp, XFS_ILOG_CORE);
3178
3179         error = xfs_finish_rename(tp, &dfops);
3180         if (wip)
3181                 IRELE(wip);
3182         return error;
3183
3184 out_bmap_cancel:
3185         xfs_defer_cancel(&dfops);
3186 out_trans_cancel:
3187         xfs_trans_cancel(tp);
3188 out_release_wip:
3189         if (wip)
3190                 IRELE(wip);
3191         return error;
3192 }
3193
3194 STATIC int
3195 xfs_iflush_cluster(
3196         struct xfs_inode        *ip,
3197         struct xfs_buf          *bp)
3198 {
3199         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3200         struct xfs_perag        *pag;
3201         unsigned long           first_index, mask;
3202         unsigned long           inodes_per_cluster;
3203         int                     cilist_size;
3204         struct xfs_inode        **cilist;
3205         struct xfs_inode        *cip;
3206         int                     nr_found;
3207         int                     clcount = 0;
3208         int                     bufwasdelwri;
3209         int                     i;
3210
3211         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
3212
3213         inodes_per_cluster = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
3214         cilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
3215         cilist = kmem_alloc(cilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
3216         if (!cilist)
3217                 goto out_put;
3218
3219         mask = ~(((mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
3220         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
3221         rcu_read_lock();
3222         /* really need a gang lookup range call here */
3223         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)cilist,
3224                                         first_index, inodes_per_cluster);
3225         if (nr_found == 0)
3226                 goto out_free;
3227
3228         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
3229                 cip = cilist[i];
3230                 if (cip == ip)
3231                         continue;
3232
3233                 /*
3234                  * because this is an RCU protected lookup, we could find a
3235                  * recently freed or even reallocated inode during the lookup.
3236                  * We need to check under the i_flags_lock for a valid inode
3237                  * here. Skip it if it is not valid or the wrong inode.
3238                  */
3239                 spin_lock(&cip->i_flags_lock);
3240                 if (!cip->i_ino ||
3241                     __xfs_iflags_test(cip, XFS_ISTALE)) {
3242                         spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3243                         continue;
3244                 }
3245
3246                 /*
3247                  * Once we fall off the end of the cluster, no point checking
3248                  * any more inodes in the list because they will also all be
3249                  * outside the cluster.
3250                  */
3251                 if ((XFS_INO_TO_AGINO(mp, cip->i_ino) & mask) != first_index) {
3252                         spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3253                         break;
3254                 }
3255                 spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3256
3257                 /*
3258                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3259                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3260                  * later after the appropriate locks are acquired.
3261                  */
3262                 if (xfs_inode_clean(cip) && xfs_ipincount(cip) == 0)
3263                         continue;
3264
3265                 /*
3266                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
3267                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3268                  */
3269
3270                 if (!xfs_ilock_nowait(cip, XFS_ILOCK_SHARED))
3271                         continue;
3272                 if (!xfs_iflock_nowait(cip)) {
3273                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3274                         continue;
3275                 }
3276                 if (xfs_ipincount(cip)) {
3277                         xfs_ifunlock(cip);
3278                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3279                         continue;
3280                 }
3281
3282
3283                 /*
3284                  * Check the inode number again, just to be certain we are not
3285                  * racing with freeing in xfs_reclaim_inode(). See the comments
3286                  * in that function for more information as to why the initial
3287                  * check is not sufficient.
3288                  */
3289                 if (!cip->i_ino) {
3290                         xfs_ifunlock(cip);
3291                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3292                         continue;
3293                 }
3294
3295                 /*
3296                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
3297                  * re-check that it's dirty before flushing.
3298                  */
3299                 if (!xfs_inode_clean(cip)) {
3300                         int     error;
3301                         error = xfs_iflush_int(cip, bp);
3302                         if (error) {
3303                                 xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3304                                 goto cluster_corrupt_out;
3305                         }
3306                         clcount++;
3307                 } else {
3308                         xfs_ifunlock(cip);
3309                 }
3310                 xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3311         }
3312
3313         if (clcount) {
3314                 XFS_STATS_INC(mp, xs_icluster_flushcnt);
3315                 XFS_STATS_ADD(mp, xs_icluster_flushinode, clcount);
3316         }
3317
3318 out_free:
3319         rcu_read_unlock();
3320         kmem_free(cilist);
3321 out_put:
3322         xfs_perag_put(pag);
3323         return 0;
3324
3325
3326 cluster_corrupt_out:
3327         /*
3328          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3329          * inode buffer and shut down the filesystem.
3330          */
3331         rcu_read_unlock();
3332         /*
3333          * Clean up the buffer.  If it was delwri, just release it --
3334          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3335          * filesystem before releasing the buffer.
3336          */
3337         bufwasdelwri = (bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q);
3338         if (bufwasdelwri)
3339                 xfs_buf_relse(bp);
3340
3341         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3342
3343         if (!bufwasdelwri) {
3344                 /*
3345                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3346                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3347                  * mark it as stale and brelse.
3348                  */
3349                 if (bp->b_iodone) {
3350                         bp->b_flags &= ~XBF_DONE;
3351                         xfs_buf_stale(bp);
3352                         xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
3353                         xfs_buf_ioend(bp);
3354                 } else {
3355                         xfs_buf_stale(bp);
3356                         xfs_buf_relse(bp);
3357                 }
3358         }
3359
3360         /*
3361          * Unlocks the flush lock
3362          */
3363         xfs_iflush_abort(cip, false);
3364         kmem_free(cilist);
3365         xfs_perag_put(pag);
3366         return -EFSCORRUPTED;
3367 }
3368
3369 /*
3370  * Flush dirty inode metadata into the backing buffer.
3371  *
3372  * The caller must have the inode lock and the inode flush lock held.  The
3373  * inode lock will still be held upon return to the caller, and the inode
3374  * flush lock will be released after the inode has reached the disk.
3375  *
3376  * The caller must write out the buffer returned in *bpp and release it.
3377  */
3378 int
3379 xfs_iflush(
3380         struct xfs_inode        *ip,
3381         struct xfs_buf          **bpp)
3382 {
3383         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3384         struct xfs_buf          *bp = NULL;
3385         struct xfs_dinode       *dip;
3386         int                     error;
3387
3388         XFS_STATS_INC(mp, xs_iflush_count);
3389
3390         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3391         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3392         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3393                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3394
3395         *bpp = NULL;
3396
3397         xfs_iunpin_wait(ip);
3398
3399         /*
3400          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
3401          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
3402          * xfs_imap_to_bp() below may give us a buffer that no longer contains
3403          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
3404          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
3405          * flush call.
3406          */
3407         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
3408                 xfs_ifunlock(ip);
3409                 return 0;
3410         }
3411
3412         /*
3413          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3414          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3415          * to disk, because the log record didn't make it to disk.
3416          *
3417          * We also have to remove the log item from the AIL in this case,
3418          * as we wait for an empty AIL as part of the unmount process.
3419          */
3420         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3421                 error = -EIO;
3422                 goto abort_out;
3423         }
3424
3425         /*
3426          * Get the buffer containing the on-disk inode. We are doing a try-lock
3427          * operation here, so we may get  an EAGAIN error. In that case, we
3428          * simply want to return with the inode still dirty.
3429          *
3430          * If we get any other error, we effectively have a corruption situation
3431          * and we cannot flush the inode, so we treat it the same as failing
3432          * xfs_iflush_int().
3433          */
3434         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &bp, XBF_TRYLOCK,
3435                                0);
3436         if (error == -EAGAIN) {
3437                 xfs_ifunlock(ip);
3438                 return error;
3439         }
3440         if (error)
3441                 goto corrupt_out;
3442
3443         /*
3444          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3445          */
3446         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3447         if (error)
3448                 goto corrupt_out;
3449
3450         /*
3451          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3452          * get stuck waiting in the write for too long.
3453          */
3454         if (xfs_buf_ispinned(bp))
3455                 xfs_log_force(mp, 0);
3456
3457         /*
3458          * inode clustering:
3459          * see if other inodes can be gathered into this write
3460          */
3461         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3462         if (error)
3463                 goto cluster_corrupt_out;
3464
3465         *bpp = bp;
3466         return 0;
3467
3468 corrupt_out:
3469         if (bp)
3470                 xfs_buf_relse(bp);
3471         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3472 cluster_corrupt_out:
3473         error = -EFSCORRUPTED;
3474 abort_out:
3475         /*
3476          * Unlocks the flush lock
3477          */
3478         xfs_iflush_abort(ip, false);
3479         return error;
3480 }
3481
3482 STATIC int
3483 xfs_iflush_int(
3484         struct xfs_inode        *ip,
3485         struct xfs_buf          *bp)
3486 {
3487         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
3488         struct xfs_dinode       *dip;
3489         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3490
3491         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3492         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3493         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3494                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3495         ASSERT(iip != NULL && iip->ili_fields != 0);
3496         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
3497
3498         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3499         dip = xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
3500
3501         if (XFS_TEST_ERROR(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC),
3502                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1)) {
3503                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3504                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3505                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
3506                 goto corrupt_out;
3507         }
3508         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3509                 if (XFS_TEST_ERROR(
3510                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3511                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3512                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3)) {
3513                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3514                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3515                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3516                         goto corrupt_out;
3517                 }
3518         } else if (S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3519                 if (XFS_TEST_ERROR(
3520                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3521                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3522                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3523                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4)) {
3524                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3525                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3526                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3527                         goto corrupt_out;
3528                 }
3529         }
3530         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3531                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5)) {
3532                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3533                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
3534                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3535                         __func__, ip->i_ino,
3536                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3537                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
3538                 goto corrupt_out;
3539         }
3540         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3541                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6)) {
3542                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3543                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3544                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3545                 goto corrupt_out;
3546         }
3547
3548         /*
3549          * Inode item log recovery for v2 inodes are dependent on the
3550          * di_flushiter count for correct sequencing. We bump the flush
3551          * iteration count so we can detect flushes which postdate a log record
3552          * during recovery. This is redundant as we now log every change and
3553          * hence this can't happen but we need to still do it to ensure
3554          * backwards compatibility with old kernels that predate logging all
3555          * inode changes.
3556          */
3557         if (ip->i_d.di_version < 3)
3558                 ip->i_d.di_flushiter++;
3559
3560         /* Check the inline directory data. */
3561         if (S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode) &&
3562             ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_LOCAL &&
3563             xfs_dir2_sf_verify(ip))
3564                 goto corrupt_out;
3565
3566         /*
3567          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk inode.  We always
3568          * copy out the core of the inode, because if the inode is dirty at all
3569          * the core must be.
3570          */
3571         xfs_inode_to_disk(ip, dip, iip->ili_item.li_lsn);
3572
3573         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3574         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3575                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3576
3577         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK);
3578         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3579                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK);
3580         xfs_inobp_check(mp, bp);
3581
3582         /*
3583          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd like to clear
3584          * the ili_fields bits so we don't log and flush things unnecessarily.
3585          * However, we can't stop logging all this information until the data
3586          * we've copied into the disk buffer is written to disk.  If we did we
3587          * might overwrite the copy of the inode in the log with all the data
3588          * after re-logging only part of it, and in the face of a crash we
3589          * wouldn't have all the data we need to recover.
3590          *
3591          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.  When
3592          * logging the inode, these bits are moved back to the ili_fields field.
3593          * In the xfs_iflush_done() routine we clear ili_last_fields, since we
3594          * know that the information those bits represent is permanently on
3595          * disk.  As long as the flush completes before the inode is logged
3596          * again, then both ili_fields and ili_last_fields will be cleared.
3597          *
3598          * We can play with the ili_fields bits here, because the inode lock
3599          * must be held exclusively in order to set bits there and the flush
3600          * lock protects the ili_last_fields bits.  Set ili_logged so the flush
3601          * done routine can tell whether or not to look in the AIL.  Also, store
3602          * the current LSN of the inode so that we can tell whether the item has
3603          * moved in the AIL from xfs_iflush_done().  In order to read the lsn we
3604          * need the AIL lock, because it is a 64 bit value that cannot be read
3605          * atomically.
3606          */
3607         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
3608         iip->ili_fields = 0;
3609         iip->ili_fsync_fields = 0;
3610         iip->ili_logged = 1;
3611
3612         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3613                                 &iip->ili_item.li_lsn);
3614
3615         /*
3616          * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3617          * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3618          * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3619          * completely written to disk.
3620          */
3621         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
3622
3623         /* generate the checksum. */
3624         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
3625
3626         ASSERT(bp->b_fspriv != NULL);
3627         ASSERT(bp->b_iodone != NULL);
3628         return 0;
3629
3630 corrupt_out:
3631         return -EFSCORRUPTED;
3632 }