9ad9e355a1c0223343c3f2e6f0258fcec0238d01
[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_inode.h"
29 #include "xfs_da_format.h"
30 #include "xfs_da_btree.h"
31 #include "xfs_dir2.h"
32 #include "xfs_attr_sf.h"
33 #include "xfs_attr.h"
34 #include "xfs_trans_space.h"
35 #include "xfs_trans.h"
36 #include "xfs_buf_item.h"
37 #include "xfs_inode_item.h"
38 #include "xfs_ialloc.h"
39 #include "xfs_bmap.h"
40 #include "xfs_bmap_util.h"
41 #include "xfs_error.h"
42 #include "xfs_quota.h"
43 #include "xfs_filestream.h"
44 #include "xfs_cksum.h"
45 #include "xfs_trace.h"
46 #include "xfs_icache.h"
47 #include "xfs_symlink.h"
48 #include "xfs_trans_priv.h"
49 #include "xfs_log.h"
50 #include "xfs_bmap_btree.h"
51
52 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
53
54 /*
55  * Used in xfs_itruncate_extents().  This is the maximum number of extents
56  * freed from a file in a single transaction.
57  */
58 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
59
60 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
61
62 STATIC int xfs_iunlink_remove(xfs_trans_t *, xfs_inode_t *);
63
64 /*
65  * helper function to extract extent size hint from inode
66  */
67 xfs_extlen_t
68 xfs_get_extsz_hint(
69         struct xfs_inode        *ip)
70 {
71         if ((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE) && ip->i_d.di_extsize)
72                 return ip->i_d.di_extsize;
73         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
74                 return ip->i_mount->m_sb.sb_rextsize;
75         return 0;
76 }
77
78 /*
79  * These two are wrapper routines around the xfs_ilock() routine used to
80  * centralize some grungy code.  They are used in places that wish to lock the
81  * inode solely for reading the extents.  The reason these places can't just
82  * call xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED) is that the inode lock also guards to
83  * bringing in of the extents from disk for a file in b-tree format.  If the
84  * inode is in b-tree format, then we need to lock the inode exclusively until
85  * the extents are read in.  Locking it exclusively all the time would limit
86  * our parallelism unnecessarily, though.  What we do instead is check to see
87  * if the extents have been read in yet, and only lock the inode exclusively
88  * if they have not.
89  *
90  * The functions return a value which should be given to the corresponding
91  * xfs_iunlock() call.
92  */
93 uint
94 xfs_ilock_data_map_shared(
95         struct xfs_inode        *ip)
96 {
97         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
98
99         if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
100             (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
101                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
102         xfs_ilock(ip, lock_mode);
103         return lock_mode;
104 }
105
106 uint
107 xfs_ilock_attr_map_shared(
108         struct xfs_inode        *ip)
109 {
110         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
111
112         if (ip->i_d.di_aformat == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
113             (ip->i_afp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
114                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
115         xfs_ilock(ip, lock_mode);
116         return lock_mode;
117 }
118
119 /*
120  * The xfs inode contains 3 multi-reader locks: the i_iolock the i_mmap_lock and
121  * the i_lock.  This routine allows various combinations of the locks to be
122  * obtained.
123  *
124  * The 3 locks should always be ordered so that the IO lock is obtained first,
125  * the mmap lock second and the ilock last in order to prevent deadlock.
126  *
127  * Basic locking order:
128  *
129  * i_iolock -> i_mmap_lock -> page_lock -> i_ilock
130  *
131  * mmap_sem locking order:
132  *
133  * i_iolock -> page lock -> mmap_sem
134  * mmap_sem -> i_mmap_lock -> page_lock
135  *
136  * The difference in mmap_sem locking order mean that we cannot hold the
137  * i_mmap_lock over syscall based read(2)/write(2) based IO. These IO paths can
138  * fault in pages during copy in/out (for buffered IO) or require the mmap_sem
139  * in get_user_pages() to map the user pages into the kernel address space for
140  * direct IO. Similarly the i_iolock cannot be taken inside a page fault because
141  * page faults already hold the mmap_sem.
142  *
143  * Hence to serialise fully against both syscall and mmap based IO, we need to
144  * take both the i_iolock and the i_mmap_lock. These locks should *only* be both
145  * taken in places where we need to invalidate the page cache in a race
146  * free manner (e.g. truncate, hole punch and other extent manipulation
147  * functions).
148  */
149 void
150 xfs_ilock(
151         xfs_inode_t             *ip,
152         uint                    lock_flags)
153 {
154         trace_xfs_ilock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
155
156         /*
157          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
158          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
159          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
160          */
161         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
162                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
163         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
164                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
165         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
166                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
167         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
168
169         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
170                 mrupdate_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
171         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
172                 mraccess_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
173
174         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
175                 mrupdate_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
176         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
177                 mraccess_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
178
179         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
180                 mrupdate_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
181         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
182                 mraccess_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
183 }
184
185 /*
186  * This is just like xfs_ilock(), except that the caller
187  * is guaranteed not to sleep.  It returns 1 if it gets
188  * the requested locks and 0 otherwise.  If the IO lock is
189  * obtained but the inode lock cannot be, then the IO lock
190  * is dropped before returning.
191  *
192  * ip -- the inode being locked
193  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
194  *       to be locked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
195  *       of valid values.
196  */
197 int
198 xfs_ilock_nowait(
199         xfs_inode_t             *ip,
200         uint                    lock_flags)
201 {
202         trace_xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags, _RET_IP_);
203
204         /*
205          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
206          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
207          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
208          */
209         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
210                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
211         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
212                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
213         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
214                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
215         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
216
217         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
218                 if (!mrtryupdate(&ip->i_iolock))
219                         goto out;
220         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
221                 if (!mrtryaccess(&ip->i_iolock))
222                         goto out;
223         }
224
225         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL) {
226                 if (!mrtryupdate(&ip->i_mmaplock))
227                         goto out_undo_iolock;
228         } else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED) {
229                 if (!mrtryaccess(&ip->i_mmaplock))
230                         goto out_undo_iolock;
231         }
232
233         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL) {
234                 if (!mrtryupdate(&ip->i_lock))
235                         goto out_undo_mmaplock;
236         } else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED) {
237                 if (!mrtryaccess(&ip->i_lock))
238                         goto out_undo_mmaplock;
239         }
240         return 1;
241
242 out_undo_mmaplock:
243         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
244                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
245         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
246                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
247 out_undo_iolock:
248         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
249                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
250         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
251                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
252 out:
253         return 0;
254 }
255
256 /*
257  * xfs_iunlock() is used to drop the inode locks acquired with
258  * xfs_ilock() and xfs_ilock_nowait().  The caller must pass
259  * in the flags given to xfs_ilock() or xfs_ilock_nowait() so
260  * that we know which locks to drop.
261  *
262  * ip -- the inode being unlocked
263  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
264  *       to be unlocked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
265  *       of valid values for this parameter.
266  *
267  */
268 void
269 xfs_iunlock(
270         xfs_inode_t             *ip,
271         uint                    lock_flags)
272 {
273         /*
274          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
275          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
276          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
277          */
278         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
279                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
280         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
281                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
282         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
283                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
284         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
285         ASSERT(lock_flags != 0);
286
287         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
288                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
289         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
290                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
291
292         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
293                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
294         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
295                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
296
297         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
298                 mrunlock_excl(&ip->i_lock);
299         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
300                 mrunlock_shared(&ip->i_lock);
301
302         trace_xfs_iunlock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
303 }
304
305 /*
306  * give up write locks.  the i/o lock cannot be held nested
307  * if it is being demoted.
308  */
309 void
310 xfs_ilock_demote(
311         xfs_inode_t             *ip,
312         uint                    lock_flags)
313 {
314         ASSERT(lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL));
315         ASSERT((lock_flags &
316                 ~(XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
317
318         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
319                 mrdemote(&ip->i_lock);
320         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
321                 mrdemote(&ip->i_mmaplock);
322         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
323                 mrdemote(&ip->i_iolock);
324
325         trace_xfs_ilock_demote(ip, lock_flags, _RET_IP_);
326 }
327
328 #if defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)
329 int
330 xfs_isilocked(
331         xfs_inode_t             *ip,
332         uint                    lock_flags)
333 {
334         if (lock_flags & (XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED)) {
335                 if (!(lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED))
336                         return !!ip->i_lock.mr_writer;
337                 return rwsem_is_locked(&ip->i_lock.mr_lock);
338         }
339
340         if (lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_SHARED)) {
341                 if (!(lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED))
342                         return !!ip->i_mmaplock.mr_writer;
343                 return rwsem_is_locked(&ip->i_mmaplock.mr_lock);
344         }
345
346         if (lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED)) {
347                 if (!(lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED))
348                         return !!ip->i_iolock.mr_writer;
349                 return rwsem_is_locked(&ip->i_iolock.mr_lock);
350         }
351
352         ASSERT(0);
353         return 0;
354 }
355 #endif
356
357 #ifdef DEBUG
358 int xfs_locked_n;
359 int xfs_small_retries;
360 int xfs_middle_retries;
361 int xfs_lots_retries;
362 int xfs_lock_delays;
363 #endif
364
365 /*
366  * xfs_lockdep_subclass_ok() is only used in an ASSERT, so is only called when
367  * DEBUG or XFS_WARN is set. And MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES is then only defined
368  * when CONFIG_LOCKDEP is set. Hence the complex define below to avoid build
369  * errors and warnings.
370  */
371 #if (defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)) && defined(CONFIG_LOCKDEP)
372 static bool
373 xfs_lockdep_subclass_ok(
374         int subclass)
375 {
376         return subclass < MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES;
377 }
378 #else
379 #define xfs_lockdep_subclass_ok(subclass)       (true)
380 #endif
381
382 /*
383  * Bump the subclass so xfs_lock_inodes() acquires each lock with a different
384  * value. This can be called for any type of inode lock combination, including
385  * parent locking. Care must be taken to ensure we don't overrun the subclass
386  * storage fields in the class mask we build.
387  */
388 static inline int
389 xfs_lock_inumorder(int lock_mode, int subclass)
390 {
391         int     class = 0;
392
393         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_PARENT | XFS_ILOCK_RTBITMAP |
394                               XFS_ILOCK_RTSUM)));
395         ASSERT(xfs_lockdep_subclass_ok(subclass));
396
397         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
398                 ASSERT(subclass <= XFS_IOLOCK_MAX_SUBCLASS);
399                 ASSERT(xfs_lockdep_subclass_ok(subclass +
400                                                 XFS_IOLOCK_PARENT_VAL));
401                 class += subclass << XFS_IOLOCK_SHIFT;
402                 if (lock_mode & XFS_IOLOCK_PARENT)
403                         class += XFS_IOLOCK_PARENT_VAL << XFS_IOLOCK_SHIFT;
404         }
405
406         if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) {
407                 ASSERT(subclass <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS);
408                 class += subclass << XFS_MMAPLOCK_SHIFT;
409         }
410
411         if (lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)) {
412                 ASSERT(subclass <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS);
413                 class += subclass << XFS_ILOCK_SHIFT;
414         }
415
416         return (lock_mode & ~XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK) | class;
417 }
418
419 /*
420  * The following routine will lock n inodes in exclusive mode.  We assume the
421  * caller calls us with the inodes in i_ino order.
422  *
423  * We need to detect deadlock where an inode that we lock is in the AIL and we
424  * start waiting for another inode that is locked by a thread in a long running
425  * transaction (such as truncate). This can result in deadlock since the long
426  * running trans might need to wait for the inode we just locked in order to
427  * push the tail and free space in the log.
428  *
429  * xfs_lock_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
430  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
431  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
432  * have violated locking orders.
433  */
434 void
435 xfs_lock_inodes(
436         xfs_inode_t     **ips,
437         int             inodes,
438         uint            lock_mode)
439 {
440         int             attempts = 0, i, j, try_lock;
441         xfs_log_item_t  *lp;
442
443         /*
444          * Currently supports between 2 and 5 inodes with exclusive locking.  We
445          * support an arbitrary depth of locking here, but absolute limits on
446          * inodes depend on the the type of locking and the limits placed by
447          * lockdep annotations in xfs_lock_inumorder.  These are all checked by
448          * the asserts.
449          */
450         ASSERT(ips && inodes >= 2 && inodes <= 5);
451         ASSERT(lock_mode & (XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_MMAPLOCK_EXCL |
452                             XFS_ILOCK_EXCL));
453         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_SHARED |
454                               XFS_ILOCK_SHARED)));
455         ASSERT(!(lock_mode & XFS_IOLOCK_EXCL) ||
456                 inodes <= XFS_IOLOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
457         ASSERT(!(lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL) ||
458                 inodes <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
459         ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL) ||
460                 inodes <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
461
462         if (lock_mode & XFS_IOLOCK_EXCL) {
463                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL)));
464         } else if (lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
465                 ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL));
466
467         try_lock = 0;
468         i = 0;
469 again:
470         for (; i < inodes; i++) {
471                 ASSERT(ips[i]);
472
473                 if (i && (ips[i] == ips[i - 1]))        /* Already locked */
474                         continue;
475
476                 /*
477                  * If try_lock is not set yet, make sure all locked inodes are
478                  * not in the AIL.  If any are, set try_lock to be used later.
479                  */
480                 if (!try_lock) {
481                         for (j = (i - 1); j >= 0 && !try_lock; j--) {
482                                 lp = (xfs_log_item_t *)ips[j]->i_itemp;
483                                 if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL))
484                                         try_lock++;
485                         }
486                 }
487
488                 /*
489                  * If any of the previous locks we have locked is in the AIL,
490                  * we must TRY to get the second and subsequent locks. If
491                  * we can't get any, we must release all we have
492                  * and try again.
493                  */
494                 if (!try_lock) {
495                         xfs_ilock(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i));
496                         continue;
497                 }
498
499                 /* try_lock means we have an inode locked that is in the AIL. */
500                 ASSERT(i != 0);
501                 if (xfs_ilock_nowait(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i)))
502                         continue;
503
504                 /*
505                  * Unlock all previous guys and try again.  xfs_iunlock will try
506                  * to push the tail if the inode is in the AIL.
507                  */
508                 attempts++;
509                 for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
510                         /*
511                          * Check to see if we've already unlocked this one.  Not
512                          * the first one going back, and the inode ptr is the
513                          * same.
514                          */
515                         if (j != (i - 1) && ips[j] == ips[j + 1])
516                                 continue;
517
518                         xfs_iunlock(ips[j], lock_mode);
519                 }
520
521                 if ((attempts % 5) == 0) {
522                         delay(1); /* Don't just spin the CPU */
523 #ifdef DEBUG
524                         xfs_lock_delays++;
525 #endif
526                 }
527                 i = 0;
528                 try_lock = 0;
529                 goto again;
530         }
531
532 #ifdef DEBUG
533         if (attempts) {
534                 if (attempts < 5) xfs_small_retries++;
535                 else if (attempts < 100) xfs_middle_retries++;
536                 else xfs_lots_retries++;
537         } else {
538                 xfs_locked_n++;
539         }
540 #endif
541 }
542
543 /*
544  * xfs_lock_two_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
545  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
546  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
547  * have violated locking orders.
548  */
549 void
550 xfs_lock_two_inodes(
551         xfs_inode_t             *ip0,
552         xfs_inode_t             *ip1,
553         uint                    lock_mode)
554 {
555         xfs_inode_t             *temp;
556         int                     attempts = 0;
557         xfs_log_item_t          *lp;
558
559         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
560                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)));
561                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
562         } else if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL))
563                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
564
565         ASSERT(ip0->i_ino != ip1->i_ino);
566
567         if (ip0->i_ino > ip1->i_ino) {
568                 temp = ip0;
569                 ip0 = ip1;
570                 ip1 = temp;
571         }
572
573  again:
574         xfs_ilock(ip0, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 0));
575
576         /*
577          * If the first lock we have locked is in the AIL, we must TRY to get
578          * the second lock. If we can't get it, we must release the first one
579          * and try again.
580          */
581         lp = (xfs_log_item_t *)ip0->i_itemp;
582         if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)) {
583                 if (!xfs_ilock_nowait(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1))) {
584                         xfs_iunlock(ip0, lock_mode);
585                         if ((++attempts % 5) == 0)
586                                 delay(1); /* Don't just spin the CPU */
587                         goto again;
588                 }
589         } else {
590                 xfs_ilock(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1));
591         }
592 }
593
594
595 void
596 __xfs_iflock(
597         struct xfs_inode        *ip)
598 {
599         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
600         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
601
602         do {
603                 prepare_to_wait_exclusive(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
604                 if (xfs_isiflocked(ip))
605                         io_schedule();
606         } while (!xfs_iflock_nowait(ip));
607
608         finish_wait(wq, &wait.wait);
609 }
610
611 STATIC uint
612 _xfs_dic2xflags(
613         __uint16_t              di_flags,
614         uint64_t                di_flags2,
615         bool                    has_attr)
616 {
617         uint                    flags = 0;
618
619         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
620                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
621                         flags |= FS_XFLAG_REALTIME;
622                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
623                         flags |= FS_XFLAG_PREALLOC;
624                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
625                         flags |= FS_XFLAG_IMMUTABLE;
626                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
627                         flags |= FS_XFLAG_APPEND;
628                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
629                         flags |= FS_XFLAG_SYNC;
630                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
631                         flags |= FS_XFLAG_NOATIME;
632                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
633                         flags |= FS_XFLAG_NODUMP;
634                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
635                         flags |= FS_XFLAG_RTINHERIT;
636                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
637                         flags |= FS_XFLAG_PROJINHERIT;
638                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
639                         flags |= FS_XFLAG_NOSYMLINKS;
640                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
641                         flags |= FS_XFLAG_EXTSIZE;
642                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
643                         flags |= FS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
644                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
645                         flags |= FS_XFLAG_NODEFRAG;
646                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
647                         flags |= FS_XFLAG_FILESTREAM;
648         }
649
650         if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY) {
651                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
652                         flags |= FS_XFLAG_DAX;
653         }
654
655         if (has_attr)
656                 flags |= FS_XFLAG_HASATTR;
657
658         return flags;
659 }
660
661 uint
662 xfs_ip2xflags(
663         struct xfs_inode        *ip)
664 {
665         struct xfs_icdinode     *dic = &ip->i_d;
666
667         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags, dic->di_flags2, XFS_IFORK_Q(ip));
668 }
669
670 uint
671 xfs_dic2xflags(
672         struct xfs_dinode       *dip)
673 {
674         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dip->di_flags),
675                                 be64_to_cpu(dip->di_flags2), XFS_DFORK_Q(dip));
676 }
677
678 /*
679  * Lookups up an inode from "name". If ci_name is not NULL, then a CI match
680  * is allowed, otherwise it has to be an exact match. If a CI match is found,
681  * ci_name->name will point to a the actual name (caller must free) or
682  * will be set to NULL if an exact match is found.
683  */
684 int
685 xfs_lookup(
686         xfs_inode_t             *dp,
687         struct xfs_name         *name,
688         xfs_inode_t             **ipp,
689         struct xfs_name         *ci_name)
690 {
691         xfs_ino_t               inum;
692         int                     error;
693
694         trace_xfs_lookup(dp, name);
695
696         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(dp->i_mount))
697                 return -EIO;
698
699         xfs_ilock(dp, XFS_IOLOCK_SHARED);
700         error = xfs_dir_lookup(NULL, dp, name, &inum, ci_name);
701         if (error)
702                 goto out_unlock;
703
704         error = xfs_iget(dp->i_mount, NULL, inum, 0, 0, ipp);
705         if (error)
706                 goto out_free_name;
707
708         xfs_iunlock(dp, XFS_IOLOCK_SHARED);
709         return 0;
710
711 out_free_name:
712         if (ci_name)
713                 kmem_free(ci_name->name);
714 out_unlock:
715         xfs_iunlock(dp, XFS_IOLOCK_SHARED);
716         *ipp = NULL;
717         return error;
718 }
719
720 /*
721  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
722  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
723  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
724  * set according to the contents of the given cred structure.
725  *
726  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
727  * has a free inode available, call xfs_iget() to obtain the in-core
728  * version of the allocated inode.  Finally, fill in the inode and
729  * log its initial contents.  In this case, ialloc_context would be
730  * set to NULL.
731  *
732  * If xfs_dialloc() does not have an available inode, it will replenish
733  * its supply by doing an allocation. Since we can only do one
734  * allocation within a transaction without deadlocks, we must commit
735  * the current transaction before returning the inode itself.
736  * In this case, therefore, we will set ialloc_context and return.
737  * The caller should then commit the current transaction, start a new
738  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
739  *
740  * To ensure that some other process does not grab the inode that
741  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
742  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
743  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
744  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
745  *
746  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
747  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
748  * are not linked into the directory structure - they are attached
749  * directly to the superblock - and so have no parent.
750  */
751 int
752 xfs_ialloc(
753         xfs_trans_t     *tp,
754         xfs_inode_t     *pip,
755         umode_t         mode,
756         xfs_nlink_t     nlink,
757         xfs_dev_t       rdev,
758         prid_t          prid,
759         int             okalloc,
760         xfs_buf_t       **ialloc_context,
761         xfs_inode_t     **ipp)
762 {
763         struct xfs_mount *mp = tp->t_mountp;
764         xfs_ino_t       ino;
765         xfs_inode_t     *ip;
766         uint            flags;
767         int             error;
768         struct timespec tv;
769         struct inode    *inode;
770
771         /*
772          * Call the space management code to pick
773          * the on-disk inode to be allocated.
774          */
775         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
776                             ialloc_context, &ino);
777         if (error)
778                 return error;
779         if (*ialloc_context || ino == NULLFSINO) {
780                 *ipp = NULL;
781                 return 0;
782         }
783         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
784
785         /*
786          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
787          * This is because we're setting fields here we need
788          * to prevent others from looking at until we're done.
789          */
790         error = xfs_iget(mp, tp, ino, XFS_IGET_CREATE,
791                          XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
792         if (error)
793                 return error;
794         ASSERT(ip != NULL);
795         inode = VFS_I(ip);
796
797         /*
798          * We always convert v1 inodes to v2 now - we only support filesystems
799          * with >= v2 inode capability, so there is no reason for ever leaving
800          * an inode in v1 format.
801          */
802         if (ip->i_d.di_version == 1)
803                 ip->i_d.di_version = 2;
804
805         ip->i_d.di_mode = mode;
806         ip->i_d.di_onlink = 0;
807         ip->i_d.di_nlink = nlink;
808         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
809         ip->i_d.di_uid = xfs_kuid_to_uid(current_fsuid());
810         ip->i_d.di_gid = xfs_kgid_to_gid(current_fsgid());
811         xfs_set_projid(ip, prid);
812         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
813
814         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
815                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
816                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && S_ISDIR(mode)) {
817                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
818                 }
819         }
820
821         /*
822          * If the group ID of the new file does not match the effective group
823          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
824          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
825          */
826         if ((irix_sgid_inherit) &&
827             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
828             (!in_group_p(xfs_gid_to_kgid(ip->i_d.di_gid)))) {
829                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
830         }
831
832         ip->i_d.di_size = 0;
833         ip->i_d.di_nextents = 0;
834         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
835
836         tv = current_fs_time(mp->m_super);
837         inode->i_mtime = tv;
838         inode->i_atime = tv;
839         inode->i_ctime = tv;
840
841         /*
842          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
843          */
844         ip->i_d.di_extsize = 0;
845         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
846         ip->i_d.di_dmstate = 0;
847         ip->i_d.di_flags = 0;
848
849         if (ip->i_d.di_version == 3) {
850                 ASSERT(ip->i_d.di_ino == ino);
851                 ASSERT(uuid_equal(&ip->i_d.di_uuid, &mp->m_sb.sb_meta_uuid));
852                 ip->i_d.di_crc = 0;
853                 ip->i_d.di_changecount = 1;
854                 ip->i_d.di_lsn = 0;
855                 ip->i_d.di_flags2 = 0;
856                 memset(&(ip->i_d.di_pad2[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad2));
857                 ip->i_d.di_crtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
858                 ip->i_d.di_crtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
859         }
860
861
862         flags = XFS_ILOG_CORE;
863         switch (mode & S_IFMT) {
864         case S_IFIFO:
865         case S_IFCHR:
866         case S_IFBLK:
867         case S_IFSOCK:
868                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
869                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
870                 ip->i_df.if_flags = 0;
871                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
872                 break;
873         case S_IFREG:
874         case S_IFDIR:
875                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
876                         uint64_t        di_flags2 = 0;
877                         uint            di_flags = 0;
878
879                         if (S_ISDIR(mode)) {
880                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
881                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
882                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
883                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
884                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
885                                 }
886                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
887                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
888                         } else if (S_ISREG(mode)) {
889                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
890                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
891                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
892                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
893                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
894                                 }
895                         }
896                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
897                             xfs_inherit_noatime)
898                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
899                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
900                             xfs_inherit_nodump)
901                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
902                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
903                             xfs_inherit_sync)
904                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
905                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
906                             xfs_inherit_nosymlinks)
907                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
908                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
909                             xfs_inherit_nodefrag)
910                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
911                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
912                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
913                         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
914                                 di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_DAX;
915
916                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
917                         ip->i_d.di_flags2 |= di_flags2;
918                 }
919                 /* FALLTHROUGH */
920         case S_IFLNK:
921                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
922                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
923                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
924                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
925                 break;
926         default:
927                 ASSERT(0);
928         }
929         /*
930          * Attribute fork settings for new inode.
931          */
932         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
933         ip->i_d.di_anextents = 0;
934
935         /*
936          * Log the new values stuffed into the inode.
937          */
938         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
939         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
940
941         /* now that we have an i_mode we can setup the inode structure */
942         xfs_setup_inode(ip);
943
944         *ipp = ip;
945         return 0;
946 }
947
948 /*
949  * Allocates a new inode from disk and return a pointer to the
950  * incore copy. This routine will internally commit the current
951  * transaction and allocate a new one if the Space Manager needed
952  * to do an allocation to replenish the inode free-list.
953  *
954  * This routine is designed to be called from xfs_create and
955  * xfs_create_dir.
956  *
957  */
958 int
959 xfs_dir_ialloc(
960         xfs_trans_t     **tpp,          /* input: current transaction;
961                                            output: may be a new transaction. */
962         xfs_inode_t     *dp,            /* directory within whose allocate
963                                            the inode. */
964         umode_t         mode,
965         xfs_nlink_t     nlink,
966         xfs_dev_t       rdev,
967         prid_t          prid,           /* project id */
968         int             okalloc,        /* ok to allocate new space */
969         xfs_inode_t     **ipp,          /* pointer to inode; it will be
970                                            locked. */
971         int             *committed)
972
973 {
974         xfs_trans_t     *tp;
975         xfs_inode_t     *ip;
976         xfs_buf_t       *ialloc_context = NULL;
977         int             code;
978         void            *dqinfo;
979         uint            tflags;
980
981         tp = *tpp;
982         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
983
984         /*
985          * xfs_ialloc will return a pointer to an incore inode if
986          * the Space Manager has an available inode on the free
987          * list. Otherwise, it will do an allocation and replenish
988          * the freelist.  Since we can only do one allocation per
989          * transaction without deadlocks, we will need to commit the
990          * current transaction and start a new one.  We will then
991          * need to call xfs_ialloc again to get the inode.
992          *
993          * If xfs_ialloc did an allocation to replenish the freelist,
994          * it returns the bp containing the head of the freelist as
995          * ialloc_context. We will hold a lock on it across the
996          * transaction commit so that no other process can steal
997          * the inode(s) that we've just allocated.
998          */
999         code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid, okalloc,
1000                           &ialloc_context, &ip);
1001
1002         /*
1003          * Return an error if we were unable to allocate a new inode.
1004          * This should only happen if we run out of space on disk or
1005          * encounter a disk error.
1006          */
1007         if (code) {
1008                 *ipp = NULL;
1009                 return code;
1010         }
1011         if (!ialloc_context && !ip) {
1012                 *ipp = NULL;
1013                 return -ENOSPC;
1014         }
1015
1016         /*
1017          * If the AGI buffer is non-NULL, then we were unable to get an
1018          * inode in one operation.  We need to commit the current
1019          * transaction and call xfs_ialloc() again.  It is guaranteed
1020          * to succeed the second time.
1021          */
1022         if (ialloc_context) {
1023                 /*
1024                  * Normally, xfs_trans_commit releases all the locks.
1025                  * We call bhold to hang on to the ialloc_context across
1026                  * the commit.  Holding this buffer prevents any other
1027                  * processes from doing any allocations in this
1028                  * allocation group.
1029                  */
1030                 xfs_trans_bhold(tp, ialloc_context);
1031
1032                 /*
1033                  * We want the quota changes to be associated with the next
1034                  * transaction, NOT this one. So, detach the dqinfo from this
1035                  * and attach it to the next transaction.
1036                  */
1037                 dqinfo = NULL;
1038                 tflags = 0;
1039                 if (tp->t_dqinfo) {
1040                         dqinfo = (void *)tp->t_dqinfo;
1041                         tp->t_dqinfo = NULL;
1042                         tflags = tp->t_flags & XFS_TRANS_DQ_DIRTY;
1043                         tp->t_flags &= ~(XFS_TRANS_DQ_DIRTY);
1044                 }
1045
1046                 code = xfs_trans_roll(&tp, 0);
1047                 if (committed != NULL)
1048                         *committed = 1;
1049
1050                 /*
1051                  * Re-attach the quota info that we detached from prev trx.
1052                  */
1053                 if (dqinfo) {
1054                         tp->t_dqinfo = dqinfo;
1055                         tp->t_flags |= tflags;
1056                 }
1057
1058                 if (code) {
1059                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1060                         *tpp = tp;
1061                         *ipp = NULL;
1062                         return code;
1063                 }
1064                 xfs_trans_bjoin(tp, ialloc_context);
1065
1066                 /*
1067                  * Call ialloc again. Since we've locked out all
1068                  * other allocations in this allocation group,
1069                  * this call should always succeed.
1070                  */
1071                 code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid,
1072                                   okalloc, &ialloc_context, &ip);
1073
1074                 /*
1075                  * If we get an error at this point, return to the caller
1076                  * so that the current transaction can be aborted.
1077                  */
1078                 if (code) {
1079                         *tpp = tp;
1080                         *ipp = NULL;
1081                         return code;
1082                 }
1083                 ASSERT(!ialloc_context && ip);
1084
1085         } else {
1086                 if (committed != NULL)
1087                         *committed = 0;
1088         }
1089
1090         *ipp = ip;
1091         *tpp = tp;
1092
1093         return 0;
1094 }
1095
1096 /*
1097  * Decrement the link count on an inode & log the change.
1098  * If this causes the link count to go to zero, initiate the
1099  * logging activity required to truncate a file.
1100  */
1101 int                             /* error */
1102 xfs_droplink(
1103         xfs_trans_t *tp,
1104         xfs_inode_t *ip)
1105 {
1106         int     error;
1107
1108         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1109
1110         ASSERT (ip->i_d.di_nlink > 0);
1111         ip->i_d.di_nlink--;
1112         drop_nlink(VFS_I(ip));
1113         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1114
1115         error = 0;
1116         if (ip->i_d.di_nlink == 0) {
1117                 /*
1118                  * We're dropping the last link to this file.
1119                  * Move the on-disk inode to the AGI unlinked list.
1120                  * From xfs_inactive() we will pull the inode from
1121                  * the list and free it.
1122                  */
1123                 error = xfs_iunlink(tp, ip);
1124         }
1125         return error;
1126 }
1127
1128 /*
1129  * Increment the link count on an inode & log the change.
1130  */
1131 int
1132 xfs_bumplink(
1133         xfs_trans_t *tp,
1134         xfs_inode_t *ip)
1135 {
1136         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1137
1138         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
1139         ASSERT(ip->i_d.di_nlink > 0 || (VFS_I(ip)->i_state & I_LINKABLE));
1140         ip->i_d.di_nlink++;
1141         inc_nlink(VFS_I(ip));
1142         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1143         return 0;
1144 }
1145
1146 int
1147 xfs_create(
1148         xfs_inode_t             *dp,
1149         struct xfs_name         *name,
1150         umode_t                 mode,
1151         xfs_dev_t               rdev,
1152         xfs_inode_t             **ipp)
1153 {
1154         int                     is_dir = S_ISDIR(mode);
1155         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1156         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1157         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1158         int                     error;
1159         xfs_bmap_free_t         free_list;
1160         xfs_fsblock_t           first_block;
1161         bool                    unlock_dp_on_error = false;
1162         prid_t                  prid;
1163         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1164         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1165         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1166         struct xfs_trans_res    *tres;
1167         uint                    resblks;
1168
1169         trace_xfs_create(dp, name);
1170
1171         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1172                 return -EIO;
1173
1174         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1175
1176         /*
1177          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1178          */
1179         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1180                                         xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1181                                         XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1182                                         &udqp, &gdqp, &pdqp);
1183         if (error)
1184                 return error;
1185
1186         if (is_dir) {
1187                 rdev = 0;
1188                 resblks = XFS_MKDIR_SPACE_RES(mp, name->len);
1189                 tres = &M_RES(mp)->tr_mkdir;
1190                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_MKDIR);
1191         } else {
1192                 resblks = XFS_CREATE_SPACE_RES(mp, name->len);
1193                 tres = &M_RES(mp)->tr_create;
1194                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CREATE);
1195         }
1196
1197         /*
1198          * Initially assume that the file does not exist and
1199          * reserve the resources for that case.  If that is not
1200          * the case we'll drop the one we have and get a more
1201          * appropriate transaction later.
1202          */
1203         error = xfs_trans_reserve(tp, tres, resblks, 0);
1204         if (error == -ENOSPC) {
1205                 /* flush outstanding delalloc blocks and retry */
1206                 xfs_flush_inodes(mp);
1207                 error = xfs_trans_reserve(tp, tres, resblks, 0);
1208         }
1209         if (error == -ENOSPC) {
1210                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1211                 resblks = 0;
1212                 error = xfs_trans_reserve(tp, tres, 0, 0);
1213         }
1214         if (error)
1215                 goto out_trans_cancel;
1216
1217
1218         xfs_ilock(dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL |
1219                       XFS_IOLOCK_PARENT | XFS_ILOCK_PARENT);
1220         unlock_dp_on_error = true;
1221
1222         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1223
1224         /*
1225          * Reserve disk quota and the inode.
1226          */
1227         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1228                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1229         if (error)
1230                 goto out_trans_cancel;
1231
1232         if (!resblks) {
1233                 error = xfs_dir_canenter(tp, dp, name);
1234                 if (error)
1235                         goto out_trans_cancel;
1236         }
1237
1238         /*
1239          * A newly created regular or special file just has one directory
1240          * entry pointing to them, but a directory also the "." entry
1241          * pointing to itself.
1242          */
1243         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, is_dir ? 2 : 1, rdev,
1244                                prid, resblks > 0, &ip, NULL);
1245         if (error)
1246                 goto out_trans_cancel;
1247
1248         /*
1249          * Now we join the directory inode to the transaction.  We do not do it
1250          * earlier because xfs_dir_ialloc might commit the previous transaction
1251          * (and release all the locks).  An error from here on will result in
1252          * the transaction cancel unlocking dp so don't do it explicitly in the
1253          * error path.
1254          */
1255         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
1256         unlock_dp_on_error = false;
1257
1258         error = xfs_dir_createname(tp, dp, name, ip->i_ino,
1259                                         &first_block, &free_list, resblks ?
1260                                         resblks - XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp) : 0);
1261         if (error) {
1262                 ASSERT(error != -ENOSPC);
1263                 goto out_trans_cancel;
1264         }
1265         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1266         xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
1267
1268         if (is_dir) {
1269                 error = xfs_dir_init(tp, ip, dp);
1270                 if (error)
1271                         goto out_bmap_cancel;
1272
1273                 error = xfs_bumplink(tp, dp);
1274                 if (error)
1275                         goto out_bmap_cancel;
1276         }
1277
1278         /*
1279          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1280          * create transaction goes to disk before returning to
1281          * the user.
1282          */
1283         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1284                 xfs_trans_set_sync(tp);
1285
1286         /*
1287          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1288          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1289          * inode has been locked ever since it was created.
1290          */
1291         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1292
1293         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
1294         if (error)
1295                 goto out_bmap_cancel;
1296
1297         error = xfs_trans_commit(tp);
1298         if (error)
1299                 goto out_release_inode;
1300
1301         xfs_qm_dqrele(udqp);
1302         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1303         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1304
1305         *ipp = ip;
1306         return 0;
1307
1308  out_bmap_cancel:
1309         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1310  out_trans_cancel:
1311         xfs_trans_cancel(tp);
1312  out_release_inode:
1313         /*
1314          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1315          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1316          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1317          */
1318         if (ip) {
1319                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1320                 IRELE(ip);
1321         }
1322
1323         xfs_qm_dqrele(udqp);
1324         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1325         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1326
1327         if (unlock_dp_on_error)
1328                 xfs_iunlock(dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
1329         return error;
1330 }
1331
1332 int
1333 xfs_create_tmpfile(
1334         struct xfs_inode        *dp,
1335         struct dentry           *dentry,
1336         umode_t                 mode,
1337         struct xfs_inode        **ipp)
1338 {
1339         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1340         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1341         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1342         int                     error;
1343         prid_t                  prid;
1344         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1345         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1346         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1347         struct xfs_trans_res    *tres;
1348         uint                    resblks;
1349
1350         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1351                 return -EIO;
1352
1353         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1354
1355         /*
1356          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1357          */
1358         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1359                                 xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1360                                 XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1361                                 &udqp, &gdqp, &pdqp);
1362         if (error)
1363                 return error;
1364
1365         resblks = XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp);
1366         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CREATE_TMPFILE);
1367
1368         tres = &M_RES(mp)->tr_create_tmpfile;
1369         error = xfs_trans_reserve(tp, tres, resblks, 0);
1370         if (error == -ENOSPC) {
1371                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1372                 resblks = 0;
1373                 error = xfs_trans_reserve(tp, tres, 0, 0);
1374         }
1375         if (error)
1376                 goto out_trans_cancel;
1377
1378         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1379                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1380         if (error)
1381                 goto out_trans_cancel;
1382
1383         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, 1, 0,
1384                                 prid, resblks > 0, &ip, NULL);
1385         if (error)
1386                 goto out_trans_cancel;
1387
1388         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
1389                 xfs_trans_set_sync(tp);
1390
1391         /*
1392          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1393          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1394          * inode has been locked ever since it was created.
1395          */
1396         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1397
1398         ip->i_d.di_nlink--;
1399         error = xfs_iunlink(tp, ip);
1400         if (error)
1401                 goto out_trans_cancel;
1402
1403         error = xfs_trans_commit(tp);
1404         if (error)
1405                 goto out_release_inode;
1406
1407         xfs_qm_dqrele(udqp);
1408         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1409         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1410
1411         *ipp = ip;
1412         return 0;
1413
1414  out_trans_cancel:
1415         xfs_trans_cancel(tp);
1416  out_release_inode:
1417         /*
1418          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1419          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1420          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1421          */
1422         if (ip) {
1423                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1424                 IRELE(ip);
1425         }
1426
1427         xfs_qm_dqrele(udqp);
1428         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1429         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1430
1431         return error;
1432 }
1433
1434 int
1435 xfs_link(
1436         xfs_inode_t             *tdp,
1437         xfs_inode_t             *sip,
1438         struct xfs_name         *target_name)
1439 {
1440         xfs_mount_t             *mp = tdp->i_mount;
1441         xfs_trans_t             *tp;
1442         int                     error;
1443         xfs_bmap_free_t         free_list;
1444         xfs_fsblock_t           first_block;
1445         int                     resblks;
1446
1447         trace_xfs_link(tdp, target_name);
1448
1449         ASSERT(!S_ISDIR(sip->i_d.di_mode));
1450
1451         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1452                 return -EIO;
1453
1454         error = xfs_qm_dqattach(sip, 0);
1455         if (error)
1456                 goto std_return;
1457
1458         error = xfs_qm_dqattach(tdp, 0);
1459         if (error)
1460                 goto std_return;
1461
1462         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_LINK);
1463         resblks = XFS_LINK_SPACE_RES(mp, target_name->len);
1464         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_link, resblks, 0);
1465         if (error == -ENOSPC) {
1466                 resblks = 0;
1467                 error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_link, 0, 0);
1468         }
1469         if (error)
1470                 goto error_return;
1471
1472         xfs_ilock(tdp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
1473         xfs_lock_two_inodes(sip, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1474
1475         xfs_trans_ijoin(tp, sip, XFS_ILOCK_EXCL);
1476         xfs_trans_ijoin(tp, tdp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
1477
1478         /*
1479          * If we are using project inheritance, we only allow hard link
1480          * creation in our tree when the project IDs are the same; else
1481          * the tree quota mechanism could be circumvented.
1482          */
1483         if (unlikely((tdp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
1484                      (xfs_get_projid(tdp) != xfs_get_projid(sip)))) {
1485                 error = -EXDEV;
1486                 goto error_return;
1487         }
1488
1489         if (!resblks) {
1490                 error = xfs_dir_canenter(tp, tdp, target_name);
1491                 if (error)
1492                         goto error_return;
1493         }
1494
1495         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1496
1497         if (sip->i_d.di_nlink == 0) {
1498                 error = xfs_iunlink_remove(tp, sip);
1499                 if (error)
1500                         goto error_return;
1501         }
1502
1503         error = xfs_dir_createname(tp, tdp, target_name, sip->i_ino,
1504                                         &first_block, &free_list, resblks);
1505         if (error)
1506                 goto error_return;
1507         xfs_trans_ichgtime(tp, tdp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1508         xfs_trans_log_inode(tp, tdp, XFS_ILOG_CORE);
1509
1510         error = xfs_bumplink(tp, sip);
1511         if (error)
1512                 goto error_return;
1513
1514         /*
1515          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1516          * link transaction goes to disk before returning to
1517          * the user.
1518          */
1519         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1520                 xfs_trans_set_sync(tp);
1521
1522         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
1523         if (error) {
1524                 xfs_bmap_cancel(&free_list);
1525                 goto error_return;
1526         }
1527
1528         return xfs_trans_commit(tp);
1529
1530  error_return:
1531         xfs_trans_cancel(tp);
1532  std_return:
1533         return error;
1534 }
1535
1536 /*
1537  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be smaller
1538  * than the current size.  This routine can be used both for the attribute and
1539  * data fork, and does not modify the inode size, which is left to the caller.
1540  *
1541  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1542  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1543  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1544  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1545  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1546  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1547  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1548  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1549  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1550  *
1551  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1552  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1553  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1554  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1555  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1556  */
1557 int
1558 xfs_itruncate_extents(
1559         struct xfs_trans        **tpp,
1560         struct xfs_inode        *ip,
1561         int                     whichfork,
1562         xfs_fsize_t             new_size)
1563 {
1564         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1565         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1566         xfs_bmap_free_t         free_list;
1567         xfs_fsblock_t           first_block;
1568         xfs_fileoff_t           first_unmap_block;
1569         xfs_fileoff_t           last_block;
1570         xfs_filblks_t           unmap_len;
1571         int                     error = 0;
1572         int                     done = 0;
1573
1574         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1575         ASSERT(!atomic_read(&VFS_I(ip)->i_count) ||
1576                xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1577         ASSERT(new_size <= XFS_ISIZE(ip));
1578         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1579         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1580         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1581         ASSERT(!XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1582
1583         trace_xfs_itruncate_extents_start(ip, new_size);
1584
1585         /*
1586          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1587          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1588          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1589          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1590          * possible file size.  If the first block to be removed is
1591          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1592          * then there is nothing to do.
1593          */
1594         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1595         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, mp->m_super->s_maxbytes);
1596         if (first_unmap_block == last_block)
1597                 return 0;
1598
1599         ASSERT(first_unmap_block < last_block);
1600         unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1601         while (!done) {
1602                 xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1603                 error = xfs_bunmapi(tp, ip,
1604                                     first_unmap_block, unmap_len,
1605                                     xfs_bmapi_aflag(whichfork),
1606                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1607                                     &first_block, &free_list,
1608                                     &done);
1609                 if (error)
1610                         goto out_bmap_cancel;
1611
1612                 /*
1613                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1614                  * reservation and commit the old transaction.
1615                  */
1616                 error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, ip);
1617                 if (error)
1618                         goto out_bmap_cancel;
1619
1620                 error = xfs_trans_roll(&tp, ip);
1621                 if (error)
1622                         goto out;
1623         }
1624
1625         /*
1626          * Always re-log the inode so that our permanent transaction can keep
1627          * on rolling it forward in the log.
1628          */
1629         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1630
1631         trace_xfs_itruncate_extents_end(ip, new_size);
1632
1633 out:
1634         *tpp = tp;
1635         return error;
1636 out_bmap_cancel:
1637         /*
1638          * If the bunmapi call encounters an error, return to the caller where
1639          * the transaction can be properly aborted.  We just need to make sure
1640          * we're not holding any resources that we were not when we came in.
1641          */
1642         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1643         goto out;
1644 }
1645
1646 int
1647 xfs_release(
1648         xfs_inode_t     *ip)
1649 {
1650         xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
1651         int             error;
1652
1653         if (!S_ISREG(ip->i_d.di_mode) || (ip->i_d.di_mode == 0))
1654                 return 0;
1655
1656         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1657         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1658                 return 0;
1659
1660         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1661                 int truncated;
1662
1663                 /*
1664                  * If we previously truncated this file and removed old data
1665                  * in the process, we want to initiate "early" writeout on
1666                  * the last close.  This is an attempt to combat the notorious
1667                  * NULL files problem which is particularly noticeable from a
1668                  * truncate down, buffered (re-)write (delalloc), followed by
1669                  * a crash.  What we are effectively doing here is
1670                  * significantly reducing the time window where we'd otherwise
1671                  * be exposed to that problem.
1672                  */
1673                 truncated = xfs_iflags_test_and_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
1674                 if (truncated) {
1675                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1676                         if (ip->i_delayed_blks > 0) {
1677                                 error = filemap_flush(VFS_I(ip)->i_mapping);
1678                                 if (error)
1679                                         return error;
1680                         }
1681                 }
1682         }
1683
1684         if (ip->i_d.di_nlink == 0)
1685                 return 0;
1686
1687         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, false)) {
1688
1689                 /*
1690                  * If we can't get the iolock just skip truncating the blocks
1691                  * past EOF because we could deadlock with the mmap_sem
1692                  * otherwise.  We'll get another chance to drop them once the
1693                  * last reference to the inode is dropped, so we'll never leak
1694                  * blocks permanently.
1695                  *
1696                  * Further, check if the inode is being opened, written and
1697                  * closed frequently and we have delayed allocation blocks
1698                  * outstanding (e.g. streaming writes from the NFS server),
1699                  * truncating the blocks past EOF will cause fragmentation to
1700                  * occur.
1701                  *
1702                  * In this case don't do the truncation, either, but we have to
1703                  * be careful how we detect this case. Blocks beyond EOF show
1704                  * up as i_delayed_blks even when the inode is clean, so we
1705                  * need to truncate them away first before checking for a dirty
1706                  * release. Hence on the first dirty close we will still remove
1707                  * the speculative allocation, but after that we will leave it
1708                  * in place.
1709                  */
1710                 if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE))
1711                         return 0;
1712
1713                 error = xfs_free_eofblocks(mp, ip, true);
1714                 if (error && error != -EAGAIN)
1715                         return error;
1716
1717                 /* delalloc blocks after truncation means it really is dirty */
1718                 if (ip->i_delayed_blks)
1719                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1720         }
1721         return 0;
1722 }
1723
1724 /*
1725  * xfs_inactive_truncate
1726  *
1727  * Called to perform a truncate when an inode becomes unlinked.
1728  */
1729 STATIC int
1730 xfs_inactive_truncate(
1731         struct xfs_inode *ip)
1732 {
1733         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1734         struct xfs_trans        *tp;
1735         int                     error;
1736
1737         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_INACTIVE);
1738         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0);
1739         if (error) {
1740                 ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1741                 xfs_trans_cancel(tp);
1742                 return error;
1743         }
1744
1745         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1746         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1747
1748         /*
1749          * Log the inode size first to prevent stale data exposure in the event
1750          * of a system crash before the truncate completes. See the related
1751          * comment in xfs_setattr_size() for details.
1752          */
1753         ip->i_d.di_size = 0;
1754         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1755
1756         error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, 0);
1757         if (error)
1758                 goto error_trans_cancel;
1759
1760         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
1761
1762         error = xfs_trans_commit(tp);
1763         if (error)
1764                 goto error_unlock;
1765
1766         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1767         return 0;
1768
1769 error_trans_cancel:
1770         xfs_trans_cancel(tp);
1771 error_unlock:
1772         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1773         return error;
1774 }
1775
1776 /*
1777  * xfs_inactive_ifree()
1778  *
1779  * Perform the inode free when an inode is unlinked.
1780  */
1781 STATIC int
1782 xfs_inactive_ifree(
1783         struct xfs_inode *ip)
1784 {
1785         xfs_bmap_free_t         free_list;
1786         xfs_fsblock_t           first_block;
1787         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1788         struct xfs_trans        *tp;
1789         int                     error;
1790
1791         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_INACTIVE);
1792
1793         /*
1794          * The ifree transaction might need to allocate blocks for record
1795          * insertion to the finobt. We don't want to fail here at ENOSPC, so
1796          * allow ifree to dip into the reserved block pool if necessary.
1797          *
1798          * Freeing large sets of inodes generally means freeing inode chunks,
1799          * directory and file data blocks, so this should be relatively safe.
1800          * Only under severe circumstances should it be possible to free enough
1801          * inodes to exhaust the reserve block pool via finobt expansion while
1802          * at the same time not creating free space in the filesystem.
1803          *
1804          * Send a warning if the reservation does happen to fail, as the inode
1805          * now remains allocated and sits on the unlinked list until the fs is
1806          * repaired.
1807          */
1808         tp->t_flags |= XFS_TRANS_RESERVE;
1809         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_ifree,
1810                                   XFS_IFREE_SPACE_RES(mp), 0);
1811         if (error) {
1812                 if (error == -ENOSPC) {
1813                         xfs_warn_ratelimited(mp,
1814                         "Failed to remove inode(s) from unlinked list. "
1815                         "Please free space, unmount and run xfs_repair.");
1816                 } else {
1817                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1818                 }
1819                 xfs_trans_cancel(tp);
1820                 return error;
1821         }
1822
1823         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1824         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1825
1826         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1827         error = xfs_ifree(tp, ip, &free_list);
1828         if (error) {
1829                 /*
1830                  * If we fail to free the inode, shut down.  The cancel
1831                  * might do that, we need to make sure.  Otherwise the
1832                  * inode might be lost for a long time or forever.
1833                  */
1834                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1835                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_ifree returned error %d",
1836                                 __func__, error);
1837                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1838                 }
1839                 xfs_trans_cancel(tp);
1840                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1841                 return error;
1842         }
1843
1844         /*
1845          * Credit the quota account(s). The inode is gone.
1846          */
1847         xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_ICOUNT, -1);
1848
1849         /*
1850          * Just ignore errors at this point.  There is nothing we can do except
1851          * to try to keep going. Make sure it's not a silent error.
1852          */
1853         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
1854         if (error) {
1855                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_bmap_finish returned error %d",
1856                         __func__, error);
1857                 xfs_bmap_cancel(&free_list);
1858         }
1859         error = xfs_trans_commit(tp);
1860         if (error)
1861                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_trans_commit returned error %d",
1862                         __func__, error);
1863
1864         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1865         return 0;
1866 }
1867
1868 /*
1869  * xfs_inactive
1870  *
1871  * This is called when the vnode reference count for the vnode
1872  * goes to zero.  If the file has been unlinked, then it must
1873  * now be truncated.  Also, we clear all of the read-ahead state
1874  * kept for the inode here since the file is now closed.
1875  */
1876 void
1877 xfs_inactive(
1878         xfs_inode_t     *ip)
1879 {
1880         struct xfs_mount        *mp;
1881         int                     error;
1882         int                     truncate = 0;
1883
1884         /*
1885          * If the inode is already free, then there can be nothing
1886          * to clean up here.
1887          */
1888         if (ip->i_d.di_mode == 0) {
1889                 ASSERT(ip->i_df.if_real_bytes == 0);
1890                 ASSERT(ip->i_df.if_broot_bytes == 0);
1891                 return;
1892         }
1893
1894         mp = ip->i_mount;
1895
1896         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1897         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1898                 return;
1899
1900         if (ip->i_d.di_nlink != 0) {
1901                 /*
1902                  * force is true because we are evicting an inode from the
1903                  * cache. Post-eof blocks must be freed, lest we end up with
1904                  * broken free space accounting.
1905                  */
1906                 if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true))
1907                         xfs_free_eofblocks(mp, ip, false);
1908
1909                 return;
1910         }
1911
1912         if (S_ISREG(ip->i_d.di_mode) &&
1913             (ip->i_d.di_size != 0 || XFS_ISIZE(ip) != 0 ||
1914              ip->i_d.di_nextents > 0 || ip->i_delayed_blks > 0))
1915                 truncate = 1;
1916
1917         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
1918         if (error)
1919                 return;
1920
1921         if (S_ISLNK(ip->i_d.di_mode))
1922                 error = xfs_inactive_symlink(ip);
1923         else if (truncate)
1924                 error = xfs_inactive_truncate(ip);
1925         if (error)
1926                 return;
1927
1928         /*
1929          * If there are attributes associated with the file then blow them away
1930          * now.  The code calls a routine that recursively deconstructs the
1931          * attribute fork. If also blows away the in-core attribute fork.
1932          */
1933         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
1934                 error = xfs_attr_inactive(ip);
1935                 if (error)
1936                         return;
1937         }
1938
1939         ASSERT(!ip->i_afp);
1940         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
1941         ASSERT(ip->i_d.di_forkoff == 0);
1942
1943         /*
1944          * Free the inode.
1945          */
1946         error = xfs_inactive_ifree(ip);
1947         if (error)
1948                 return;
1949
1950         /*
1951          * Release the dquots held by inode, if any.
1952          */
1953         xfs_qm_dqdetach(ip);
1954 }
1955
1956 /*
1957  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1958  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1959  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1960  */
1961 int
1962 xfs_iunlink(
1963         xfs_trans_t     *tp,
1964         xfs_inode_t     *ip)
1965 {
1966         xfs_mount_t     *mp;
1967         xfs_agi_t       *agi;
1968         xfs_dinode_t    *dip;
1969         xfs_buf_t       *agibp;
1970         xfs_buf_t       *ibp;
1971         xfs_agino_t     agino;
1972         short           bucket_index;
1973         int             offset;
1974         int             error;
1975
1976         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1977         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1978
1979         mp = tp->t_mountp;
1980
1981         /*
1982          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1983          * on the list.
1984          */
1985         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
1986         if (error)
1987                 return error;
1988         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1989
1990         /*
1991          * Get the index into the agi hash table for the
1992          * list this inode will go on.
1993          */
1994         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1995         ASSERT(agino != 0);
1996         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1997         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1998         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1999
2000         if (agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO)) {
2001                 /*
2002                  * There is already another inode in the bucket we need
2003                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
2004                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
2005                  * and then we fall through to point the head at us.
2006                  */
2007                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2008                                        0, 0);
2009                 if (error)
2010                         return error;
2011
2012                 ASSERT(dip->di_next_unlinked == cpu_to_be32(NULLAGINO));
2013                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
2014                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
2015                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2016
2017                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2018                 xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2019
2020                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2021                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2022                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2023                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
2024         }
2025
2026         /*
2027          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
2028          */
2029         ASSERT(agino != 0);
2030         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
2031         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2032                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2033         xfs_trans_buf_set_type(tp, agibp, XFS_BLFT_AGI_BUF);
2034         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2035                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2036         return 0;
2037 }
2038
2039 /*
2040  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2041  */
2042 STATIC int
2043 xfs_iunlink_remove(
2044         xfs_trans_t     *tp,
2045         xfs_inode_t     *ip)
2046 {
2047         xfs_ino_t       next_ino;
2048         xfs_mount_t     *mp;
2049         xfs_agi_t       *agi;
2050         xfs_dinode_t    *dip;
2051         xfs_buf_t       *agibp;
2052         xfs_buf_t       *ibp;
2053         xfs_agnumber_t  agno;
2054         xfs_agino_t     agino;
2055         xfs_agino_t     next_agino;
2056         xfs_buf_t       *last_ibp;
2057         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
2058         short           bucket_index;
2059         int             offset, last_offset = 0;
2060         int             error;
2061
2062         mp = tp->t_mountp;
2063         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2064
2065         /*
2066          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2067          * on the list.
2068          */
2069         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2070         if (error)
2071                 return error;
2072
2073         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2074
2075         /*
2076          * Get the index into the agi hash table for the
2077          * list this inode will go on.
2078          */
2079         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2080         ASSERT(agino != 0);
2081         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2082         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO));
2083         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2084
2085         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2086                 /*
2087                  * We're at the head of the list.  Get the inode's on-disk
2088                  * buffer to see if there is anyone after us on the list.
2089                  * Only modify our next pointer if it is not already NULLAGINO.
2090                  * This saves us the overhead of dealing with the buffer when
2091                  * there is no need to change it.
2092                  */
2093                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2094                                        0, 0);
2095                 if (error) {
2096                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2097                                 __func__, error);
2098                         return error;
2099                 }
2100                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2101                 ASSERT(next_agino != 0);
2102                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2103                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2104                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2105                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2106
2107                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2108                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2109
2110                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2111                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2112                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2113                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2114                 } else {
2115                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2116                 }
2117                 /*
2118                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2119                  */
2120                 ASSERT(next_agino != 0);
2121                 ASSERT(next_agino != agino);
2122                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2123                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2124                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2125                 xfs_trans_buf_set_type(tp, agibp, XFS_BLFT_AGI_BUF);
2126                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2127                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2128         } else {
2129                 /*
2130                  * We need to search the list for the inode being freed.
2131                  */
2132                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2133                 last_ibp = NULL;
2134                 while (next_agino != agino) {
2135                         struct xfs_imap imap;
2136
2137                         if (last_ibp)
2138                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2139
2140                         imap.im_blkno = 0;
2141                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2142
2143                         error = xfs_imap(mp, tp, next_ino, &imap, 0);
2144                         if (error) {
2145                                 xfs_warn(mp,
2146         "%s: xfs_imap returned error %d.",
2147                                          __func__, error);
2148                                 return error;
2149                         }
2150
2151                         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &last_dip,
2152                                                &last_ibp, 0, 0);
2153                         if (error) {
2154                                 xfs_warn(mp,
2155         "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2156                                         __func__, error);
2157                                 return error;
2158                         }
2159
2160                         last_offset = imap.im_boffset;
2161                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2162                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2163                         ASSERT(next_agino != 0);
2164                 }
2165
2166                 /*
2167                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on the
2168                  * unlinked list.  Pull us from the list.
2169                  */
2170                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2171                                        0, 0);
2172                 if (error) {
2173                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp(2) returned error %d.",
2174                                 __func__, error);
2175                         return error;
2176                 }
2177                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2178                 ASSERT(next_agino != 0);
2179                 ASSERT(next_agino != agino);
2180                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2181                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2182                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2183                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2184
2185                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2186                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2187
2188                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2189                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2190                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2191                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2192                 } else {
2193                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2194                 }
2195                 /*
2196                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2197                  */
2198                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2199                 ASSERT(next_agino != 0);
2200                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2201
2202                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2203                 xfs_dinode_calc_crc(mp, last_dip);
2204
2205                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2206                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2207                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2208                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2209         }
2210         return 0;
2211 }
2212
2213 /*
2214  * A big issue when freeing the inode cluster is that we _cannot_ skip any
2215  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
2216  * the cluster buffer.
2217  */
2218 STATIC int
2219 xfs_ifree_cluster(
2220         xfs_inode_t             *free_ip,
2221         xfs_trans_t             *tp,
2222         struct xfs_icluster     *xic)
2223 {
2224         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2225         int                     blks_per_cluster;
2226         int                     inodes_per_cluster;
2227         int                     nbufs;
2228         int                     i, j;
2229         int                     ioffset;
2230         xfs_daddr_t             blkno;
2231         xfs_buf_t               *bp;
2232         xfs_inode_t             *ip;
2233         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2234         xfs_log_item_t          *lip;
2235         struct xfs_perag        *pag;
2236         xfs_ino_t               inum;
2237
2238         inum = xic->first_ino;
2239         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
2240         blks_per_cluster = xfs_icluster_size_fsb(mp);
2241         inodes_per_cluster = blks_per_cluster << mp->m_sb.sb_inopblog;
2242         nbufs = mp->m_ialloc_blks / blks_per_cluster;
2243
2244         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += inodes_per_cluster) {
2245                 /*
2246                  * The allocation bitmap tells us which inodes of the chunk were
2247                  * physically allocated. Skip the cluster if an inode falls into
2248                  * a sparse region.
2249                  */
2250                 ioffset = inum - xic->first_ino;
2251                 if ((xic->alloc & XFS_INOBT_MASK(ioffset)) == 0) {
2252                         ASSERT(do_mod(ioffset, inodes_per_cluster) == 0);
2253                         continue;
2254                 }
2255
2256                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2257                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2258
2259                 /*
2260                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
2261                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
2262                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
2263                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
2264                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
2265                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
2266                  */
2267                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
2268                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2269                                         XBF_UNMAPPED);
2270
2271                 if (!bp)
2272                         return -ENOMEM;
2273
2274                 /*
2275                  * This buffer may not have been correctly initialised as we
2276                  * didn't read it from disk. That's not important because we are
2277                  * only using to mark the buffer as stale in the log, and to
2278                  * attach stale cached inodes on it. That means it will never be
2279                  * dispatched for IO. If it is, we want to know about it, and we
2280                  * want it to fail. We can acheive this by adding a write
2281                  * verifier to the buffer.
2282                  */
2283                  bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2284
2285                 /*
2286                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
2287                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
2288                  * in-memory inode walk can't lock them. By marking them all
2289                  * stale first, we will not attempt to lock them in the loop
2290                  * below as the XFS_ISTALE flag will be set.
2291                  */
2292                 lip = bp->b_fspriv;
2293                 while (lip) {
2294                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2295                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2296                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2297                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
2298                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
2299                                                         &iip->ili_flush_lsn,
2300                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
2301                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2302                         }
2303                         lip = lip->li_bio_list;
2304                 }
2305
2306
2307                 /*
2308                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
2309                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
2310                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
2311                  * and flushing by locking the buffer.
2312                  *
2313                  * We have already marked every inode that was part of a
2314                  * transaction stale above, which means there is no point in
2315                  * even trying to lock them.
2316                  */
2317                 for (i = 0; i < inodes_per_cluster; i++) {
2318 retry:
2319                         rcu_read_lock();
2320                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2321                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2322
2323                         /* Inode not in memory, nothing to do */
2324                         if (!ip) {
2325                                 rcu_read_unlock();
2326                                 continue;
2327                         }
2328
2329                         /*
2330                          * because this is an RCU protected lookup, we could
2331                          * find a recently freed or even reallocated inode
2332                          * during the lookup. We need to check under the
2333                          * i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it
2334                          * is not valid, the wrong inode or stale.
2335                          */
2336                         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2337                         if (ip->i_ino != inum + i ||
2338                             __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2339                                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2340                                 rcu_read_unlock();
2341                                 continue;
2342                         }
2343                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2344
2345                         /*
2346                          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we
2347                          * _cannot_ skip the other inodes that we did not find
2348                          * in the list attached to the buffer and are not
2349                          * already marked stale. If we can't lock it, back off
2350                          * and retry.
2351                          */
2352                         if (ip != free_ip &&
2353                             !xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2354                                 rcu_read_unlock();
2355                                 delay(1);
2356                                 goto retry;
2357                         }
2358                         rcu_read_unlock();
2359
2360                         xfs_iflock(ip);
2361                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2362
2363                         /*
2364                          * we don't need to attach clean inodes or those only
2365                          * with unlogged changes (which we throw away, anyway).
2366                          */
2367                         iip = ip->i_itemp;
2368                         if (!iip || xfs_inode_clean(ip)) {
2369                                 ASSERT(ip != free_ip);
2370                                 xfs_ifunlock(ip);
2371                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2372                                 continue;
2373                         }
2374
2375                         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
2376                         iip->ili_fields = 0;
2377                         iip->ili_fsync_fields = 0;
2378                         iip->ili_logged = 1;
2379                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2380                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
2381
2382                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
2383                                                   &iip->ili_item);
2384
2385                         if (ip != free_ip)
2386                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2387                 }
2388
2389                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2390                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2391         }
2392
2393         xfs_perag_put(pag);
2394         return 0;
2395 }
2396
2397 /*
2398  * This is called to return an inode to the inode free list.
2399  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2400  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2401  * the inode is already a part of the transaction.
2402  *
2403  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2404  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2405  * that list atomically with respect to freeing it here.
2406  */
2407 int
2408 xfs_ifree(
2409         xfs_trans_t     *tp,
2410         xfs_inode_t     *ip,
2411         xfs_bmap_free_t *flist)
2412 {
2413         int                     error;
2414         struct xfs_icluster     xic = { 0 };
2415
2416         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2417         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2418         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2419         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2420         ASSERT(ip->i_d.di_size == 0 || !S_ISREG(ip->i_d.di_mode));
2421         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2422
2423         /*
2424          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2425          */
2426         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2427         if (error)
2428                 return error;
2429
2430         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &xic);
2431         if (error)
2432                 return error;
2433
2434         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2435         ip->i_d.di_flags = 0;
2436         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2437         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2438         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2439         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2440         /*
2441          * Bump the generation count so no one will be confused
2442          * by reincarnations of this inode.
2443          */
2444         ip->i_d.di_gen++;
2445         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2446
2447         if (xic.deleted)
2448                 error = xfs_ifree_cluster(ip, tp, &xic);
2449
2450         return error;
2451 }
2452
2453 /*
2454  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2455  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2456  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2457  */
2458 static void
2459 xfs_iunpin(
2460         struct xfs_inode        *ip)
2461 {
2462         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2463
2464         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2465
2466         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2467         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0);
2468
2469 }
2470
2471 static void
2472 __xfs_iunpin_wait(
2473         struct xfs_inode        *ip)
2474 {
2475         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2476         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2477
2478         xfs_iunpin(ip);
2479
2480         do {
2481                 prepare_to_wait(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2482                 if (xfs_ipincount(ip))
2483                         io_schedule();
2484         } while (xfs_ipincount(ip));
2485         finish_wait(wq, &wait.wait);
2486 }
2487
2488 void
2489 xfs_iunpin_wait(
2490         struct xfs_inode        *ip)
2491 {
2492         if (xfs_ipincount(ip))
2493                 __xfs_iunpin_wait(ip);
2494 }
2495
2496 /*
2497  * Removing an inode from the namespace involves removing the directory entry
2498  * and dropping the link count on the inode. Removing the directory entry can
2499  * result in locking an AGF (directory blocks were freed) and removing a link
2500  * count can result in placing the inode on an unlinked list which results in
2501  * locking an AGI.
2502  *
2503  * The big problem here is that we have an ordering constraint on AGF and AGI
2504  * locking - inode allocation locks the AGI, then can allocate a new extent for
2505  * new inodes, locking the AGF after the AGI. Similarly, freeing the inode
2506  * removes the inode from the unlinked list, requiring that we lock the AGI
2507  * first, and then freeing the inode can result in an inode chunk being freed
2508  * and hence freeing disk space requiring that we lock an AGF.
2509  *
2510  * Hence the ordering that is imposed by other parts of the code is AGI before
2511  * AGF. This means we cannot remove the directory entry before we drop the inode
2512  * reference count and put it on the unlinked list as this results in a lock
2513  * order of AGF then AGI, and this can deadlock against inode allocation and
2514  * freeing. Therefore we must drop the link counts before we remove the
2515  * directory entry.
2516  *
2517  * This is still safe from a transactional point of view - it is not until we
2518  * get to xfs_bmap_finish() that we have the possibility of multiple
2519  * transactions in this operation. Hence as long as we remove the directory
2520  * entry and drop the link count in the first transaction of the remove
2521  * operation, there are no transactional constraints on the ordering here.
2522  */
2523 int
2524 xfs_remove(
2525         xfs_inode_t             *dp,
2526         struct xfs_name         *name,
2527         xfs_inode_t             *ip)
2528 {
2529         xfs_mount_t             *mp = dp->i_mount;
2530         xfs_trans_t             *tp = NULL;
2531         int                     is_dir = S_ISDIR(ip->i_d.di_mode);
2532         int                     error = 0;
2533         xfs_bmap_free_t         free_list;
2534         xfs_fsblock_t           first_block;
2535         uint                    resblks;
2536
2537         trace_xfs_remove(dp, name);
2538
2539         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
2540                 return -EIO;
2541
2542         error = xfs_qm_dqattach(dp, 0);
2543         if (error)
2544                 goto std_return;
2545
2546         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
2547         if (error)
2548                 goto std_return;
2549
2550         if (is_dir)
2551                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_RMDIR);
2552         else
2553                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_REMOVE);
2554
2555         /*
2556          * We try to get the real space reservation first,
2557          * allowing for directory btree deletion(s) implying
2558          * possible bmap insert(s).  If we can't get the space
2559          * reservation then we use 0 instead, and avoid the bmap
2560          * btree insert(s) in the directory code by, if the bmap
2561          * insert tries to happen, instead trimming the LAST
2562          * block from the directory.
2563          */
2564         resblks = XFS_REMOVE_SPACE_RES(mp);
2565         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_remove, resblks, 0);
2566         if (error == -ENOSPC) {
2567                 resblks = 0;
2568                 error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_remove, 0, 0);
2569         }
2570         if (error) {
2571                 ASSERT(error != -ENOSPC);
2572                 goto out_trans_cancel;
2573         }
2574
2575         xfs_ilock(dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
2576         xfs_lock_two_inodes(dp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2577
2578         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
2579         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2580
2581         /*
2582          * If we're removing a directory perform some additional validation.
2583          */
2584         if (is_dir) {
2585                 ASSERT(ip->i_d.di_nlink >= 2);
2586                 if (ip->i_d.di_nlink != 2) {
2587                         error = -ENOTEMPTY;
2588                         goto out_trans_cancel;
2589                 }
2590                 if (!xfs_dir_isempty(ip)) {
2591                         error = -ENOTEMPTY;
2592                         goto out_trans_cancel;
2593                 }
2594
2595                 /* Drop the link from ip's "..".  */
2596                 error = xfs_droplink(tp, dp);
2597                 if (error)
2598                         goto out_trans_cancel;
2599
2600                 /* Drop the "." link from ip to self.  */
2601                 error = xfs_droplink(tp, ip);
2602                 if (error)
2603                         goto out_trans_cancel;
2604         } else {
2605                 /*
2606                  * When removing a non-directory we need to log the parent
2607                  * inode here.  For a directory this is done implicitly
2608                  * by the xfs_droplink call for the ".." entry.
2609                  */
2610                 xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
2611         }
2612         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2613
2614         /* Drop the link from dp to ip. */
2615         error = xfs_droplink(tp, ip);
2616         if (error)
2617                 goto out_trans_cancel;
2618
2619         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
2620         error = xfs_dir_removename(tp, dp, name, ip->i_ino,
2621                                         &first_block, &free_list, resblks);
2622         if (error) {
2623                 ASSERT(error != -ENOENT);
2624                 goto out_bmap_cancel;
2625         }
2626
2627         /*
2628          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2629          * remove transaction goes to disk before returning to
2630          * the user.
2631          */
2632         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2633                 xfs_trans_set_sync(tp);
2634
2635         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
2636         if (error)
2637                 goto out_bmap_cancel;
2638
2639         error = xfs_trans_commit(tp);
2640         if (error)
2641                 goto std_return;
2642
2643         if (is_dir && xfs_inode_is_filestream(ip))
2644                 xfs_filestream_deassociate(ip);
2645
2646         return 0;
2647
2648  out_bmap_cancel:
2649         xfs_bmap_cancel(&free_list);
2650  out_trans_cancel:
2651         xfs_trans_cancel(tp);
2652  std_return:
2653         return error;
2654 }
2655
2656 /*
2657  * Enter all inodes for a rename transaction into a sorted array.
2658  */
2659 #define __XFS_SORT_INODES       5
2660 STATIC void
2661 xfs_sort_for_rename(
2662         struct xfs_inode        *dp1,   /* in: old (source) directory inode */
2663         struct xfs_inode        *dp2,   /* in: new (target) directory inode */
2664         struct xfs_inode        *ip1,   /* in: inode of old entry */
2665         struct xfs_inode        *ip2,   /* in: inode of new entry */
2666         struct xfs_inode        *wip,   /* in: whiteout inode */
2667         struct xfs_inode        **i_tab,/* out: sorted array of inodes */
2668         int                     *num_inodes)  /* in/out: inodes in array */
2669 {
2670         int                     i, j;
2671
2672         ASSERT(*num_inodes == __XFS_SORT_INODES);
2673         memset(i_tab, 0, *num_inodes * sizeof(struct xfs_inode *));
2674
2675         /*
2676          * i_tab contains a list of pointers to inodes.  We initialize
2677          * the table here & we'll sort it.  We will then use it to
2678          * order the acquisition of the inode locks.
2679          *
2680          * Note that the table may contain duplicates.  e.g., dp1 == dp2.
2681          */
2682         i = 0;
2683         i_tab[i++] = dp1;
2684         i_tab[i++] = dp2;
2685         i_tab[i++] = ip1;
2686         if (ip2)
2687                 i_tab[i++] = ip2;
2688         if (wip)
2689                 i_tab[i++] = wip;
2690         *num_inodes = i;
2691
2692         /*
2693          * Sort the elements via bubble sort.  (Remember, there are at
2694          * most 5 elements to sort, so this is adequate.)
2695          */
2696         for (i = 0; i < *num_inodes; i++) {
2697                 for (j = 1; j < *num_inodes; j++) {
2698                         if (i_tab[j]->i_ino < i_tab[j-1]->i_ino) {
2699                                 struct xfs_inode *temp = i_tab[j];
2700                                 i_tab[j] = i_tab[j-1];
2701                                 i_tab[j-1] = temp;
2702                         }
2703                 }
2704         }
2705 }
2706
2707 static int
2708 xfs_finish_rename(
2709         struct xfs_trans        *tp,
2710         struct xfs_bmap_free    *free_list)
2711 {
2712         int                     error;
2713
2714         /*
2715          * If this is a synchronous mount, make sure that the rename transaction
2716          * goes to disk before returning to the user.
2717          */
2718         if (tp->t_mountp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2719                 xfs_trans_set_sync(tp);
2720
2721         error = xfs_bmap_finish(&tp, free_list, NULL);
2722         if (error) {
2723                 xfs_bmap_cancel(free_list);
2724                 xfs_trans_cancel(tp);
2725                 return error;
2726         }
2727
2728         return xfs_trans_commit(tp);
2729 }
2730
2731 /*
2732  * xfs_cross_rename()
2733  *
2734  * responsible for handling RENAME_EXCHANGE flag in renameat2() sytemcall
2735  */
2736 STATIC int
2737 xfs_cross_rename(
2738         struct xfs_trans        *tp,
2739         struct xfs_inode        *dp1,
2740         struct xfs_name         *name1,
2741         struct xfs_inode        *ip1,
2742         struct xfs_inode        *dp2,
2743         struct xfs_name         *name2,
2744         struct xfs_inode        *ip2,
2745         struct xfs_bmap_free    *free_list,
2746         xfs_fsblock_t           *first_block,
2747         int                     spaceres)
2748 {
2749         int             error = 0;
2750         int             ip1_flags = 0;
2751         int             ip2_flags = 0;
2752         int             dp2_flags = 0;
2753
2754         /* Swap inode number for dirent in first parent */
2755         error = xfs_dir_replace(tp, dp1, name1,
2756                                 ip2->i_ino,
2757                                 first_block, free_list, spaceres);
2758         if (error)
2759                 goto out_trans_abort;
2760
2761         /* Swap inode number for dirent in second parent */
2762         error = xfs_dir_replace(tp, dp2, name2,
2763                                 ip1->i_ino,
2764                                 first_block, free_list, spaceres);
2765         if (error)
2766                 goto out_trans_abort;
2767
2768         /*
2769          * If we're renaming one or more directories across different parents,
2770          * update the respective ".." entries (and link counts) to match the new
2771          * parents.
2772          */
2773         if (dp1 != dp2) {
2774                 dp2_flags = XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2775
2776                 if (S_ISDIR(ip2->i_d.di_mode)) {
2777                         error = xfs_dir_replace(tp, ip2, &xfs_name_dotdot,
2778                                                 dp1->i_ino, first_block,
2779                                                 free_list, spaceres);
2780                         if (error)
2781                                 goto out_trans_abort;
2782
2783                         /* transfer ip2 ".." reference to dp1 */
2784                         if (!S_ISDIR(ip1->i_d.di_mode)) {
2785                                 error = xfs_droplink(tp, dp2);
2786                                 if (error)
2787                                         goto out_trans_abort;
2788                                 error = xfs_bumplink(tp, dp1);
2789                                 if (error)
2790                                         goto out_trans_abort;
2791                         }
2792
2793                         /*
2794                          * Although ip1 isn't changed here, userspace needs
2795                          * to be warned about the change, so that applications
2796                          * relying on it (like backup ones), will properly
2797                          * notify the change
2798                          */
2799                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2800                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2801                 }
2802
2803                 if (S_ISDIR(ip1->i_d.di_mode)) {
2804                         error = xfs_dir_replace(tp, ip1, &xfs_name_dotdot,
2805                                                 dp2->i_ino, first_block,
2806                                                 free_list, spaceres);
2807                         if (error)
2808                                 goto out_trans_abort;
2809
2810                         /* transfer ip1 ".." reference to dp2 */
2811                         if (!S_ISDIR(ip2->i_d.di_mode)) {
2812                                 error = xfs_droplink(tp, dp1);
2813                                 if (error)
2814                                         goto out_trans_abort;
2815                                 error = xfs_bumplink(tp, dp2);
2816                                 if (error)
2817                                         goto out_trans_abort;
2818                         }
2819
2820                         /*
2821                          * Although ip2 isn't changed here, userspace needs
2822                          * to be warned about the change, so that applications
2823                          * relying on it (like backup ones), will properly
2824                          * notify the change
2825                          */
2826                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2827                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2828                 }
2829         }
2830
2831         if (ip1_flags) {
2832                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip1, ip1_flags);
2833                 xfs_trans_log_inode(tp, ip1, XFS_ILOG_CORE);
2834         }
2835         if (ip2_flags) {
2836                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip2, ip2_flags);
2837                 xfs_trans_log_inode(tp, ip2, XFS_ILOG_CORE);
2838         }
2839         if (dp2_flags) {
2840                 xfs_trans_ichgtime(tp, dp2, dp2_flags);
2841                 xfs_trans_log_inode(tp, dp2, XFS_ILOG_CORE);
2842         }
2843         xfs_trans_ichgtime(tp, dp1, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2844         xfs_trans_log_inode(tp, dp1, XFS_ILOG_CORE);
2845         return xfs_finish_rename(tp, free_list);
2846
2847 out_trans_abort:
2848         xfs_bmap_cancel(free_list);
2849         xfs_trans_cancel(tp);
2850         return error;
2851 }
2852
2853 /*
2854  * xfs_rename_alloc_whiteout()
2855  *
2856  * Return a referenced, unlinked, unlocked inode that that can be used as a
2857  * whiteout in a rename transaction. We use a tmpfile inode here so that if we
2858  * crash between allocating the inode and linking it into the rename transaction
2859  * recovery will free the inode and we won't leak it.
2860  */
2861 static int
2862 xfs_rename_alloc_whiteout(
2863         struct xfs_inode        *dp,
2864         struct xfs_inode        **wip)
2865 {
2866         struct xfs_inode        *tmpfile;
2867         int                     error;
2868
2869         error = xfs_create_tmpfile(dp, NULL, S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, &tmpfile);
2870         if (error)
2871                 return error;
2872
2873         /*
2874          * Prepare the tmpfile inode as if it were created through the VFS.
2875          * Otherwise, the link increment paths will complain about nlink 0->1.
2876          * Drop the link count as done by d_tmpfile(), complete the inode setup
2877          * and flag it as linkable.
2878          */
2879         drop_nlink(VFS_I(tmpfile));
2880         xfs_finish_inode_setup(tmpfile);
2881         VFS_I(tmpfile)->i_state |= I_LINKABLE;
2882
2883         *wip = tmpfile;
2884         return 0;
2885 }
2886
2887 /*
2888  * xfs_rename
2889  */
2890 int
2891 xfs_rename(
2892         struct xfs_inode        *src_dp,
2893         struct xfs_name         *src_name,
2894         struct xfs_inode        *src_ip,
2895         struct xfs_inode        *target_dp,
2896         struct xfs_name         *target_name,
2897         struct xfs_inode        *target_ip,
2898         unsigned int            flags)
2899 {
2900         struct xfs_mount        *mp = src_dp->i_mount;
2901         struct xfs_trans        *tp;
2902         struct xfs_bmap_free    free_list;
2903         xfs_fsblock_t           first_block;
2904         struct xfs_inode        *wip = NULL;            /* whiteout inode */
2905         struct xfs_inode        *inodes[__XFS_SORT_INODES];
2906         int                     num_inodes = __XFS_SORT_INODES;
2907         bool                    new_parent = (src_dp != target_dp);
2908         bool                    src_is_directory = S_ISDIR(src_ip->i_d.di_mode);
2909         int                     spaceres;
2910         int                     error;
2911
2912         trace_xfs_rename(src_dp, target_dp, src_name, target_name);
2913
2914         if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !target_ip)
2915                 return -EINVAL;
2916
2917         /*
2918          * If we are doing a whiteout operation, allocate the whiteout inode
2919          * we will be placing at the target and ensure the type is set
2920          * appropriately.
2921          */
2922         if (flags & RENAME_WHITEOUT) {
2923                 ASSERT(!(flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE)));
2924                 error = xfs_rename_alloc_whiteout(target_dp, &wip);
2925                 if (error)
2926                         return error;
2927
2928                 /* setup target dirent info as whiteout */
2929                 src_name->type = XFS_DIR3_FT_CHRDEV;
2930         }
2931
2932         xfs_sort_for_rename(src_dp, target_dp, src_ip, target_ip, wip,
2933                                 inodes, &num_inodes);
2934
2935         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_RENAME);
2936         spaceres = XFS_RENAME_SPACE_RES(mp, target_name->len);
2937         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_rename, spaceres, 0);
2938         if (error == -ENOSPC) {
2939                 spaceres = 0;
2940                 error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_rename, 0, 0);
2941         }
2942         if (error)
2943                 goto out_trans_cancel;
2944
2945         /*
2946          * Attach the dquots to the inodes
2947          */
2948         error = xfs_qm_vop_rename_dqattach(inodes);
2949         if (error)
2950                 goto out_trans_cancel;
2951
2952         /*
2953          * Lock all the participating inodes. Depending upon whether
2954          * the target_name exists in the target directory, and
2955          * whether the target directory is the same as the source
2956          * directory, we can lock from 2 to 4 inodes.
2957          */
2958         if (!new_parent)
2959                 xfs_ilock(src_dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
2960         else
2961                 xfs_lock_two_inodes(src_dp, target_dp,
2962                                     XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
2963
2964         xfs_lock_inodes(inodes, num_inodes, XFS_ILOCK_EXCL);
2965
2966         /*
2967          * Join all the inodes to the transaction. From this point on,
2968          * we can rely on either trans_commit or trans_cancel to unlock
2969          * them.
2970          */
2971         xfs_trans_ijoin(tp, src_dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
2972         if (new_parent)
2973                 xfs_trans_ijoin(tp, target_dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
2974         xfs_trans_ijoin(tp, src_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2975         if (target_ip)
2976                 xfs_trans_ijoin(tp, target_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2977         if (wip)
2978                 xfs_trans_ijoin(tp, wip, XFS_ILOCK_EXCL);
2979
2980         /*
2981          * If we are using project inheritance, we only allow renames
2982          * into our tree when the project IDs are the same; else the
2983          * tree quota mechanism would be circumvented.
2984          */
2985         if (unlikely((target_dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
2986                      (xfs_get_projid(target_dp) != xfs_get_projid(src_ip)))) {
2987                 error = -EXDEV;
2988                 goto out_trans_cancel;
2989         }
2990
2991         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
2992
2993         /* RENAME_EXCHANGE is unique from here on. */
2994         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
2995                 return xfs_cross_rename(tp, src_dp, src_name, src_ip,
2996                                         target_dp, target_name, target_ip,
2997                                         &free_list, &first_block, spaceres);
2998
2999         /*
3000          * Set up the target.
3001          */
3002         if (target_ip == NULL) {
3003                 /*
3004                  * If there's no space reservation, check the entry will
3005                  * fit before actually inserting it.
3006                  */
3007                 if (!spaceres) {
3008                         error = xfs_dir_canenter(tp, target_dp, target_name);
3009                         if (error)
3010                                 goto out_trans_cancel;
3011                 }
3012                 /*
3013                  * If target does not exist and the rename crosses
3014                  * directories, adjust the target directory link count
3015                  * to account for the ".." reference from the new entry.
3016                  */
3017                 error = xfs_dir_createname(tp, target_dp, target_name,
3018                                                 src_ip->i_ino, &first_block,
3019                                                 &free_list, spaceres);
3020                 if (error)
3021                         goto out_bmap_cancel;
3022
3023                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3024                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3025
3026                 if (new_parent && src_is_directory) {
3027                         error = xfs_bumplink(tp, target_dp);
3028                         if (error)
3029                                 goto out_bmap_cancel;
3030                 }
3031         } else { /* target_ip != NULL */
3032                 /*
3033                  * If target exists and it's a directory, check that both
3034                  * target and source are directories and that target can be
3035                  * destroyed, or that neither is a directory.
3036                  */
3037                 if (S_ISDIR(target_ip->i_d.di_mode)) {
3038                         /*
3039                          * Make sure target dir is empty.
3040                          */
3041                         if (!(xfs_dir_isempty(target_ip)) ||
3042                             (target_ip->i_d.di_nlink > 2)) {
3043                                 error = -EEXIST;
3044                                 goto out_trans_cancel;
3045                         }
3046                 }
3047
3048                 /*
3049                  * Link the source inode under the target name.
3050                  * If the source inode is a directory and we are moving
3051                  * it across directories, its ".." entry will be
3052                  * inconsistent until we replace that down below.
3053                  *
3054                  * In case there is already an entry with the same
3055                  * name at the destination directory, remove it first.
3056                  */
3057                 error = xfs_dir_replace(tp, target_dp, target_name,
3058                                         src_ip->i_ino,
3059                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3060                 if (error)
3061                         goto out_bmap_cancel;
3062
3063                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3064                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3065
3066                 /*
3067                  * Decrement the link count on the target since the target
3068                  * dir no longer points to it.
3069                  */
3070                 error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3071                 if (error)
3072                         goto out_bmap_cancel;
3073
3074                 if (src_is_directory) {
3075                         /*
3076                          * Drop the link from the old "." entry.
3077                          */
3078                         error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3079                         if (error)
3080                                 goto out_bmap_cancel;
3081                 }
3082         } /* target_ip != NULL */
3083
3084         /*
3085          * Remove the source.
3086          */
3087         if (new_parent && src_is_directory) {
3088                 /*
3089                  * Rewrite the ".." entry to point to the new
3090                  * directory.
3091                  */
3092                 error = xfs_dir_replace(tp, src_ip, &xfs_name_dotdot,
3093                                         target_dp->i_ino,
3094                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3095                 ASSERT(error != -EEXIST);
3096                 if (error)
3097                         goto out_bmap_cancel;
3098         }
3099
3100         /*
3101          * We always want to hit the ctime on the source inode.
3102          *
3103          * This isn't strictly required by the standards since the source
3104          * inode isn't really being changed, but old unix file systems did
3105          * it and some incremental backup programs won't work without it.
3106          */
3107         xfs_trans_ichgtime(tp, src_ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
3108         xfs_trans_log_inode(tp, src_ip, XFS_ILOG_CORE);
3109
3110         /*
3111          * Adjust the link count on src_dp.  This is necessary when
3112          * renaming a directory, either within one parent when
3113          * the target existed, or across two parent directories.
3114          */
3115         if (src_is_directory && (new_parent || target_ip != NULL)) {
3116
3117                 /*
3118                  * Decrement link count on src_directory since the
3119                  * entry that's moved no longer points to it.
3120                  */
3121                 error = xfs_droplink(tp, src_dp);
3122                 if (error)
3123                         goto out_bmap_cancel;
3124         }
3125
3126         /*
3127          * For whiteouts, we only need to update the source dirent with the
3128          * inode number of the whiteout inode rather than removing it
3129          * altogether.
3130          */
3131         if (wip) {
3132                 error = xfs_dir_replace(tp, src_dp, src_name, wip->i_ino,
3133                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3134         } else
3135                 error = xfs_dir_removename(tp, src_dp, src_name, src_ip->i_ino,
3136                                            &first_block, &free_list, spaceres);
3137         if (error)
3138                 goto out_bmap_cancel;
3139
3140         /*
3141          * For whiteouts, we need to bump the link count on the whiteout inode.
3142          * This means that failures all the way up to this point leave the inode
3143          * on the unlinked list and so cleanup is a simple matter of dropping
3144          * the remaining reference to it. If we fail here after bumping the link
3145          * count, we're shutting down the filesystem so we'll never see the
3146          * intermediate state on disk.
3147          */
3148         if (wip) {
3149                 ASSERT(VFS_I(wip)->i_nlink == 0 && wip->i_d.di_nlink == 0);
3150                 error = xfs_bumplink(tp, wip);
3151                 if (error)
3152                         goto out_bmap_cancel;
3153                 error = xfs_iunlink_remove(tp, wip);
3154                 if (error)
3155                         goto out_bmap_cancel;
3156                 xfs_trans_log_inode(tp, wip, XFS_ILOG_CORE);
3157
3158                 /*
3159                  * Now we have a real link, clear the "I'm a tmpfile" state
3160                  * flag from the inode so it doesn't accidentally get misused in
3161                  * future.
3162                  */
3163                 VFS_I(wip)->i_state &= ~I_LINKABLE;
3164         }
3165
3166         xfs_trans_ichgtime(tp, src_dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3167         xfs_trans_log_inode(tp, src_dp, XFS_ILOG_CORE);
3168         if (new_parent)
3169                 xfs_trans_log_inode(tp, target_dp, XFS_ILOG_CORE);
3170
3171         error = xfs_finish_rename(tp, &free_list);
3172         if (wip)
3173                 IRELE(wip);
3174         return error;
3175
3176 out_bmap_cancel:
3177         xfs_bmap_cancel(&free_list);
3178 out_trans_cancel:
3179         xfs_trans_cancel(tp);
3180         if (wip)
3181                 IRELE(wip);
3182         return error;
3183 }
3184
3185 STATIC int
3186 xfs_iflush_cluster(
3187         xfs_inode_t     *ip,
3188         xfs_buf_t       *bp)
3189 {
3190         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
3191         struct xfs_perag        *pag;
3192         unsigned long           first_index, mask;
3193         unsigned long           inodes_per_cluster;
3194         int                     ilist_size;
3195         xfs_inode_t             **ilist;
3196         xfs_inode_t             *iq;
3197         int                     nr_found;
3198         int                     clcount = 0;
3199         int                     bufwasdelwri;
3200         int                     i;
3201
3202         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
3203
3204         inodes_per_cluster = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
3205         ilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
3206         ilist = kmem_alloc(ilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
3207         if (!ilist)
3208                 goto out_put;
3209
3210         mask = ~(((mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
3211         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
3212         rcu_read_lock();
3213         /* really need a gang lookup range call here */
3214         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)ilist,
3215                                         first_index, inodes_per_cluster);
3216         if (nr_found == 0)
3217                 goto out_free;
3218
3219         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
3220                 iq = ilist[i];
3221                 if (iq == ip)
3222                         continue;
3223
3224                 /*
3225                  * because this is an RCU protected lookup, we could find a
3226                  * recently freed or even reallocated inode during the lookup.
3227                  * We need to check under the i_flags_lock for a valid inode
3228                  * here. Skip it if it is not valid or the wrong inode.
3229                  */
3230                 spin_lock(&ip->i_flags_lock);
3231                 if (!ip->i_ino ||
3232                     (XFS_INO_TO_AGINO(mp, iq->i_ino) & mask) != first_index) {
3233                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3234                         continue;
3235                 }
3236                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3237
3238                 /*
3239                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3240                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3241                  * later after the appropriate locks are acquired.
3242                  */
3243                 if (xfs_inode_clean(iq) && xfs_ipincount(iq) == 0)
3244                         continue;
3245
3246                 /*
3247                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
3248                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3249                  */
3250
3251                 if (!xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED))
3252                         continue;
3253                 if (!xfs_iflock_nowait(iq)) {
3254                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3255                         continue;
3256                 }
3257                 if (xfs_ipincount(iq)) {
3258                         xfs_ifunlock(iq);
3259                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3260                         continue;
3261                 }
3262
3263                 /*
3264                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
3265                  * re-check that it's dirty before flushing.
3266                  */
3267                 if (!xfs_inode_clean(iq)) {
3268                         int     error;
3269                         error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3270                         if (error) {
3271                                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3272                                 goto cluster_corrupt_out;
3273                         }
3274                         clcount++;
3275                 } else {
3276                         xfs_ifunlock(iq);
3277                 }
3278                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3279         }
3280
3281         if (clcount) {
3282                 XFS_STATS_INC(mp, xs_icluster_flushcnt);
3283                 XFS_STATS_ADD(mp, xs_icluster_flushinode, clcount);
3284         }
3285
3286 out_free:
3287         rcu_read_unlock();
3288         kmem_free(ilist);
3289 out_put:
3290         xfs_perag_put(pag);
3291         return 0;
3292
3293
3294 cluster_corrupt_out:
3295         /*
3296          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3297          * inode buffer and shut down the filesystem.
3298          */
3299         rcu_read_unlock();
3300         /*
3301          * Clean up the buffer.  If it was delwri, just release it --
3302          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3303          * filesystem before releasing the buffer.
3304          */
3305         bufwasdelwri = (bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q);
3306         if (bufwasdelwri)
3307                 xfs_buf_relse(bp);
3308
3309         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3310
3311         if (!bufwasdelwri) {
3312                 /*
3313                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3314                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3315                  * mark it as stale and brelse.
3316                  */
3317                 if (bp->b_iodone) {
3318                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3319                         xfs_buf_stale(bp);
3320                         xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
3321                         xfs_buf_ioend(bp);
3322                 } else {
3323                         xfs_buf_stale(bp);
3324                         xfs_buf_relse(bp);
3325                 }
3326         }
3327
3328         /*
3329          * Unlocks the flush lock
3330          */
3331         xfs_iflush_abort(iq, false);
3332         kmem_free(ilist);
3333         xfs_perag_put(pag);
3334         return -EFSCORRUPTED;
3335 }
3336
3337 /*
3338  * Flush dirty inode metadata into the backing buffer.
3339  *
3340  * The caller must have the inode lock and the inode flush lock held.  The
3341  * inode lock will still be held upon return to the caller, and the inode
3342  * flush lock will be released after the inode has reached the disk.
3343  *
3344  * The caller must write out the buffer returned in *bpp and release it.
3345  */
3346 int
3347 xfs_iflush(
3348         struct xfs_inode        *ip,
3349         struct xfs_buf          **bpp)
3350 {
3351         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3352         struct xfs_buf          *bp;
3353         struct xfs_dinode       *dip;
3354         int                     error;
3355
3356         XFS_STATS_INC(mp, xs_iflush_count);
3357
3358         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3359         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3360         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3361                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3362
3363         *bpp = NULL;
3364
3365         xfs_iunpin_wait(ip);
3366
3367         /*
3368          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
3369          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
3370          * xfs_imap_to_bp() below may give us a buffer that no longer contains
3371          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
3372          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
3373          * flush call.
3374          */
3375         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
3376                 xfs_ifunlock(ip);
3377                 return 0;
3378         }
3379
3380         /*
3381          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3382          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3383          * to disk, because the log record didn't make it to disk.
3384          *
3385          * We also have to remove the log item from the AIL in this case,
3386          * as we wait for an empty AIL as part of the unmount process.
3387          */
3388         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3389                 error = -EIO;
3390                 goto abort_out;
3391         }
3392
3393         /*
3394          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3395          */
3396         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &bp, XBF_TRYLOCK,
3397                                0);
3398         if (error || !bp) {
3399                 xfs_ifunlock(ip);
3400                 return error;
3401         }
3402
3403         /*
3404          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3405          */
3406         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3407         if (error)
3408                 goto corrupt_out;
3409
3410         /*
3411          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3412          * get stuck waiting in the write for too long.
3413          */
3414         if (xfs_buf_ispinned(bp))
3415                 xfs_log_force(mp, 0);
3416
3417         /*
3418          * inode clustering:
3419          * see if other inodes can be gathered into this write
3420          */
3421         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3422         if (error)
3423                 goto cluster_corrupt_out;
3424
3425         *bpp = bp;
3426         return 0;
3427
3428 corrupt_out:
3429         xfs_buf_relse(bp);
3430         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3431 cluster_corrupt_out:
3432         error = -EFSCORRUPTED;
3433 abort_out:
3434         /*
3435          * Unlocks the flush lock
3436          */
3437         xfs_iflush_abort(ip, false);
3438         return error;
3439 }
3440
3441 STATIC int
3442 xfs_iflush_int(
3443         struct xfs_inode        *ip,
3444         struct xfs_buf          *bp)
3445 {
3446         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
3447         struct xfs_dinode       *dip;
3448         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3449
3450         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3451         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3452         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3453                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3454         ASSERT(iip != NULL && iip->ili_fields != 0);
3455         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
3456
3457         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3458         dip = xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
3459
3460         if (XFS_TEST_ERROR(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC),
3461                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3462                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3463                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3464                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
3465                 goto corrupt_out;
3466         }
3467         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3468                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3469                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3470                         "%s: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3471                         __func__, ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3472                 goto corrupt_out;
3473         }
3474         if (S_ISREG(ip->i_d.di_mode)) {
3475                 if (XFS_TEST_ERROR(
3476                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3477                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3478                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3479                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3480                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3481                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3482                         goto corrupt_out;
3483                 }
3484         } else if (S_ISDIR(ip->i_d.di_mode)) {
3485                 if (XFS_TEST_ERROR(
3486                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3487                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3488                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3489                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3490                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3491                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3492                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3493                         goto corrupt_out;
3494                 }
3495         }
3496         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3497                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3498                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3499                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3500                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
3501                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3502                         __func__, ip->i_ino,
3503                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3504                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
3505                 goto corrupt_out;
3506         }
3507         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3508                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3509                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3510                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3511                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3512                 goto corrupt_out;
3513         }
3514
3515         /*
3516          * Inode item log recovery for v2 inodes are dependent on the
3517          * di_flushiter count for correct sequencing. We bump the flush
3518          * iteration count so we can detect flushes which postdate a log record
3519          * during recovery. This is redundant as we now log every change and
3520          * hence this can't happen but we need to still do it to ensure
3521          * backwards compatibility with old kernels that predate logging all
3522          * inode changes.
3523          */
3524         if (ip->i_d.di_version < 3)
3525                 ip->i_d.di_flushiter++;
3526
3527         /*
3528          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk inode.  We always
3529          * copy out the core of the inode, because if the inode is dirty at all
3530          * the core must be.
3531          */
3532         xfs_inode_to_disk(ip, dip);
3533
3534         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3535         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3536                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3537
3538         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK);
3539         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3540                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK);
3541         xfs_inobp_check(mp, bp);
3542
3543         /*
3544          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd like to clear
3545          * the ili_fields bits so we don't log and flush things unnecessarily.
3546          * However, we can't stop logging all this information until the data
3547          * we've copied into the disk buffer is written to disk.  If we did we
3548          * might overwrite the copy of the inode in the log with all the data
3549          * after re-logging only part of it, and in the face of a crash we
3550          * wouldn't have all the data we need to recover.
3551          *
3552          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.  When
3553          * logging the inode, these bits are moved back to the ili_fields field.
3554          * In the xfs_iflush_done() routine we clear ili_last_fields, since we
3555          * know that the information those bits represent is permanently on
3556          * disk.  As long as the flush completes before the inode is logged
3557          * again, then both ili_fields and ili_last_fields will be cleared.
3558          *
3559          * We can play with the ili_fields bits here, because the inode lock
3560          * must be held exclusively in order to set bits there and the flush
3561          * lock protects the ili_last_fields bits.  Set ili_logged so the flush
3562          * done routine can tell whether or not to look in the AIL.  Also, store
3563          * the current LSN of the inode so that we can tell whether the item has
3564          * moved in the AIL from xfs_iflush_done().  In order to read the lsn we
3565          * need the AIL lock, because it is a 64 bit value that cannot be read
3566          * atomically.
3567          */
3568         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
3569         iip->ili_fields = 0;
3570         iip->ili_fsync_fields = 0;
3571         iip->ili_logged = 1;
3572
3573         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3574                                 &iip->ili_item.li_lsn);
3575
3576         /*
3577          * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3578          * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3579          * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3580          * completely written to disk.
3581          */
3582         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
3583
3584         /* update the lsn in the on disk inode if required */
3585         if (ip->i_d.di_version == 3)
3586                 dip->di_lsn = cpu_to_be64(iip->ili_item.li_lsn);
3587
3588         /* generate the checksum. */
3589         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
3590
3591         ASSERT(bp->b_fspriv != NULL);
3592         ASSERT(bp->b_iodone != NULL);
3593         return 0;
3594
3595 corrupt_out:
3596         return -EFSCORRUPTED;
3597 }