Merge tag 'platform-drivers-x86-v4.1-1' of git://git.infradead.org/users/dvhart/linux...
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include <linux/log2.h>
19
20 #include "xfs.h"
21 #include "xfs_fs.h"
22 #include "xfs_shared.h"
23 #include "xfs_format.h"
24 #include "xfs_log_format.h"
25 #include "xfs_trans_resv.h"
26 #include "xfs_sb.h"
27 #include "xfs_mount.h"
28 #include "xfs_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_DEP_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_DEP_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_DEP_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  * Bump the subclass so xfs_lock_inodes() acquires each lock with a different
367  * value. This shouldn't be called for page fault locking, but we also need to
368  * ensure we don't overrun the number of lockdep subclasses for the iolock or
369  * mmaplock as that is limited to 12 by the mmap lock lockdep annotations.
370  */
371 static inline int
372 xfs_lock_inumorder(int lock_mode, int subclass)
373 {
374         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
375                 ASSERT(subclass + XFS_LOCK_INUMORDER <
376                         (1 << (XFS_MMAPLOCK_SHIFT - XFS_IOLOCK_SHIFT)));
377                 lock_mode |= (subclass + XFS_LOCK_INUMORDER) << XFS_IOLOCK_SHIFT;
378         }
379
380         if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) {
381                 ASSERT(subclass + XFS_LOCK_INUMORDER <
382                         (1 << (XFS_ILOCK_SHIFT - XFS_MMAPLOCK_SHIFT)));
383                 lock_mode |= (subclass + XFS_LOCK_INUMORDER) <<
384                                                         XFS_MMAPLOCK_SHIFT;
385         }
386
387         if (lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL))
388                 lock_mode |= (subclass + XFS_LOCK_INUMORDER) << XFS_ILOCK_SHIFT;
389
390         return lock_mode;
391 }
392
393 /*
394  * The following routine will lock n inodes in exclusive mode.  We assume the
395  * caller calls us with the inodes in i_ino order.
396  *
397  * We need to detect deadlock where an inode that we lock is in the AIL and we
398  * start waiting for another inode that is locked by a thread in a long running
399  * transaction (such as truncate). This can result in deadlock since the long
400  * running trans might need to wait for the inode we just locked in order to
401  * push the tail and free space in the log.
402  */
403 void
404 xfs_lock_inodes(
405         xfs_inode_t     **ips,
406         int             inodes,
407         uint            lock_mode)
408 {
409         int             attempts = 0, i, j, try_lock;
410         xfs_log_item_t  *lp;
411
412         /* currently supports between 2 and 5 inodes */
413         ASSERT(ips && inodes >= 2 && inodes <= 5);
414
415         try_lock = 0;
416         i = 0;
417 again:
418         for (; i < inodes; i++) {
419                 ASSERT(ips[i]);
420
421                 if (i && (ips[i] == ips[i - 1]))        /* Already locked */
422                         continue;
423
424                 /*
425                  * If try_lock is not set yet, make sure all locked inodes are
426                  * not in the AIL.  If any are, set try_lock to be used later.
427                  */
428                 if (!try_lock) {
429                         for (j = (i - 1); j >= 0 && !try_lock; j--) {
430                                 lp = (xfs_log_item_t *)ips[j]->i_itemp;
431                                 if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL))
432                                         try_lock++;
433                         }
434                 }
435
436                 /*
437                  * If any of the previous locks we have locked is in the AIL,
438                  * we must TRY to get the second and subsequent locks. If
439                  * we can't get any, we must release all we have
440                  * and try again.
441                  */
442                 if (!try_lock) {
443                         xfs_ilock(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i));
444                         continue;
445                 }
446
447                 /* try_lock means we have an inode locked that is in the AIL. */
448                 ASSERT(i != 0);
449                 if (xfs_ilock_nowait(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i)))
450                         continue;
451
452                 /*
453                  * Unlock all previous guys and try again.  xfs_iunlock will try
454                  * to push the tail if the inode is in the AIL.
455                  */
456                 attempts++;
457                 for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
458                         /*
459                          * Check to see if we've already unlocked this one.  Not
460                          * the first one going back, and the inode ptr is the
461                          * same.
462                          */
463                         if (j != (i - 1) && ips[j] == ips[j + 1])
464                                 continue;
465
466                         xfs_iunlock(ips[j], lock_mode);
467                 }
468
469                 if ((attempts % 5) == 0) {
470                         delay(1); /* Don't just spin the CPU */
471 #ifdef DEBUG
472                         xfs_lock_delays++;
473 #endif
474                 }
475                 i = 0;
476                 try_lock = 0;
477                 goto again;
478         }
479
480 #ifdef DEBUG
481         if (attempts) {
482                 if (attempts < 5) xfs_small_retries++;
483                 else if (attempts < 100) xfs_middle_retries++;
484                 else xfs_lots_retries++;
485         } else {
486                 xfs_locked_n++;
487         }
488 #endif
489 }
490
491 /*
492  * xfs_lock_two_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
493  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
494  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
495  * have violated locking orders.
496  */
497 void
498 xfs_lock_two_inodes(
499         xfs_inode_t             *ip0,
500         xfs_inode_t             *ip1,
501         uint                    lock_mode)
502 {
503         xfs_inode_t             *temp;
504         int                     attempts = 0;
505         xfs_log_item_t          *lp;
506
507         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
508                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)));
509                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
510         } else if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL))
511                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
512
513         ASSERT(ip0->i_ino != ip1->i_ino);
514
515         if (ip0->i_ino > ip1->i_ino) {
516                 temp = ip0;
517                 ip0 = ip1;
518                 ip1 = temp;
519         }
520
521  again:
522         xfs_ilock(ip0, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 0));
523
524         /*
525          * If the first lock we have locked is in the AIL, we must TRY to get
526          * the second lock. If we can't get it, we must release the first one
527          * and try again.
528          */
529         lp = (xfs_log_item_t *)ip0->i_itemp;
530         if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)) {
531                 if (!xfs_ilock_nowait(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1))) {
532                         xfs_iunlock(ip0, lock_mode);
533                         if ((++attempts % 5) == 0)
534                                 delay(1); /* Don't just spin the CPU */
535                         goto again;
536                 }
537         } else {
538                 xfs_ilock(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1));
539         }
540 }
541
542
543 void
544 __xfs_iflock(
545         struct xfs_inode        *ip)
546 {
547         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
548         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
549
550         do {
551                 prepare_to_wait_exclusive(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
552                 if (xfs_isiflocked(ip))
553                         io_schedule();
554         } while (!xfs_iflock_nowait(ip));
555
556         finish_wait(wq, &wait.wait);
557 }
558
559 STATIC uint
560 _xfs_dic2xflags(
561         __uint16_t              di_flags)
562 {
563         uint                    flags = 0;
564
565         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
566                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
567                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
568                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
569                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
570                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
571                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
572                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
573                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
574                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
575                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
576                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
577                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
578                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
579                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
580                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
581                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
582                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
583                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
584                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
585                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
586                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
587                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
588                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
589                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
590                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
591                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
592                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
593                         flags |= XFS_XFLAG_FILESTREAM;
594         }
595
596         return flags;
597 }
598
599 uint
600 xfs_ip2xflags(
601         xfs_inode_t             *ip)
602 {
603         xfs_icdinode_t          *dic = &ip->i_d;
604
605         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
606                                 (XFS_IFORK_Q(ip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
607 }
608
609 uint
610 xfs_dic2xflags(
611         xfs_dinode_t            *dip)
612 {
613         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dip->di_flags)) |
614                                 (XFS_DFORK_Q(dip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
615 }
616
617 /*
618  * Lookups up an inode from "name". If ci_name is not NULL, then a CI match
619  * is allowed, otherwise it has to be an exact match. If a CI match is found,
620  * ci_name->name will point to a the actual name (caller must free) or
621  * will be set to NULL if an exact match is found.
622  */
623 int
624 xfs_lookup(
625         xfs_inode_t             *dp,
626         struct xfs_name         *name,
627         xfs_inode_t             **ipp,
628         struct xfs_name         *ci_name)
629 {
630         xfs_ino_t               inum;
631         int                     error;
632         uint                    lock_mode;
633
634         trace_xfs_lookup(dp, name);
635
636         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(dp->i_mount))
637                 return -EIO;
638
639         lock_mode = xfs_ilock_data_map_shared(dp);
640         error = xfs_dir_lookup(NULL, dp, name, &inum, ci_name);
641         xfs_iunlock(dp, lock_mode);
642
643         if (error)
644                 goto out;
645
646         error = xfs_iget(dp->i_mount, NULL, inum, 0, 0, ipp);
647         if (error)
648                 goto out_free_name;
649
650         return 0;
651
652 out_free_name:
653         if (ci_name)
654                 kmem_free(ci_name->name);
655 out:
656         *ipp = NULL;
657         return error;
658 }
659
660 /*
661  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
662  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
663  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
664  * set according to the contents of the given cred structure.
665  *
666  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
667  * has a free inode available, call xfs_iget() to obtain the in-core
668  * version of the allocated inode.  Finally, fill in the inode and
669  * log its initial contents.  In this case, ialloc_context would be
670  * set to NULL.
671  *
672  * If xfs_dialloc() does not have an available inode, it will replenish
673  * its supply by doing an allocation. Since we can only do one
674  * allocation within a transaction without deadlocks, we must commit
675  * the current transaction before returning the inode itself.
676  * In this case, therefore, we will set ialloc_context and return.
677  * The caller should then commit the current transaction, start a new
678  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
679  *
680  * To ensure that some other process does not grab the inode that
681  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
682  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
683  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
684  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
685  *
686  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
687  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
688  * are not linked into the directory structure - they are attached
689  * directly to the superblock - and so have no parent.
690  */
691 int
692 xfs_ialloc(
693         xfs_trans_t     *tp,
694         xfs_inode_t     *pip,
695         umode_t         mode,
696         xfs_nlink_t     nlink,
697         xfs_dev_t       rdev,
698         prid_t          prid,
699         int             okalloc,
700         xfs_buf_t       **ialloc_context,
701         xfs_inode_t     **ipp)
702 {
703         struct xfs_mount *mp = tp->t_mountp;
704         xfs_ino_t       ino;
705         xfs_inode_t     *ip;
706         uint            flags;
707         int             error;
708         struct timespec tv;
709
710         /*
711          * Call the space management code to pick
712          * the on-disk inode to be allocated.
713          */
714         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
715                             ialloc_context, &ino);
716         if (error)
717                 return error;
718         if (*ialloc_context || ino == NULLFSINO) {
719                 *ipp = NULL;
720                 return 0;
721         }
722         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
723
724         /*
725          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
726          * This is because we're setting fields here we need
727          * to prevent others from looking at until we're done.
728          */
729         error = xfs_iget(mp, tp, ino, XFS_IGET_CREATE,
730                          XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
731         if (error)
732                 return error;
733         ASSERT(ip != NULL);
734
735         /*
736          * We always convert v1 inodes to v2 now - we only support filesystems
737          * with >= v2 inode capability, so there is no reason for ever leaving
738          * an inode in v1 format.
739          */
740         if (ip->i_d.di_version == 1)
741                 ip->i_d.di_version = 2;
742
743         ip->i_d.di_mode = mode;
744         ip->i_d.di_onlink = 0;
745         ip->i_d.di_nlink = nlink;
746         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
747         ip->i_d.di_uid = xfs_kuid_to_uid(current_fsuid());
748         ip->i_d.di_gid = xfs_kgid_to_gid(current_fsgid());
749         xfs_set_projid(ip, prid);
750         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
751
752         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
753                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
754                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && S_ISDIR(mode)) {
755                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
756                 }
757         }
758
759         /*
760          * If the group ID of the new file does not match the effective group
761          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
762          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
763          */
764         if ((irix_sgid_inherit) &&
765             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
766             (!in_group_p(xfs_gid_to_kgid(ip->i_d.di_gid)))) {
767                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
768         }
769
770         ip->i_d.di_size = 0;
771         ip->i_d.di_nextents = 0;
772         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
773
774         tv = current_fs_time(mp->m_super);
775         ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
776         ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
777         ip->i_d.di_atime = ip->i_d.di_mtime;
778         ip->i_d.di_ctime = ip->i_d.di_mtime;
779
780         /*
781          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
782          */
783         ip->i_d.di_extsize = 0;
784         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
785         ip->i_d.di_dmstate = 0;
786         ip->i_d.di_flags = 0;
787
788         if (ip->i_d.di_version == 3) {
789                 ASSERT(ip->i_d.di_ino == ino);
790                 ASSERT(uuid_equal(&ip->i_d.di_uuid, &mp->m_sb.sb_uuid));
791                 ip->i_d.di_crc = 0;
792                 ip->i_d.di_changecount = 1;
793                 ip->i_d.di_lsn = 0;
794                 ip->i_d.di_flags2 = 0;
795                 memset(&(ip->i_d.di_pad2[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad2));
796                 ip->i_d.di_crtime = ip->i_d.di_mtime;
797         }
798
799
800         flags = XFS_ILOG_CORE;
801         switch (mode & S_IFMT) {
802         case S_IFIFO:
803         case S_IFCHR:
804         case S_IFBLK:
805         case S_IFSOCK:
806                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
807                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
808                 ip->i_df.if_flags = 0;
809                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
810                 break;
811         case S_IFREG:
812         case S_IFDIR:
813                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
814                         uint    di_flags = 0;
815
816                         if (S_ISDIR(mode)) {
817                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
818                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
819                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
820                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
821                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
822                                 }
823                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
824                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
825                         } else if (S_ISREG(mode)) {
826                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
827                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
828                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
829                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
830                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
831                                 }
832                         }
833                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
834                             xfs_inherit_noatime)
835                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
836                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
837                             xfs_inherit_nodump)
838                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
839                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
840                             xfs_inherit_sync)
841                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
842                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
843                             xfs_inherit_nosymlinks)
844                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
845                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
846                             xfs_inherit_nodefrag)
847                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
848                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
849                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
850                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
851                 }
852                 /* FALLTHROUGH */
853         case S_IFLNK:
854                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
855                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
856                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
857                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
858                 break;
859         default:
860                 ASSERT(0);
861         }
862         /*
863          * Attribute fork settings for new inode.
864          */
865         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
866         ip->i_d.di_anextents = 0;
867
868         /*
869          * Log the new values stuffed into the inode.
870          */
871         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
872         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
873
874         /* now that we have an i_mode we can setup the inode structure */
875         xfs_setup_inode(ip);
876
877         *ipp = ip;
878         return 0;
879 }
880
881 /*
882  * Allocates a new inode from disk and return a pointer to the
883  * incore copy. This routine will internally commit the current
884  * transaction and allocate a new one if the Space Manager needed
885  * to do an allocation to replenish the inode free-list.
886  *
887  * This routine is designed to be called from xfs_create and
888  * xfs_create_dir.
889  *
890  */
891 int
892 xfs_dir_ialloc(
893         xfs_trans_t     **tpp,          /* input: current transaction;
894                                            output: may be a new transaction. */
895         xfs_inode_t     *dp,            /* directory within whose allocate
896                                            the inode. */
897         umode_t         mode,
898         xfs_nlink_t     nlink,
899         xfs_dev_t       rdev,
900         prid_t          prid,           /* project id */
901         int             okalloc,        /* ok to allocate new space */
902         xfs_inode_t     **ipp,          /* pointer to inode; it will be
903                                            locked. */
904         int             *committed)
905
906 {
907         xfs_trans_t     *tp;
908         xfs_trans_t     *ntp;
909         xfs_inode_t     *ip;
910         xfs_buf_t       *ialloc_context = NULL;
911         int             code;
912         void            *dqinfo;
913         uint            tflags;
914
915         tp = *tpp;
916         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
917
918         /*
919          * xfs_ialloc will return a pointer to an incore inode if
920          * the Space Manager has an available inode on the free
921          * list. Otherwise, it will do an allocation and replenish
922          * the freelist.  Since we can only do one allocation per
923          * transaction without deadlocks, we will need to commit the
924          * current transaction and start a new one.  We will then
925          * need to call xfs_ialloc again to get the inode.
926          *
927          * If xfs_ialloc did an allocation to replenish the freelist,
928          * it returns the bp containing the head of the freelist as
929          * ialloc_context. We will hold a lock on it across the
930          * transaction commit so that no other process can steal
931          * the inode(s) that we've just allocated.
932          */
933         code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid, okalloc,
934                           &ialloc_context, &ip);
935
936         /*
937          * Return an error if we were unable to allocate a new inode.
938          * This should only happen if we run out of space on disk or
939          * encounter a disk error.
940          */
941         if (code) {
942                 *ipp = NULL;
943                 return code;
944         }
945         if (!ialloc_context && !ip) {
946                 *ipp = NULL;
947                 return -ENOSPC;
948         }
949
950         /*
951          * If the AGI buffer is non-NULL, then we were unable to get an
952          * inode in one operation.  We need to commit the current
953          * transaction and call xfs_ialloc() again.  It is guaranteed
954          * to succeed the second time.
955          */
956         if (ialloc_context) {
957                 struct xfs_trans_res tres;
958
959                 /*
960                  * Normally, xfs_trans_commit releases all the locks.
961                  * We call bhold to hang on to the ialloc_context across
962                  * the commit.  Holding this buffer prevents any other
963                  * processes from doing any allocations in this
964                  * allocation group.
965                  */
966                 xfs_trans_bhold(tp, ialloc_context);
967                 /*
968                  * Save the log reservation so we can use
969                  * them in the next transaction.
970                  */
971                 tres.tr_logres = xfs_trans_get_log_res(tp);
972                 tres.tr_logcount = xfs_trans_get_log_count(tp);
973
974                 /*
975                  * We want the quota changes to be associated with the next
976                  * transaction, NOT this one. So, detach the dqinfo from this
977                  * and attach it to the next transaction.
978                  */
979                 dqinfo = NULL;
980                 tflags = 0;
981                 if (tp->t_dqinfo) {
982                         dqinfo = (void *)tp->t_dqinfo;
983                         tp->t_dqinfo = NULL;
984                         tflags = tp->t_flags & XFS_TRANS_DQ_DIRTY;
985                         tp->t_flags &= ~(XFS_TRANS_DQ_DIRTY);
986                 }
987
988                 ntp = xfs_trans_dup(tp);
989                 code = xfs_trans_commit(tp, 0);
990                 tp = ntp;
991                 if (committed != NULL) {
992                         *committed = 1;
993                 }
994                 /*
995                  * If we get an error during the commit processing,
996                  * release the buffer that is still held and return
997                  * to the caller.
998                  */
999                 if (code) {
1000                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1001                         if (dqinfo) {
1002                                 tp->t_dqinfo = dqinfo;
1003                                 xfs_trans_free_dqinfo(tp);
1004                         }
1005                         *tpp = ntp;
1006                         *ipp = NULL;
1007                         return code;
1008                 }
1009
1010                 /*
1011                  * transaction commit worked ok so we can drop the extra ticket
1012                  * reference that we gained in xfs_trans_dup()
1013                  */
1014                 xfs_log_ticket_put(tp->t_ticket);
1015                 tres.tr_logflags = XFS_TRANS_PERM_LOG_RES;
1016                 code = xfs_trans_reserve(tp, &tres, 0, 0);
1017
1018                 /*
1019                  * Re-attach the quota info that we detached from prev trx.
1020                  */
1021                 if (dqinfo) {
1022                         tp->t_dqinfo = dqinfo;
1023                         tp->t_flags |= tflags;
1024                 }
1025
1026                 if (code) {
1027                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1028                         *tpp = ntp;
1029                         *ipp = NULL;
1030                         return code;
1031                 }
1032                 xfs_trans_bjoin(tp, ialloc_context);
1033
1034                 /*
1035                  * Call ialloc again. Since we've locked out all
1036                  * other allocations in this allocation group,
1037                  * this call should always succeed.
1038                  */
1039                 code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid,
1040                                   okalloc, &ialloc_context, &ip);
1041
1042                 /*
1043                  * If we get an error at this point, return to the caller
1044                  * so that the current transaction can be aborted.
1045                  */
1046                 if (code) {
1047                         *tpp = tp;
1048                         *ipp = NULL;
1049                         return code;
1050                 }
1051                 ASSERT(!ialloc_context && ip);
1052
1053         } else {
1054                 if (committed != NULL)
1055                         *committed = 0;
1056         }
1057
1058         *ipp = ip;
1059         *tpp = tp;
1060
1061         return 0;
1062 }
1063
1064 /*
1065  * Decrement the link count on an inode & log the change.
1066  * If this causes the link count to go to zero, initiate the
1067  * logging activity required to truncate a file.
1068  */
1069 int                             /* error */
1070 xfs_droplink(
1071         xfs_trans_t *tp,
1072         xfs_inode_t *ip)
1073 {
1074         int     error;
1075
1076         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1077
1078         ASSERT (ip->i_d.di_nlink > 0);
1079         ip->i_d.di_nlink--;
1080         drop_nlink(VFS_I(ip));
1081         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1082
1083         error = 0;
1084         if (ip->i_d.di_nlink == 0) {
1085                 /*
1086                  * We're dropping the last link to this file.
1087                  * Move the on-disk inode to the AGI unlinked list.
1088                  * From xfs_inactive() we will pull the inode from
1089                  * the list and free it.
1090                  */
1091                 error = xfs_iunlink(tp, ip);
1092         }
1093         return error;
1094 }
1095
1096 /*
1097  * Increment the link count on an inode & log the change.
1098  */
1099 int
1100 xfs_bumplink(
1101         xfs_trans_t *tp,
1102         xfs_inode_t *ip)
1103 {
1104         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1105
1106         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
1107         ASSERT(ip->i_d.di_nlink > 0 || (VFS_I(ip)->i_state & I_LINKABLE));
1108         ip->i_d.di_nlink++;
1109         inc_nlink(VFS_I(ip));
1110         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1111         return 0;
1112 }
1113
1114 int
1115 xfs_create(
1116         xfs_inode_t             *dp,
1117         struct xfs_name         *name,
1118         umode_t                 mode,
1119         xfs_dev_t               rdev,
1120         xfs_inode_t             **ipp)
1121 {
1122         int                     is_dir = S_ISDIR(mode);
1123         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1124         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1125         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1126         int                     error;
1127         xfs_bmap_free_t         free_list;
1128         xfs_fsblock_t           first_block;
1129         bool                    unlock_dp_on_error = false;
1130         uint                    cancel_flags;
1131         int                     committed;
1132         prid_t                  prid;
1133         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1134         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1135         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1136         struct xfs_trans_res    *tres;
1137         uint                    resblks;
1138
1139         trace_xfs_create(dp, name);
1140
1141         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1142                 return -EIO;
1143
1144         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1145
1146         /*
1147          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1148          */
1149         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1150                                         xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1151                                         XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1152                                         &udqp, &gdqp, &pdqp);
1153         if (error)
1154                 return error;
1155
1156         if (is_dir) {
1157                 rdev = 0;
1158                 resblks = XFS_MKDIR_SPACE_RES(mp, name->len);
1159                 tres = &M_RES(mp)->tr_mkdir;
1160                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_MKDIR);
1161         } else {
1162                 resblks = XFS_CREATE_SPACE_RES(mp, name->len);
1163                 tres = &M_RES(mp)->tr_create;
1164                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CREATE);
1165         }
1166
1167         cancel_flags = XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES;
1168
1169         /*
1170          * Initially assume that the file does not exist and
1171          * reserve the resources for that case.  If that is not
1172          * the case we'll drop the one we have and get a more
1173          * appropriate transaction later.
1174          */
1175         error = xfs_trans_reserve(tp, tres, resblks, 0);
1176         if (error == -ENOSPC) {
1177                 /* flush outstanding delalloc blocks and retry */
1178                 xfs_flush_inodes(mp);
1179                 error = xfs_trans_reserve(tp, tres, resblks, 0);
1180         }
1181         if (error == -ENOSPC) {
1182                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1183                 resblks = 0;
1184                 error = xfs_trans_reserve(tp, tres, 0, 0);
1185         }
1186         if (error) {
1187                 cancel_flags = 0;
1188                 goto out_trans_cancel;
1189         }
1190
1191         xfs_ilock(dp, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_ILOCK_PARENT);
1192         unlock_dp_on_error = true;
1193
1194         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1195
1196         /*
1197          * Reserve disk quota and the inode.
1198          */
1199         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1200                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1201         if (error)
1202                 goto out_trans_cancel;
1203
1204         if (!resblks) {
1205                 error = xfs_dir_canenter(tp, dp, name);
1206                 if (error)
1207                         goto out_trans_cancel;
1208         }
1209
1210         /*
1211          * A newly created regular or special file just has one directory
1212          * entry pointing to them, but a directory also the "." entry
1213          * pointing to itself.
1214          */
1215         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, is_dir ? 2 : 1, rdev,
1216                                prid, resblks > 0, &ip, &committed);
1217         if (error) {
1218                 if (error == -ENOSPC)
1219                         goto out_trans_cancel;
1220                 goto out_trans_abort;
1221         }
1222
1223         /*
1224          * Now we join the directory inode to the transaction.  We do not do it
1225          * earlier because xfs_dir_ialloc might commit the previous transaction
1226          * (and release all the locks).  An error from here on will result in
1227          * the transaction cancel unlocking dp so don't do it explicitly in the
1228          * error path.
1229          */
1230         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1231         unlock_dp_on_error = false;
1232
1233         error = xfs_dir_createname(tp, dp, name, ip->i_ino,
1234                                         &first_block, &free_list, resblks ?
1235                                         resblks - XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp) : 0);
1236         if (error) {
1237                 ASSERT(error != -ENOSPC);
1238                 goto out_trans_abort;
1239         }
1240         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1241         xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
1242
1243         if (is_dir) {
1244                 error = xfs_dir_init(tp, ip, dp);
1245                 if (error)
1246                         goto out_bmap_cancel;
1247
1248                 error = xfs_bumplink(tp, dp);
1249                 if (error)
1250                         goto out_bmap_cancel;
1251         }
1252
1253         /*
1254          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1255          * create transaction goes to disk before returning to
1256          * the user.
1257          */
1258         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1259                 xfs_trans_set_sync(tp);
1260
1261         /*
1262          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1263          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1264          * inode has been locked ever since it was created.
1265          */
1266         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1267
1268         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, &committed);
1269         if (error)
1270                 goto out_bmap_cancel;
1271
1272         error = xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
1273         if (error)
1274                 goto out_release_inode;
1275
1276         xfs_qm_dqrele(udqp);
1277         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1278         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1279
1280         *ipp = ip;
1281         return 0;
1282
1283  out_bmap_cancel:
1284         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1285  out_trans_abort:
1286         cancel_flags |= XFS_TRANS_ABORT;
1287  out_trans_cancel:
1288         xfs_trans_cancel(tp, cancel_flags);
1289  out_release_inode:
1290         /*
1291          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1292          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1293          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1294          */
1295         if (ip) {
1296                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1297                 IRELE(ip);
1298         }
1299
1300         xfs_qm_dqrele(udqp);
1301         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1302         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1303
1304         if (unlock_dp_on_error)
1305                 xfs_iunlock(dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1306         return error;
1307 }
1308
1309 int
1310 xfs_create_tmpfile(
1311         struct xfs_inode        *dp,
1312         struct dentry           *dentry,
1313         umode_t                 mode,
1314         struct xfs_inode        **ipp)
1315 {
1316         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1317         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1318         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1319         int                     error;
1320         uint                    cancel_flags = XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES;
1321         prid_t                  prid;
1322         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1323         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1324         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1325         struct xfs_trans_res    *tres;
1326         uint                    resblks;
1327
1328         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1329                 return -EIO;
1330
1331         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1332
1333         /*
1334          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1335          */
1336         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1337                                 xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1338                                 XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1339                                 &udqp, &gdqp, &pdqp);
1340         if (error)
1341                 return error;
1342
1343         resblks = XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp);
1344         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CREATE_TMPFILE);
1345
1346         tres = &M_RES(mp)->tr_create_tmpfile;
1347         error = xfs_trans_reserve(tp, tres, resblks, 0);
1348         if (error == -ENOSPC) {
1349                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1350                 resblks = 0;
1351                 error = xfs_trans_reserve(tp, tres, 0, 0);
1352         }
1353         if (error) {
1354                 cancel_flags = 0;
1355                 goto out_trans_cancel;
1356         }
1357
1358         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1359                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1360         if (error)
1361                 goto out_trans_cancel;
1362
1363         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, 1, 0,
1364                                 prid, resblks > 0, &ip, NULL);
1365         if (error) {
1366                 if (error == -ENOSPC)
1367                         goto out_trans_cancel;
1368                 goto out_trans_abort;
1369         }
1370
1371         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
1372                 xfs_trans_set_sync(tp);
1373
1374         /*
1375          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1376          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1377          * inode has been locked ever since it was created.
1378          */
1379         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1380
1381         ip->i_d.di_nlink--;
1382         error = xfs_iunlink(tp, ip);
1383         if (error)
1384                 goto out_trans_abort;
1385
1386         error = xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
1387         if (error)
1388                 goto out_release_inode;
1389
1390         xfs_qm_dqrele(udqp);
1391         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1392         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1393
1394         *ipp = ip;
1395         return 0;
1396
1397  out_trans_abort:
1398         cancel_flags |= XFS_TRANS_ABORT;
1399  out_trans_cancel:
1400         xfs_trans_cancel(tp, cancel_flags);
1401  out_release_inode:
1402         /*
1403          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1404          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1405          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1406          */
1407         if (ip) {
1408                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1409                 IRELE(ip);
1410         }
1411
1412         xfs_qm_dqrele(udqp);
1413         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1414         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1415
1416         return error;
1417 }
1418
1419 int
1420 xfs_link(
1421         xfs_inode_t             *tdp,
1422         xfs_inode_t             *sip,
1423         struct xfs_name         *target_name)
1424 {
1425         xfs_mount_t             *mp = tdp->i_mount;
1426         xfs_trans_t             *tp;
1427         int                     error;
1428         xfs_bmap_free_t         free_list;
1429         xfs_fsblock_t           first_block;
1430         int                     cancel_flags;
1431         int                     committed;
1432         int                     resblks;
1433
1434         trace_xfs_link(tdp, target_name);
1435
1436         ASSERT(!S_ISDIR(sip->i_d.di_mode));
1437
1438         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1439                 return -EIO;
1440
1441         error = xfs_qm_dqattach(sip, 0);
1442         if (error)
1443                 goto std_return;
1444
1445         error = xfs_qm_dqattach(tdp, 0);
1446         if (error)
1447                 goto std_return;
1448
1449         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_LINK);
1450         cancel_flags = XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES;
1451         resblks = XFS_LINK_SPACE_RES(mp, target_name->len);
1452         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_link, resblks, 0);
1453         if (error == -ENOSPC) {
1454                 resblks = 0;
1455                 error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_link, 0, 0);
1456         }
1457         if (error) {
1458                 cancel_flags = 0;
1459                 goto error_return;
1460         }
1461
1462         xfs_lock_two_inodes(sip, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1463
1464         xfs_trans_ijoin(tp, sip, XFS_ILOCK_EXCL);
1465         xfs_trans_ijoin(tp, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1466
1467         /*
1468          * If we are using project inheritance, we only allow hard link
1469          * creation in our tree when the project IDs are the same; else
1470          * the tree quota mechanism could be circumvented.
1471          */
1472         if (unlikely((tdp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
1473                      (xfs_get_projid(tdp) != xfs_get_projid(sip)))) {
1474                 error = -EXDEV;
1475                 goto error_return;
1476         }
1477
1478         if (!resblks) {
1479                 error = xfs_dir_canenter(tp, tdp, target_name);
1480                 if (error)
1481                         goto error_return;
1482         }
1483
1484         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1485
1486         if (sip->i_d.di_nlink == 0) {
1487                 error = xfs_iunlink_remove(tp, sip);
1488                 if (error)
1489                         goto abort_return;
1490         }
1491
1492         error = xfs_dir_createname(tp, tdp, target_name, sip->i_ino,
1493                                         &first_block, &free_list, resblks);
1494         if (error)
1495                 goto abort_return;
1496         xfs_trans_ichgtime(tp, tdp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1497         xfs_trans_log_inode(tp, tdp, XFS_ILOG_CORE);
1498
1499         error = xfs_bumplink(tp, sip);
1500         if (error)
1501                 goto abort_return;
1502
1503         /*
1504          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1505          * link transaction goes to disk before returning to
1506          * the user.
1507          */
1508         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC)) {
1509                 xfs_trans_set_sync(tp);
1510         }
1511
1512         error = xfs_bmap_finish (&tp, &free_list, &committed);
1513         if (error) {
1514                 xfs_bmap_cancel(&free_list);
1515                 goto abort_return;
1516         }
1517
1518         return xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
1519
1520  abort_return:
1521         cancel_flags |= XFS_TRANS_ABORT;
1522  error_return:
1523         xfs_trans_cancel(tp, cancel_flags);
1524  std_return:
1525         return error;
1526 }
1527
1528 /*
1529  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be smaller
1530  * than the current size.  This routine can be used both for the attribute and
1531  * data fork, and does not modify the inode size, which is left to the caller.
1532  *
1533  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1534  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1535  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1536  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1537  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1538  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1539  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1540  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1541  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1542  *
1543  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1544  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1545  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1546  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1547  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1548  */
1549 int
1550 xfs_itruncate_extents(
1551         struct xfs_trans        **tpp,
1552         struct xfs_inode        *ip,
1553         int                     whichfork,
1554         xfs_fsize_t             new_size)
1555 {
1556         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1557         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1558         struct xfs_trans        *ntp;
1559         xfs_bmap_free_t         free_list;
1560         xfs_fsblock_t           first_block;
1561         xfs_fileoff_t           first_unmap_block;
1562         xfs_fileoff_t           last_block;
1563         xfs_filblks_t           unmap_len;
1564         int                     committed;
1565         int                     error = 0;
1566         int                     done = 0;
1567
1568         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1569         ASSERT(!atomic_read(&VFS_I(ip)->i_count) ||
1570                xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1571         ASSERT(new_size <= XFS_ISIZE(ip));
1572         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1573         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1574         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1575         ASSERT(!XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1576
1577         trace_xfs_itruncate_extents_start(ip, new_size);
1578
1579         /*
1580          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1581          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1582          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1583          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1584          * possible file size.  If the first block to be removed is
1585          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1586          * then there is nothing to do.
1587          */
1588         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1589         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, mp->m_super->s_maxbytes);
1590         if (first_unmap_block == last_block)
1591                 return 0;
1592
1593         ASSERT(first_unmap_block < last_block);
1594         unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1595         while (!done) {
1596                 xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1597                 error = xfs_bunmapi(tp, ip,
1598                                     first_unmap_block, unmap_len,
1599                                     xfs_bmapi_aflag(whichfork),
1600                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1601                                     &first_block, &free_list,
1602                                     &done);
1603                 if (error)
1604                         goto out_bmap_cancel;
1605
1606                 /*
1607                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1608                  * reservation and commit the old transaction.
1609                  */
1610                 error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, &committed);
1611                 if (committed)
1612                         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1613                 if (error)
1614                         goto out_bmap_cancel;
1615
1616                 if (committed) {
1617                         /*
1618                          * Mark the inode dirty so it will be logged and
1619                          * moved forward in the log as part of every commit.
1620                          */
1621                         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1622                 }
1623
1624                 ntp = xfs_trans_dup(tp);
1625                 error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1626                 tp = ntp;
1627
1628                 xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1629
1630                 if (error)
1631                         goto out;
1632
1633                 /*
1634                  * Transaction commit worked ok so we can drop the extra ticket
1635                  * reference that we gained in xfs_trans_dup()
1636                  */
1637                 xfs_log_ticket_put(tp->t_ticket);
1638                 error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0);
1639                 if (error)
1640                         goto out;
1641         }
1642
1643         /*
1644          * Always re-log the inode so that our permanent transaction can keep
1645          * on rolling it forward in the log.
1646          */
1647         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1648
1649         trace_xfs_itruncate_extents_end(ip, new_size);
1650
1651 out:
1652         *tpp = tp;
1653         return error;
1654 out_bmap_cancel:
1655         /*
1656          * If the bunmapi call encounters an error, return to the caller where
1657          * the transaction can be properly aborted.  We just need to make sure
1658          * we're not holding any resources that we were not when we came in.
1659          */
1660         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1661         goto out;
1662 }
1663
1664 int
1665 xfs_release(
1666         xfs_inode_t     *ip)
1667 {
1668         xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
1669         int             error;
1670
1671         if (!S_ISREG(ip->i_d.di_mode) || (ip->i_d.di_mode == 0))
1672                 return 0;
1673
1674         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1675         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1676                 return 0;
1677
1678         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1679                 int truncated;
1680
1681                 /*
1682                  * If we previously truncated this file and removed old data
1683                  * in the process, we want to initiate "early" writeout on
1684                  * the last close.  This is an attempt to combat the notorious
1685                  * NULL files problem which is particularly noticeable from a
1686                  * truncate down, buffered (re-)write (delalloc), followed by
1687                  * a crash.  What we are effectively doing here is
1688                  * significantly reducing the time window where we'd otherwise
1689                  * be exposed to that problem.
1690                  */
1691                 truncated = xfs_iflags_test_and_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
1692                 if (truncated) {
1693                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1694                         if (ip->i_delayed_blks > 0) {
1695                                 error = filemap_flush(VFS_I(ip)->i_mapping);
1696                                 if (error)
1697                                         return error;
1698                         }
1699                 }
1700         }
1701
1702         if (ip->i_d.di_nlink == 0)
1703                 return 0;
1704
1705         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, false)) {
1706
1707                 /*
1708                  * If we can't get the iolock just skip truncating the blocks
1709                  * past EOF because we could deadlock with the mmap_sem
1710                  * otherwise.  We'll get another chance to drop them once the
1711                  * last reference to the inode is dropped, so we'll never leak
1712                  * blocks permanently.
1713                  *
1714                  * Further, check if the inode is being opened, written and
1715                  * closed frequently and we have delayed allocation blocks
1716                  * outstanding (e.g. streaming writes from the NFS server),
1717                  * truncating the blocks past EOF will cause fragmentation to
1718                  * occur.
1719                  *
1720                  * In this case don't do the truncation, either, but we have to
1721                  * be careful how we detect this case. Blocks beyond EOF show
1722                  * up as i_delayed_blks even when the inode is clean, so we
1723                  * need to truncate them away first before checking for a dirty
1724                  * release. Hence on the first dirty close we will still remove
1725                  * the speculative allocation, but after that we will leave it
1726                  * in place.
1727                  */
1728                 if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE))
1729                         return 0;
1730
1731                 error = xfs_free_eofblocks(mp, ip, true);
1732                 if (error && error != -EAGAIN)
1733                         return error;
1734
1735                 /* delalloc blocks after truncation means it really is dirty */
1736                 if (ip->i_delayed_blks)
1737                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1738         }
1739         return 0;
1740 }
1741
1742 /*
1743  * xfs_inactive_truncate
1744  *
1745  * Called to perform a truncate when an inode becomes unlinked.
1746  */
1747 STATIC int
1748 xfs_inactive_truncate(
1749         struct xfs_inode *ip)
1750 {
1751         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1752         struct xfs_trans        *tp;
1753         int                     error;
1754
1755         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_INACTIVE);
1756         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0);
1757         if (error) {
1758                 ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1759                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1760                 return error;
1761         }
1762
1763         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1764         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1765
1766         /*
1767          * Log the inode size first to prevent stale data exposure in the event
1768          * of a system crash before the truncate completes. See the related
1769          * comment in xfs_setattr_size() for details.
1770          */
1771         ip->i_d.di_size = 0;
1772         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1773
1774         error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, 0);
1775         if (error)
1776                 goto error_trans_cancel;
1777
1778         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
1779
1780         error = xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
1781         if (error)
1782                 goto error_unlock;
1783
1784         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1785         return 0;
1786
1787 error_trans_cancel:
1788         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES | XFS_TRANS_ABORT);
1789 error_unlock:
1790         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1791         return error;
1792 }
1793
1794 /*
1795  * xfs_inactive_ifree()
1796  *
1797  * Perform the inode free when an inode is unlinked.
1798  */
1799 STATIC int
1800 xfs_inactive_ifree(
1801         struct xfs_inode *ip)
1802 {
1803         xfs_bmap_free_t         free_list;
1804         xfs_fsblock_t           first_block;
1805         int                     committed;
1806         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1807         struct xfs_trans        *tp;
1808         int                     error;
1809
1810         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_INACTIVE);
1811
1812         /*
1813          * The ifree transaction might need to allocate blocks for record
1814          * insertion to the finobt. We don't want to fail here at ENOSPC, so
1815          * allow ifree to dip into the reserved block pool if necessary.
1816          *
1817          * Freeing large sets of inodes generally means freeing inode chunks,
1818          * directory and file data blocks, so this should be relatively safe.
1819          * Only under severe circumstances should it be possible to free enough
1820          * inodes to exhaust the reserve block pool via finobt expansion while
1821          * at the same time not creating free space in the filesystem.
1822          *
1823          * Send a warning if the reservation does happen to fail, as the inode
1824          * now remains allocated and sits on the unlinked list until the fs is
1825          * repaired.
1826          */
1827         tp->t_flags |= XFS_TRANS_RESERVE;
1828         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_ifree,
1829                                   XFS_IFREE_SPACE_RES(mp), 0);
1830         if (error) {
1831                 if (error == -ENOSPC) {
1832                         xfs_warn_ratelimited(mp,
1833                         "Failed to remove inode(s) from unlinked list. "
1834                         "Please free space, unmount and run xfs_repair.");
1835                 } else {
1836                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1837                 }
1838                 xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
1839                 return error;
1840         }
1841
1842         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1843         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1844
1845         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1846         error = xfs_ifree(tp, ip, &free_list);
1847         if (error) {
1848                 /*
1849                  * If we fail to free the inode, shut down.  The cancel
1850                  * might do that, we need to make sure.  Otherwise the
1851                  * inode might be lost for a long time or forever.
1852                  */
1853                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1854                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_ifree returned error %d",
1855                                 __func__, error);
1856                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1857                 }
1858                 xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES|XFS_TRANS_ABORT);
1859                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1860                 return error;
1861         }
1862
1863         /*
1864          * Credit the quota account(s). The inode is gone.
1865          */
1866         xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_ICOUNT, -1);
1867
1868         /*
1869          * Just ignore errors at this point.  There is nothing we can
1870          * do except to try to keep going. Make sure it's not a silent
1871          * error.
1872          */
1873         error = xfs_bmap_finish(&tp,  &free_list, &committed);
1874         if (error)
1875                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_bmap_finish returned error %d",
1876                         __func__, error);
1877         error = xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
1878         if (error)
1879                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_trans_commit returned error %d",
1880                         __func__, error);
1881
1882         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1883         return 0;
1884 }
1885
1886 /*
1887  * xfs_inactive
1888  *
1889  * This is called when the vnode reference count for the vnode
1890  * goes to zero.  If the file has been unlinked, then it must
1891  * now be truncated.  Also, we clear all of the read-ahead state
1892  * kept for the inode here since the file is now closed.
1893  */
1894 void
1895 xfs_inactive(
1896         xfs_inode_t     *ip)
1897 {
1898         struct xfs_mount        *mp;
1899         int                     error;
1900         int                     truncate = 0;
1901
1902         /*
1903          * If the inode is already free, then there can be nothing
1904          * to clean up here.
1905          */
1906         if (ip->i_d.di_mode == 0) {
1907                 ASSERT(ip->i_df.if_real_bytes == 0);
1908                 ASSERT(ip->i_df.if_broot_bytes == 0);
1909                 return;
1910         }
1911
1912         mp = ip->i_mount;
1913
1914         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1915         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1916                 return;
1917
1918         if (ip->i_d.di_nlink != 0) {
1919                 /*
1920                  * force is true because we are evicting an inode from the
1921                  * cache. Post-eof blocks must be freed, lest we end up with
1922                  * broken free space accounting.
1923                  */
1924                 if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true))
1925                         xfs_free_eofblocks(mp, ip, false);
1926
1927                 return;
1928         }
1929
1930         if (S_ISREG(ip->i_d.di_mode) &&
1931             (ip->i_d.di_size != 0 || XFS_ISIZE(ip) != 0 ||
1932              ip->i_d.di_nextents > 0 || ip->i_delayed_blks > 0))
1933                 truncate = 1;
1934
1935         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
1936         if (error)
1937                 return;
1938
1939         if (S_ISLNK(ip->i_d.di_mode))
1940                 error = xfs_inactive_symlink(ip);
1941         else if (truncate)
1942                 error = xfs_inactive_truncate(ip);
1943         if (error)
1944                 return;
1945
1946         /*
1947          * If there are attributes associated with the file then blow them away
1948          * now.  The code calls a routine that recursively deconstructs the
1949          * attribute fork.  We need to just commit the current transaction
1950          * because we can't use it for xfs_attr_inactive().
1951          */
1952         if (ip->i_d.di_anextents > 0) {
1953                 ASSERT(ip->i_d.di_forkoff != 0);
1954
1955                 error = xfs_attr_inactive(ip);
1956                 if (error)
1957                         return;
1958         }
1959
1960         if (ip->i_afp)
1961                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
1962
1963         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
1964
1965         /*
1966          * Free the inode.
1967          */
1968         error = xfs_inactive_ifree(ip);
1969         if (error)
1970                 return;
1971
1972         /*
1973          * Release the dquots held by inode, if any.
1974          */
1975         xfs_qm_dqdetach(ip);
1976 }
1977
1978 /*
1979  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1980  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1981  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1982  */
1983 int
1984 xfs_iunlink(
1985         xfs_trans_t     *tp,
1986         xfs_inode_t     *ip)
1987 {
1988         xfs_mount_t     *mp;
1989         xfs_agi_t       *agi;
1990         xfs_dinode_t    *dip;
1991         xfs_buf_t       *agibp;
1992         xfs_buf_t       *ibp;
1993         xfs_agino_t     agino;
1994         short           bucket_index;
1995         int             offset;
1996         int             error;
1997
1998         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1999         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
2000
2001         mp = tp->t_mountp;
2002
2003         /*
2004          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2005          * on the list.
2006          */
2007         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
2008         if (error)
2009                 return error;
2010         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2011
2012         /*
2013          * Get the index into the agi hash table for the
2014          * list this inode will go on.
2015          */
2016         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2017         ASSERT(agino != 0);
2018         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2019         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2020         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
2021
2022         if (agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO)) {
2023                 /*
2024                  * There is already another inode in the bucket we need
2025                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
2026                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
2027                  * and then we fall through to point the head at us.
2028                  */
2029                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2030                                        0, 0);
2031                 if (error)
2032                         return error;
2033
2034                 ASSERT(dip->di_next_unlinked == cpu_to_be32(NULLAGINO));
2035                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
2036                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
2037                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2038
2039                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2040                 xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2041
2042                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2043                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2044                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2045                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
2046         }
2047
2048         /*
2049          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
2050          */
2051         ASSERT(agino != 0);
2052         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
2053         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2054                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2055         xfs_trans_buf_set_type(tp, agibp, XFS_BLFT_AGI_BUF);
2056         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2057                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2058         return 0;
2059 }
2060
2061 /*
2062  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2063  */
2064 STATIC int
2065 xfs_iunlink_remove(
2066         xfs_trans_t     *tp,
2067         xfs_inode_t     *ip)
2068 {
2069         xfs_ino_t       next_ino;
2070         xfs_mount_t     *mp;
2071         xfs_agi_t       *agi;
2072         xfs_dinode_t    *dip;
2073         xfs_buf_t       *agibp;
2074         xfs_buf_t       *ibp;
2075         xfs_agnumber_t  agno;
2076         xfs_agino_t     agino;
2077         xfs_agino_t     next_agino;
2078         xfs_buf_t       *last_ibp;
2079         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
2080         short           bucket_index;
2081         int             offset, last_offset = 0;
2082         int             error;
2083
2084         mp = tp->t_mountp;
2085         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2086
2087         /*
2088          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2089          * on the list.
2090          */
2091         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2092         if (error)
2093                 return error;
2094
2095         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2096
2097         /*
2098          * Get the index into the agi hash table for the
2099          * list this inode will go on.
2100          */
2101         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2102         ASSERT(agino != 0);
2103         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2104         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO));
2105         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2106
2107         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2108                 /*
2109                  * We're at the head of the list.  Get the inode's on-disk
2110                  * buffer to see if there is anyone after us on the list.
2111                  * Only modify our next pointer if it is not already NULLAGINO.
2112                  * This saves us the overhead of dealing with the buffer when
2113                  * there is no need to change it.
2114                  */
2115                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2116                                        0, 0);
2117                 if (error) {
2118                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2119                                 __func__, error);
2120                         return error;
2121                 }
2122                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2123                 ASSERT(next_agino != 0);
2124                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2125                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2126                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2127                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2128
2129                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2130                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2131
2132                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2133                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2134                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2135                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2136                 } else {
2137                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2138                 }
2139                 /*
2140                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2141                  */
2142                 ASSERT(next_agino != 0);
2143                 ASSERT(next_agino != agino);
2144                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2145                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2146                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2147                 xfs_trans_buf_set_type(tp, agibp, XFS_BLFT_AGI_BUF);
2148                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2149                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2150         } else {
2151                 /*
2152                  * We need to search the list for the inode being freed.
2153                  */
2154                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2155                 last_ibp = NULL;
2156                 while (next_agino != agino) {
2157                         struct xfs_imap imap;
2158
2159                         if (last_ibp)
2160                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2161
2162                         imap.im_blkno = 0;
2163                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2164
2165                         error = xfs_imap(mp, tp, next_ino, &imap, 0);
2166                         if (error) {
2167                                 xfs_warn(mp,
2168         "%s: xfs_imap returned error %d.",
2169                                          __func__, error);
2170                                 return error;
2171                         }
2172
2173                         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &last_dip,
2174                                                &last_ibp, 0, 0);
2175                         if (error) {
2176                                 xfs_warn(mp,
2177         "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2178                                         __func__, error);
2179                                 return error;
2180                         }
2181
2182                         last_offset = imap.im_boffset;
2183                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2184                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2185                         ASSERT(next_agino != 0);
2186                 }
2187
2188                 /*
2189                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on the
2190                  * unlinked list.  Pull us from the list.
2191                  */
2192                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2193                                        0, 0);
2194                 if (error) {
2195                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp(2) returned error %d.",
2196                                 __func__, error);
2197                         return error;
2198                 }
2199                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2200                 ASSERT(next_agino != 0);
2201                 ASSERT(next_agino != agino);
2202                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2203                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2204                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2205                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2206
2207                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2208                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2209
2210                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2211                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2212                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2213                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2214                 } else {
2215                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2216                 }
2217                 /*
2218                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2219                  */
2220                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2221                 ASSERT(next_agino != 0);
2222                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2223
2224                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2225                 xfs_dinode_calc_crc(mp, last_dip);
2226
2227                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2228                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2229                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2230                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2231         }
2232         return 0;
2233 }
2234
2235 /*
2236  * A big issue when freeing the inode cluster is that we _cannot_ skip any
2237  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
2238  * the cluster buffer.
2239  */
2240 STATIC int
2241 xfs_ifree_cluster(
2242         xfs_inode_t     *free_ip,
2243         xfs_trans_t     *tp,
2244         xfs_ino_t       inum)
2245 {
2246         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2247         int                     blks_per_cluster;
2248         int                     inodes_per_cluster;
2249         int                     nbufs;
2250         int                     i, j;
2251         xfs_daddr_t             blkno;
2252         xfs_buf_t               *bp;
2253         xfs_inode_t             *ip;
2254         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2255         xfs_log_item_t          *lip;
2256         struct xfs_perag        *pag;
2257
2258         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
2259         blks_per_cluster = xfs_icluster_size_fsb(mp);
2260         inodes_per_cluster = blks_per_cluster << mp->m_sb.sb_inopblog;
2261         nbufs = mp->m_ialloc_blks / blks_per_cluster;
2262
2263         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += inodes_per_cluster) {
2264                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2265                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2266
2267                 /*
2268                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
2269                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
2270                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
2271                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
2272                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
2273                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
2274                  */
2275                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
2276                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2277                                         XBF_UNMAPPED);
2278
2279                 if (!bp)
2280                         return -ENOMEM;
2281
2282                 /*
2283                  * This buffer may not have been correctly initialised as we
2284                  * didn't read it from disk. That's not important because we are
2285                  * only using to mark the buffer as stale in the log, and to
2286                  * attach stale cached inodes on it. That means it will never be
2287                  * dispatched for IO. If it is, we want to know about it, and we
2288                  * want it to fail. We can acheive this by adding a write
2289                  * verifier to the buffer.
2290                  */
2291                  bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2292
2293                 /*
2294                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
2295                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
2296                  * in-memory inode walk can't lock them. By marking them all
2297                  * stale first, we will not attempt to lock them in the loop
2298                  * below as the XFS_ISTALE flag will be set.
2299                  */
2300                 lip = bp->b_fspriv;
2301                 while (lip) {
2302                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2303                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2304                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2305                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
2306                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
2307                                                         &iip->ili_flush_lsn,
2308                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
2309                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2310                         }
2311                         lip = lip->li_bio_list;
2312                 }
2313
2314
2315                 /*
2316                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
2317                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
2318                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
2319                  * and flushing by locking the buffer.
2320                  *
2321                  * We have already marked every inode that was part of a
2322                  * transaction stale above, which means there is no point in
2323                  * even trying to lock them.
2324                  */
2325                 for (i = 0; i < inodes_per_cluster; i++) {
2326 retry:
2327                         rcu_read_lock();
2328                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2329                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2330
2331                         /* Inode not in memory, nothing to do */
2332                         if (!ip) {
2333                                 rcu_read_unlock();
2334                                 continue;
2335                         }
2336
2337                         /*
2338                          * because this is an RCU protected lookup, we could
2339                          * find a recently freed or even reallocated inode
2340                          * during the lookup. We need to check under the
2341                          * i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it
2342                          * is not valid, the wrong inode or stale.
2343                          */
2344                         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2345                         if (ip->i_ino != inum + i ||
2346                             __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2347                                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2348                                 rcu_read_unlock();
2349                                 continue;
2350                         }
2351                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2352
2353                         /*
2354                          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we
2355                          * _cannot_ skip the other inodes that we did not find
2356                          * in the list attached to the buffer and are not
2357                          * already marked stale. If we can't lock it, back off
2358                          * and retry.
2359                          */
2360                         if (ip != free_ip &&
2361                             !xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2362                                 rcu_read_unlock();
2363                                 delay(1);
2364                                 goto retry;
2365                         }
2366                         rcu_read_unlock();
2367
2368                         xfs_iflock(ip);
2369                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2370
2371                         /*
2372                          * we don't need to attach clean inodes or those only
2373                          * with unlogged changes (which we throw away, anyway).
2374                          */
2375                         iip = ip->i_itemp;
2376                         if (!iip || xfs_inode_clean(ip)) {
2377                                 ASSERT(ip != free_ip);
2378                                 xfs_ifunlock(ip);
2379                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2380                                 continue;
2381                         }
2382
2383                         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
2384                         iip->ili_fields = 0;
2385                         iip->ili_logged = 1;
2386                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2387                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
2388
2389                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
2390                                                   &iip->ili_item);
2391
2392                         if (ip != free_ip)
2393                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2394                 }
2395
2396                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2397                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2398         }
2399
2400         xfs_perag_put(pag);
2401         return 0;
2402 }
2403
2404 /*
2405  * This is called to return an inode to the inode free list.
2406  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2407  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2408  * the inode is already a part of the transaction.
2409  *
2410  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2411  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2412  * that list atomically with respect to freeing it here.
2413  */
2414 int
2415 xfs_ifree(
2416         xfs_trans_t     *tp,
2417         xfs_inode_t     *ip,
2418         xfs_bmap_free_t *flist)
2419 {
2420         int                     error;
2421         int                     delete;
2422         xfs_ino_t               first_ino;
2423
2424         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2425         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2426         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2427         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2428         ASSERT(ip->i_d.di_size == 0 || !S_ISREG(ip->i_d.di_mode));
2429         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2430
2431         /*
2432          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2433          */
2434         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2435         if (error)
2436                 return error;
2437
2438         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2439         if (error)
2440                 return error;
2441
2442         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2443         ip->i_d.di_flags = 0;
2444         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2445         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2446         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2447         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2448         /*
2449          * Bump the generation count so no one will be confused
2450          * by reincarnations of this inode.
2451          */
2452         ip->i_d.di_gen++;
2453         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2454
2455         if (delete)
2456                 error = xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2457
2458         return error;
2459 }
2460
2461 /*
2462  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2463  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2464  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2465  */
2466 static void
2467 xfs_iunpin(
2468         struct xfs_inode        *ip)
2469 {
2470         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2471
2472         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2473
2474         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2475         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0);
2476
2477 }
2478
2479 static void
2480 __xfs_iunpin_wait(
2481         struct xfs_inode        *ip)
2482 {
2483         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2484         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2485
2486         xfs_iunpin(ip);
2487
2488         do {
2489                 prepare_to_wait(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2490                 if (xfs_ipincount(ip))
2491                         io_schedule();
2492         } while (xfs_ipincount(ip));
2493         finish_wait(wq, &wait.wait);
2494 }
2495
2496 void
2497 xfs_iunpin_wait(
2498         struct xfs_inode        *ip)
2499 {
2500         if (xfs_ipincount(ip))
2501                 __xfs_iunpin_wait(ip);
2502 }
2503
2504 /*
2505  * Removing an inode from the namespace involves removing the directory entry
2506  * and dropping the link count on the inode. Removing the directory entry can
2507  * result in locking an AGF (directory blocks were freed) and removing a link
2508  * count can result in placing the inode on an unlinked list which results in
2509  * locking an AGI.
2510  *
2511  * The big problem here is that we have an ordering constraint on AGF and AGI
2512  * locking - inode allocation locks the AGI, then can allocate a new extent for
2513  * new inodes, locking the AGF after the AGI. Similarly, freeing the inode
2514  * removes the inode from the unlinked list, requiring that we lock the AGI
2515  * first, and then freeing the inode can result in an inode chunk being freed
2516  * and hence freeing disk space requiring that we lock an AGF.
2517  *
2518  * Hence the ordering that is imposed by other parts of the code is AGI before
2519  * AGF. This means we cannot remove the directory entry before we drop the inode
2520  * reference count and put it on the unlinked list as this results in a lock
2521  * order of AGF then AGI, and this can deadlock against inode allocation and
2522  * freeing. Therefore we must drop the link counts before we remove the
2523  * directory entry.
2524  *
2525  * This is still safe from a transactional point of view - it is not until we
2526  * get to xfs_bmap_finish() that we have the possibility of multiple
2527  * transactions in this operation. Hence as long as we remove the directory
2528  * entry and drop the link count in the first transaction of the remove
2529  * operation, there are no transactional constraints on the ordering here.
2530  */
2531 int
2532 xfs_remove(
2533         xfs_inode_t             *dp,
2534         struct xfs_name         *name,
2535         xfs_inode_t             *ip)
2536 {
2537         xfs_mount_t             *mp = dp->i_mount;
2538         xfs_trans_t             *tp = NULL;
2539         int                     is_dir = S_ISDIR(ip->i_d.di_mode);
2540         int                     error = 0;
2541         xfs_bmap_free_t         free_list;
2542         xfs_fsblock_t           first_block;
2543         int                     cancel_flags;
2544         int                     committed;
2545         uint                    resblks;
2546
2547         trace_xfs_remove(dp, name);
2548
2549         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
2550                 return -EIO;
2551
2552         error = xfs_qm_dqattach(dp, 0);
2553         if (error)
2554                 goto std_return;
2555
2556         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
2557         if (error)
2558                 goto std_return;
2559
2560         if (is_dir)
2561                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_RMDIR);
2562         else
2563                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_REMOVE);
2564         cancel_flags = XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES;
2565
2566         /*
2567          * We try to get the real space reservation first,
2568          * allowing for directory btree deletion(s) implying
2569          * possible bmap insert(s).  If we can't get the space
2570          * reservation then we use 0 instead, and avoid the bmap
2571          * btree insert(s) in the directory code by, if the bmap
2572          * insert tries to happen, instead trimming the LAST
2573          * block from the directory.
2574          */
2575         resblks = XFS_REMOVE_SPACE_RES(mp);
2576         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_remove, resblks, 0);
2577         if (error == -ENOSPC) {
2578                 resblks = 0;
2579                 error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_remove, 0, 0);
2580         }
2581         if (error) {
2582                 ASSERT(error != -ENOSPC);
2583                 cancel_flags = 0;
2584                 goto out_trans_cancel;
2585         }
2586
2587         xfs_lock_two_inodes(dp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2588
2589         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2590         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2591
2592         /*
2593          * If we're removing a directory perform some additional validation.
2594          */
2595         cancel_flags |= XFS_TRANS_ABORT;
2596         if (is_dir) {
2597                 ASSERT(ip->i_d.di_nlink >= 2);
2598                 if (ip->i_d.di_nlink != 2) {
2599                         error = -ENOTEMPTY;
2600                         goto out_trans_cancel;
2601                 }
2602                 if (!xfs_dir_isempty(ip)) {
2603                         error = -ENOTEMPTY;
2604                         goto out_trans_cancel;
2605                 }
2606
2607                 /* Drop the link from ip's "..".  */
2608                 error = xfs_droplink(tp, dp);
2609                 if (error)
2610                         goto out_trans_cancel;
2611
2612                 /* Drop the "." link from ip to self.  */
2613                 error = xfs_droplink(tp, ip);
2614                 if (error)
2615                         goto out_trans_cancel;
2616         } else {
2617                 /*
2618                  * When removing a non-directory we need to log the parent
2619                  * inode here.  For a directory this is done implicitly
2620                  * by the xfs_droplink call for the ".." entry.
2621                  */
2622                 xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
2623         }
2624         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2625
2626         /* Drop the link from dp to ip. */
2627         error = xfs_droplink(tp, ip);
2628         if (error)
2629                 goto out_trans_cancel;
2630
2631         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
2632         error = xfs_dir_removename(tp, dp, name, ip->i_ino,
2633                                         &first_block, &free_list, resblks);
2634         if (error) {
2635                 ASSERT(error != -ENOENT);
2636                 goto out_bmap_cancel;
2637         }
2638
2639         /*
2640          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2641          * remove transaction goes to disk before returning to
2642          * the user.
2643          */
2644         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2645                 xfs_trans_set_sync(tp);
2646
2647         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, &committed);
2648         if (error)
2649                 goto out_bmap_cancel;
2650
2651         error = xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
2652         if (error)
2653                 goto std_return;
2654
2655         if (is_dir && xfs_inode_is_filestream(ip))
2656                 xfs_filestream_deassociate(ip);
2657
2658         return 0;
2659
2660  out_bmap_cancel:
2661         xfs_bmap_cancel(&free_list);
2662  out_trans_cancel:
2663         xfs_trans_cancel(tp, cancel_flags);
2664  std_return:
2665         return error;
2666 }
2667
2668 /*
2669  * Enter all inodes for a rename transaction into a sorted array.
2670  */
2671 #define __XFS_SORT_INODES       5
2672 STATIC void
2673 xfs_sort_for_rename(
2674         struct xfs_inode        *dp1,   /* in: old (source) directory inode */
2675         struct xfs_inode        *dp2,   /* in: new (target) directory inode */
2676         struct xfs_inode        *ip1,   /* in: inode of old entry */
2677         struct xfs_inode        *ip2,   /* in: inode of new entry */
2678         struct xfs_inode        *wip,   /* in: whiteout inode */
2679         struct xfs_inode        **i_tab,/* out: sorted array of inodes */
2680         int                     *num_inodes)  /* in/out: inodes in array */
2681 {
2682         int                     i, j;
2683
2684         ASSERT(*num_inodes == __XFS_SORT_INODES);
2685         memset(i_tab, 0, *num_inodes * sizeof(struct xfs_inode *));
2686
2687         /*
2688          * i_tab contains a list of pointers to inodes.  We initialize
2689          * the table here & we'll sort it.  We will then use it to
2690          * order the acquisition of the inode locks.
2691          *
2692          * Note that the table may contain duplicates.  e.g., dp1 == dp2.
2693          */
2694         i = 0;
2695         i_tab[i++] = dp1;
2696         i_tab[i++] = dp2;
2697         i_tab[i++] = ip1;
2698         if (ip2)
2699                 i_tab[i++] = ip2;
2700         if (wip)
2701                 i_tab[i++] = wip;
2702         *num_inodes = i;
2703
2704         /*
2705          * Sort the elements via bubble sort.  (Remember, there are at
2706          * most 5 elements to sort, so this is adequate.)
2707          */
2708         for (i = 0; i < *num_inodes; i++) {
2709                 for (j = 1; j < *num_inodes; j++) {
2710                         if (i_tab[j]->i_ino < i_tab[j-1]->i_ino) {
2711                                 struct xfs_inode *temp = i_tab[j];
2712                                 i_tab[j] = i_tab[j-1];
2713                                 i_tab[j-1] = temp;
2714                         }
2715                 }
2716         }
2717 }
2718
2719 static int
2720 xfs_finish_rename(
2721         struct xfs_trans        *tp,
2722         struct xfs_bmap_free    *free_list)
2723 {
2724         int                     committed = 0;
2725         int                     error;
2726
2727         /*
2728          * If this is a synchronous mount, make sure that the rename transaction
2729          * goes to disk before returning to the user.
2730          */
2731         if (tp->t_mountp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2732                 xfs_trans_set_sync(tp);
2733
2734         error = xfs_bmap_finish(&tp, free_list, &committed);
2735         if (error) {
2736                 xfs_bmap_cancel(free_list);
2737                 xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES|XFS_TRANS_ABORT);
2738                 return error;
2739         }
2740
2741         return xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
2742 }
2743
2744 /*
2745  * xfs_cross_rename()
2746  *
2747  * responsible for handling RENAME_EXCHANGE flag in renameat2() sytemcall
2748  */
2749 STATIC int
2750 xfs_cross_rename(
2751         struct xfs_trans        *tp,
2752         struct xfs_inode        *dp1,
2753         struct xfs_name         *name1,
2754         struct xfs_inode        *ip1,
2755         struct xfs_inode        *dp2,
2756         struct xfs_name         *name2,
2757         struct xfs_inode        *ip2,
2758         struct xfs_bmap_free    *free_list,
2759         xfs_fsblock_t           *first_block,
2760         int                     spaceres)
2761 {
2762         int             error = 0;
2763         int             ip1_flags = 0;
2764         int             ip2_flags = 0;
2765         int             dp2_flags = 0;
2766
2767         /* Swap inode number for dirent in first parent */
2768         error = xfs_dir_replace(tp, dp1, name1,
2769                                 ip2->i_ino,
2770                                 first_block, free_list, spaceres);
2771         if (error)
2772                 goto out_trans_abort;
2773
2774         /* Swap inode number for dirent in second parent */
2775         error = xfs_dir_replace(tp, dp2, name2,
2776                                 ip1->i_ino,
2777                                 first_block, free_list, spaceres);
2778         if (error)
2779                 goto out_trans_abort;
2780
2781         /*
2782          * If we're renaming one or more directories across different parents,
2783          * update the respective ".." entries (and link counts) to match the new
2784          * parents.
2785          */
2786         if (dp1 != dp2) {
2787                 dp2_flags = XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2788
2789                 if (S_ISDIR(ip2->i_d.di_mode)) {
2790                         error = xfs_dir_replace(tp, ip2, &xfs_name_dotdot,
2791                                                 dp1->i_ino, first_block,
2792                                                 free_list, spaceres);
2793                         if (error)
2794                                 goto out_trans_abort;
2795
2796                         /* transfer ip2 ".." reference to dp1 */
2797                         if (!S_ISDIR(ip1->i_d.di_mode)) {
2798                                 error = xfs_droplink(tp, dp2);
2799                                 if (error)
2800                                         goto out_trans_abort;
2801                                 error = xfs_bumplink(tp, dp1);
2802                                 if (error)
2803                                         goto out_trans_abort;
2804                         }
2805
2806                         /*
2807                          * Although ip1 isn't changed here, userspace needs
2808                          * to be warned about the change, so that applications
2809                          * relying on it (like backup ones), will properly
2810                          * notify the change
2811                          */
2812                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2813                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2814                 }
2815
2816                 if (S_ISDIR(ip1->i_d.di_mode)) {
2817                         error = xfs_dir_replace(tp, ip1, &xfs_name_dotdot,
2818                                                 dp2->i_ino, first_block,
2819                                                 free_list, spaceres);
2820                         if (error)
2821                                 goto out_trans_abort;
2822
2823                         /* transfer ip1 ".." reference to dp2 */
2824                         if (!S_ISDIR(ip2->i_d.di_mode)) {
2825                                 error = xfs_droplink(tp, dp1);
2826                                 if (error)
2827                                         goto out_trans_abort;
2828                                 error = xfs_bumplink(tp, dp2);
2829                                 if (error)
2830                                         goto out_trans_abort;
2831                         }
2832
2833                         /*
2834                          * Although ip2 isn't changed here, userspace needs
2835                          * to be warned about the change, so that applications
2836                          * relying on it (like backup ones), will properly
2837                          * notify the change
2838                          */
2839                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2840                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2841                 }
2842         }
2843
2844         if (ip1_flags) {
2845                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip1, ip1_flags);
2846                 xfs_trans_log_inode(tp, ip1, XFS_ILOG_CORE);
2847         }
2848         if (ip2_flags) {
2849                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip2, ip2_flags);
2850                 xfs_trans_log_inode(tp, ip2, XFS_ILOG_CORE);
2851         }
2852         if (dp2_flags) {
2853                 xfs_trans_ichgtime(tp, dp2, dp2_flags);
2854                 xfs_trans_log_inode(tp, dp2, XFS_ILOG_CORE);
2855         }
2856         xfs_trans_ichgtime(tp, dp1, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2857         xfs_trans_log_inode(tp, dp1, XFS_ILOG_CORE);
2858         return xfs_finish_rename(tp, free_list);
2859
2860 out_trans_abort:
2861         xfs_bmap_cancel(free_list);
2862         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES|XFS_TRANS_ABORT);
2863         return error;
2864 }
2865
2866 /*
2867  * xfs_rename_alloc_whiteout()
2868  *
2869  * Return a referenced, unlinked, unlocked inode that that can be used as a
2870  * whiteout in a rename transaction. We use a tmpfile inode here so that if we
2871  * crash between allocating the inode and linking it into the rename transaction
2872  * recovery will free the inode and we won't leak it.
2873  */
2874 static int
2875 xfs_rename_alloc_whiteout(
2876         struct xfs_inode        *dp,
2877         struct xfs_inode        **wip)
2878 {
2879         struct xfs_inode        *tmpfile;
2880         int                     error;
2881
2882         error = xfs_create_tmpfile(dp, NULL, S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, &tmpfile);
2883         if (error)
2884                 return error;
2885
2886         /* Satisfy xfs_bumplink that this is a real tmpfile */
2887         xfs_finish_inode_setup(tmpfile);
2888         VFS_I(tmpfile)->i_state |= I_LINKABLE;
2889
2890         *wip = tmpfile;
2891         return 0;
2892 }
2893
2894 /*
2895  * xfs_rename
2896  */
2897 int
2898 xfs_rename(
2899         struct xfs_inode        *src_dp,
2900         struct xfs_name         *src_name,
2901         struct xfs_inode        *src_ip,
2902         struct xfs_inode        *target_dp,
2903         struct xfs_name         *target_name,
2904         struct xfs_inode        *target_ip,
2905         unsigned int            flags)
2906 {
2907         struct xfs_mount        *mp = src_dp->i_mount;
2908         struct xfs_trans        *tp;
2909         struct xfs_bmap_free    free_list;
2910         xfs_fsblock_t           first_block;
2911         struct xfs_inode        *wip = NULL;            /* whiteout inode */
2912         struct xfs_inode        *inodes[__XFS_SORT_INODES];
2913         int                     num_inodes = __XFS_SORT_INODES;
2914         bool                    new_parent = (src_dp != target_dp);
2915         bool                    src_is_directory = S_ISDIR(src_ip->i_d.di_mode);
2916         int                     cancel_flags = 0;
2917         int                     spaceres;
2918         int                     error;
2919
2920         trace_xfs_rename(src_dp, target_dp, src_name, target_name);
2921
2922         if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !target_ip)
2923                 return -EINVAL;
2924
2925         /*
2926          * If we are doing a whiteout operation, allocate the whiteout inode
2927          * we will be placing at the target and ensure the type is set
2928          * appropriately.
2929          */
2930         if (flags & RENAME_WHITEOUT) {
2931                 ASSERT(!(flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE)));
2932                 error = xfs_rename_alloc_whiteout(target_dp, &wip);
2933                 if (error)
2934                         return error;
2935
2936                 /* setup target dirent info as whiteout */
2937                 src_name->type = XFS_DIR3_FT_CHRDEV;
2938         }
2939
2940         xfs_sort_for_rename(src_dp, target_dp, src_ip, target_ip, wip,
2941                                 inodes, &num_inodes);
2942
2943         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_RENAME);
2944         spaceres = XFS_RENAME_SPACE_RES(mp, target_name->len);
2945         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_rename, spaceres, 0);
2946         if (error == -ENOSPC) {
2947                 spaceres = 0;
2948                 error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_rename, 0, 0);
2949         }
2950         if (error)
2951                 goto out_trans_cancel;
2952         cancel_flags = XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES;
2953
2954         /*
2955          * Attach the dquots to the inodes
2956          */
2957         error = xfs_qm_vop_rename_dqattach(inodes);
2958         if (error)
2959                 goto out_trans_cancel;
2960
2961         /*
2962          * Lock all the participating inodes. Depending upon whether
2963          * the target_name exists in the target directory, and
2964          * whether the target directory is the same as the source
2965          * directory, we can lock from 2 to 4 inodes.
2966          */
2967         xfs_lock_inodes(inodes, num_inodes, XFS_ILOCK_EXCL);
2968
2969         /*
2970          * Join all the inodes to the transaction. From this point on,
2971          * we can rely on either trans_commit or trans_cancel to unlock
2972          * them.
2973          */
2974         xfs_trans_ijoin(tp, src_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2975         if (new_parent)
2976                 xfs_trans_ijoin(tp, target_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2977         xfs_trans_ijoin(tp, src_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2978         if (target_ip)
2979                 xfs_trans_ijoin(tp, target_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2980         if (wip)
2981                 xfs_trans_ijoin(tp, wip, XFS_ILOCK_EXCL);
2982
2983         /*
2984          * If we are using project inheritance, we only allow renames
2985          * into our tree when the project IDs are the same; else the
2986          * tree quota mechanism would be circumvented.
2987          */
2988         if (unlikely((target_dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
2989                      (xfs_get_projid(target_dp) != xfs_get_projid(src_ip)))) {
2990                 error = -EXDEV;
2991                 goto out_trans_cancel;
2992         }
2993
2994         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
2995
2996         /* RENAME_EXCHANGE is unique from here on. */
2997         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
2998                 return xfs_cross_rename(tp, src_dp, src_name, src_ip,
2999                                         target_dp, target_name, target_ip,
3000                                         &free_list, &first_block, spaceres);
3001
3002         /*
3003          * Set up the target.
3004          */
3005         if (target_ip == NULL) {
3006                 /*
3007                  * If there's no space reservation, check the entry will
3008                  * fit before actually inserting it.
3009                  */
3010                 if (!spaceres) {
3011                         error = xfs_dir_canenter(tp, target_dp, target_name);
3012                         if (error)
3013                                 goto out_trans_cancel;
3014                 }
3015                 /*
3016                  * If target does not exist and the rename crosses
3017                  * directories, adjust the target directory link count
3018                  * to account for the ".." reference from the new entry.
3019                  */
3020                 error = xfs_dir_createname(tp, target_dp, target_name,
3021                                                 src_ip->i_ino, &first_block,
3022                                                 &free_list, spaceres);
3023                 if (error == -ENOSPC)
3024                         goto out_bmap_cancel;
3025                 if (error)
3026                         goto out_trans_abort;
3027
3028                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3029                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3030
3031                 if (new_parent && src_is_directory) {
3032                         error = xfs_bumplink(tp, target_dp);
3033                         if (error)
3034                                 goto out_trans_abort;
3035                 }
3036         } else { /* target_ip != NULL */
3037                 /*
3038                  * If target exists and it's a directory, check that both
3039                  * target and source are directories and that target can be
3040                  * destroyed, or that neither is a directory.
3041                  */
3042                 if (S_ISDIR(target_ip->i_d.di_mode)) {
3043                         /*
3044                          * Make sure target dir is empty.
3045                          */
3046                         if (!(xfs_dir_isempty(target_ip)) ||
3047                             (target_ip->i_d.di_nlink > 2)) {
3048                                 error = -EEXIST;
3049                                 goto out_trans_cancel;
3050                         }
3051                 }
3052
3053                 /*
3054                  * Link the source inode under the target name.
3055                  * If the source inode is a directory and we are moving
3056                  * it across directories, its ".." entry will be
3057                  * inconsistent until we replace that down below.
3058                  *
3059                  * In case there is already an entry with the same
3060                  * name at the destination directory, remove it first.
3061                  */
3062                 error = xfs_dir_replace(tp, target_dp, target_name,
3063                                         src_ip->i_ino,
3064                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3065                 if (error)
3066                         goto out_trans_abort;
3067
3068                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3069                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3070
3071                 /*
3072                  * Decrement the link count on the target since the target
3073                  * dir no longer points to it.
3074                  */
3075                 error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3076                 if (error)
3077                         goto out_trans_abort;
3078
3079                 if (src_is_directory) {
3080                         /*
3081                          * Drop the link from the old "." entry.
3082                          */
3083                         error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3084                         if (error)
3085                                 goto out_trans_abort;
3086                 }
3087         } /* target_ip != NULL */
3088
3089         /*
3090          * Remove the source.
3091          */
3092         if (new_parent && src_is_directory) {
3093                 /*
3094                  * Rewrite the ".." entry to point to the new
3095                  * directory.
3096                  */
3097                 error = xfs_dir_replace(tp, src_ip, &xfs_name_dotdot,
3098                                         target_dp->i_ino,
3099                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3100                 ASSERT(error != -EEXIST);
3101                 if (error)
3102                         goto out_trans_abort;
3103         }
3104
3105         /*
3106          * We always want to hit the ctime on the source inode.
3107          *
3108          * This isn't strictly required by the standards since the source
3109          * inode isn't really being changed, but old unix file systems did
3110          * it and some incremental backup programs won't work without it.
3111          */
3112         xfs_trans_ichgtime(tp, src_ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
3113         xfs_trans_log_inode(tp, src_ip, XFS_ILOG_CORE);
3114
3115         /*
3116          * Adjust the link count on src_dp.  This is necessary when
3117          * renaming a directory, either within one parent when
3118          * the target existed, or across two parent directories.
3119          */
3120         if (src_is_directory && (new_parent || target_ip != NULL)) {
3121
3122                 /*
3123                  * Decrement link count on src_directory since the
3124                  * entry that's moved no longer points to it.
3125                  */
3126                 error = xfs_droplink(tp, src_dp);
3127                 if (error)
3128                         goto out_trans_abort;
3129         }
3130
3131         /*
3132          * For whiteouts, we only need to update the source dirent with the
3133          * inode number of the whiteout inode rather than removing it
3134          * altogether.
3135          */
3136         if (wip) {
3137                 error = xfs_dir_replace(tp, src_dp, src_name, wip->i_ino,
3138                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3139         } else
3140                 error = xfs_dir_removename(tp, src_dp, src_name, src_ip->i_ino,
3141                                            &first_block, &free_list, spaceres);
3142         if (error)
3143                 goto out_trans_abort;
3144
3145         /*
3146          * For whiteouts, we need to bump the link count on the whiteout inode.
3147          * This means that failures all the way up to this point leave the inode
3148          * on the unlinked list and so cleanup is a simple matter of dropping
3149          * the remaining reference to it. If we fail here after bumping the link
3150          * count, we're shutting down the filesystem so we'll never see the
3151          * intermediate state on disk.
3152          */
3153         if (wip) {
3154                 ASSERT(wip->i_d.di_nlink == 0);
3155                 error = xfs_bumplink(tp, wip);
3156                 if (error)
3157                         goto out_trans_abort;
3158                 error = xfs_iunlink_remove(tp, wip);
3159                 if (error)
3160                         goto out_trans_abort;
3161                 xfs_trans_log_inode(tp, wip, XFS_ILOG_CORE);
3162
3163                 /*
3164                  * Now we have a real link, clear the "I'm a tmpfile" state
3165                  * flag from the inode so it doesn't accidentally get misused in
3166                  * future.
3167                  */
3168                 VFS_I(wip)->i_state &= ~I_LINKABLE;
3169         }
3170
3171         xfs_trans_ichgtime(tp, src_dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3172         xfs_trans_log_inode(tp, src_dp, XFS_ILOG_CORE);
3173         if (new_parent)
3174                 xfs_trans_log_inode(tp, target_dp, XFS_ILOG_CORE);
3175
3176         error = xfs_finish_rename(tp, &free_list);
3177         if (wip)
3178                 IRELE(wip);
3179         return error;
3180
3181 out_trans_abort:
3182         cancel_flags |= XFS_TRANS_ABORT;
3183 out_bmap_cancel:
3184         xfs_bmap_cancel(&free_list);
3185 out_trans_cancel:
3186         xfs_trans_cancel(tp, cancel_flags);
3187         if (wip)
3188                 IRELE(wip);
3189         return error;
3190 }
3191
3192 STATIC int
3193 xfs_iflush_cluster(
3194         xfs_inode_t     *ip,
3195         xfs_buf_t       *bp)
3196 {
3197         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
3198         struct xfs_perag        *pag;
3199         unsigned long           first_index, mask;
3200         unsigned long           inodes_per_cluster;
3201         int                     ilist_size;
3202         xfs_inode_t             **ilist;
3203         xfs_inode_t             *iq;
3204         int                     nr_found;
3205         int                     clcount = 0;
3206         int                     bufwasdelwri;
3207         int                     i;
3208
3209         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
3210
3211         inodes_per_cluster = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
3212         ilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
3213         ilist = kmem_alloc(ilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
3214         if (!ilist)
3215                 goto out_put;
3216
3217         mask = ~(((mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
3218         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
3219         rcu_read_lock();
3220         /* really need a gang lookup range call here */
3221         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)ilist,
3222                                         first_index, inodes_per_cluster);
3223         if (nr_found == 0)
3224                 goto out_free;
3225
3226         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
3227                 iq = ilist[i];
3228                 if (iq == ip)
3229                         continue;
3230
3231                 /*
3232                  * because this is an RCU protected lookup, we could find a
3233                  * recently freed or even reallocated inode during the lookup.
3234                  * We need to check under the i_flags_lock for a valid inode
3235                  * here. Skip it if it is not valid or the wrong inode.
3236                  */
3237                 spin_lock(&ip->i_flags_lock);
3238                 if (!ip->i_ino ||
3239                     (XFS_INO_TO_AGINO(mp, iq->i_ino) & mask) != first_index) {
3240                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3241                         continue;
3242                 }
3243                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3244
3245                 /*
3246                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3247                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3248                  * later after the appropriate locks are acquired.
3249                  */
3250                 if (xfs_inode_clean(iq) && xfs_ipincount(iq) == 0)
3251                         continue;
3252
3253                 /*
3254                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
3255                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3256                  */
3257
3258                 if (!xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED))
3259                         continue;
3260                 if (!xfs_iflock_nowait(iq)) {
3261                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3262                         continue;
3263                 }
3264                 if (xfs_ipincount(iq)) {
3265                         xfs_ifunlock(iq);
3266                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3267                         continue;
3268                 }
3269
3270                 /*
3271                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
3272                  * re-check that it's dirty before flushing.
3273                  */
3274                 if (!xfs_inode_clean(iq)) {
3275                         int     error;
3276                         error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3277                         if (error) {
3278                                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3279                                 goto cluster_corrupt_out;
3280                         }
3281                         clcount++;
3282                 } else {
3283                         xfs_ifunlock(iq);
3284                 }
3285                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3286         }
3287
3288         if (clcount) {
3289                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3290                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3291         }
3292
3293 out_free:
3294         rcu_read_unlock();
3295         kmem_free(ilist);
3296 out_put:
3297         xfs_perag_put(pag);
3298         return 0;
3299
3300
3301 cluster_corrupt_out:
3302         /*
3303          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3304          * inode buffer and shut down the filesystem.
3305          */
3306         rcu_read_unlock();
3307         /*
3308          * Clean up the buffer.  If it was delwri, just release it --
3309          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3310          * filesystem before releasing the buffer.
3311          */
3312         bufwasdelwri = (bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q);
3313         if (bufwasdelwri)
3314                 xfs_buf_relse(bp);
3315
3316         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3317
3318         if (!bufwasdelwri) {
3319                 /*
3320                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3321                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3322                  * mark it as stale and brelse.
3323                  */
3324                 if (bp->b_iodone) {
3325                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3326                         xfs_buf_stale(bp);
3327                         xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
3328                         xfs_buf_ioend(bp);
3329                 } else {
3330                         xfs_buf_stale(bp);
3331                         xfs_buf_relse(bp);
3332                 }
3333         }
3334
3335         /*
3336          * Unlocks the flush lock
3337          */
3338         xfs_iflush_abort(iq, false);
3339         kmem_free(ilist);
3340         xfs_perag_put(pag);
3341         return -EFSCORRUPTED;
3342 }
3343
3344 /*
3345  * Flush dirty inode metadata into the backing buffer.
3346  *
3347  * The caller must have the inode lock and the inode flush lock held.  The
3348  * inode lock will still be held upon return to the caller, and the inode
3349  * flush lock will be released after the inode has reached the disk.
3350  *
3351  * The caller must write out the buffer returned in *bpp and release it.
3352  */
3353 int
3354 xfs_iflush(
3355         struct xfs_inode        *ip,
3356         struct xfs_buf          **bpp)
3357 {
3358         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3359         struct xfs_buf          *bp;
3360         struct xfs_dinode       *dip;
3361         int                     error;
3362
3363         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3364
3365         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3366         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3367         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3368                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3369
3370         *bpp = NULL;
3371
3372         xfs_iunpin_wait(ip);
3373
3374         /*
3375          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
3376          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
3377          * xfs_imap_to_bp() below may give us a buffer that no longer contains
3378          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
3379          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
3380          * flush call.
3381          */
3382         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
3383                 xfs_ifunlock(ip);
3384                 return 0;
3385         }
3386
3387         /*
3388          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3389          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3390          * to disk, because the log record didn't make it to disk.
3391          *
3392          * We also have to remove the log item from the AIL in this case,
3393          * as we wait for an empty AIL as part of the unmount process.
3394          */
3395         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3396                 error = -EIO;
3397                 goto abort_out;
3398         }
3399
3400         /*
3401          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3402          */
3403         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &bp, XBF_TRYLOCK,
3404                                0);
3405         if (error || !bp) {
3406                 xfs_ifunlock(ip);
3407                 return error;
3408         }
3409
3410         /*
3411          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3412          */
3413         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3414         if (error)
3415                 goto corrupt_out;
3416
3417         /*
3418          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3419          * get stuck waiting in the write for too long.
3420          */
3421         if (xfs_buf_ispinned(bp))
3422                 xfs_log_force(mp, 0);
3423
3424         /*
3425          * inode clustering:
3426          * see if other inodes can be gathered into this write
3427          */
3428         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3429         if (error)
3430                 goto cluster_corrupt_out;
3431
3432         *bpp = bp;
3433         return 0;
3434
3435 corrupt_out:
3436         xfs_buf_relse(bp);
3437         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3438 cluster_corrupt_out:
3439         error = -EFSCORRUPTED;
3440 abort_out:
3441         /*
3442          * Unlocks the flush lock
3443          */
3444         xfs_iflush_abort(ip, false);
3445         return error;
3446 }
3447
3448 STATIC int
3449 xfs_iflush_int(
3450         struct xfs_inode        *ip,
3451         struct xfs_buf          *bp)
3452 {
3453         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
3454         struct xfs_dinode       *dip;
3455         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3456
3457         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3458         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3459         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3460                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3461         ASSERT(iip != NULL && iip->ili_fields != 0);
3462         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
3463
3464         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3465         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
3466
3467         if (XFS_TEST_ERROR(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC),
3468                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3469                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3470                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3471                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
3472                 goto corrupt_out;
3473         }
3474         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3475                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3476                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3477                         "%s: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3478                         __func__, ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3479                 goto corrupt_out;
3480         }
3481         if (S_ISREG(ip->i_d.di_mode)) {
3482                 if (XFS_TEST_ERROR(
3483                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3484                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3485                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3486                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3487                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3488                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3489                         goto corrupt_out;
3490                 }
3491         } else if (S_ISDIR(ip->i_d.di_mode)) {
3492                 if (XFS_TEST_ERROR(
3493                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3494                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3495                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3496                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3497                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3498                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3499                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3500                         goto corrupt_out;
3501                 }
3502         }
3503         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3504                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3505                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3506                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3507                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
3508                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3509                         __func__, ip->i_ino,
3510                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3511                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
3512                 goto corrupt_out;
3513         }
3514         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3515                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3516                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3517                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3518                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3519                 goto corrupt_out;
3520         }
3521
3522         /*
3523          * Inode item log recovery for v2 inodes are dependent on the
3524          * di_flushiter count for correct sequencing. We bump the flush
3525          * iteration count so we can detect flushes which postdate a log record
3526          * during recovery. This is redundant as we now log every change and
3527          * hence this can't happen but we need to still do it to ensure
3528          * backwards compatibility with old kernels that predate logging all
3529          * inode changes.
3530          */
3531         if (ip->i_d.di_version < 3)
3532                 ip->i_d.di_flushiter++;
3533
3534         /*
3535          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3536          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3537          * because if the inode is dirty at all the core must
3538          * be.
3539          */
3540         xfs_dinode_to_disk(dip, &ip->i_d);
3541
3542         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3543         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3544                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3545
3546         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK);
3547         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3548                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK);
3549         xfs_inobp_check(mp, bp);
3550
3551         /*
3552          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd like to clear
3553          * the ili_fields bits so we don't log and flush things unnecessarily.
3554          * However, we can't stop logging all this information until the data
3555          * we've copied into the disk buffer is written to disk.  If we did we
3556          * might overwrite the copy of the inode in the log with all the data
3557          * after re-logging only part of it, and in the face of a crash we
3558          * wouldn't have all the data we need to recover.
3559          *
3560          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.  When
3561          * logging the inode, these bits are moved back to the ili_fields field.
3562          * In the xfs_iflush_done() routine we clear ili_last_fields, since we
3563          * know that the information those bits represent is permanently on
3564          * disk.  As long as the flush completes before the inode is logged
3565          * again, then both ili_fields and ili_last_fields will be cleared.
3566          *
3567          * We can play with the ili_fields bits here, because the inode lock
3568          * must be held exclusively in order to set bits there and the flush
3569          * lock protects the ili_last_fields bits.  Set ili_logged so the flush
3570          * done routine can tell whether or not to look in the AIL.  Also, store
3571          * the current LSN of the inode so that we can tell whether the item has
3572          * moved in the AIL from xfs_iflush_done().  In order to read the lsn we
3573          * need the AIL lock, because it is a 64 bit value that cannot be read
3574          * atomically.
3575          */
3576         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
3577         iip->ili_fields = 0;
3578         iip->ili_logged = 1;
3579
3580         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3581                                 &iip->ili_item.li_lsn);
3582
3583         /*
3584          * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3585          * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3586          * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3587          * completely written to disk.
3588          */
3589         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
3590
3591         /* update the lsn in the on disk inode if required */
3592         if (ip->i_d.di_version == 3)
3593                 dip->di_lsn = cpu_to_be64(iip->ili_item.li_lsn);
3594
3595         /* generate the checksum. */
3596         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
3597
3598         ASSERT(bp->b_fspriv != NULL);
3599         ASSERT(bp->b_iodone != NULL);
3600         return 0;
3601
3602 corrupt_out:
3603         return -EFSCORRUPTED;
3604 }