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