Merge tag 'driver-core-4.9-rc3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[cascardo/linux.git] / fs / btrfs / tree-log.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2008 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/blkdev.h>
22 #include <linux/list_sort.h>
23 #include "tree-log.h"
24 #include "disk-io.h"
25 #include "locking.h"
26 #include "print-tree.h"
27 #include "backref.h"
28 #include "hash.h"
29 #include "compression.h"
30 #include "qgroup.h"
31
32 /* magic values for the inode_only field in btrfs_log_inode:
33  *
34  * LOG_INODE_ALL means to log everything
35  * LOG_INODE_EXISTS means to log just enough to recreate the inode
36  * during log replay
37  */
38 #define LOG_INODE_ALL 0
39 #define LOG_INODE_EXISTS 1
40
41 /*
42  * directory trouble cases
43  *
44  * 1) on rename or unlink, if the inode being unlinked isn't in the fsync
45  * log, we must force a full commit before doing an fsync of the directory
46  * where the unlink was done.
47  * ---> record transid of last unlink/rename per directory
48  *
49  * mkdir foo/some_dir
50  * normal commit
51  * rename foo/some_dir foo2/some_dir
52  * mkdir foo/some_dir
53  * fsync foo/some_dir/some_file
54  *
55  * The fsync above will unlink the original some_dir without recording
56  * it in its new location (foo2).  After a crash, some_dir will be gone
57  * unless the fsync of some_file forces a full commit
58  *
59  * 2) we must log any new names for any file or dir that is in the fsync
60  * log. ---> check inode while renaming/linking.
61  *
62  * 2a) we must log any new names for any file or dir during rename
63  * when the directory they are being removed from was logged.
64  * ---> check inode and old parent dir during rename
65  *
66  *  2a is actually the more important variant.  With the extra logging
67  *  a crash might unlink the old name without recreating the new one
68  *
69  * 3) after a crash, we must go through any directories with a link count
70  * of zero and redo the rm -rf
71  *
72  * mkdir f1/foo
73  * normal commit
74  * rm -rf f1/foo
75  * fsync(f1)
76  *
77  * The directory f1 was fully removed from the FS, but fsync was never
78  * called on f1, only its parent dir.  After a crash the rm -rf must
79  * be replayed.  This must be able to recurse down the entire
80  * directory tree.  The inode link count fixup code takes care of the
81  * ugly details.
82  */
83
84 /*
85  * stages for the tree walking.  The first
86  * stage (0) is to only pin down the blocks we find
87  * the second stage (1) is to make sure that all the inodes
88  * we find in the log are created in the subvolume.
89  *
90  * The last stage is to deal with directories and links and extents
91  * and all the other fun semantics
92  */
93 #define LOG_WALK_PIN_ONLY 0
94 #define LOG_WALK_REPLAY_INODES 1
95 #define LOG_WALK_REPLAY_DIR_INDEX 2
96 #define LOG_WALK_REPLAY_ALL 3
97
98 static int btrfs_log_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
99                            struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
100                            int inode_only,
101                            const loff_t start,
102                            const loff_t end,
103                            struct btrfs_log_ctx *ctx);
104 static int link_to_fixup_dir(struct btrfs_trans_handle *trans,
105                              struct btrfs_root *root,
106                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
107 static noinline int replay_dir_deletes(struct btrfs_trans_handle *trans,
108                                        struct btrfs_root *root,
109                                        struct btrfs_root *log,
110                                        struct btrfs_path *path,
111                                        u64 dirid, int del_all);
112
113 /*
114  * tree logging is a special write ahead log used to make sure that
115  * fsyncs and O_SYNCs can happen without doing full tree commits.
116  *
117  * Full tree commits are expensive because they require commonly
118  * modified blocks to be recowed, creating many dirty pages in the
119  * extent tree an 4x-6x higher write load than ext3.
120  *
121  * Instead of doing a tree commit on every fsync, we use the
122  * key ranges and transaction ids to find items for a given file or directory
123  * that have changed in this transaction.  Those items are copied into
124  * a special tree (one per subvolume root), that tree is written to disk
125  * and then the fsync is considered complete.
126  *
127  * After a crash, items are copied out of the log-tree back into the
128  * subvolume tree.  Any file data extents found are recorded in the extent
129  * allocation tree, and the log-tree freed.
130  *
131  * The log tree is read three times, once to pin down all the extents it is
132  * using in ram and once, once to create all the inodes logged in the tree
133  * and once to do all the other items.
134  */
135
136 /*
137  * start a sub transaction and setup the log tree
138  * this increments the log tree writer count to make the people
139  * syncing the tree wait for us to finish
140  */
141 static int start_log_trans(struct btrfs_trans_handle *trans,
142                            struct btrfs_root *root,
143                            struct btrfs_log_ctx *ctx)
144 {
145         int ret = 0;
146
147         mutex_lock(&root->log_mutex);
148
149         if (root->log_root) {
150                 if (btrfs_need_log_full_commit(root->fs_info, trans)) {
151                         ret = -EAGAIN;
152                         goto out;
153                 }
154
155                 if (!root->log_start_pid) {
156                         clear_bit(BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS, &root->state);
157                         root->log_start_pid = current->pid;
158                 } else if (root->log_start_pid != current->pid) {
159                         set_bit(BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS, &root->state);
160                 }
161         } else {
162                 mutex_lock(&root->fs_info->tree_log_mutex);
163                 if (!root->fs_info->log_root_tree)
164                         ret = btrfs_init_log_root_tree(trans, root->fs_info);
165                 mutex_unlock(&root->fs_info->tree_log_mutex);
166                 if (ret)
167                         goto out;
168
169                 ret = btrfs_add_log_tree(trans, root);
170                 if (ret)
171                         goto out;
172
173                 clear_bit(BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS, &root->state);
174                 root->log_start_pid = current->pid;
175         }
176
177         atomic_inc(&root->log_batch);
178         atomic_inc(&root->log_writers);
179         if (ctx) {
180                 int index = root->log_transid % 2;
181                 list_add_tail(&ctx->list, &root->log_ctxs[index]);
182                 ctx->log_transid = root->log_transid;
183         }
184
185 out:
186         mutex_unlock(&root->log_mutex);
187         return ret;
188 }
189
190 /*
191  * returns 0 if there was a log transaction running and we were able
192  * to join, or returns -ENOENT if there were not transactions
193  * in progress
194  */
195 static int join_running_log_trans(struct btrfs_root *root)
196 {
197         int ret = -ENOENT;
198
199         smp_mb();
200         if (!root->log_root)
201                 return -ENOENT;
202
203         mutex_lock(&root->log_mutex);
204         if (root->log_root) {
205                 ret = 0;
206                 atomic_inc(&root->log_writers);
207         }
208         mutex_unlock(&root->log_mutex);
209         return ret;
210 }
211
212 /*
213  * This either makes the current running log transaction wait
214  * until you call btrfs_end_log_trans() or it makes any future
215  * log transactions wait until you call btrfs_end_log_trans()
216  */
217 int btrfs_pin_log_trans(struct btrfs_root *root)
218 {
219         int ret = -ENOENT;
220
221         mutex_lock(&root->log_mutex);
222         atomic_inc(&root->log_writers);
223         mutex_unlock(&root->log_mutex);
224         return ret;
225 }
226
227 /*
228  * indicate we're done making changes to the log tree
229  * and wake up anyone waiting to do a sync
230  */
231 void btrfs_end_log_trans(struct btrfs_root *root)
232 {
233         if (atomic_dec_and_test(&root->log_writers)) {
234                 /*
235                  * Implicit memory barrier after atomic_dec_and_test
236                  */
237                 if (waitqueue_active(&root->log_writer_wait))
238                         wake_up(&root->log_writer_wait);
239         }
240 }
241
242
243 /*
244  * the walk control struct is used to pass state down the chain when
245  * processing the log tree.  The stage field tells us which part
246  * of the log tree processing we are currently doing.  The others
247  * are state fields used for that specific part
248  */
249 struct walk_control {
250         /* should we free the extent on disk when done?  This is used
251          * at transaction commit time while freeing a log tree
252          */
253         int free;
254
255         /* should we write out the extent buffer?  This is used
256          * while flushing the log tree to disk during a sync
257          */
258         int write;
259
260         /* should we wait for the extent buffer io to finish?  Also used
261          * while flushing the log tree to disk for a sync
262          */
263         int wait;
264
265         /* pin only walk, we record which extents on disk belong to the
266          * log trees
267          */
268         int pin;
269
270         /* what stage of the replay code we're currently in */
271         int stage;
272
273         /* the root we are currently replaying */
274         struct btrfs_root *replay_dest;
275
276         /* the trans handle for the current replay */
277         struct btrfs_trans_handle *trans;
278
279         /* the function that gets used to process blocks we find in the
280          * tree.  Note the extent_buffer might not be up to date when it is
281          * passed in, and it must be checked or read if you need the data
282          * inside it
283          */
284         int (*process_func)(struct btrfs_root *log, struct extent_buffer *eb,
285                             struct walk_control *wc, u64 gen);
286 };
287
288 /*
289  * process_func used to pin down extents, write them or wait on them
290  */
291 static int process_one_buffer(struct btrfs_root *log,
292                               struct extent_buffer *eb,
293                               struct walk_control *wc, u64 gen)
294 {
295         int ret = 0;
296
297         /*
298          * If this fs is mixed then we need to be able to process the leaves to
299          * pin down any logged extents, so we have to read the block.
300          */
301         if (btrfs_fs_incompat(log->fs_info, MIXED_GROUPS)) {
302                 ret = btrfs_read_buffer(eb, gen);
303                 if (ret)
304                         return ret;
305         }
306
307         if (wc->pin)
308                 ret = btrfs_pin_extent_for_log_replay(log->fs_info->extent_root,
309                                                       eb->start, eb->len);
310
311         if (!ret && btrfs_buffer_uptodate(eb, gen, 0)) {
312                 if (wc->pin && btrfs_header_level(eb) == 0)
313                         ret = btrfs_exclude_logged_extents(log, eb);
314                 if (wc->write)
315                         btrfs_write_tree_block(eb);
316                 if (wc->wait)
317                         btrfs_wait_tree_block_writeback(eb);
318         }
319         return ret;
320 }
321
322 /*
323  * Item overwrite used by replay and tree logging.  eb, slot and key all refer
324  * to the src data we are copying out.
325  *
326  * root is the tree we are copying into, and path is a scratch
327  * path for use in this function (it should be released on entry and
328  * will be released on exit).
329  *
330  * If the key is already in the destination tree the existing item is
331  * overwritten.  If the existing item isn't big enough, it is extended.
332  * If it is too large, it is truncated.
333  *
334  * If the key isn't in the destination yet, a new item is inserted.
335  */
336 static noinline int overwrite_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
337                                    struct btrfs_root *root,
338                                    struct btrfs_path *path,
339                                    struct extent_buffer *eb, int slot,
340                                    struct btrfs_key *key)
341 {
342         int ret;
343         u32 item_size;
344         u64 saved_i_size = 0;
345         int save_old_i_size = 0;
346         unsigned long src_ptr;
347         unsigned long dst_ptr;
348         int overwrite_root = 0;
349         bool inode_item = key->type == BTRFS_INODE_ITEM_KEY;
350
351         if (root->root_key.objectid != BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID)
352                 overwrite_root = 1;
353
354         item_size = btrfs_item_size_nr(eb, slot);
355         src_ptr = btrfs_item_ptr_offset(eb, slot);
356
357         /* look for the key in the destination tree */
358         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, key, path, 0, 0);
359         if (ret < 0)
360                 return ret;
361
362         if (ret == 0) {
363                 char *src_copy;
364                 char *dst_copy;
365                 u32 dst_size = btrfs_item_size_nr(path->nodes[0],
366                                                   path->slots[0]);
367                 if (dst_size != item_size)
368                         goto insert;
369
370                 if (item_size == 0) {
371                         btrfs_release_path(path);
372                         return 0;
373                 }
374                 dst_copy = kmalloc(item_size, GFP_NOFS);
375                 src_copy = kmalloc(item_size, GFP_NOFS);
376                 if (!dst_copy || !src_copy) {
377                         btrfs_release_path(path);
378                         kfree(dst_copy);
379                         kfree(src_copy);
380                         return -ENOMEM;
381                 }
382
383                 read_extent_buffer(eb, src_copy, src_ptr, item_size);
384
385                 dst_ptr = btrfs_item_ptr_offset(path->nodes[0], path->slots[0]);
386                 read_extent_buffer(path->nodes[0], dst_copy, dst_ptr,
387                                    item_size);
388                 ret = memcmp(dst_copy, src_copy, item_size);
389
390                 kfree(dst_copy);
391                 kfree(src_copy);
392                 /*
393                  * they have the same contents, just return, this saves
394                  * us from cowing blocks in the destination tree and doing
395                  * extra writes that may not have been done by a previous
396                  * sync
397                  */
398                 if (ret == 0) {
399                         btrfs_release_path(path);
400                         return 0;
401                 }
402
403                 /*
404                  * We need to load the old nbytes into the inode so when we
405                  * replay the extents we've logged we get the right nbytes.
406                  */
407                 if (inode_item) {
408                         struct btrfs_inode_item *item;
409                         u64 nbytes;
410                         u32 mode;
411
412                         item = btrfs_item_ptr(path->nodes[0], path->slots[0],
413                                               struct btrfs_inode_item);
414                         nbytes = btrfs_inode_nbytes(path->nodes[0], item);
415                         item = btrfs_item_ptr(eb, slot,
416                                               struct btrfs_inode_item);
417                         btrfs_set_inode_nbytes(eb, item, nbytes);
418
419                         /*
420                          * If this is a directory we need to reset the i_size to
421                          * 0 so that we can set it up properly when replaying
422                          * the rest of the items in this log.
423                          */
424                         mode = btrfs_inode_mode(eb, item);
425                         if (S_ISDIR(mode))
426                                 btrfs_set_inode_size(eb, item, 0);
427                 }
428         } else if (inode_item) {
429                 struct btrfs_inode_item *item;
430                 u32 mode;
431
432                 /*
433                  * New inode, set nbytes to 0 so that the nbytes comes out
434                  * properly when we replay the extents.
435                  */
436                 item = btrfs_item_ptr(eb, slot, struct btrfs_inode_item);
437                 btrfs_set_inode_nbytes(eb, item, 0);
438
439                 /*
440                  * If this is a directory we need to reset the i_size to 0 so
441                  * that we can set it up properly when replaying the rest of
442                  * the items in this log.
443                  */
444                 mode = btrfs_inode_mode(eb, item);
445                 if (S_ISDIR(mode))
446                         btrfs_set_inode_size(eb, item, 0);
447         }
448 insert:
449         btrfs_release_path(path);
450         /* try to insert the key into the destination tree */
451         path->skip_release_on_error = 1;
452         ret = btrfs_insert_empty_item(trans, root, path,
453                                       key, item_size);
454         path->skip_release_on_error = 0;
455
456         /* make sure any existing item is the correct size */
457         if (ret == -EEXIST || ret == -EOVERFLOW) {
458                 u32 found_size;
459                 found_size = btrfs_item_size_nr(path->nodes[0],
460                                                 path->slots[0]);
461                 if (found_size > item_size)
462                         btrfs_truncate_item(root, path, item_size, 1);
463                 else if (found_size < item_size)
464                         btrfs_extend_item(root, path,
465                                           item_size - found_size);
466         } else if (ret) {
467                 return ret;
468         }
469         dst_ptr = btrfs_item_ptr_offset(path->nodes[0],
470                                         path->slots[0]);
471
472         /* don't overwrite an existing inode if the generation number
473          * was logged as zero.  This is done when the tree logging code
474          * is just logging an inode to make sure it exists after recovery.
475          *
476          * Also, don't overwrite i_size on directories during replay.
477          * log replay inserts and removes directory items based on the
478          * state of the tree found in the subvolume, and i_size is modified
479          * as it goes
480          */
481         if (key->type == BTRFS_INODE_ITEM_KEY && ret == -EEXIST) {
482                 struct btrfs_inode_item *src_item;
483                 struct btrfs_inode_item *dst_item;
484
485                 src_item = (struct btrfs_inode_item *)src_ptr;
486                 dst_item = (struct btrfs_inode_item *)dst_ptr;
487
488                 if (btrfs_inode_generation(eb, src_item) == 0) {
489                         struct extent_buffer *dst_eb = path->nodes[0];
490                         const u64 ino_size = btrfs_inode_size(eb, src_item);
491
492                         /*
493                          * For regular files an ino_size == 0 is used only when
494                          * logging that an inode exists, as part of a directory
495                          * fsync, and the inode wasn't fsynced before. In this
496                          * case don't set the size of the inode in the fs/subvol
497                          * tree, otherwise we would be throwing valid data away.
498                          */
499                         if (S_ISREG(btrfs_inode_mode(eb, src_item)) &&
500                             S_ISREG(btrfs_inode_mode(dst_eb, dst_item)) &&
501                             ino_size != 0) {
502                                 struct btrfs_map_token token;
503
504                                 btrfs_init_map_token(&token);
505                                 btrfs_set_token_inode_size(dst_eb, dst_item,
506                                                            ino_size, &token);
507                         }
508                         goto no_copy;
509                 }
510
511                 if (overwrite_root &&
512                     S_ISDIR(btrfs_inode_mode(eb, src_item)) &&
513                     S_ISDIR(btrfs_inode_mode(path->nodes[0], dst_item))) {
514                         save_old_i_size = 1;
515                         saved_i_size = btrfs_inode_size(path->nodes[0],
516                                                         dst_item);
517                 }
518         }
519
520         copy_extent_buffer(path->nodes[0], eb, dst_ptr,
521                            src_ptr, item_size);
522
523         if (save_old_i_size) {
524                 struct btrfs_inode_item *dst_item;
525                 dst_item = (struct btrfs_inode_item *)dst_ptr;
526                 btrfs_set_inode_size(path->nodes[0], dst_item, saved_i_size);
527         }
528
529         /* make sure the generation is filled in */
530         if (key->type == BTRFS_INODE_ITEM_KEY) {
531                 struct btrfs_inode_item *dst_item;
532                 dst_item = (struct btrfs_inode_item *)dst_ptr;
533                 if (btrfs_inode_generation(path->nodes[0], dst_item) == 0) {
534                         btrfs_set_inode_generation(path->nodes[0], dst_item,
535                                                    trans->transid);
536                 }
537         }
538 no_copy:
539         btrfs_mark_buffer_dirty(path->nodes[0]);
540         btrfs_release_path(path);
541         return 0;
542 }
543
544 /*
545  * simple helper to read an inode off the disk from a given root
546  * This can only be called for subvolume roots and not for the log
547  */
548 static noinline struct inode *read_one_inode(struct btrfs_root *root,
549                                              u64 objectid)
550 {
551         struct btrfs_key key;
552         struct inode *inode;
553
554         key.objectid = objectid;
555         key.type = BTRFS_INODE_ITEM_KEY;
556         key.offset = 0;
557         inode = btrfs_iget(root->fs_info->sb, &key, root, NULL);
558         if (IS_ERR(inode)) {
559                 inode = NULL;
560         } else if (is_bad_inode(inode)) {
561                 iput(inode);
562                 inode = NULL;
563         }
564         return inode;
565 }
566
567 /* replays a single extent in 'eb' at 'slot' with 'key' into the
568  * subvolume 'root'.  path is released on entry and should be released
569  * on exit.
570  *
571  * extents in the log tree have not been allocated out of the extent
572  * tree yet.  So, this completes the allocation, taking a reference
573  * as required if the extent already exists or creating a new extent
574  * if it isn't in the extent allocation tree yet.
575  *
576  * The extent is inserted into the file, dropping any existing extents
577  * from the file that overlap the new one.
578  */
579 static noinline int replay_one_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
580                                       struct btrfs_root *root,
581                                       struct btrfs_path *path,
582                                       struct extent_buffer *eb, int slot,
583                                       struct btrfs_key *key)
584 {
585         int found_type;
586         u64 extent_end;
587         u64 start = key->offset;
588         u64 nbytes = 0;
589         struct btrfs_file_extent_item *item;
590         struct inode *inode = NULL;
591         unsigned long size;
592         int ret = 0;
593
594         item = btrfs_item_ptr(eb, slot, struct btrfs_file_extent_item);
595         found_type = btrfs_file_extent_type(eb, item);
596
597         if (found_type == BTRFS_FILE_EXTENT_REG ||
598             found_type == BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC) {
599                 nbytes = btrfs_file_extent_num_bytes(eb, item);
600                 extent_end = start + nbytes;
601
602                 /*
603                  * We don't add to the inodes nbytes if we are prealloc or a
604                  * hole.
605                  */
606                 if (btrfs_file_extent_disk_bytenr(eb, item) == 0)
607                         nbytes = 0;
608         } else if (found_type == BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE) {
609                 size = btrfs_file_extent_inline_len(eb, slot, item);
610                 nbytes = btrfs_file_extent_ram_bytes(eb, item);
611                 extent_end = ALIGN(start + size, root->sectorsize);
612         } else {
613                 ret = 0;
614                 goto out;
615         }
616
617         inode = read_one_inode(root, key->objectid);
618         if (!inode) {
619                 ret = -EIO;
620                 goto out;
621         }
622
623         /*
624          * first check to see if we already have this extent in the
625          * file.  This must be done before the btrfs_drop_extents run
626          * so we don't try to drop this extent.
627          */
628         ret = btrfs_lookup_file_extent(trans, root, path, btrfs_ino(inode),
629                                        start, 0);
630
631         if (ret == 0 &&
632             (found_type == BTRFS_FILE_EXTENT_REG ||
633              found_type == BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC)) {
634                 struct btrfs_file_extent_item cmp1;
635                 struct btrfs_file_extent_item cmp2;
636                 struct btrfs_file_extent_item *existing;
637                 struct extent_buffer *leaf;
638
639                 leaf = path->nodes[0];
640                 existing = btrfs_item_ptr(leaf, path->slots[0],
641                                           struct btrfs_file_extent_item);
642
643                 read_extent_buffer(eb, &cmp1, (unsigned long)item,
644                                    sizeof(cmp1));
645                 read_extent_buffer(leaf, &cmp2, (unsigned long)existing,
646                                    sizeof(cmp2));
647
648                 /*
649                  * we already have a pointer to this exact extent,
650                  * we don't have to do anything
651                  */
652                 if (memcmp(&cmp1, &cmp2, sizeof(cmp1)) == 0) {
653                         btrfs_release_path(path);
654                         goto out;
655                 }
656         }
657         btrfs_release_path(path);
658
659         /* drop any overlapping extents */
660         ret = btrfs_drop_extents(trans, root, inode, start, extent_end, 1);
661         if (ret)
662                 goto out;
663
664         if (found_type == BTRFS_FILE_EXTENT_REG ||
665             found_type == BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC) {
666                 u64 offset;
667                 unsigned long dest_offset;
668                 struct btrfs_key ins;
669
670                 ret = btrfs_insert_empty_item(trans, root, path, key,
671                                               sizeof(*item));
672                 if (ret)
673                         goto out;
674                 dest_offset = btrfs_item_ptr_offset(path->nodes[0],
675                                                     path->slots[0]);
676                 copy_extent_buffer(path->nodes[0], eb, dest_offset,
677                                 (unsigned long)item,  sizeof(*item));
678
679                 ins.objectid = btrfs_file_extent_disk_bytenr(eb, item);
680                 ins.offset = btrfs_file_extent_disk_num_bytes(eb, item);
681                 ins.type = BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY;
682                 offset = key->offset - btrfs_file_extent_offset(eb, item);
683
684                 /*
685                  * Manually record dirty extent, as here we did a shallow
686                  * file extent item copy and skip normal backref update,
687                  * but modifying extent tree all by ourselves.
688                  * So need to manually record dirty extent for qgroup,
689                  * as the owner of the file extent changed from log tree
690                  * (doesn't affect qgroup) to fs/file tree(affects qgroup)
691                  */
692                 ret = btrfs_qgroup_insert_dirty_extent(trans, root->fs_info,
693                                 btrfs_file_extent_disk_bytenr(eb, item),
694                                 btrfs_file_extent_disk_num_bytes(eb, item),
695                                 GFP_NOFS);
696                 if (ret < 0)
697                         goto out;
698
699                 if (ins.objectid > 0) {
700                         u64 csum_start;
701                         u64 csum_end;
702                         LIST_HEAD(ordered_sums);
703                         /*
704                          * is this extent already allocated in the extent
705                          * allocation tree?  If so, just add a reference
706                          */
707                         ret = btrfs_lookup_data_extent(root, ins.objectid,
708                                                 ins.offset);
709                         if (ret == 0) {
710                                 ret = btrfs_inc_extent_ref(trans, root,
711                                                 ins.objectid, ins.offset,
712                                                 0, root->root_key.objectid,
713                                                 key->objectid, offset);
714                                 if (ret)
715                                         goto out;
716                         } else {
717                                 /*
718                                  * insert the extent pointer in the extent
719                                  * allocation tree
720                                  */
721                                 ret = btrfs_alloc_logged_file_extent(trans,
722                                                 root, root->root_key.objectid,
723                                                 key->objectid, offset, &ins);
724                                 if (ret)
725                                         goto out;
726                         }
727                         btrfs_release_path(path);
728
729                         if (btrfs_file_extent_compression(eb, item)) {
730                                 csum_start = ins.objectid;
731                                 csum_end = csum_start + ins.offset;
732                         } else {
733                                 csum_start = ins.objectid +
734                                         btrfs_file_extent_offset(eb, item);
735                                 csum_end = csum_start +
736                                         btrfs_file_extent_num_bytes(eb, item);
737                         }
738
739                         ret = btrfs_lookup_csums_range(root->log_root,
740                                                 csum_start, csum_end - 1,
741                                                 &ordered_sums, 0);
742                         if (ret)
743                                 goto out;
744                         /*
745                          * Now delete all existing cums in the csum root that
746                          * cover our range. We do this because we can have an
747                          * extent that is completely referenced by one file
748                          * extent item and partially referenced by another
749                          * file extent item (like after using the clone or
750                          * extent_same ioctls). In this case if we end up doing
751                          * the replay of the one that partially references the
752                          * extent first, and we do not do the csum deletion
753                          * below, we can get 2 csum items in the csum tree that
754                          * overlap each other. For example, imagine our log has
755                          * the two following file extent items:
756                          *
757                          * key (257 EXTENT_DATA 409600)
758                          *     extent data disk byte 12845056 nr 102400
759                          *     extent data offset 20480 nr 20480 ram 102400
760                          *
761                          * key (257 EXTENT_DATA 819200)
762                          *     extent data disk byte 12845056 nr 102400
763                          *     extent data offset 0 nr 102400 ram 102400
764                          *
765                          * Where the second one fully references the 100K extent
766                          * that starts at disk byte 12845056, and the log tree
767                          * has a single csum item that covers the entire range
768                          * of the extent:
769                          *
770                          * key (EXTENT_CSUM EXTENT_CSUM 12845056) itemsize 100
771                          *
772                          * After the first file extent item is replayed, the
773                          * csum tree gets the following csum item:
774                          *
775                          * key (EXTENT_CSUM EXTENT_CSUM 12865536) itemsize 20
776                          *
777                          * Which covers the 20K sub-range starting at offset 20K
778                          * of our extent. Now when we replay the second file
779                          * extent item, if we do not delete existing csum items
780                          * that cover any of its blocks, we end up getting two
781                          * csum items in our csum tree that overlap each other:
782                          *
783                          * key (EXTENT_CSUM EXTENT_CSUM 12845056) itemsize 100
784                          * key (EXTENT_CSUM EXTENT_CSUM 12865536) itemsize 20
785                          *
786                          * Which is a problem, because after this anyone trying
787                          * to lookup up for the checksum of any block of our
788                          * extent starting at an offset of 40K or higher, will
789                          * end up looking at the second csum item only, which
790                          * does not contain the checksum for any block starting
791                          * at offset 40K or higher of our extent.
792                          */
793                         while (!list_empty(&ordered_sums)) {
794                                 struct btrfs_ordered_sum *sums;
795                                 sums = list_entry(ordered_sums.next,
796                                                 struct btrfs_ordered_sum,
797                                                 list);
798                                 if (!ret)
799                                         ret = btrfs_del_csums(trans,
800                                                       root->fs_info->csum_root,
801                                                       sums->bytenr,
802                                                       sums->len);
803                                 if (!ret)
804                                         ret = btrfs_csum_file_blocks(trans,
805                                                 root->fs_info->csum_root,
806                                                 sums);
807                                 list_del(&sums->list);
808                                 kfree(sums);
809                         }
810                         if (ret)
811                                 goto out;
812                 } else {
813                         btrfs_release_path(path);
814                 }
815         } else if (found_type == BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE) {
816                 /* inline extents are easy, we just overwrite them */
817                 ret = overwrite_item(trans, root, path, eb, slot, key);
818                 if (ret)
819                         goto out;
820         }
821
822         inode_add_bytes(inode, nbytes);
823         ret = btrfs_update_inode(trans, root, inode);
824 out:
825         if (inode)
826                 iput(inode);
827         return ret;
828 }
829
830 /*
831  * when cleaning up conflicts between the directory names in the
832  * subvolume, directory names in the log and directory names in the
833  * inode back references, we may have to unlink inodes from directories.
834  *
835  * This is a helper function to do the unlink of a specific directory
836  * item
837  */
838 static noinline int drop_one_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
839                                       struct btrfs_root *root,
840                                       struct btrfs_path *path,
841                                       struct inode *dir,
842                                       struct btrfs_dir_item *di)
843 {
844         struct inode *inode;
845         char *name;
846         int name_len;
847         struct extent_buffer *leaf;
848         struct btrfs_key location;
849         int ret;
850
851         leaf = path->nodes[0];
852
853         btrfs_dir_item_key_to_cpu(leaf, di, &location);
854         name_len = btrfs_dir_name_len(leaf, di);
855         name = kmalloc(name_len, GFP_NOFS);
856         if (!name)
857                 return -ENOMEM;
858
859         read_extent_buffer(leaf, name, (unsigned long)(di + 1), name_len);
860         btrfs_release_path(path);
861
862         inode = read_one_inode(root, location.objectid);
863         if (!inode) {
864                 ret = -EIO;
865                 goto out;
866         }
867
868         ret = link_to_fixup_dir(trans, root, path, location.objectid);
869         if (ret)
870                 goto out;
871
872         ret = btrfs_unlink_inode(trans, root, dir, inode, name, name_len);
873         if (ret)
874                 goto out;
875         else
876                 ret = btrfs_run_delayed_items(trans, root);
877 out:
878         kfree(name);
879         iput(inode);
880         return ret;
881 }
882
883 /*
884  * helper function to see if a given name and sequence number found
885  * in an inode back reference are already in a directory and correctly
886  * point to this inode
887  */
888 static noinline int inode_in_dir(struct btrfs_root *root,
889                                  struct btrfs_path *path,
890                                  u64 dirid, u64 objectid, u64 index,
891                                  const char *name, int name_len)
892 {
893         struct btrfs_dir_item *di;
894         struct btrfs_key location;
895         int match = 0;
896
897         di = btrfs_lookup_dir_index_item(NULL, root, path, dirid,
898                                          index, name, name_len, 0);
899         if (di && !IS_ERR(di)) {
900                 btrfs_dir_item_key_to_cpu(path->nodes[0], di, &location);
901                 if (location.objectid != objectid)
902                         goto out;
903         } else
904                 goto out;
905         btrfs_release_path(path);
906
907         di = btrfs_lookup_dir_item(NULL, root, path, dirid, name, name_len, 0);
908         if (di && !IS_ERR(di)) {
909                 btrfs_dir_item_key_to_cpu(path->nodes[0], di, &location);
910                 if (location.objectid != objectid)
911                         goto out;
912         } else
913                 goto out;
914         match = 1;
915 out:
916         btrfs_release_path(path);
917         return match;
918 }
919
920 /*
921  * helper function to check a log tree for a named back reference in
922  * an inode.  This is used to decide if a back reference that is
923  * found in the subvolume conflicts with what we find in the log.
924  *
925  * inode backreferences may have multiple refs in a single item,
926  * during replay we process one reference at a time, and we don't
927  * want to delete valid links to a file from the subvolume if that
928  * link is also in the log.
929  */
930 static noinline int backref_in_log(struct btrfs_root *log,
931                                    struct btrfs_key *key,
932                                    u64 ref_objectid,
933                                    const char *name, int namelen)
934 {
935         struct btrfs_path *path;
936         struct btrfs_inode_ref *ref;
937         unsigned long ptr;
938         unsigned long ptr_end;
939         unsigned long name_ptr;
940         int found_name_len;
941         int item_size;
942         int ret;
943         int match = 0;
944
945         path = btrfs_alloc_path();
946         if (!path)
947                 return -ENOMEM;
948
949         ret = btrfs_search_slot(NULL, log, key, path, 0, 0);
950         if (ret != 0)
951                 goto out;
952
953         ptr = btrfs_item_ptr_offset(path->nodes[0], path->slots[0]);
954
955         if (key->type == BTRFS_INODE_EXTREF_KEY) {
956                 if (btrfs_find_name_in_ext_backref(path, ref_objectid,
957                                                    name, namelen, NULL))
958                         match = 1;
959
960                 goto out;
961         }
962
963         item_size = btrfs_item_size_nr(path->nodes[0], path->slots[0]);
964         ptr_end = ptr + item_size;
965         while (ptr < ptr_end) {
966                 ref = (struct btrfs_inode_ref *)ptr;
967                 found_name_len = btrfs_inode_ref_name_len(path->nodes[0], ref);
968                 if (found_name_len == namelen) {
969                         name_ptr = (unsigned long)(ref + 1);
970                         ret = memcmp_extent_buffer(path->nodes[0], name,
971                                                    name_ptr, namelen);
972                         if (ret == 0) {
973                                 match = 1;
974                                 goto out;
975                         }
976                 }
977                 ptr = (unsigned long)(ref + 1) + found_name_len;
978         }
979 out:
980         btrfs_free_path(path);
981         return match;
982 }
983
984 static inline int __add_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
985                                   struct btrfs_root *root,
986                                   struct btrfs_path *path,
987                                   struct btrfs_root *log_root,
988                                   struct inode *dir, struct inode *inode,
989                                   struct extent_buffer *eb,
990                                   u64 inode_objectid, u64 parent_objectid,
991                                   u64 ref_index, char *name, int namelen,
992                                   int *search_done)
993 {
994         int ret;
995         char *victim_name;
996         int victim_name_len;
997         struct extent_buffer *leaf;
998         struct btrfs_dir_item *di;
999         struct btrfs_key search_key;
1000         struct btrfs_inode_extref *extref;
1001
1002 again:
1003         /* Search old style refs */
1004         search_key.objectid = inode_objectid;
1005         search_key.type = BTRFS_INODE_REF_KEY;
1006         search_key.offset = parent_objectid;
1007         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &search_key, path, 0, 0);
1008         if (ret == 0) {
1009                 struct btrfs_inode_ref *victim_ref;
1010                 unsigned long ptr;
1011                 unsigned long ptr_end;
1012
1013                 leaf = path->nodes[0];
1014
1015                 /* are we trying to overwrite a back ref for the root directory
1016                  * if so, just jump out, we're done
1017                  */
1018                 if (search_key.objectid == search_key.offset)
1019                         return 1;
1020
1021                 /* check all the names in this back reference to see
1022                  * if they are in the log.  if so, we allow them to stay
1023                  * otherwise they must be unlinked as a conflict
1024                  */
1025                 ptr = btrfs_item_ptr_offset(leaf, path->slots[0]);
1026                 ptr_end = ptr + btrfs_item_size_nr(leaf, path->slots[0]);
1027                 while (ptr < ptr_end) {
1028                         victim_ref = (struct btrfs_inode_ref *)ptr;
1029                         victim_name_len = btrfs_inode_ref_name_len(leaf,
1030                                                                    victim_ref);
1031                         victim_name = kmalloc(victim_name_len, GFP_NOFS);
1032                         if (!victim_name)
1033                                 return -ENOMEM;
1034
1035                         read_extent_buffer(leaf, victim_name,
1036                                            (unsigned long)(victim_ref + 1),
1037                                            victim_name_len);
1038
1039                         if (!backref_in_log(log_root, &search_key,
1040                                             parent_objectid,
1041                                             victim_name,
1042                                             victim_name_len)) {
1043                                 inc_nlink(inode);
1044                                 btrfs_release_path(path);
1045
1046                                 ret = btrfs_unlink_inode(trans, root, dir,
1047                                                          inode, victim_name,
1048                                                          victim_name_len);
1049                                 kfree(victim_name);
1050                                 if (ret)
1051                                         return ret;
1052                                 ret = btrfs_run_delayed_items(trans, root);
1053                                 if (ret)
1054                                         return ret;
1055                                 *search_done = 1;
1056                                 goto again;
1057                         }
1058                         kfree(victim_name);
1059
1060                         ptr = (unsigned long)(victim_ref + 1) + victim_name_len;
1061                 }
1062
1063                 /*
1064                  * NOTE: we have searched root tree and checked the
1065                  * corresponding ref, it does not need to check again.
1066                  */
1067                 *search_done = 1;
1068         }
1069         btrfs_release_path(path);
1070
1071         /* Same search but for extended refs */
1072         extref = btrfs_lookup_inode_extref(NULL, root, path, name, namelen,
1073                                            inode_objectid, parent_objectid, 0,
1074                                            0);
1075         if (!IS_ERR_OR_NULL(extref)) {
1076                 u32 item_size;
1077                 u32 cur_offset = 0;
1078                 unsigned long base;
1079                 struct inode *victim_parent;
1080
1081                 leaf = path->nodes[0];
1082
1083                 item_size = btrfs_item_size_nr(leaf, path->slots[0]);
1084                 base = btrfs_item_ptr_offset(leaf, path->slots[0]);
1085
1086                 while (cur_offset < item_size) {
1087                         extref = (struct btrfs_inode_extref *)(base + cur_offset);
1088
1089                         victim_name_len = btrfs_inode_extref_name_len(leaf, extref);
1090
1091                         if (btrfs_inode_extref_parent(leaf, extref) != parent_objectid)
1092                                 goto next;
1093
1094                         victim_name = kmalloc(victim_name_len, GFP_NOFS);
1095                         if (!victim_name)
1096                                 return -ENOMEM;
1097                         read_extent_buffer(leaf, victim_name, (unsigned long)&extref->name,
1098                                            victim_name_len);
1099
1100                         search_key.objectid = inode_objectid;
1101                         search_key.type = BTRFS_INODE_EXTREF_KEY;
1102                         search_key.offset = btrfs_extref_hash(parent_objectid,
1103                                                               victim_name,
1104                                                               victim_name_len);
1105                         ret = 0;
1106                         if (!backref_in_log(log_root, &search_key,
1107                                             parent_objectid, victim_name,
1108                                             victim_name_len)) {
1109                                 ret = -ENOENT;
1110                                 victim_parent = read_one_inode(root,
1111                                                                parent_objectid);
1112                                 if (victim_parent) {
1113                                         inc_nlink(inode);
1114                                         btrfs_release_path(path);
1115
1116                                         ret = btrfs_unlink_inode(trans, root,
1117                                                                  victim_parent,
1118                                                                  inode,
1119                                                                  victim_name,
1120                                                                  victim_name_len);
1121                                         if (!ret)
1122                                                 ret = btrfs_run_delayed_items(
1123                                                                   trans, root);
1124                                 }
1125                                 iput(victim_parent);
1126                                 kfree(victim_name);
1127                                 if (ret)
1128                                         return ret;
1129                                 *search_done = 1;
1130                                 goto again;
1131                         }
1132                         kfree(victim_name);
1133                         if (ret)
1134                                 return ret;
1135 next:
1136                         cur_offset += victim_name_len + sizeof(*extref);
1137                 }
1138                 *search_done = 1;
1139         }
1140         btrfs_release_path(path);
1141
1142         /* look for a conflicting sequence number */
1143         di = btrfs_lookup_dir_index_item(trans, root, path, btrfs_ino(dir),
1144                                          ref_index, name, namelen, 0);
1145         if (di && !IS_ERR(di)) {
1146                 ret = drop_one_dir_item(trans, root, path, dir, di);
1147                 if (ret)
1148                         return ret;
1149         }
1150         btrfs_release_path(path);
1151
1152         /* look for a conflicing name */
1153         di = btrfs_lookup_dir_item(trans, root, path, btrfs_ino(dir),
1154                                    name, namelen, 0);
1155         if (di && !IS_ERR(di)) {
1156                 ret = drop_one_dir_item(trans, root, path, dir, di);
1157                 if (ret)
1158                         return ret;
1159         }
1160         btrfs_release_path(path);
1161
1162         return 0;
1163 }
1164
1165 static int extref_get_fields(struct extent_buffer *eb, unsigned long ref_ptr,
1166                              u32 *namelen, char **name, u64 *index,
1167                              u64 *parent_objectid)
1168 {
1169         struct btrfs_inode_extref *extref;
1170
1171         extref = (struct btrfs_inode_extref *)ref_ptr;
1172
1173         *namelen = btrfs_inode_extref_name_len(eb, extref);
1174         *name = kmalloc(*namelen, GFP_NOFS);
1175         if (*name == NULL)
1176                 return -ENOMEM;
1177
1178         read_extent_buffer(eb, *name, (unsigned long)&extref->name,
1179                            *namelen);
1180
1181         *index = btrfs_inode_extref_index(eb, extref);
1182         if (parent_objectid)
1183                 *parent_objectid = btrfs_inode_extref_parent(eb, extref);
1184
1185         return 0;
1186 }
1187
1188 static int ref_get_fields(struct extent_buffer *eb, unsigned long ref_ptr,
1189                           u32 *namelen, char **name, u64 *index)
1190 {
1191         struct btrfs_inode_ref *ref;
1192
1193         ref = (struct btrfs_inode_ref *)ref_ptr;
1194
1195         *namelen = btrfs_inode_ref_name_len(eb, ref);
1196         *name = kmalloc(*namelen, GFP_NOFS);
1197         if (*name == NULL)
1198                 return -ENOMEM;
1199
1200         read_extent_buffer(eb, *name, (unsigned long)(ref + 1), *namelen);
1201
1202         *index = btrfs_inode_ref_index(eb, ref);
1203
1204         return 0;
1205 }
1206
1207 /*
1208  * replay one inode back reference item found in the log tree.
1209  * eb, slot and key refer to the buffer and key found in the log tree.
1210  * root is the destination we are replaying into, and path is for temp
1211  * use by this function.  (it should be released on return).
1212  */
1213 static noinline int add_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1214                                   struct btrfs_root *root,
1215                                   struct btrfs_root *log,
1216                                   struct btrfs_path *path,
1217                                   struct extent_buffer *eb, int slot,
1218                                   struct btrfs_key *key)
1219 {
1220         struct inode *dir = NULL;
1221         struct inode *inode = NULL;
1222         unsigned long ref_ptr;
1223         unsigned long ref_end;
1224         char *name = NULL;
1225         int namelen;
1226         int ret;
1227         int search_done = 0;
1228         int log_ref_ver = 0;
1229         u64 parent_objectid;
1230         u64 inode_objectid;
1231         u64 ref_index = 0;
1232         int ref_struct_size;
1233
1234         ref_ptr = btrfs_item_ptr_offset(eb, slot);
1235         ref_end = ref_ptr + btrfs_item_size_nr(eb, slot);
1236
1237         if (key->type == BTRFS_INODE_EXTREF_KEY) {
1238                 struct btrfs_inode_extref *r;
1239
1240                 ref_struct_size = sizeof(struct btrfs_inode_extref);
1241                 log_ref_ver = 1;
1242                 r = (struct btrfs_inode_extref *)ref_ptr;
1243                 parent_objectid = btrfs_inode_extref_parent(eb, r);
1244         } else {
1245                 ref_struct_size = sizeof(struct btrfs_inode_ref);
1246                 parent_objectid = key->offset;
1247         }
1248         inode_objectid = key->objectid;
1249
1250         /*
1251          * it is possible that we didn't log all the parent directories
1252          * for a given inode.  If we don't find the dir, just don't
1253          * copy the back ref in.  The link count fixup code will take
1254          * care of the rest
1255          */
1256         dir = read_one_inode(root, parent_objectid);
1257         if (!dir) {
1258                 ret = -ENOENT;
1259                 goto out;
1260         }
1261
1262         inode = read_one_inode(root, inode_objectid);
1263         if (!inode) {
1264                 ret = -EIO;
1265                 goto out;
1266         }
1267
1268         while (ref_ptr < ref_end) {
1269                 if (log_ref_ver) {
1270                         ret = extref_get_fields(eb, ref_ptr, &namelen, &name,
1271                                                 &ref_index, &parent_objectid);
1272                         /*
1273                          * parent object can change from one array
1274                          * item to another.
1275                          */
1276                         if (!dir)
1277                                 dir = read_one_inode(root, parent_objectid);
1278                         if (!dir) {
1279                                 ret = -ENOENT;
1280                                 goto out;
1281                         }
1282                 } else {
1283                         ret = ref_get_fields(eb, ref_ptr, &namelen, &name,
1284                                              &ref_index);
1285                 }
1286                 if (ret)
1287                         goto out;
1288
1289                 /* if we already have a perfect match, we're done */
1290                 if (!inode_in_dir(root, path, btrfs_ino(dir), btrfs_ino(inode),
1291                                   ref_index, name, namelen)) {
1292                         /*
1293                          * look for a conflicting back reference in the
1294                          * metadata. if we find one we have to unlink that name
1295                          * of the file before we add our new link.  Later on, we
1296                          * overwrite any existing back reference, and we don't
1297                          * want to create dangling pointers in the directory.
1298                          */
1299
1300                         if (!search_done) {
1301                                 ret = __add_inode_ref(trans, root, path, log,
1302                                                       dir, inode, eb,
1303                                                       inode_objectid,
1304                                                       parent_objectid,
1305                                                       ref_index, name, namelen,
1306                                                       &search_done);
1307                                 if (ret) {
1308                                         if (ret == 1)
1309                                                 ret = 0;
1310                                         goto out;
1311                                 }
1312                         }
1313
1314                         /* insert our name */
1315                         ret = btrfs_add_link(trans, dir, inode, name, namelen,
1316                                              0, ref_index);
1317                         if (ret)
1318                                 goto out;
1319
1320                         btrfs_update_inode(trans, root, inode);
1321                 }
1322
1323                 ref_ptr = (unsigned long)(ref_ptr + ref_struct_size) + namelen;
1324                 kfree(name);
1325                 name = NULL;
1326                 if (log_ref_ver) {
1327                         iput(dir);
1328                         dir = NULL;
1329                 }
1330         }
1331
1332         /* finally write the back reference in the inode */
1333         ret = overwrite_item(trans, root, path, eb, slot, key);
1334 out:
1335         btrfs_release_path(path);
1336         kfree(name);
1337         iput(dir);
1338         iput(inode);
1339         return ret;
1340 }
1341
1342 static int insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1343                               struct btrfs_root *root, u64 ino)
1344 {
1345         int ret;
1346
1347         ret = btrfs_insert_orphan_item(trans, root, ino);
1348         if (ret == -EEXIST)
1349                 ret = 0;
1350
1351         return ret;
1352 }
1353
1354 static int count_inode_extrefs(struct btrfs_root *root,
1355                                struct inode *inode, struct btrfs_path *path)
1356 {
1357         int ret = 0;
1358         int name_len;
1359         unsigned int nlink = 0;
1360         u32 item_size;
1361         u32 cur_offset = 0;
1362         u64 inode_objectid = btrfs_ino(inode);
1363         u64 offset = 0;
1364         unsigned long ptr;
1365         struct btrfs_inode_extref *extref;
1366         struct extent_buffer *leaf;
1367
1368         while (1) {
1369                 ret = btrfs_find_one_extref(root, inode_objectid, offset, path,
1370                                             &extref, &offset);
1371                 if (ret)
1372                         break;
1373
1374                 leaf = path->nodes[0];
1375                 item_size = btrfs_item_size_nr(leaf, path->slots[0]);
1376                 ptr = btrfs_item_ptr_offset(leaf, path->slots[0]);
1377                 cur_offset = 0;
1378
1379                 while (cur_offset < item_size) {
1380                         extref = (struct btrfs_inode_extref *) (ptr + cur_offset);
1381                         name_len = btrfs_inode_extref_name_len(leaf, extref);
1382
1383                         nlink++;
1384
1385                         cur_offset += name_len + sizeof(*extref);
1386                 }
1387
1388                 offset++;
1389                 btrfs_release_path(path);
1390         }
1391         btrfs_release_path(path);
1392
1393         if (ret < 0 && ret != -ENOENT)
1394                 return ret;
1395         return nlink;
1396 }
1397
1398 static int count_inode_refs(struct btrfs_root *root,
1399                                struct inode *inode, struct btrfs_path *path)
1400 {
1401         int ret;
1402         struct btrfs_key key;
1403         unsigned int nlink = 0;
1404         unsigned long ptr;
1405         unsigned long ptr_end;
1406         int name_len;
1407         u64 ino = btrfs_ino(inode);
1408
1409         key.objectid = ino;
1410         key.type = BTRFS_INODE_REF_KEY;
1411         key.offset = (u64)-1;
1412
1413         while (1) {
1414                 ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &key, path, 0, 0);
1415                 if (ret < 0)
1416                         break;
1417                 if (ret > 0) {
1418                         if (path->slots[0] == 0)
1419                                 break;
1420                         path->slots[0]--;
1421                 }
1422 process_slot:
1423                 btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &key,
1424                                       path->slots[0]);
1425                 if (key.objectid != ino ||
1426                     key.type != BTRFS_INODE_REF_KEY)
1427                         break;
1428                 ptr = btrfs_item_ptr_offset(path->nodes[0], path->slots[0]);
1429                 ptr_end = ptr + btrfs_item_size_nr(path->nodes[0],
1430                                                    path->slots[0]);
1431                 while (ptr < ptr_end) {
1432                         struct btrfs_inode_ref *ref;
1433
1434                         ref = (struct btrfs_inode_ref *)ptr;
1435                         name_len = btrfs_inode_ref_name_len(path->nodes[0],
1436                                                             ref);
1437                         ptr = (unsigned long)(ref + 1) + name_len;
1438                         nlink++;
1439                 }
1440
1441                 if (key.offset == 0)
1442                         break;
1443                 if (path->slots[0] > 0) {
1444                         path->slots[0]--;
1445                         goto process_slot;
1446                 }
1447                 key.offset--;
1448                 btrfs_release_path(path);
1449         }
1450         btrfs_release_path(path);
1451
1452         return nlink;
1453 }
1454
1455 /*
1456  * There are a few corners where the link count of the file can't
1457  * be properly maintained during replay.  So, instead of adding
1458  * lots of complexity to the log code, we just scan the backrefs
1459  * for any file that has been through replay.
1460  *
1461  * The scan will update the link count on the inode to reflect the
1462  * number of back refs found.  If it goes down to zero, the iput
1463  * will free the inode.
1464  */
1465 static noinline int fixup_inode_link_count(struct btrfs_trans_handle *trans,
1466                                            struct btrfs_root *root,
1467                                            struct inode *inode)
1468 {
1469         struct btrfs_path *path;
1470         int ret;
1471         u64 nlink = 0;
1472         u64 ino = btrfs_ino(inode);
1473
1474         path = btrfs_alloc_path();
1475         if (!path)
1476                 return -ENOMEM;
1477
1478         ret = count_inode_refs(root, inode, path);
1479         if (ret < 0)
1480                 goto out;
1481
1482         nlink = ret;
1483
1484         ret = count_inode_extrefs(root, inode, path);
1485         if (ret < 0)
1486                 goto out;
1487
1488         nlink += ret;
1489
1490         ret = 0;
1491
1492         if (nlink != inode->i_nlink) {
1493                 set_nlink(inode, nlink);
1494                 btrfs_update_inode(trans, root, inode);
1495         }
1496         BTRFS_I(inode)->index_cnt = (u64)-1;
1497
1498         if (inode->i_nlink == 0) {
1499                 if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1500                         ret = replay_dir_deletes(trans, root, NULL, path,
1501                                                  ino, 1);
1502                         if (ret)
1503                                 goto out;
1504                 }
1505                 ret = insert_orphan_item(trans, root, ino);
1506         }
1507
1508 out:
1509         btrfs_free_path(path);
1510         return ret;
1511 }
1512
1513 static noinline int fixup_inode_link_counts(struct btrfs_trans_handle *trans,
1514                                             struct btrfs_root *root,
1515                                             struct btrfs_path *path)
1516 {
1517         int ret;
1518         struct btrfs_key key;
1519         struct inode *inode;
1520
1521         key.objectid = BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID;
1522         key.type = BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY;
1523         key.offset = (u64)-1;
1524         while (1) {
1525                 ret = btrfs_search_slot(trans, root, &key, path, -1, 1);
1526                 if (ret < 0)
1527                         break;
1528
1529                 if (ret == 1) {
1530                         if (path->slots[0] == 0)
1531                                 break;
1532                         path->slots[0]--;
1533                 }
1534
1535                 btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &key, path->slots[0]);
1536                 if (key.objectid != BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID ||
1537                     key.type != BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY)
1538                         break;
1539
1540                 ret = btrfs_del_item(trans, root, path);
1541                 if (ret)
1542                         goto out;
1543
1544                 btrfs_release_path(path);
1545                 inode = read_one_inode(root, key.offset);
1546                 if (!inode)
1547                         return -EIO;
1548
1549                 ret = fixup_inode_link_count(trans, root, inode);
1550                 iput(inode);
1551                 if (ret)
1552                         goto out;
1553
1554                 /*
1555                  * fixup on a directory may create new entries,
1556                  * make sure we always look for the highset possible
1557                  * offset
1558                  */
1559                 key.offset = (u64)-1;
1560         }
1561         ret = 0;
1562 out:
1563         btrfs_release_path(path);
1564         return ret;
1565 }
1566
1567
1568 /*
1569  * record a given inode in the fixup dir so we can check its link
1570  * count when replay is done.  The link count is incremented here
1571  * so the inode won't go away until we check it
1572  */
1573 static noinline int link_to_fixup_dir(struct btrfs_trans_handle *trans,
1574                                       struct btrfs_root *root,
1575                                       struct btrfs_path *path,
1576                                       u64 objectid)
1577 {
1578         struct btrfs_key key;
1579         int ret = 0;
1580         struct inode *inode;
1581
1582         inode = read_one_inode(root, objectid);
1583         if (!inode)
1584                 return -EIO;
1585
1586         key.objectid = BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID;
1587         key.type = BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY;
1588         key.offset = objectid;
1589
1590         ret = btrfs_insert_empty_item(trans, root, path, &key, 0);
1591
1592         btrfs_release_path(path);
1593         if (ret == 0) {
1594                 if (!inode->i_nlink)
1595                         set_nlink(inode, 1);
1596                 else
1597                         inc_nlink(inode);
1598                 ret = btrfs_update_inode(trans, root, inode);
1599         } else if (ret == -EEXIST) {
1600                 ret = 0;
1601         } else {
1602                 BUG(); /* Logic Error */
1603         }
1604         iput(inode);
1605
1606         return ret;
1607 }
1608
1609 /*
1610  * when replaying the log for a directory, we only insert names
1611  * for inodes that actually exist.  This means an fsync on a directory
1612  * does not implicitly fsync all the new files in it
1613  */
1614 static noinline int insert_one_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
1615                                     struct btrfs_root *root,
1616                                     u64 dirid, u64 index,
1617                                     char *name, int name_len,
1618                                     struct btrfs_key *location)
1619 {
1620         struct inode *inode;
1621         struct inode *dir;
1622         int ret;
1623
1624         inode = read_one_inode(root, location->objectid);
1625         if (!inode)
1626                 return -ENOENT;
1627
1628         dir = read_one_inode(root, dirid);
1629         if (!dir) {
1630                 iput(inode);
1631                 return -EIO;
1632         }
1633
1634         ret = btrfs_add_link(trans, dir, inode, name, name_len, 1, index);
1635
1636         /* FIXME, put inode into FIXUP list */
1637
1638         iput(inode);
1639         iput(dir);
1640         return ret;
1641 }
1642
1643 /*
1644  * Return true if an inode reference exists in the log for the given name,
1645  * inode and parent inode.
1646  */
1647 static bool name_in_log_ref(struct btrfs_root *log_root,
1648                             const char *name, const int name_len,
1649                             const u64 dirid, const u64 ino)
1650 {
1651         struct btrfs_key search_key;
1652
1653         search_key.objectid = ino;
1654         search_key.type = BTRFS_INODE_REF_KEY;
1655         search_key.offset = dirid;
1656         if (backref_in_log(log_root, &search_key, dirid, name, name_len))
1657                 return true;
1658
1659         search_key.type = BTRFS_INODE_EXTREF_KEY;
1660         search_key.offset = btrfs_extref_hash(dirid, name, name_len);
1661         if (backref_in_log(log_root, &search_key, dirid, name, name_len))
1662                 return true;
1663
1664         return false;
1665 }
1666
1667 /*
1668  * take a single entry in a log directory item and replay it into
1669  * the subvolume.
1670  *
1671  * if a conflicting item exists in the subdirectory already,
1672  * the inode it points to is unlinked and put into the link count
1673  * fix up tree.
1674  *
1675  * If a name from the log points to a file or directory that does
1676  * not exist in the FS, it is skipped.  fsyncs on directories
1677  * do not force down inodes inside that directory, just changes to the
1678  * names or unlinks in a directory.
1679  *
1680  * Returns < 0 on error, 0 if the name wasn't replayed (dentry points to a
1681  * non-existing inode) and 1 if the name was replayed.
1682  */
1683 static noinline int replay_one_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
1684                                     struct btrfs_root *root,
1685                                     struct btrfs_path *path,
1686                                     struct extent_buffer *eb,
1687                                     struct btrfs_dir_item *di,
1688                                     struct btrfs_key *key)
1689 {
1690         char *name;
1691         int name_len;
1692         struct btrfs_dir_item *dst_di;
1693         struct btrfs_key found_key;
1694         struct btrfs_key log_key;
1695         struct inode *dir;
1696         u8 log_type;
1697         int exists;
1698         int ret = 0;
1699         bool update_size = (key->type == BTRFS_DIR_INDEX_KEY);
1700         bool name_added = false;
1701
1702         dir = read_one_inode(root, key->objectid);
1703         if (!dir)
1704                 return -EIO;
1705
1706         name_len = btrfs_dir_name_len(eb, di);
1707         name = kmalloc(name_len, GFP_NOFS);
1708         if (!name) {
1709                 ret = -ENOMEM;
1710                 goto out;
1711         }
1712
1713         log_type = btrfs_dir_type(eb, di);
1714         read_extent_buffer(eb, name, (unsigned long)(di + 1),
1715                    name_len);
1716
1717         btrfs_dir_item_key_to_cpu(eb, di, &log_key);
1718         exists = btrfs_lookup_inode(trans, root, path, &log_key, 0);
1719         if (exists == 0)
1720                 exists = 1;
1721         else
1722                 exists = 0;
1723         btrfs_release_path(path);
1724
1725         if (key->type == BTRFS_DIR_ITEM_KEY) {
1726                 dst_di = btrfs_lookup_dir_item(trans, root, path, key->objectid,
1727                                        name, name_len, 1);
1728         } else if (key->type == BTRFS_DIR_INDEX_KEY) {
1729                 dst_di = btrfs_lookup_dir_index_item(trans, root, path,
1730                                                      key->objectid,
1731                                                      key->offset, name,
1732                                                      name_len, 1);
1733         } else {
1734                 /* Corruption */
1735                 ret = -EINVAL;
1736                 goto out;
1737         }
1738         if (IS_ERR_OR_NULL(dst_di)) {
1739                 /* we need a sequence number to insert, so we only
1740                  * do inserts for the BTRFS_DIR_INDEX_KEY types
1741                  */
1742                 if (key->type != BTRFS_DIR_INDEX_KEY)
1743                         goto out;
1744                 goto insert;
1745         }
1746
1747         btrfs_dir_item_key_to_cpu(path->nodes[0], dst_di, &found_key);
1748         /* the existing item matches the logged item */
1749         if (found_key.objectid == log_key.objectid &&
1750             found_key.type == log_key.type &&
1751             found_key.offset == log_key.offset &&
1752             btrfs_dir_type(path->nodes[0], dst_di) == log_type) {
1753                 update_size = false;
1754                 goto out;
1755         }
1756
1757         /*
1758          * don't drop the conflicting directory entry if the inode
1759          * for the new entry doesn't exist
1760          */
1761         if (!exists)
1762                 goto out;
1763
1764         ret = drop_one_dir_item(trans, root, path, dir, dst_di);
1765         if (ret)
1766                 goto out;
1767
1768         if (key->type == BTRFS_DIR_INDEX_KEY)
1769                 goto insert;
1770 out:
1771         btrfs_release_path(path);
1772         if (!ret && update_size) {
1773                 btrfs_i_size_write(dir, dir->i_size + name_len * 2);
1774                 ret = btrfs_update_inode(trans, root, dir);
1775         }
1776         kfree(name);
1777         iput(dir);
1778         if (!ret && name_added)
1779                 ret = 1;
1780         return ret;
1781
1782 insert:
1783         if (name_in_log_ref(root->log_root, name, name_len,
1784                             key->objectid, log_key.objectid)) {
1785                 /* The dentry will be added later. */
1786                 ret = 0;
1787                 update_size = false;
1788                 goto out;
1789         }
1790         btrfs_release_path(path);
1791         ret = insert_one_name(trans, root, key->objectid, key->offset,
1792                               name, name_len, &log_key);
1793         if (ret && ret != -ENOENT && ret != -EEXIST)
1794                 goto out;
1795         if (!ret)
1796                 name_added = true;
1797         update_size = false;
1798         ret = 0;
1799         goto out;
1800 }
1801
1802 /*
1803  * find all the names in a directory item and reconcile them into
1804  * the subvolume.  Only BTRFS_DIR_ITEM_KEY types will have more than
1805  * one name in a directory item, but the same code gets used for
1806  * both directory index types
1807  */
1808 static noinline int replay_one_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1809                                         struct btrfs_root *root,
1810                                         struct btrfs_path *path,
1811                                         struct extent_buffer *eb, int slot,
1812                                         struct btrfs_key *key)
1813 {
1814         int ret = 0;
1815         u32 item_size = btrfs_item_size_nr(eb, slot);
1816         struct btrfs_dir_item *di;
1817         int name_len;
1818         unsigned long ptr;
1819         unsigned long ptr_end;
1820         struct btrfs_path *fixup_path = NULL;
1821
1822         ptr = btrfs_item_ptr_offset(eb, slot);
1823         ptr_end = ptr + item_size;
1824         while (ptr < ptr_end) {
1825                 di = (struct btrfs_dir_item *)ptr;
1826                 if (verify_dir_item(root, eb, di))
1827                         return -EIO;
1828                 name_len = btrfs_dir_name_len(eb, di);
1829                 ret = replay_one_name(trans, root, path, eb, di, key);
1830                 if (ret < 0)
1831                         break;
1832                 ptr = (unsigned long)(di + 1);
1833                 ptr += name_len;
1834
1835                 /*
1836                  * If this entry refers to a non-directory (directories can not
1837                  * have a link count > 1) and it was added in the transaction
1838                  * that was not committed, make sure we fixup the link count of
1839                  * the inode it the entry points to. Otherwise something like
1840                  * the following would result in a directory pointing to an
1841                  * inode with a wrong link that does not account for this dir
1842                  * entry:
1843                  *
1844                  * mkdir testdir
1845                  * touch testdir/foo
1846                  * touch testdir/bar
1847                  * sync
1848                  *
1849                  * ln testdir/bar testdir/bar_link
1850                  * ln testdir/foo testdir/foo_link
1851                  * xfs_io -c "fsync" testdir/bar
1852                  *
1853                  * <power failure>
1854                  *
1855                  * mount fs, log replay happens
1856                  *
1857                  * File foo would remain with a link count of 1 when it has two
1858                  * entries pointing to it in the directory testdir. This would
1859                  * make it impossible to ever delete the parent directory has
1860                  * it would result in stale dentries that can never be deleted.
1861                  */
1862                 if (ret == 1 && btrfs_dir_type(eb, di) != BTRFS_FT_DIR) {
1863                         struct btrfs_key di_key;
1864
1865                         if (!fixup_path) {
1866                                 fixup_path = btrfs_alloc_path();
1867                                 if (!fixup_path) {
1868                                         ret = -ENOMEM;
1869                                         break;
1870                                 }
1871                         }
1872
1873                         btrfs_dir_item_key_to_cpu(eb, di, &di_key);
1874                         ret = link_to_fixup_dir(trans, root, fixup_path,
1875                                                 di_key.objectid);
1876                         if (ret)
1877                                 break;
1878                 }
1879                 ret = 0;
1880         }
1881         btrfs_free_path(fixup_path);
1882         return ret;
1883 }
1884
1885 /*
1886  * directory replay has two parts.  There are the standard directory
1887  * items in the log copied from the subvolume, and range items
1888  * created in the log while the subvolume was logged.
1889  *
1890  * The range items tell us which parts of the key space the log
1891  * is authoritative for.  During replay, if a key in the subvolume
1892  * directory is in a logged range item, but not actually in the log
1893  * that means it was deleted from the directory before the fsync
1894  * and should be removed.
1895  */
1896 static noinline int find_dir_range(struct btrfs_root *root,
1897                                    struct btrfs_path *path,
1898                                    u64 dirid, int key_type,
1899                                    u64 *start_ret, u64 *end_ret)
1900 {
1901         struct btrfs_key key;
1902         u64 found_end;
1903         struct btrfs_dir_log_item *item;
1904         int ret;
1905         int nritems;
1906
1907         if (*start_ret == (u64)-1)
1908                 return 1;
1909
1910         key.objectid = dirid;
1911         key.type = key_type;
1912         key.offset = *start_ret;
1913
1914         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &key, path, 0, 0);
1915         if (ret < 0)
1916                 goto out;
1917         if (ret > 0) {
1918                 if (path->slots[0] == 0)
1919                         goto out;
1920                 path->slots[0]--;
1921         }
1922         if (ret != 0)
1923                 btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &key, path->slots[0]);
1924
1925         if (key.type != key_type || key.objectid != dirid) {
1926                 ret = 1;
1927                 goto next;
1928         }
1929         item = btrfs_item_ptr(path->nodes[0], path->slots[0],
1930                               struct btrfs_dir_log_item);
1931         found_end = btrfs_dir_log_end(path->nodes[0], item);
1932
1933         if (*start_ret >= key.offset && *start_ret <= found_end) {
1934                 ret = 0;
1935                 *start_ret = key.offset;
1936                 *end_ret = found_end;
1937                 goto out;
1938         }
1939         ret = 1;
1940 next:
1941         /* check the next slot in the tree to see if it is a valid item */
1942         nritems = btrfs_header_nritems(path->nodes[0]);
1943         if (path->slots[0] >= nritems) {
1944                 ret = btrfs_next_leaf(root, path);
1945                 if (ret)
1946                         goto out;
1947         } else {
1948                 path->slots[0]++;
1949         }
1950
1951         btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &key, path->slots[0]);
1952
1953         if (key.type != key_type || key.objectid != dirid) {
1954                 ret = 1;
1955                 goto out;
1956         }
1957         item = btrfs_item_ptr(path->nodes[0], path->slots[0],
1958                               struct btrfs_dir_log_item);
1959         found_end = btrfs_dir_log_end(path->nodes[0], item);
1960         *start_ret = key.offset;
1961         *end_ret = found_end;
1962         ret = 0;
1963 out:
1964         btrfs_release_path(path);
1965         return ret;
1966 }
1967
1968 /*
1969  * this looks for a given directory item in the log.  If the directory
1970  * item is not in the log, the item is removed and the inode it points
1971  * to is unlinked
1972  */
1973 static noinline int check_item_in_log(struct btrfs_trans_handle *trans,
1974                                       struct btrfs_root *root,
1975                                       struct btrfs_root *log,
1976                                       struct btrfs_path *path,
1977                                       struct btrfs_path *log_path,
1978                                       struct inode *dir,
1979                                       struct btrfs_key *dir_key)
1980 {
1981         int ret;
1982         struct extent_buffer *eb;
1983         int slot;
1984         u32 item_size;
1985         struct btrfs_dir_item *di;
1986         struct btrfs_dir_item *log_di;
1987         int name_len;
1988         unsigned long ptr;
1989         unsigned long ptr_end;
1990         char *name;
1991         struct inode *inode;
1992         struct btrfs_key location;
1993
1994 again:
1995         eb = path->nodes[0];
1996         slot = path->slots[0];
1997         item_size = btrfs_item_size_nr(eb, slot);
1998         ptr = btrfs_item_ptr_offset(eb, slot);
1999         ptr_end = ptr + item_size;
2000         while (ptr < ptr_end) {
2001                 di = (struct btrfs_dir_item *)ptr;
2002                 if (verify_dir_item(root, eb, di)) {
2003                         ret = -EIO;
2004                         goto out;
2005                 }
2006
2007                 name_len = btrfs_dir_name_len(eb, di);
2008                 name = kmalloc(name_len, GFP_NOFS);
2009                 if (!name) {
2010                         ret = -ENOMEM;
2011                         goto out;
2012                 }
2013                 read_extent_buffer(eb, name, (unsigned long)(di + 1),
2014                                   name_len);
2015                 log_di = NULL;
2016                 if (log && dir_key->type == BTRFS_DIR_ITEM_KEY) {
2017                         log_di = btrfs_lookup_dir_item(trans, log, log_path,
2018                                                        dir_key->objectid,
2019                                                        name, name_len, 0);
2020                 } else if (log && dir_key->type == BTRFS_DIR_INDEX_KEY) {
2021                         log_di = btrfs_lookup_dir_index_item(trans, log,
2022                                                      log_path,
2023                                                      dir_key->objectid,
2024                                                      dir_key->offset,
2025                                                      name, name_len, 0);
2026                 }
2027                 if (!log_di || (IS_ERR(log_di) && PTR_ERR(log_di) == -ENOENT)) {
2028                         btrfs_dir_item_key_to_cpu(eb, di, &location);
2029                         btrfs_release_path(path);
2030                         btrfs_release_path(log_path);
2031                         inode = read_one_inode(root, location.objectid);
2032                         if (!inode) {
2033                                 kfree(name);
2034                                 return -EIO;
2035                         }
2036
2037                         ret = link_to_fixup_dir(trans, root,
2038                                                 path, location.objectid);
2039                         if (ret) {
2040                                 kfree(name);
2041                                 iput(inode);
2042                                 goto out;
2043                         }
2044
2045                         inc_nlink(inode);
2046                         ret = btrfs_unlink_inode(trans, root, dir, inode,
2047                                                  name, name_len);
2048                         if (!ret)
2049                                 ret = btrfs_run_delayed_items(trans, root);
2050                         kfree(name);
2051                         iput(inode);
2052                         if (ret)
2053                                 goto out;
2054
2055                         /* there might still be more names under this key
2056                          * check and repeat if required
2057                          */
2058                         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, dir_key, path,
2059                                                 0, 0);
2060                         if (ret == 0)
2061                                 goto again;
2062                         ret = 0;
2063                         goto out;
2064                 } else if (IS_ERR(log_di)) {
2065                         kfree(name);
2066                         return PTR_ERR(log_di);
2067                 }
2068                 btrfs_release_path(log_path);
2069                 kfree(name);
2070
2071                 ptr = (unsigned long)(di + 1);
2072                 ptr += name_len;
2073         }
2074         ret = 0;
2075 out:
2076         btrfs_release_path(path);
2077         btrfs_release_path(log_path);
2078         return ret;
2079 }
2080
2081 static int replay_xattr_deletes(struct btrfs_trans_handle *trans,
2082                               struct btrfs_root *root,
2083                               struct btrfs_root *log,
2084                               struct btrfs_path *path,
2085                               const u64 ino)
2086 {
2087         struct btrfs_key search_key;
2088         struct btrfs_path *log_path;
2089         int i;
2090         int nritems;
2091         int ret;
2092
2093         log_path = btrfs_alloc_path();
2094         if (!log_path)
2095                 return -ENOMEM;
2096
2097         search_key.objectid = ino;
2098         search_key.type = BTRFS_XATTR_ITEM_KEY;
2099         search_key.offset = 0;
2100 again:
2101         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &search_key, path, 0, 0);
2102         if (ret < 0)
2103                 goto out;
2104 process_leaf:
2105         nritems = btrfs_header_nritems(path->nodes[0]);
2106         for (i = path->slots[0]; i < nritems; i++) {
2107                 struct btrfs_key key;
2108                 struct btrfs_dir_item *di;
2109                 struct btrfs_dir_item *log_di;
2110                 u32 total_size;
2111                 u32 cur;
2112
2113                 btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &key, i);
2114                 if (key.objectid != ino || key.type != BTRFS_XATTR_ITEM_KEY) {
2115                         ret = 0;
2116                         goto out;
2117                 }
2118
2119                 di = btrfs_item_ptr(path->nodes[0], i, struct btrfs_dir_item);
2120                 total_size = btrfs_item_size_nr(path->nodes[0], i);
2121                 cur = 0;
2122                 while (cur < total_size) {
2123                         u16 name_len = btrfs_dir_name_len(path->nodes[0], di);
2124                         u16 data_len = btrfs_dir_data_len(path->nodes[0], di);
2125                         u32 this_len = sizeof(*di) + name_len + data_len;
2126                         char *name;
2127
2128                         name = kmalloc(name_len, GFP_NOFS);
2129                         if (!name) {
2130                                 ret = -ENOMEM;
2131                                 goto out;
2132                         }
2133                         read_extent_buffer(path->nodes[0], name,
2134                                            (unsigned long)(di + 1), name_len);
2135
2136                         log_di = btrfs_lookup_xattr(NULL, log, log_path, ino,
2137                                                     name, name_len, 0);
2138                         btrfs_release_path(log_path);
2139                         if (!log_di) {
2140                                 /* Doesn't exist in log tree, so delete it. */
2141                                 btrfs_release_path(path);
2142                                 di = btrfs_lookup_xattr(trans, root, path, ino,
2143                                                         name, name_len, -1);
2144                                 kfree(name);
2145                                 if (IS_ERR(di)) {
2146                                         ret = PTR_ERR(di);
2147                                         goto out;
2148                                 }
2149                                 ASSERT(di);
2150                                 ret = btrfs_delete_one_dir_name(trans, root,
2151                                                                 path, di);
2152                                 if (ret)
2153                                         goto out;
2154                                 btrfs_release_path(path);
2155                                 search_key = key;
2156                                 goto again;
2157                         }
2158                         kfree(name);
2159                         if (IS_ERR(log_di)) {
2160                                 ret = PTR_ERR(log_di);
2161                                 goto out;
2162                         }
2163                         cur += this_len;
2164                         di = (struct btrfs_dir_item *)((char *)di + this_len);
2165                 }
2166         }
2167         ret = btrfs_next_leaf(root, path);
2168         if (ret > 0)
2169                 ret = 0;
2170         else if (ret == 0)
2171                 goto process_leaf;
2172 out:
2173         btrfs_free_path(log_path);
2174         btrfs_release_path(path);
2175         return ret;
2176 }
2177
2178
2179 /*
2180  * deletion replay happens before we copy any new directory items
2181  * out of the log or out of backreferences from inodes.  It
2182  * scans the log to find ranges of keys that log is authoritative for,
2183  * and then scans the directory to find items in those ranges that are
2184  * not present in the log.
2185  *
2186  * Anything we don't find in the log is unlinked and removed from the
2187  * directory.
2188  */
2189 static noinline int replay_dir_deletes(struct btrfs_trans_handle *trans,
2190                                        struct btrfs_root *root,
2191                                        struct btrfs_root *log,
2192                                        struct btrfs_path *path,
2193                                        u64 dirid, int del_all)
2194 {
2195         u64 range_start;
2196         u64 range_end;
2197         int key_type = BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY;
2198         int ret = 0;
2199         struct btrfs_key dir_key;
2200         struct btrfs_key found_key;
2201         struct btrfs_path *log_path;
2202         struct inode *dir;
2203
2204         dir_key.objectid = dirid;
2205         dir_key.type = BTRFS_DIR_ITEM_KEY;
2206         log_path = btrfs_alloc_path();
2207         if (!log_path)
2208                 return -ENOMEM;
2209
2210         dir = read_one_inode(root, dirid);
2211         /* it isn't an error if the inode isn't there, that can happen
2212          * because we replay the deletes before we copy in the inode item
2213          * from the log
2214          */
2215         if (!dir) {
2216                 btrfs_free_path(log_path);
2217                 return 0;
2218         }
2219 again:
2220         range_start = 0;
2221         range_end = 0;
2222         while (1) {
2223                 if (del_all)
2224                         range_end = (u64)-1;
2225                 else {
2226                         ret = find_dir_range(log, path, dirid, key_type,
2227                                              &range_start, &range_end);
2228                         if (ret != 0)
2229                                 break;
2230                 }
2231
2232                 dir_key.offset = range_start;
2233                 while (1) {
2234                         int nritems;
2235                         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &dir_key, path,
2236                                                 0, 0);
2237                         if (ret < 0)
2238                                 goto out;
2239
2240                         nritems = btrfs_header_nritems(path->nodes[0]);
2241                         if (path->slots[0] >= nritems) {
2242                                 ret = btrfs_next_leaf(root, path);
2243                                 if (ret)
2244                                         break;
2245                         }
2246                         btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &found_key,
2247                                               path->slots[0]);
2248                         if (found_key.objectid != dirid ||
2249                             found_key.type != dir_key.type)
2250                                 goto next_type;
2251
2252                         if (found_key.offset > range_end)
2253                                 break;
2254
2255                         ret = check_item_in_log(trans, root, log, path,
2256                                                 log_path, dir,
2257                                                 &found_key);
2258                         if (ret)
2259                                 goto out;
2260                         if (found_key.offset == (u64)-1)
2261                                 break;
2262                         dir_key.offset = found_key.offset + 1;
2263                 }
2264                 btrfs_release_path(path);
2265                 if (range_end == (u64)-1)
2266                         break;
2267                 range_start = range_end + 1;
2268         }
2269
2270 next_type:
2271         ret = 0;
2272         if (key_type == BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY) {
2273                 key_type = BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY;
2274                 dir_key.type = BTRFS_DIR_INDEX_KEY;
2275                 btrfs_release_path(path);
2276                 goto again;
2277         }
2278 out:
2279         btrfs_release_path(path);
2280         btrfs_free_path(log_path);
2281         iput(dir);
2282         return ret;
2283 }
2284
2285 /*
2286  * the process_func used to replay items from the log tree.  This
2287  * gets called in two different stages.  The first stage just looks
2288  * for inodes and makes sure they are all copied into the subvolume.
2289  *
2290  * The second stage copies all the other item types from the log into
2291  * the subvolume.  The two stage approach is slower, but gets rid of
2292  * lots of complexity around inodes referencing other inodes that exist
2293  * only in the log (references come from either directory items or inode
2294  * back refs).
2295  */
2296 static int replay_one_buffer(struct btrfs_root *log, struct extent_buffer *eb,
2297                              struct walk_control *wc, u64 gen)
2298 {
2299         int nritems;
2300         struct btrfs_path *path;
2301         struct btrfs_root *root = wc->replay_dest;
2302         struct btrfs_key key;
2303         int level;
2304         int i;
2305         int ret;
2306
2307         ret = btrfs_read_buffer(eb, gen);
2308         if (ret)
2309                 return ret;
2310
2311         level = btrfs_header_level(eb);
2312
2313         if (level != 0)
2314                 return 0;
2315
2316         path = btrfs_alloc_path();
2317         if (!path)
2318                 return -ENOMEM;
2319
2320         nritems = btrfs_header_nritems(eb);
2321         for (i = 0; i < nritems; i++) {
2322                 btrfs_item_key_to_cpu(eb, &key, i);
2323
2324                 /* inode keys are done during the first stage */
2325                 if (key.type == BTRFS_INODE_ITEM_KEY &&
2326                     wc->stage == LOG_WALK_REPLAY_INODES) {
2327                         struct btrfs_inode_item *inode_item;
2328                         u32 mode;
2329
2330                         inode_item = btrfs_item_ptr(eb, i,
2331                                             struct btrfs_inode_item);
2332                         ret = replay_xattr_deletes(wc->trans, root, log,
2333                                                    path, key.objectid);
2334                         if (ret)
2335                                 break;
2336                         mode = btrfs_inode_mode(eb, inode_item);
2337                         if (S_ISDIR(mode)) {
2338                                 ret = replay_dir_deletes(wc->trans,
2339                                          root, log, path, key.objectid, 0);
2340                                 if (ret)
2341                                         break;
2342                         }
2343                         ret = overwrite_item(wc->trans, root, path,
2344                                              eb, i, &key);
2345                         if (ret)
2346                                 break;
2347
2348                         /* for regular files, make sure corresponding
2349                          * orphan item exist. extents past the new EOF
2350                          * will be truncated later by orphan cleanup.
2351                          */
2352                         if (S_ISREG(mode)) {
2353                                 ret = insert_orphan_item(wc->trans, root,
2354                                                          key.objectid);
2355                                 if (ret)
2356                                         break;
2357                         }
2358
2359                         ret = link_to_fixup_dir(wc->trans, root,
2360                                                 path, key.objectid);
2361                         if (ret)
2362                                 break;
2363                 }
2364
2365                 if (key.type == BTRFS_DIR_INDEX_KEY &&
2366                     wc->stage == LOG_WALK_REPLAY_DIR_INDEX) {
2367                         ret = replay_one_dir_item(wc->trans, root, path,
2368                                                   eb, i, &key);
2369                         if (ret)
2370                                 break;
2371                 }
2372
2373                 if (wc->stage < LOG_WALK_REPLAY_ALL)
2374                         continue;
2375
2376                 /* these keys are simply copied */
2377                 if (key.type == BTRFS_XATTR_ITEM_KEY) {
2378                         ret = overwrite_item(wc->trans, root, path,
2379                                              eb, i, &key);
2380                         if (ret)
2381                                 break;
2382                 } else if (key.type == BTRFS_INODE_REF_KEY ||
2383                            key.type == BTRFS_INODE_EXTREF_KEY) {
2384                         ret = add_inode_ref(wc->trans, root, log, path,
2385                                             eb, i, &key);
2386                         if (ret && ret != -ENOENT)
2387                                 break;
2388                         ret = 0;
2389                 } else if (key.type == BTRFS_EXTENT_DATA_KEY) {
2390                         ret = replay_one_extent(wc->trans, root, path,
2391                                                 eb, i, &key);
2392                         if (ret)
2393                                 break;
2394                 } else if (key.type == BTRFS_DIR_ITEM_KEY) {
2395                         ret = replay_one_dir_item(wc->trans, root, path,
2396                                                   eb, i, &key);
2397                         if (ret)
2398                                 break;
2399                 }
2400         }
2401         btrfs_free_path(path);
2402         return ret;
2403 }
2404
2405 static noinline int walk_down_log_tree(struct btrfs_trans_handle *trans,
2406                                    struct btrfs_root *root,
2407                                    struct btrfs_path *path, int *level,
2408                                    struct walk_control *wc)
2409 {
2410         u64 root_owner;
2411         u64 bytenr;
2412         u64 ptr_gen;
2413         struct extent_buffer *next;
2414         struct extent_buffer *cur;
2415         struct extent_buffer *parent;
2416         u32 blocksize;
2417         int ret = 0;
2418
2419         WARN_ON(*level < 0);
2420         WARN_ON(*level >= BTRFS_MAX_LEVEL);
2421
2422         while (*level > 0) {
2423                 WARN_ON(*level < 0);
2424                 WARN_ON(*level >= BTRFS_MAX_LEVEL);
2425                 cur = path->nodes[*level];
2426
2427                 WARN_ON(btrfs_header_level(cur) != *level);
2428
2429                 if (path->slots[*level] >=
2430                     btrfs_header_nritems(cur))
2431                         break;
2432
2433                 bytenr = btrfs_node_blockptr(cur, path->slots[*level]);
2434                 ptr_gen = btrfs_node_ptr_generation(cur, path->slots[*level]);
2435                 blocksize = root->nodesize;
2436
2437                 parent = path->nodes[*level];
2438                 root_owner = btrfs_header_owner(parent);
2439
2440                 next = btrfs_find_create_tree_block(root, bytenr);
2441                 if (IS_ERR(next))
2442                         return PTR_ERR(next);
2443
2444                 if (*level == 1) {
2445                         ret = wc->process_func(root, next, wc, ptr_gen);
2446                         if (ret) {
2447                                 free_extent_buffer(next);
2448                                 return ret;
2449                         }
2450
2451                         path->slots[*level]++;
2452                         if (wc->free) {
2453                                 ret = btrfs_read_buffer(next, ptr_gen);
2454                                 if (ret) {
2455                                         free_extent_buffer(next);
2456                                         return ret;
2457                                 }
2458
2459                                 if (trans) {
2460                                         btrfs_tree_lock(next);
2461                                         btrfs_set_lock_blocking(next);
2462                                         clean_tree_block(trans, root->fs_info,
2463                                                         next);
2464                                         btrfs_wait_tree_block_writeback(next);
2465                                         btrfs_tree_unlock(next);
2466                                 }
2467
2468                                 WARN_ON(root_owner !=
2469                                         BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID);
2470                                 ret = btrfs_free_and_pin_reserved_extent(root,
2471                                                          bytenr, blocksize);
2472                                 if (ret) {
2473                                         free_extent_buffer(next);
2474                                         return ret;
2475                                 }
2476                         }
2477                         free_extent_buffer(next);
2478                         continue;
2479                 }
2480                 ret = btrfs_read_buffer(next, ptr_gen);
2481                 if (ret) {
2482                         free_extent_buffer(next);
2483                         return ret;
2484                 }
2485
2486                 WARN_ON(*level <= 0);
2487                 if (path->nodes[*level-1])
2488                         free_extent_buffer(path->nodes[*level-1]);
2489                 path->nodes[*level-1] = next;
2490                 *level = btrfs_header_level(next);
2491                 path->slots[*level] = 0;
2492                 cond_resched();
2493         }
2494         WARN_ON(*level < 0);
2495         WARN_ON(*level >= BTRFS_MAX_LEVEL);
2496
2497         path->slots[*level] = btrfs_header_nritems(path->nodes[*level]);
2498
2499         cond_resched();
2500         return 0;
2501 }
2502
2503 static noinline int walk_up_log_tree(struct btrfs_trans_handle *trans,
2504                                  struct btrfs_root *root,
2505                                  struct btrfs_path *path, int *level,
2506                                  struct walk_control *wc)
2507 {
2508         u64 root_owner;
2509         int i;
2510         int slot;
2511         int ret;
2512
2513         for (i = *level; i < BTRFS_MAX_LEVEL - 1 && path->nodes[i]; i++) {
2514                 slot = path->slots[i];
2515                 if (slot + 1 < btrfs_header_nritems(path->nodes[i])) {
2516                         path->slots[i]++;
2517                         *level = i;
2518                         WARN_ON(*level == 0);
2519                         return 0;
2520                 } else {
2521                         struct extent_buffer *parent;
2522                         if (path->nodes[*level] == root->node)
2523                                 parent = path->nodes[*level];
2524                         else
2525                                 parent = path->nodes[*level + 1];
2526
2527                         root_owner = btrfs_header_owner(parent);
2528                         ret = wc->process_func(root, path->nodes[*level], wc,
2529                                  btrfs_header_generation(path->nodes[*level]));
2530                         if (ret)
2531                                 return ret;
2532
2533                         if (wc->free) {
2534                                 struct extent_buffer *next;
2535
2536                                 next = path->nodes[*level];
2537
2538                                 if (trans) {
2539                                         btrfs_tree_lock(next);
2540                                         btrfs_set_lock_blocking(next);
2541                                         clean_tree_block(trans, root->fs_info,
2542                                                         next);
2543                                         btrfs_wait_tree_block_writeback(next);
2544                                         btrfs_tree_unlock(next);
2545                                 }
2546
2547                                 WARN_ON(root_owner != BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID);
2548                                 ret = btrfs_free_and_pin_reserved_extent(root,
2549                                                 path->nodes[*level]->start,
2550                                                 path->nodes[*level]->len);
2551                                 if (ret)
2552                                         return ret;
2553                         }
2554                         free_extent_buffer(path->nodes[*level]);
2555                         path->nodes[*level] = NULL;
2556                         *level = i + 1;
2557                 }
2558         }
2559         return 1;
2560 }
2561
2562 /*
2563  * drop the reference count on the tree rooted at 'snap'.  This traverses
2564  * the tree freeing any blocks that have a ref count of zero after being
2565  * decremented.
2566  */
2567 static int walk_log_tree(struct btrfs_trans_handle *trans,
2568                          struct btrfs_root *log, struct walk_control *wc)
2569 {
2570         int ret = 0;
2571         int wret;
2572         int level;
2573         struct btrfs_path *path;
2574         int orig_level;
2575
2576         path = btrfs_alloc_path();
2577         if (!path)
2578                 return -ENOMEM;
2579
2580         level = btrfs_header_level(log->node);
2581         orig_level = level;
2582         path->nodes[level] = log->node;
2583         extent_buffer_get(log->node);
2584         path->slots[level] = 0;
2585
2586         while (1) {
2587                 wret = walk_down_log_tree(trans, log, path, &level, wc);
2588                 if (wret > 0)
2589                         break;
2590                 if (wret < 0) {
2591                         ret = wret;
2592                         goto out;
2593                 }
2594
2595                 wret = walk_up_log_tree(trans, log, path, &level, wc);
2596                 if (wret > 0)
2597                         break;
2598                 if (wret < 0) {
2599                         ret = wret;
2600                         goto out;
2601                 }
2602         }
2603
2604         /* was the root node processed? if not, catch it here */
2605         if (path->nodes[orig_level]) {
2606                 ret = wc->process_func(log, path->nodes[orig_level], wc,
2607                          btrfs_header_generation(path->nodes[orig_level]));
2608                 if (ret)
2609                         goto out;
2610                 if (wc->free) {
2611                         struct extent_buffer *next;
2612
2613                         next = path->nodes[orig_level];
2614
2615                         if (trans) {
2616                                 btrfs_tree_lock(next);
2617                                 btrfs_set_lock_blocking(next);
2618                                 clean_tree_block(trans, log->fs_info, next);
2619                                 btrfs_wait_tree_block_writeback(next);
2620                                 btrfs_tree_unlock(next);
2621                         }
2622
2623                         WARN_ON(log->root_key.objectid !=
2624                                 BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID);
2625                         ret = btrfs_free_and_pin_reserved_extent(log, next->start,
2626                                                          next->len);
2627                         if (ret)
2628                                 goto out;
2629                 }
2630         }
2631
2632 out:
2633         btrfs_free_path(path);
2634         return ret;
2635 }
2636
2637 /*
2638  * helper function to update the item for a given subvolumes log root
2639  * in the tree of log roots
2640  */
2641 static int update_log_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2642                            struct btrfs_root *log)
2643 {
2644         int ret;
2645
2646         if (log->log_transid == 1) {
2647                 /* insert root item on the first sync */
2648                 ret = btrfs_insert_root(trans, log->fs_info->log_root_tree,
2649                                 &log->root_key, &log->root_item);
2650         } else {
2651                 ret = btrfs_update_root(trans, log->fs_info->log_root_tree,
2652                                 &log->root_key, &log->root_item);
2653         }
2654         return ret;
2655 }
2656
2657 static void wait_log_commit(struct btrfs_root *root, int transid)
2658 {
2659         DEFINE_WAIT(wait);
2660         int index = transid % 2;
2661
2662         /*
2663          * we only allow two pending log transactions at a time,
2664          * so we know that if ours is more than 2 older than the
2665          * current transaction, we're done
2666          */
2667         do {
2668                 prepare_to_wait(&root->log_commit_wait[index],
2669                                 &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2670                 mutex_unlock(&root->log_mutex);
2671
2672                 if (root->log_transid_committed < transid &&
2673                     atomic_read(&root->log_commit[index]))
2674                         schedule();
2675
2676                 finish_wait(&root->log_commit_wait[index], &wait);
2677                 mutex_lock(&root->log_mutex);
2678         } while (root->log_transid_committed < transid &&
2679                  atomic_read(&root->log_commit[index]));
2680 }
2681
2682 static void wait_for_writer(struct btrfs_root *root)
2683 {
2684         DEFINE_WAIT(wait);
2685
2686         while (atomic_read(&root->log_writers)) {
2687                 prepare_to_wait(&root->log_writer_wait,
2688                                 &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2689                 mutex_unlock(&root->log_mutex);
2690                 if (atomic_read(&root->log_writers))
2691                         schedule();
2692                 finish_wait(&root->log_writer_wait, &wait);
2693                 mutex_lock(&root->log_mutex);
2694         }
2695 }
2696
2697 static inline void btrfs_remove_log_ctx(struct btrfs_root *root,
2698                                         struct btrfs_log_ctx *ctx)
2699 {
2700         if (!ctx)
2701                 return;
2702
2703         mutex_lock(&root->log_mutex);
2704         list_del_init(&ctx->list);
2705         mutex_unlock(&root->log_mutex);
2706 }
2707
2708 /* 
2709  * Invoked in log mutex context, or be sure there is no other task which
2710  * can access the list.
2711  */
2712 static inline void btrfs_remove_all_log_ctxs(struct btrfs_root *root,
2713                                              int index, int error)
2714 {
2715         struct btrfs_log_ctx *ctx;
2716         struct btrfs_log_ctx *safe;
2717
2718         list_for_each_entry_safe(ctx, safe, &root->log_ctxs[index], list) {
2719                 list_del_init(&ctx->list);
2720                 ctx->log_ret = error;
2721         }
2722
2723         INIT_LIST_HEAD(&root->log_ctxs[index]);
2724 }
2725
2726 /*
2727  * btrfs_sync_log does sends a given tree log down to the disk and
2728  * updates the super blocks to record it.  When this call is done,
2729  * you know that any inodes previously logged are safely on disk only
2730  * if it returns 0.
2731  *
2732  * Any other return value means you need to call btrfs_commit_transaction.
2733  * Some of the edge cases for fsyncing directories that have had unlinks
2734  * or renames done in the past mean that sometimes the only safe
2735  * fsync is to commit the whole FS.  When btrfs_sync_log returns -EAGAIN,
2736  * that has happened.
2737  */
2738 int btrfs_sync_log(struct btrfs_trans_handle *trans,
2739                    struct btrfs_root *root, struct btrfs_log_ctx *ctx)
2740 {
2741         int index1;
2742         int index2;
2743         int mark;
2744         int ret;
2745         struct btrfs_root *log = root->log_root;
2746         struct btrfs_root *log_root_tree = root->fs_info->log_root_tree;
2747         int log_transid = 0;
2748         struct btrfs_log_ctx root_log_ctx;
2749         struct blk_plug plug;
2750
2751         mutex_lock(&root->log_mutex);
2752         log_transid = ctx->log_transid;
2753         if (root->log_transid_committed >= log_transid) {
2754                 mutex_unlock(&root->log_mutex);
2755                 return ctx->log_ret;
2756         }
2757
2758         index1 = log_transid % 2;
2759         if (atomic_read(&root->log_commit[index1])) {
2760                 wait_log_commit(root, log_transid);
2761                 mutex_unlock(&root->log_mutex);
2762                 return ctx->log_ret;
2763         }
2764         ASSERT(log_transid == root->log_transid);
2765         atomic_set(&root->log_commit[index1], 1);
2766
2767         /* wait for previous tree log sync to complete */
2768         if (atomic_read(&root->log_commit[(index1 + 1) % 2]))
2769                 wait_log_commit(root, log_transid - 1);
2770
2771         while (1) {
2772                 int batch = atomic_read(&root->log_batch);
2773                 /* when we're on an ssd, just kick the log commit out */
2774                 if (!btrfs_test_opt(root->fs_info, SSD) &&
2775                     test_bit(BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS, &root->state)) {
2776                         mutex_unlock(&root->log_mutex);
2777                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2778                         mutex_lock(&root->log_mutex);
2779                 }
2780                 wait_for_writer(root);
2781                 if (batch == atomic_read(&root->log_batch))
2782                         break;
2783         }
2784
2785         /* bail out if we need to do a full commit */
2786         if (btrfs_need_log_full_commit(root->fs_info, trans)) {
2787                 ret = -EAGAIN;
2788                 btrfs_free_logged_extents(log, log_transid);
2789                 mutex_unlock(&root->log_mutex);
2790                 goto out;
2791         }
2792
2793         if (log_transid % 2 == 0)
2794                 mark = EXTENT_DIRTY;
2795         else
2796                 mark = EXTENT_NEW;
2797
2798         /* we start IO on  all the marked extents here, but we don't actually
2799          * wait for them until later.
2800          */
2801         blk_start_plug(&plug);
2802         ret = btrfs_write_marked_extents(log, &log->dirty_log_pages, mark);
2803         if (ret) {
2804                 blk_finish_plug(&plug);
2805                 btrfs_abort_transaction(trans, ret);
2806                 btrfs_free_logged_extents(log, log_transid);
2807                 btrfs_set_log_full_commit(root->fs_info, trans);
2808                 mutex_unlock(&root->log_mutex);
2809                 goto out;
2810         }
2811
2812         btrfs_set_root_node(&log->root_item, log->node);
2813
2814         root->log_transid++;
2815         log->log_transid = root->log_transid;
2816         root->log_start_pid = 0;
2817         /*
2818          * IO has been started, blocks of the log tree have WRITTEN flag set
2819          * in their headers. new modifications of the log will be written to
2820          * new positions. so it's safe to allow log writers to go in.
2821          */
2822         mutex_unlock(&root->log_mutex);
2823
2824         btrfs_init_log_ctx(&root_log_ctx, NULL);
2825
2826         mutex_lock(&log_root_tree->log_mutex);
2827         atomic_inc(&log_root_tree->log_batch);
2828         atomic_inc(&log_root_tree->log_writers);
2829
2830         index2 = log_root_tree->log_transid % 2;
2831         list_add_tail(&root_log_ctx.list, &log_root_tree->log_ctxs[index2]);
2832         root_log_ctx.log_transid = log_root_tree->log_transid;
2833
2834         mutex_unlock(&log_root_tree->log_mutex);
2835
2836         ret = update_log_root(trans, log);
2837
2838         mutex_lock(&log_root_tree->log_mutex);
2839         if (atomic_dec_and_test(&log_root_tree->log_writers)) {
2840                 /*
2841                  * Implicit memory barrier after atomic_dec_and_test
2842                  */
2843                 if (waitqueue_active(&log_root_tree->log_writer_wait))
2844                         wake_up(&log_root_tree->log_writer_wait);
2845         }
2846
2847         if (ret) {
2848                 if (!list_empty(&root_log_ctx.list))
2849                         list_del_init(&root_log_ctx.list);
2850
2851                 blk_finish_plug(&plug);
2852                 btrfs_set_log_full_commit(root->fs_info, trans);
2853
2854                 if (ret != -ENOSPC) {
2855                         btrfs_abort_transaction(trans, ret);
2856                         mutex_unlock(&log_root_tree->log_mutex);
2857                         goto out;
2858                 }
2859                 btrfs_wait_marked_extents(log, &log->dirty_log_pages, mark);
2860                 btrfs_free_logged_extents(log, log_transid);
2861                 mutex_unlock(&log_root_tree->log_mutex);
2862                 ret = -EAGAIN;
2863                 goto out;
2864         }
2865
2866         if (log_root_tree->log_transid_committed >= root_log_ctx.log_transid) {
2867                 blk_finish_plug(&plug);
2868                 list_del_init(&root_log_ctx.list);
2869                 mutex_unlock(&log_root_tree->log_mutex);
2870                 ret = root_log_ctx.log_ret;
2871                 goto out;
2872         }
2873
2874         index2 = root_log_ctx.log_transid % 2;
2875         if (atomic_read(&log_root_tree->log_commit[index2])) {
2876                 blk_finish_plug(&plug);
2877                 ret = btrfs_wait_marked_extents(log, &log->dirty_log_pages,
2878                                                 mark);
2879                 btrfs_wait_logged_extents(trans, log, log_transid);
2880                 wait_log_commit(log_root_tree,
2881                                 root_log_ctx.log_transid);
2882                 mutex_unlock(&log_root_tree->log_mutex);
2883                 if (!ret)
2884                         ret = root_log_ctx.log_ret;
2885                 goto out;
2886         }
2887         ASSERT(root_log_ctx.log_transid == log_root_tree->log_transid);
2888         atomic_set(&log_root_tree->log_commit[index2], 1);
2889
2890         if (atomic_read(&log_root_tree->log_commit[(index2 + 1) % 2])) {
2891                 wait_log_commit(log_root_tree,
2892                                 root_log_ctx.log_transid - 1);
2893         }
2894
2895         wait_for_writer(log_root_tree);
2896
2897         /*
2898          * now that we've moved on to the tree of log tree roots,
2899          * check the full commit flag again
2900          */
2901         if (btrfs_need_log_full_commit(root->fs_info, trans)) {
2902                 blk_finish_plug(&plug);
2903                 btrfs_wait_marked_extents(log, &log->dirty_log_pages, mark);
2904                 btrfs_free_logged_extents(log, log_transid);
2905                 mutex_unlock(&log_root_tree->log_mutex);
2906                 ret = -EAGAIN;
2907                 goto out_wake_log_root;
2908         }
2909
2910         ret = btrfs_write_marked_extents(log_root_tree,
2911                                          &log_root_tree->dirty_log_pages,
2912                                          EXTENT_DIRTY | EXTENT_NEW);
2913         blk_finish_plug(&plug);
2914         if (ret) {
2915                 btrfs_set_log_full_commit(root->fs_info, trans);
2916                 btrfs_abort_transaction(trans, ret);
2917                 btrfs_free_logged_extents(log, log_transid);
2918                 mutex_unlock(&log_root_tree->log_mutex);
2919                 goto out_wake_log_root;
2920         }
2921         ret = btrfs_wait_marked_extents(log, &log->dirty_log_pages, mark);
2922         if (!ret)
2923                 ret = btrfs_wait_marked_extents(log_root_tree,
2924                                                 &log_root_tree->dirty_log_pages,
2925                                                 EXTENT_NEW | EXTENT_DIRTY);
2926         if (ret) {
2927                 btrfs_set_log_full_commit(root->fs_info, trans);
2928                 btrfs_free_logged_extents(log, log_transid);
2929                 mutex_unlock(&log_root_tree->log_mutex);
2930                 goto out_wake_log_root;
2931         }
2932         btrfs_wait_logged_extents(trans, log, log_transid);
2933
2934         btrfs_set_super_log_root(root->fs_info->super_for_commit,
2935                                 log_root_tree->node->start);
2936         btrfs_set_super_log_root_level(root->fs_info->super_for_commit,
2937                                 btrfs_header_level(log_root_tree->node));
2938
2939         log_root_tree->log_transid++;
2940         mutex_unlock(&log_root_tree->log_mutex);
2941
2942         /*
2943          * nobody else is going to jump in and write the the ctree
2944          * super here because the log_commit atomic below is protecting
2945          * us.  We must be called with a transaction handle pinning
2946          * the running transaction open, so a full commit can't hop
2947          * in and cause problems either.
2948          */
2949         ret = write_ctree_super(trans, root->fs_info->tree_root, 1);
2950         if (ret) {
2951                 btrfs_set_log_full_commit(root->fs_info, trans);
2952                 btrfs_abort_transaction(trans, ret);
2953                 goto out_wake_log_root;
2954         }
2955
2956         mutex_lock(&root->log_mutex);
2957         if (root->last_log_commit < log_transid)
2958                 root->last_log_commit = log_transid;
2959         mutex_unlock(&root->log_mutex);
2960
2961 out_wake_log_root:
2962         mutex_lock(&log_root_tree->log_mutex);
2963         btrfs_remove_all_log_ctxs(log_root_tree, index2, ret);
2964
2965         log_root_tree->log_transid_committed++;
2966         atomic_set(&log_root_tree->log_commit[index2], 0);
2967         mutex_unlock(&log_root_tree->log_mutex);
2968
2969         /*
2970          * The barrier before waitqueue_active is implied by mutex_unlock
2971          */
2972         if (waitqueue_active(&log_root_tree->log_commit_wait[index2]))
2973                 wake_up(&log_root_tree->log_commit_wait[index2]);
2974 out:
2975         mutex_lock(&root->log_mutex);
2976         btrfs_remove_all_log_ctxs(root, index1, ret);
2977         root->log_transid_committed++;
2978         atomic_set(&root->log_commit[index1], 0);
2979         mutex_unlock(&root->log_mutex);
2980
2981         /*
2982          * The barrier before waitqueue_active is implied by mutex_unlock
2983          */
2984         if (waitqueue_active(&root->log_commit_wait[index1]))
2985                 wake_up(&root->log_commit_wait[index1]);
2986         return ret;
2987 }
2988
2989 static void free_log_tree(struct btrfs_trans_handle *trans,
2990                           struct btrfs_root *log)
2991 {
2992         int ret;
2993         u64 start;
2994         u64 end;
2995         struct walk_control wc = {
2996                 .free = 1,
2997                 .process_func = process_one_buffer
2998         };
2999
3000         ret = walk_log_tree(trans, log, &wc);
3001         /* I don't think this can happen but just in case */
3002         if (ret)
3003                 btrfs_abort_transaction(trans, ret);
3004
3005         while (1) {
3006                 ret = find_first_extent_bit(&log->dirty_log_pages,
3007                                 0, &start, &end, EXTENT_DIRTY | EXTENT_NEW,
3008                                 NULL);
3009                 if (ret)
3010                         break;
3011
3012                 clear_extent_bits(&log->dirty_log_pages, start, end,
3013                                   EXTENT_DIRTY | EXTENT_NEW);
3014         }
3015
3016         /*
3017          * We may have short-circuited the log tree with the full commit logic
3018          * and left ordered extents on our list, so clear these out to keep us
3019          * from leaking inodes and memory.
3020          */
3021         btrfs_free_logged_extents(log, 0);
3022         btrfs_free_logged_extents(log, 1);
3023
3024         free_extent_buffer(log->node);
3025         kfree(log);
3026 }
3027
3028 /*
3029  * free all the extents used by the tree log.  This should be called
3030  * at commit time of the full transaction
3031  */
3032 int btrfs_free_log(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root)
3033 {
3034         if (root->log_root) {
3035                 free_log_tree(trans, root->log_root);
3036                 root->log_root = NULL;
3037         }
3038         return 0;
3039 }
3040
3041 int btrfs_free_log_root_tree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3042                              struct btrfs_fs_info *fs_info)
3043 {
3044         if (fs_info->log_root_tree) {
3045                 free_log_tree(trans, fs_info->log_root_tree);
3046                 fs_info->log_root_tree = NULL;
3047         }
3048         return 0;
3049 }
3050
3051 /*
3052  * If both a file and directory are logged, and unlinks or renames are
3053  * mixed in, we have a few interesting corners:
3054  *
3055  * create file X in dir Y
3056  * link file X to X.link in dir Y
3057  * fsync file X
3058  * unlink file X but leave X.link
3059  * fsync dir Y
3060  *
3061  * After a crash we would expect only X.link to exist.  But file X
3062  * didn't get fsync'd again so the log has back refs for X and X.link.
3063  *
3064  * We solve this by removing directory entries and inode backrefs from the
3065  * log when a file that was logged in the current transaction is
3066  * unlinked.  Any later fsync will include the updated log entries, and
3067  * we'll be able to reconstruct the proper directory items from backrefs.
3068  *
3069  * This optimizations allows us to avoid relogging the entire inode
3070  * or the entire directory.
3071  */
3072 int btrfs_del_dir_entries_in_log(struct btrfs_trans_handle *trans,
3073                                  struct btrfs_root *root,
3074                                  const char *name, int name_len,
3075                                  struct inode *dir, u64 index)
3076 {
3077         struct btrfs_root *log;
3078         struct btrfs_dir_item *di;
3079         struct btrfs_path *path;
3080         int ret;
3081         int err = 0;
3082         int bytes_del = 0;
3083         u64 dir_ino = btrfs_ino(dir);
3084
3085         if (BTRFS_I(dir)->logged_trans < trans->transid)
3086                 return 0;
3087
3088         ret = join_running_log_trans(root);
3089         if (ret)
3090                 return 0;
3091
3092         mutex_lock(&BTRFS_I(dir)->log_mutex);
3093
3094         log = root->log_root;
3095         path = btrfs_alloc_path();
3096         if (!path) {
3097                 err = -ENOMEM;
3098                 goto out_unlock;
3099         }
3100
3101         di = btrfs_lookup_dir_item(trans, log, path, dir_ino,
3102                                    name, name_len, -1);
3103         if (IS_ERR(di)) {
3104                 err = PTR_ERR(di);
3105                 goto fail;
3106         }
3107         if (di) {
3108                 ret = btrfs_delete_one_dir_name(trans, log, path, di);
3109                 bytes_del += name_len;
3110                 if (ret) {
3111                         err = ret;
3112                         goto fail;
3113                 }
3114         }
3115         btrfs_release_path(path);
3116         di = btrfs_lookup_dir_index_item(trans, log, path, dir_ino,
3117                                          index, name, name_len, -1);
3118         if (IS_ERR(di)) {
3119                 err = PTR_ERR(di);
3120                 goto fail;
3121         }
3122         if (di) {
3123                 ret = btrfs_delete_one_dir_name(trans, log, path, di);
3124                 bytes_del += name_len;
3125                 if (ret) {
3126                         err = ret;
3127                         goto fail;
3128                 }
3129         }
3130
3131         /* update the directory size in the log to reflect the names
3132          * we have removed
3133          */
3134         if (bytes_del) {
3135                 struct btrfs_key key;
3136
3137                 key.objectid = dir_ino;
3138                 key.offset = 0;
3139                 key.type = BTRFS_INODE_ITEM_KEY;
3140                 btrfs_release_path(path);
3141
3142                 ret = btrfs_search_slot(trans, log, &key, path, 0, 1);
3143                 if (ret < 0) {
3144                         err = ret;
3145                         goto fail;
3146                 }
3147                 if (ret == 0) {
3148                         struct btrfs_inode_item *item;
3149                         u64 i_size;
3150
3151                         item = btrfs_item_ptr(path->nodes[0], path->slots[0],
3152                                               struct btrfs_inode_item);
3153                         i_size = btrfs_inode_size(path->nodes[0], item);
3154                         if (i_size > bytes_del)
3155                                 i_size -= bytes_del;
3156                         else
3157                                 i_size = 0;
3158                         btrfs_set_inode_size(path->nodes[0], item, i_size);
3159                         btrfs_mark_buffer_dirty(path->nodes[0]);
3160                 } else
3161                         ret = 0;
3162                 btrfs_release_path(path);
3163         }
3164 fail:
3165         btrfs_free_path(path);
3166 out_unlock:
3167         mutex_unlock(&BTRFS_I(dir)->log_mutex);
3168         if (ret == -ENOSPC) {
3169                 btrfs_set_log_full_commit(root->fs_info, trans);
3170                 ret = 0;
3171         } else if (ret < 0)
3172                 btrfs_abort_transaction(trans, ret);
3173
3174         btrfs_end_log_trans(root);
3175
3176         return err;
3177 }
3178
3179 /* see comments for btrfs_del_dir_entries_in_log */
3180 int btrfs_del_inode_ref_in_log(struct btrfs_trans_handle *trans,
3181                                struct btrfs_root *root,
3182                                const char *name, int name_len,
3183                                struct inode *inode, u64 dirid)
3184 {
3185         struct btrfs_root *log;
3186         u64 index;
3187         int ret;
3188
3189         if (BTRFS_I(inode)->logged_trans < trans->transid)
3190                 return 0;
3191
3192         ret = join_running_log_trans(root);
3193         if (ret)
3194                 return 0;
3195         log = root->log_root;
3196         mutex_lock(&BTRFS_I(inode)->log_mutex);
3197
3198         ret = btrfs_del_inode_ref(trans, log, name, name_len, btrfs_ino(inode),
3199                                   dirid, &index);
3200         mutex_unlock(&BTRFS_I(inode)->log_mutex);
3201         if (ret == -ENOSPC) {
3202                 btrfs_set_log_full_commit(root->fs_info, trans);
3203                 ret = 0;
3204         } else if (ret < 0 && ret != -ENOENT)
3205                 btrfs_abort_transaction(trans, ret);
3206         btrfs_end_log_trans(root);
3207
3208         return ret;
3209 }
3210
3211 /*
3212  * creates a range item in the log for 'dirid'.  first_offset and
3213  * last_offset tell us which parts of the key space the log should
3214  * be considered authoritative for.
3215  */
3216 static noinline int insert_dir_log_key(struct btrfs_trans_handle *trans,
3217                                        struct btrfs_root *log,
3218                                        struct btrfs_path *path,
3219                                        int key_type, u64 dirid,
3220                                        u64 first_offset, u64 last_offset)
3221 {
3222         int ret;
3223         struct btrfs_key key;
3224         struct btrfs_dir_log_item *item;
3225
3226         key.objectid = dirid;
3227         key.offset = first_offset;
3228         if (key_type == BTRFS_DIR_ITEM_KEY)
3229                 key.type = BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY;
3230         else
3231                 key.type = BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY;
3232         ret = btrfs_insert_empty_item(trans, log, path, &key, sizeof(*item));
3233         if (ret)
3234                 return ret;
3235
3236         item = btrfs_item_ptr(path->nodes[0], path->slots[0],
3237                               struct btrfs_dir_log_item);
3238         btrfs_set_dir_log_end(path->nodes[0], item, last_offset);
3239         btrfs_mark_buffer_dirty(path->nodes[0]);
3240         btrfs_release_path(path);
3241         return 0;
3242 }
3243
3244 /*
3245  * log all the items included in the current transaction for a given
3246  * directory.  This also creates the range items in the log tree required
3247  * to replay anything deleted before the fsync
3248  */
3249 static noinline int log_dir_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3250                           struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3251                           struct btrfs_path *path,
3252                           struct btrfs_path *dst_path, int key_type,
3253                           struct btrfs_log_ctx *ctx,
3254                           u64 min_offset, u64 *last_offset_ret)
3255 {
3256         struct btrfs_key min_key;
3257         struct btrfs_root *log = root->log_root;
3258         struct extent_buffer *src;
3259         int err = 0;
3260         int ret;
3261         int i;
3262         int nritems;
3263         u64 first_offset = min_offset;
3264         u64 last_offset = (u64)-1;
3265         u64 ino = btrfs_ino(inode);
3266
3267         log = root->log_root;
3268
3269         min_key.objectid = ino;
3270         min_key.type = key_type;
3271         min_key.offset = min_offset;
3272
3273         ret = btrfs_search_forward(root, &min_key, path, trans->transid);
3274
3275         /*
3276          * we didn't find anything from this transaction, see if there
3277          * is anything at all
3278          */
3279         if (ret != 0 || min_key.objectid != ino || min_key.type != key_type) {
3280                 min_key.objectid = ino;
3281                 min_key.type = key_type;
3282                 min_key.offset = (u64)-1;
3283                 btrfs_release_path(path);
3284                 ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &min_key, path, 0, 0);
3285                 if (ret < 0) {
3286                         btrfs_release_path(path);
3287                         return ret;
3288                 }
3289                 ret = btrfs_previous_item(root, path, ino, key_type);
3290
3291                 /* if ret == 0 there are items for this type,
3292                  * create a range to tell us the last key of this type.
3293                  * otherwise, there are no items in this directory after
3294                  * *min_offset, and we create a range to indicate that.
3295                  */
3296                 if (ret == 0) {
3297                         struct btrfs_key tmp;
3298                         btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &tmp,
3299                                               path->slots[0]);
3300                         if (key_type == tmp.type)
3301                                 first_offset = max(min_offset, tmp.offset) + 1;
3302                 }
3303                 goto done;
3304         }
3305
3306         /* go backward to find any previous key */
3307         ret = btrfs_previous_item(root, path, ino, key_type);
3308         if (ret == 0) {
3309                 struct btrfs_key tmp;
3310                 btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &tmp, path->slots[0]);
3311                 if (key_type == tmp.type) {
3312                         first_offset = tmp.offset;
3313                         ret = overwrite_item(trans, log, dst_path,
3314                                              path->nodes[0], path->slots[0],
3315                                              &tmp);
3316                         if (ret) {
3317                                 err = ret;
3318                                 goto done;
3319                         }
3320                 }
3321         }
3322         btrfs_release_path(path);
3323
3324         /* find the first key from this transaction again */
3325         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &min_key, path, 0, 0);
3326         if (WARN_ON(ret != 0))
3327                 goto done;
3328
3329         /*
3330          * we have a block from this transaction, log every item in it
3331          * from our directory
3332          */
3333         while (1) {
3334                 struct btrfs_key tmp;
3335                 src = path->nodes[0];
3336                 nritems = btrfs_header_nritems(src);
3337                 for (i = path->slots[0]; i < nritems; i++) {
3338                         struct btrfs_dir_item *di;
3339
3340                         btrfs_item_key_to_cpu(src, &min_key, i);
3341
3342                         if (min_key.objectid != ino || min_key.type != key_type)
3343                                 goto done;
3344                         ret = overwrite_item(trans, log, dst_path, src, i,
3345                                              &min_key);
3346                         if (ret) {
3347                                 err = ret;
3348                                 goto done;
3349                         }
3350
3351                         /*
3352                          * We must make sure that when we log a directory entry,
3353                          * the corresponding inode, after log replay, has a
3354                          * matching link count. For example:
3355                          *
3356                          * touch foo
3357                          * mkdir mydir
3358                          * sync
3359                          * ln foo mydir/bar
3360                          * xfs_io -c "fsync" mydir
3361                          * <crash>
3362                          * <mount fs and log replay>
3363                          *
3364                          * Would result in a fsync log that when replayed, our
3365                          * file inode would have a link count of 1, but we get
3366                          * two directory entries pointing to the same inode.
3367                          * After removing one of the names, it would not be
3368                          * possible to remove the other name, which resulted
3369                          * always in stale file handle errors, and would not
3370                          * be possible to rmdir the parent directory, since
3371                          * its i_size could never decrement to the value
3372                          * BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE, resulting in -ENOTEMPTY errors.
3373                          */
3374                         di = btrfs_item_ptr(src, i, struct btrfs_dir_item);
3375                         btrfs_dir_item_key_to_cpu(src, di, &tmp);
3376                         if (ctx &&
3377                             (btrfs_dir_transid(src, di) == trans->transid ||
3378                              btrfs_dir_type(src, di) == BTRFS_FT_DIR) &&
3379                             tmp.type != BTRFS_ROOT_ITEM_KEY)
3380                                 ctx->log_new_dentries = true;
3381                 }
3382                 path->slots[0] = nritems;
3383
3384                 /*
3385                  * look ahead to the next item and see if it is also
3386                  * from this directory and from this transaction
3387                  */
3388                 ret = btrfs_next_leaf(root, path);
3389                 if (ret == 1) {
3390                         last_offset = (u64)-1;
3391                         goto done;
3392                 }
3393                 btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &tmp, path->slots[0]);
3394                 if (tmp.objectid != ino || tmp.type != key_type) {
3395                         last_offset = (u64)-1;
3396                         goto done;
3397                 }
3398                 if (btrfs_header_generation(path->nodes[0]) != trans->transid) {
3399                         ret = overwrite_item(trans, log, dst_path,
3400                                              path->nodes[0], path->slots[0],
3401                                              &tmp);
3402                         if (ret)
3403                                 err = ret;
3404                         else
3405                                 last_offset = tmp.offset;
3406                         goto done;
3407                 }
3408         }
3409 done:
3410         btrfs_release_path(path);
3411         btrfs_release_path(dst_path);
3412
3413         if (err == 0) {
3414                 *last_offset_ret = last_offset;
3415                 /*
3416                  * insert the log range keys to indicate where the log
3417                  * is valid
3418                  */
3419                 ret = insert_dir_log_key(trans, log, path, key_type,
3420                                          ino, first_offset, last_offset);
3421                 if (ret)
3422                         err = ret;
3423         }
3424         return err;
3425 }
3426
3427 /*
3428  * logging directories is very similar to logging inodes, We find all the items
3429  * from the current transaction and write them to the log.
3430  *
3431  * The recovery code scans the directory in the subvolume, and if it finds a
3432  * key in the range logged that is not present in the log tree, then it means
3433  * that dir entry was unlinked during the transaction.
3434  *
3435  * In order for that scan to work, we must include one key smaller than
3436  * the smallest logged by this transaction and one key larger than the largest
3437  * key logged by this transaction.
3438  */
3439 static noinline int log_directory_changes(struct btrfs_trans_handle *trans,
3440                           struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3441                           struct btrfs_path *path,
3442                           struct btrfs_path *dst_path,
3443                           struct btrfs_log_ctx *ctx)
3444 {
3445         u64 min_key;
3446         u64 max_key;
3447         int ret;
3448         int key_type = BTRFS_DIR_ITEM_KEY;
3449
3450 again:
3451         min_key = 0;
3452         max_key = 0;
3453         while (1) {
3454                 ret = log_dir_items(trans, root, inode, path,
3455                                     dst_path, key_type, ctx, min_key,
3456                                     &max_key);
3457                 if (ret)
3458                         return ret;
3459                 if (max_key == (u64)-1)
3460                         break;
3461                 min_key = max_key + 1;
3462         }
3463
3464         if (key_type == BTRFS_DIR_ITEM_KEY) {
3465                 key_type = BTRFS_DIR_INDEX_KEY;
3466                 goto again;
3467         }
3468         return 0;
3469 }
3470
3471 /*
3472  * a helper function to drop items from the log before we relog an
3473  * inode.  max_key_type indicates the highest item type to remove.
3474  * This cannot be run for file data extents because it does not
3475  * free the extents they point to.
3476  */
3477 static int drop_objectid_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3478                                   struct btrfs_root *log,
3479                                   struct btrfs_path *path,
3480                                   u64 objectid, int max_key_type)
3481 {
3482         int ret;
3483         struct btrfs_key key;
3484         struct btrfs_key found_key;
3485         int start_slot;
3486
3487         key.objectid = objectid;
3488         key.type = max_key_type;
3489         key.offset = (u64)-1;
3490
3491         while (1) {
3492                 ret = btrfs_search_slot(trans, log, &key, path, -1, 1);
3493                 BUG_ON(ret == 0); /* Logic error */
3494                 if (ret < 0)
3495                         break;
3496
3497                 if (path->slots[0] == 0)
3498                         break;
3499
3500                 path->slots[0]--;
3501                 btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &found_key,
3502                                       path->slots[0]);
3503
3504                 if (found_key.objectid != objectid)
3505                         break;
3506
3507                 found_key.offset = 0;
3508                 found_key.type = 0;
3509                 ret = btrfs_bin_search(path->nodes[0], &found_key, 0,
3510                                        &start_slot);
3511
3512                 ret = btrfs_del_items(trans, log, path, start_slot,
3513                                       path->slots[0] - start_slot + 1);
3514                 /*
3515                  * If start slot isn't 0 then we don't need to re-search, we've
3516                  * found the last guy with the objectid in this tree.
3517                  */
3518                 if (ret || start_slot != 0)
3519                         break;
3520                 btrfs_release_path(path);
3521         }
3522         btrfs_release_path(path);
3523         if (ret > 0)
3524                 ret = 0;
3525         return ret;
3526 }
3527
3528 static void fill_inode_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3529                             struct extent_buffer *leaf,
3530                             struct btrfs_inode_item *item,
3531                             struct inode *inode, int log_inode_only,
3532                             u64 logged_isize)
3533 {
3534         struct btrfs_map_token token;
3535
3536         btrfs_init_map_token(&token);
3537
3538         if (log_inode_only) {
3539                 /* set the generation to zero so the recover code
3540                  * can tell the difference between an logging
3541                  * just to say 'this inode exists' and a logging
3542                  * to say 'update this inode with these values'
3543                  */
3544                 btrfs_set_token_inode_generation(leaf, item, 0, &token);
3545                 btrfs_set_token_inode_size(leaf, item, logged_isize, &token);
3546         } else {
3547                 btrfs_set_token_inode_generation(leaf, item,
3548                                                  BTRFS_I(inode)->generation,
3549                                                  &token);
3550                 btrfs_set_token_inode_size(leaf, item, inode->i_size, &token);
3551         }
3552
3553         btrfs_set_token_inode_uid(leaf, item, i_uid_read(inode), &token);
3554         btrfs_set_token_inode_gid(leaf, item, i_gid_read(inode), &token);
3555         btrfs_set_token_inode_mode(leaf, item, inode->i_mode, &token);
3556         btrfs_set_token_inode_nlink(leaf, item, inode->i_nlink, &token);
3557
3558         btrfs_set_token_timespec_sec(leaf, &item->atime,
3559                                      inode->i_atime.tv_sec, &token);
3560         btrfs_set_token_timespec_nsec(leaf, &item->atime,
3561                                       inode->i_atime.tv_nsec, &token);
3562
3563         btrfs_set_token_timespec_sec(leaf, &item->mtime,
3564                                      inode->i_mtime.tv_sec, &token);
3565         btrfs_set_token_timespec_nsec(leaf, &item->mtime,
3566                                       inode->i_mtime.tv_nsec, &token);
3567
3568         btrfs_set_token_timespec_sec(leaf, &item->ctime,
3569                                      inode->i_ctime.tv_sec, &token);
3570         btrfs_set_token_timespec_nsec(leaf, &item->ctime,
3571                                       inode->i_ctime.tv_nsec, &token);
3572
3573         btrfs_set_token_inode_nbytes(leaf, item, inode_get_bytes(inode),
3574                                      &token);
3575
3576         btrfs_set_token_inode_sequence(leaf, item, inode->i_version, &token);
3577         btrfs_set_token_inode_transid(leaf, item, trans->transid, &token);
3578         btrfs_set_token_inode_rdev(leaf, item, inode->i_rdev, &token);
3579         btrfs_set_token_inode_flags(leaf, item, BTRFS_I(inode)->flags, &token);
3580         btrfs_set_token_inode_block_group(leaf, item, 0, &token);
3581 }
3582
3583 static int log_inode_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3584                           struct btrfs_root *log, struct btrfs_path *path,
3585                           struct inode *inode)
3586 {
3587         struct btrfs_inode_item *inode_item;
3588         int ret;
3589
3590         ret = btrfs_insert_empty_item(trans, log, path,
3591                                       &BTRFS_I(inode)->location,
3592                                       sizeof(*inode_item));
3593         if (ret && ret != -EEXIST)
3594                 return ret;
3595         inode_item = btrfs_item_ptr(path->nodes[0], path->slots[0],
3596                                     struct btrfs_inode_item);
3597         fill_inode_item(trans, path->nodes[0], inode_item, inode, 0, 0);
3598         btrfs_release_path(path);
3599         return 0;
3600 }
3601
3602 static noinline int copy_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3603                                struct inode *inode,
3604                                struct btrfs_path *dst_path,
3605                                struct btrfs_path *src_path, u64 *last_extent,
3606                                int start_slot, int nr, int inode_only,
3607                                u64 logged_isize)
3608 {
3609         unsigned long src_offset;
3610         unsigned long dst_offset;
3611         struct btrfs_root *log = BTRFS_I(inode)->root->log_root;
3612         struct btrfs_file_extent_item *extent;
3613         struct btrfs_inode_item *inode_item;
3614         struct extent_buffer *src = src_path->nodes[0];
3615         struct btrfs_key first_key, last_key, key;
3616         int ret;
3617         struct btrfs_key *ins_keys;
3618         u32 *ins_sizes;
3619         char *ins_data;
3620         int i;
3621         struct list_head ordered_sums;
3622         int skip_csum = BTRFS_I(inode)->flags & BTRFS_INODE_NODATASUM;
3623         bool has_extents = false;
3624         bool need_find_last_extent = true;
3625         bool done = false;
3626
3627         INIT_LIST_HEAD(&ordered_sums);
3628
3629         ins_data = kmalloc(nr * sizeof(struct btrfs_key) +
3630                            nr * sizeof(u32), GFP_NOFS);
3631         if (!ins_data)
3632                 return -ENOMEM;
3633
3634         first_key.objectid = (u64)-1;
3635
3636         ins_sizes = (u32 *)ins_data;
3637         ins_keys = (struct btrfs_key *)(ins_data + nr * sizeof(u32));
3638
3639         for (i = 0; i < nr; i++) {
3640                 ins_sizes[i] = btrfs_item_size_nr(src, i + start_slot);
3641                 btrfs_item_key_to_cpu(src, ins_keys + i, i + start_slot);
3642         }
3643         ret = btrfs_insert_empty_items(trans, log, dst_path,
3644                                        ins_keys, ins_sizes, nr);
3645         if (ret) {
3646                 kfree(ins_data);
3647                 return ret;
3648         }
3649
3650         for (i = 0; i < nr; i++, dst_path->slots[0]++) {
3651                 dst_offset = btrfs_item_ptr_offset(dst_path->nodes[0],
3652                                                    dst_path->slots[0]);
3653
3654                 src_offset = btrfs_item_ptr_offset(src, start_slot + i);
3655
3656                 if ((i == (nr - 1)))
3657                         last_key = ins_keys[i];
3658
3659                 if (ins_keys[i].type == BTRFS_INODE_ITEM_KEY) {
3660                         inode_item = btrfs_item_ptr(dst_path->nodes[0],
3661                                                     dst_path->slots[0],
3662                                                     struct btrfs_inode_item);
3663                         fill_inode_item(trans, dst_path->nodes[0], inode_item,
3664                                         inode, inode_only == LOG_INODE_EXISTS,
3665                                         logged_isize);
3666                 } else {
3667                         copy_extent_buffer(dst_path->nodes[0], src, dst_offset,
3668                                            src_offset, ins_sizes[i]);
3669                 }
3670
3671                 /*
3672                  * We set need_find_last_extent here in case we know we were
3673                  * processing other items and then walk into the first extent in
3674                  * the inode.  If we don't hit an extent then nothing changes,
3675                  * we'll do the last search the next time around.
3676                  */
3677                 if (ins_keys[i].type == BTRFS_EXTENT_DATA_KEY) {
3678                         has_extents = true;
3679                         if (first_key.objectid == (u64)-1)
3680                                 first_key = ins_keys[i];
3681                 } else {
3682                         need_find_last_extent = false;
3683                 }
3684
3685                 /* take a reference on file data extents so that truncates
3686                  * or deletes of this inode don't have to relog the inode
3687                  * again
3688                  */
3689                 if (ins_keys[i].type == BTRFS_EXTENT_DATA_KEY &&
3690                     !skip_csum) {
3691                         int found_type;
3692                         extent = btrfs_item_ptr(src, start_slot + i,
3693                                                 struct btrfs_file_extent_item);
3694
3695                         if (btrfs_file_extent_generation(src, extent) < trans->transid)
3696                                 continue;
3697
3698                         found_type = btrfs_file_extent_type(src, extent);
3699                         if (found_type == BTRFS_FILE_EXTENT_REG) {
3700                                 u64 ds, dl, cs, cl;
3701                                 ds = btrfs_file_extent_disk_bytenr(src,
3702                                                                 extent);
3703                                 /* ds == 0 is a hole */
3704                                 if (ds == 0)
3705                                         continue;
3706
3707                                 dl = btrfs_file_extent_disk_num_bytes(src,
3708                                                                 extent);
3709                                 cs = btrfs_file_extent_offset(src, extent);
3710                                 cl = btrfs_file_extent_num_bytes(src,
3711                                                                 extent);
3712                                 if (btrfs_file_extent_compression(src,
3713                                                                   extent)) {
3714                                         cs = 0;
3715                                         cl = dl;
3716                                 }
3717
3718                                 ret = btrfs_lookup_csums_range(
3719                                                 log->fs_info->csum_root,
3720                                                 ds + cs, ds + cs + cl - 1,
3721                                                 &ordered_sums, 0);
3722                                 if (ret) {
3723                                         btrfs_release_path(dst_path);
3724                                         kfree(ins_data);
3725                                         return ret;
3726                                 }
3727                         }
3728                 }
3729         }
3730
3731         btrfs_mark_buffer_dirty(dst_path->nodes[0]);
3732         btrfs_release_path(dst_path);
3733         kfree(ins_data);
3734
3735         /*
3736          * we have to do this after the loop above to avoid changing the
3737          * log tree while trying to change the log tree.
3738          */
3739         ret = 0;
3740         while (!list_empty(&ordered_sums)) {
3741                 struct btrfs_ordered_sum *sums = list_entry(ordered_sums.next,
3742                                                    struct btrfs_ordered_sum,
3743                                                    list);
3744                 if (!ret)
3745                         ret = btrfs_csum_file_blocks(trans, log, sums);
3746                 list_del(&sums->list);
3747                 kfree(sums);
3748         }
3749
3750         if (!has_extents)
3751                 return ret;
3752
3753         if (need_find_last_extent && *last_extent == first_key.offset) {
3754                 /*
3755                  * We don't have any leafs between our current one and the one
3756                  * we processed before that can have file extent items for our
3757                  * inode (and have a generation number smaller than our current
3758                  * transaction id).
3759                  */
3760                 need_find_last_extent = false;
3761         }
3762
3763         /*
3764          * Because we use btrfs_search_forward we could skip leaves that were
3765          * not modified and then assume *last_extent is valid when it really
3766          * isn't.  So back up to the previous leaf and read the end of the last
3767          * extent before we go and fill in holes.
3768          */
3769         if (need_find_last_extent) {
3770                 u64 len;
3771
3772                 ret = btrfs_prev_leaf(BTRFS_I(inode)->root, src_path);
3773                 if (ret < 0)
3774                         return ret;
3775                 if (ret)
3776                         goto fill_holes;
3777                 if (src_path->slots[0])
3778                         src_path->slots[0]--;
3779                 src = src_path->nodes[0];
3780                 btrfs_item_key_to_cpu(src, &key, src_path->slots[0]);
3781                 if (key.objectid != btrfs_ino(inode) ||
3782                     key.type != BTRFS_EXTENT_DATA_KEY)
3783                         goto fill_holes;
3784                 extent = btrfs_item_ptr(src, src_path->slots[0],
3785                                         struct btrfs_file_extent_item);
3786                 if (btrfs_file_extent_type(src, extent) ==
3787                     BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE) {
3788                         len = btrfs_file_extent_inline_len(src,
3789                                                            src_path->slots[0],
3790                                                            extent);
3791                         *last_extent = ALIGN(key.offset + len,
3792                                              log->sectorsize);
3793                 } else {
3794                         len = btrfs_file_extent_num_bytes(src, extent);
3795                         *last_extent = key.offset + len;
3796                 }
3797         }
3798 fill_holes:
3799         /* So we did prev_leaf, now we need to move to the next leaf, but a few
3800          * things could have happened
3801          *
3802          * 1) A merge could have happened, so we could currently be on a leaf
3803          * that holds what we were copying in the first place.
3804          * 2) A split could have happened, and now not all of the items we want
3805          * are on the same leaf.
3806          *
3807          * So we need to adjust how we search for holes, we need to drop the
3808          * path and re-search for the first extent key we found, and then walk
3809          * forward until we hit the last one we copied.
3810          */
3811         if (need_find_last_extent) {
3812                 /* btrfs_prev_leaf could return 1 without releasing the path */
3813                 btrfs_release_path(src_path);
3814                 ret = btrfs_search_slot(NULL, BTRFS_I(inode)->root, &first_key,
3815                                         src_path, 0, 0);
3816                 if (ret < 0)
3817                         return ret;
3818                 ASSERT(ret == 0);
3819                 src = src_path->nodes[0];
3820                 i = src_path->slots[0];
3821         } else {
3822                 i = start_slot;
3823         }
3824
3825         /*
3826          * Ok so here we need to go through and fill in any holes we may have
3827          * to make sure that holes are punched for those areas in case they had
3828          * extents previously.
3829          */
3830         while (!done) {
3831                 u64 offset, len;
3832                 u64 extent_end;
3833
3834                 if (i >= btrfs_header_nritems(src_path->nodes[0])) {
3835                         ret = btrfs_next_leaf(BTRFS_I(inode)->root, src_path);
3836                         if (ret < 0)
3837                                 return ret;
3838                         ASSERT(ret == 0);
3839                         src = src_path->nodes[0];
3840                         i = 0;
3841                 }
3842
3843                 btrfs_item_key_to_cpu(src, &key, i);
3844                 if (!btrfs_comp_cpu_keys(&key, &last_key))
3845                         done = true;
3846                 if (key.objectid != btrfs_ino(inode) ||
3847                     key.type != BTRFS_EXTENT_DATA_KEY) {
3848                         i++;
3849                         continue;
3850                 }
3851                 extent = btrfs_item_ptr(src, i, struct btrfs_file_extent_item);
3852                 if (btrfs_file_extent_type(src, extent) ==
3853                     BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE) {
3854                         len = btrfs_file_extent_inline_len(src, i, extent);
3855                         extent_end = ALIGN(key.offset + len, log->sectorsize);
3856                 } else {
3857                         len = btrfs_file_extent_num_bytes(src, extent);
3858                         extent_end = key.offset + len;
3859                 }
3860                 i++;
3861
3862                 if (*last_extent == key.offset) {
3863                         *last_extent = extent_end;
3864                         continue;
3865                 }
3866                 offset = *last_extent;
3867                 len = key.offset - *last_extent;
3868                 ret = btrfs_insert_file_extent(trans, log, btrfs_ino(inode),
3869                                                offset, 0, 0, len, 0, len, 0,
3870                                                0, 0);
3871                 if (ret)
3872                         break;
3873                 *last_extent = extent_end;
3874         }
3875         /*
3876          * Need to let the callers know we dropped the path so they should
3877          * re-search.
3878          */
3879         if (!ret && need_find_last_extent)
3880                 ret = 1;
3881         return ret;
3882 }
3883
3884 static int extent_cmp(void *priv, struct list_head *a, struct list_head *b)
3885 {
3886         struct extent_map *em1, *em2;
3887
3888         em1 = list_entry(a, struct extent_map, list);
3889         em2 = list_entry(b, struct extent_map, list);
3890
3891         if (em1->start < em2->start)
3892                 return -1;
3893         else if (em1->start > em2->start)
3894                 return 1;
3895         return 0;
3896 }
3897
3898 static int wait_ordered_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3899                                 struct inode *inode,
3900                                 struct btrfs_root *root,
3901                                 const struct extent_map *em,
3902                                 const struct list_head *logged_list,
3903                                 bool *ordered_io_error)
3904 {
3905         struct btrfs_ordered_extent *ordered;
3906         struct btrfs_root *log = root->log_root;
3907         u64 mod_start = em->mod_start;
3908         u64 mod_len = em->mod_len;
3909         const bool skip_csum = BTRFS_I(inode)->flags & BTRFS_INODE_NODATASUM;
3910         u64 csum_offset;
3911         u64 csum_len;
3912         LIST_HEAD(ordered_sums);
3913         int ret = 0;
3914
3915         *ordered_io_error = false;
3916
3917         if (test_bit(EXTENT_FLAG_PREALLOC, &em->flags) ||
3918             em->block_start == EXTENT_MAP_HOLE)
3919                 return 0;
3920
3921         /*
3922          * Wait far any ordered extent that covers our extent map. If it
3923          * finishes without an error, first check and see if our csums are on
3924          * our outstanding ordered extents.
3925          */
3926         list_for_each_entry(ordered, logged_list, log_list) {
3927                 struct btrfs_ordered_sum *sum;
3928
3929                 if (!mod_len)
3930                         break;
3931
3932                 if (ordered->file_offset + ordered->len <= mod_start ||
3933                     mod_start + mod_len <= ordered->file_offset)
3934                         continue;
3935
3936                 if (!test_bit(BTRFS_ORDERED_IO_DONE, &ordered->flags) &&
3937                     !test_bit(BTRFS_ORDERED_IOERR, &ordered->flags) &&
3938                     !test_bit(BTRFS_ORDERED_DIRECT, &ordered->flags)) {
3939                         const u64 start = ordered->file_offset;
3940                         const u64 end = ordered->file_offset + ordered->len - 1;
3941
3942                         WARN_ON(ordered->inode != inode);
3943                         filemap_fdatawrite_range(inode->i_mapping, start, end);
3944                 }
3945
3946                 wait_event(ordered->wait,
3947                            (test_bit(BTRFS_ORDERED_IO_DONE, &ordered->flags) ||
3948                             test_bit(BTRFS_ORDERED_IOERR, &ordered->flags)));
3949
3950                 if (test_bit(BTRFS_ORDERED_IOERR, &ordered->flags)) {
3951                         /*
3952                          * Clear the AS_EIO/AS_ENOSPC flags from the inode's
3953                          * i_mapping flags, so that the next fsync won't get
3954                          * an outdated io error too.
3955                          */
3956                         filemap_check_errors(inode->i_mapping);
3957                         *ordered_io_error = true;
3958                         break;
3959                 }
3960                 /*
3961                  * We are going to copy all the csums on this ordered extent, so
3962                  * go ahead and adjust mod_start and mod_len in case this
3963                  * ordered extent has already been logged.
3964                  */
3965                 if (ordered->file_offset > mod_start) {
3966                         if (ordered->file_offset + ordered->len >=
3967                             mod_start + mod_len)
3968                                 mod_len = ordered->file_offset - mod_start;
3969                         /*
3970                          * If we have this case
3971                          *
3972                          * |--------- logged extent ---------|
3973                          *       |----- ordered extent ----|
3974                          *
3975                          * Just don't mess with mod_start and mod_len, we'll
3976                          * just end up logging more csums than we need and it
3977                          * will be ok.
3978                          */
3979                 } else {
3980                         if (ordered->file_offset + ordered->len <
3981                             mod_start + mod_len) {
3982                                 mod_len = (mod_start + mod_len) -
3983                                         (ordered->file_offset + ordered->len);
3984                                 mod_start = ordered->file_offset +
3985                                         ordered->len;
3986                         } else {
3987                                 mod_len = 0;
3988                         }
3989                 }
3990
3991                 if (skip_csum)
3992                         continue;
3993
3994                 /*
3995                  * To keep us from looping for the above case of an ordered
3996                  * extent that falls inside of the logged extent.
3997                  */
3998                 if (test_and_set_bit(BTRFS_ORDERED_LOGGED_CSUM,
3999                                      &ordered->flags))
4000                         continue;
4001
4002                 list_for_each_entry(sum, &ordered->list, list) {
4003                         ret = btrfs_csum_file_blocks(trans, log, sum);
4004                         if (ret)
4005                                 break;
4006                 }
4007         }
4008
4009         if (*ordered_io_error || !mod_len || ret || skip_csum)
4010                 return ret;
4011
4012         if (em->compress_type) {
4013                 csum_offset = 0;
4014                 csum_len = max(em->block_len, em->orig_block_len);
4015         } else {
4016                 csum_offset = mod_start - em->start;
4017                 csum_len = mod_len;
4018         }
4019
4020         /* block start is already adjusted for the file extent offset. */
4021         ret = btrfs_lookup_csums_range(log->fs_info->csum_root,
4022                                        em->block_start + csum_offset,
4023                                        em->block_start + csum_offset +
4024                                        csum_len - 1, &ordered_sums, 0);
4025         if (ret)
4026                 return ret;
4027
4028         while (!list_empty(&ordered_sums)) {
4029                 struct btrfs_ordered_sum *sums = list_entry(ordered_sums.next,
4030                                                    struct btrfs_ordered_sum,
4031                                                    list);
4032                 if (!ret)
4033                         ret = btrfs_csum_file_blocks(trans, log, sums);
4034                 list_del(&sums->list);
4035                 kfree(sums);
4036         }
4037
4038         return ret;
4039 }
4040
4041 static int log_one_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
4042                           struct inode *inode, struct btrfs_root *root,
4043                           const struct extent_map *em,
4044                           struct btrfs_path *path,
4045                           const struct list_head *logged_list,
4046                           struct btrfs_log_ctx *ctx)
4047 {
4048         struct btrfs_root *log = root->log_root;
4049         struct btrfs_file_extent_item *fi;
4050         struct extent_buffer *leaf;
4051         struct btrfs_map_token token;
4052         struct btrfs_key key;
4053         u64 extent_offset = em->start - em->orig_start;
4054         u64 block_len;
4055         int ret;
4056         int extent_inserted = 0;
4057         bool ordered_io_err = false;
4058
4059         ret = wait_ordered_extents(trans, inode, root, em, logged_list,
4060                                    &ordered_io_err);
4061         if (ret)
4062                 return ret;
4063
4064         if (ordered_io_err) {
4065                 ctx->io_err = -EIO;
4066                 return 0;
4067         }
4068
4069         btrfs_init_map_token(&token);
4070
4071         ret = __btrfs_drop_extents(trans, log, inode, path, em->start,
4072                                    em->start + em->len, NULL, 0, 1,
4073                                    sizeof(*fi), &extent_inserted);
4074         if (ret)
4075                 return ret;
4076
4077         if (!extent_inserted) {
4078                 key.objectid = btrfs_ino(inode);
4079                 key.type = BTRFS_EXTENT_DATA_KEY;
4080                 key.offset = em->start;
4081
4082                 ret = btrfs_insert_empty_item(trans, log, path, &key,
4083                                               sizeof(*fi));
4084                 if (ret)
4085                         return ret;
4086         }
4087         leaf = path->nodes[0];
4088         fi = btrfs_item_ptr(leaf, path->slots[0],
4089                             struct btrfs_file_extent_item);
4090
4091         btrfs_set_token_file_extent_generation(leaf, fi, trans->transid,
4092                                                &token);
4093         if (test_bit(EXTENT_FLAG_PREALLOC, &em->flags))
4094                 btrfs_set_token_file_extent_type(leaf, fi,
4095                                                  BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC,
4096                                                  &token);
4097         else
4098                 btrfs_set_token_file_extent_type(leaf, fi,
4099                                                  BTRFS_FILE_EXTENT_REG,
4100                                                  &token);
4101
4102         block_len = max(em->block_len, em->orig_block_len);
4103         if (em->compress_type != BTRFS_COMPRESS_NONE) {
4104                 btrfs_set_token_file_extent_disk_bytenr(leaf, fi,
4105                                                         em->block_start,
4106                                                         &token);
4107                 btrfs_set_token_file_extent_disk_num_bytes(leaf, fi, block_len,
4108                                                            &token);
4109         } else if (em->block_start < EXTENT_MAP_LAST_BYTE) {
4110                 btrfs_set_token_file_extent_disk_bytenr(leaf, fi,
4111                                                         em->block_start -
4112                                                         extent_offset, &token);
4113                 btrfs_set_token_file_extent_disk_num_bytes(leaf, fi, block_len,
4114                                                            &token);
4115         } else {
4116                 btrfs_set_token_file_extent_disk_bytenr(leaf, fi, 0, &token);
4117                 btrfs_set_token_file_extent_disk_num_bytes(leaf, fi, 0,
4118                                                            &token);
4119         }
4120
4121         btrfs_set_token_file_extent_offset(leaf, fi, extent_offset, &token);
4122         btrfs_set_token_file_extent_num_bytes(leaf, fi, em->len, &token);
4123         btrfs_set_token_file_extent_ram_bytes(leaf, fi, em->ram_bytes, &token);
4124         btrfs_set_token_file_extent_compression(leaf, fi, em->compress_type,
4125                                                 &token);
4126         btrfs_set_token_file_extent_encryption(leaf, fi, 0, &token);
4127         btrfs_set_token_file_extent_other_encoding(leaf, fi, 0, &token);
4128         btrfs_mark_buffer_dirty(leaf);
4129
4130         btrfs_release_path(path);
4131
4132         return ret;
4133 }
4134
4135 static int btrfs_log_changed_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
4136                                      struct btrfs_root *root,
4137                                      struct inode *inode,
4138                                      struct btrfs_path *path,
4139                                      struct list_head *logged_list,
4140                                      struct btrfs_log_ctx *ctx,
4141                                      const u64 start,
4142                                      const u64 end)
4143 {
4144         struct extent_map *em, *n;
4145         struct list_head extents;
4146         struct extent_map_tree *tree = &BTRFS_I(inode)->extent_tree;
4147         u64 test_gen;
4148         int ret = 0;
4149         int num = 0;
4150
4151         INIT_LIST_HEAD(&extents);
4152
4153         down_write(&BTRFS_I(inode)->dio_sem);
4154         write_lock(&tree->lock);
4155         test_gen = root->fs_info->last_trans_committed;
4156
4157         list_for_each_entry_safe(em, n, &tree->modified_extents, list) {
4158                 list_del_init(&em->list);
4159
4160                 /*
4161                  * Just an arbitrary number, this can be really CPU intensive
4162                  * once we start getting a lot of extents, and really once we
4163                  * have a bunch of extents we just want to commit since it will
4164                  * be faster.
4165                  */
4166                 if (++num > 32768) {
4167                         list_del_init(&tree->modified_extents);
4168                         ret = -EFBIG;
4169                         goto process;
4170                 }
4171
4172                 if (em->generation <= test_gen)
4173                         continue;
4174                 /* Need a ref to keep it from getting evicted from cache */
4175                 atomic_inc(&em->refs);
4176                 set_bit(EXTENT_FLAG_LOGGING, &em->flags);
4177                 list_add_tail(&em->list, &extents);
4178                 num++;
4179         }
4180
4181         list_sort(NULL, &extents, extent_cmp);
4182         btrfs_get_logged_extents(inode, logged_list, start, end);
4183         /*
4184          * Some ordered extents started by fsync might have completed
4185          * before we could collect them into the list logged_list, which
4186          * means they're gone, not in our logged_list nor in the inode's
4187          * ordered tree. We want the application/user space to know an
4188          * error happened while attempting to persist file data so that
4189          * it can take proper action. If such error happened, we leave
4190          * without writing to the log tree and the fsync must report the
4191          * file data write error and not commit the current transaction.
4192          */
4193         ret = filemap_check_errors(inode->i_mapping);
4194         if (ret)
4195                 ctx->io_err = ret;
4196 process:
4197         while (!list_empty(&extents)) {
4198                 em = list_entry(extents.next, struct extent_map, list);
4199
4200                 list_del_init(&em->list);
4201
4202                 /*
4203                  * If we had an error we just need to delete everybody from our
4204                  * private list.
4205                  */
4206                 if (ret) {
4207                         clear_em_logging(tree, em);
4208                         free_extent_map(em);
4209                         continue;
4210                 }
4211
4212                 write_unlock(&tree->lock);
4213
4214                 ret = log_one_extent(trans, inode, root, em, path, logged_list,
4215                                      ctx);
4216                 write_lock(&tree->lock);
4217                 clear_em_logging(tree, em);
4218                 free_extent_map(em);
4219         }
4220         WARN_ON(!list_empty(&extents));
4221         write_unlock(&tree->lock);
4222         up_write(&BTRFS_I(inode)->dio_sem);
4223
4224         btrfs_release_path(path);
4225         return ret;
4226 }
4227
4228 static int logged_inode_size(struct btrfs_root *log, struct inode *inode,
4229                              struct btrfs_path *path, u64 *size_ret)
4230 {
4231         struct btrfs_key key;
4232         int ret;
4233
4234         key.objectid = btrfs_ino(inode);
4235         key.type = BTRFS_INODE_ITEM_KEY;
4236         key.offset = 0;
4237
4238         ret = btrfs_search_slot(NULL, log, &key, path, 0, 0);
4239         if (ret < 0) {
4240                 return ret;
4241         } else if (ret > 0) {
4242                 *size_ret = 0;
4243         } else {
4244                 struct btrfs_inode_item *item;
4245
4246                 item = btrfs_item_ptr(path->nodes[0], path->slots[0],
4247                                       struct btrfs_inode_item);
4248                 *size_ret = btrfs_inode_size(path->nodes[0], item);
4249         }
4250
4251         btrfs_release_path(path);
4252         return 0;
4253 }
4254
4255 /*
4256  * At the moment we always log all xattrs. This is to figure out at log replay
4257  * time which xattrs must have their deletion replayed. If a xattr is missing
4258  * in the log tree and exists in the fs/subvol tree, we delete it. This is
4259  * because if a xattr is deleted, the inode is fsynced and a power failure
4260  * happens, causing the log to be replayed the next time the fs is mounted,
4261  * we want the xattr to not exist anymore (same behaviour as other filesystems
4262  * with a journal, ext3/4, xfs, f2fs, etc).
4263  */
4264 static int btrfs_log_all_xattrs(struct btrfs_trans_handle *trans,
4265                                 struct btrfs_root *root,
4266                                 struct inode *inode,
4267                                 struct btrfs_path *path,
4268                                 struct btrfs_path *dst_path)
4269 {
4270         int ret;
4271         struct btrfs_key key;
4272         const u64 ino = btrfs_ino(inode);
4273         int ins_nr = 0;
4274         int start_slot = 0;
4275
4276         key.objectid = ino;
4277         key.type = BTRFS_XATTR_ITEM_KEY;
4278         key.offset = 0;
4279
4280         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &key, path, 0, 0);
4281         if (ret < 0)
4282                 return ret;
4283
4284         while (true) {
4285                 int slot = path->slots[0];
4286                 struct extent_buffer *leaf = path->nodes[0];
4287                 int nritems = btrfs_header_nritems(leaf);
4288
4289                 if (slot >= nritems) {
4290                         if (ins_nr > 0) {
4291                                 u64 last_extent = 0;
4292
4293                                 ret = copy_items(trans, inode, dst_path, path,
4294                                                  &last_extent, start_slot,
4295                                                  ins_nr, 1, 0);
4296                                 /* can't be 1, extent items aren't processed */
4297                                 ASSERT(ret <= 0);
4298                                 if (ret < 0)
4299                                         return ret;
4300                                 ins_nr = 0;
4301                         }
4302                         ret = btrfs_next_leaf(root, path);
4303                         if (ret < 0)
4304                                 return ret;
4305                         else if (ret > 0)
4306                                 break;
4307                         continue;
4308                 }
4309
4310                 btrfs_item_key_to_cpu(leaf, &key, slot);
4311                 if (key.objectid != ino || key.type != BTRFS_XATTR_ITEM_KEY)
4312                         break;
4313
4314                 if (ins_nr == 0)
4315                         start_slot = slot;
4316                 ins_nr++;
4317                 path->slots[0]++;
4318                 cond_resched();
4319         }
4320         if (ins_nr > 0) {
4321                 u64 last_extent = 0;
4322
4323                 ret = copy_items(trans, inode, dst_path, path,
4324                                  &last_extent, start_slot,
4325                                  ins_nr, 1, 0);
4326                 /* can't be 1, extent items aren't processed */
4327                 ASSERT(ret <= 0);
4328                 if (ret < 0)
4329                         return ret;
4330         }
4331
4332         return 0;
4333 }
4334
4335 /*
4336  * If the no holes feature is enabled we need to make sure any hole between the
4337  * last extent and the i_size of our inode is explicitly marked in the log. This
4338  * is to make sure that doing something like:
4339  *
4340  *      1) create file with 128Kb of data
4341  *      2) truncate file to 64Kb
4342  *      3) truncate file to 256Kb
4343  *      4) fsync file
4344  *      5) <crash/power failure>
4345  *      6) mount fs and trigger log replay
4346  *
4347  * Will give us a file with a size of 256Kb, the first 64Kb of data match what
4348  * the file had in its first 64Kb of data at step 1 and the last 192Kb of the
4349  * file correspond to a hole. The presence of explicit holes in a log tree is
4350  * what guarantees that log replay will remove/adjust file extent items in the
4351  * fs/subvol tree.
4352  *
4353  * Here we do not need to care about holes between extents, that is already done
4354  * by copy_items(). We also only need to do this in the full sync path, where we
4355  * lookup for extents from the fs/subvol tree only. In the fast path case, we
4356  * lookup the list of modified extent maps and if any represents a hole, we
4357  * insert a corresponding extent representing a hole in the log tree.
4358  */
4359 static int btrfs_log_trailing_hole(struct btrfs_trans_handle *trans,
4360                                    struct btrfs_root *root,
4361                                    struct inode *inode,
4362                                    struct btrfs_path *path)
4363 {
4364         int ret;
4365         struct btrfs_key key;
4366         u64 hole_start;
4367         u64 hole_size;
4368         struct extent_buffer *leaf;
4369         struct btrfs_root *log = root->log_root;
4370         const u64 ino = btrfs_ino(inode);
4371         const u64 i_size = i_size_read(inode);
4372
4373         if (!btrfs_fs_incompat(root->fs_info, NO_HOLES))
4374                 return 0;
4375
4376         key.objectid = ino;
4377         key.type = BTRFS_EXTENT_DATA_KEY;
4378         key.offset = (u64)-1;
4379
4380         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &key, path, 0, 0);
4381         ASSERT(ret != 0);
4382         if (ret < 0)
4383                 return ret;
4384
4385         ASSERT(path->slots[0] > 0);
4386         path->slots[0]--;
4387         leaf = path->nodes[0];
4388         btrfs_item_key_to_cpu(leaf, &key, path->slots[0]);
4389
4390         if (key.objectid != ino || key.type != BTRFS_EXTENT_DATA_KEY) {
4391                 /* inode does not have any extents */
4392                 hole_start = 0;
4393                 hole_size = i_size;
4394         } else {
4395                 struct btrfs_file_extent_item *extent;
4396                 u64 len;
4397
4398                 /*
4399                  * If there's an extent beyond i_size, an explicit hole was
4400                  * already inserted by copy_items().
4401                  */
4402                 if (key.offset >= i_size)
4403                         return 0;
4404
4405                 extent = btrfs_item_ptr(leaf, path->slots[0],
4406                                         struct btrfs_file_extent_item);
4407
4408                 if (btrfs_file_extent_type(leaf, extent) ==
4409                     BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE) {
4410                         len = btrfs_file_extent_inline_len(leaf,
4411                                                            path->slots[0],
4412                                                            extent);
4413                         ASSERT(len == i_size);
4414                         return 0;
4415                 }
4416
4417                 len = btrfs_file_extent_num_bytes(leaf, extent);
4418                 /* Last extent goes beyond i_size, no need to log a hole. */
4419                 if (key.offset + len > i_size)
4420                         return 0;
4421                 hole_start = key.offset + len;
4422                 hole_size = i_size - hole_start;
4423         }
4424         btrfs_release_path(path);
4425
4426         /* Last extent ends at i_size. */
4427         if (hole_size == 0)
4428                 return 0;
4429
4430         hole_size = ALIGN(hole_size, root->sectorsize);
4431         ret = btrfs_insert_file_extent(trans, log, ino, hole_start, 0, 0,
4432                                        hole_size, 0, hole_size, 0, 0, 0);
4433         return ret;
4434 }
4435
4436 /*
4437  * When we are logging a new inode X, check if it doesn't have a reference that
4438  * matches the reference from some other inode Y created in a past transaction
4439  * and that was renamed in the current transaction. If we don't do this, then at
4440  * log replay time we can lose inode Y (and all its files if it's a directory):
4441  *
4442  * mkdir /mnt/x
4443  * echo "hello world" > /mnt/x/foobar
4444  * sync
4445  * mv /mnt/x /mnt/y
4446  * mkdir /mnt/x                 # or touch /mnt/x
4447  * xfs_io -c fsync /mnt/x
4448  * <power fail>
4449  * mount fs, trigger log replay
4450  *
4451  * After the log replay procedure, we would lose the first directory and all its
4452  * files (file foobar).
4453  * For the case where inode Y is not a directory we simply end up losing it:
4454  *
4455  * echo "123" > /mnt/foo
4456  * sync
4457  * mv /mnt/foo /mnt/bar
4458  * echo "abc" > /mnt/foo
4459  * xfs_io -c fsync /mnt/foo
4460  * <power fail>
4461  *
4462  * We also need this for cases where a snapshot entry is replaced by some other
4463  * entry (file or directory) otherwise we end up with an unreplayable log due to
4464  * attempts to delete the snapshot entry (entry of type BTRFS_ROOT_ITEM_KEY) as
4465  * if it were a regular entry:
4466  *
4467  * mkdir /mnt/x
4468  * btrfs subvolume snapshot /mnt /mnt/x/snap
4469  * btrfs subvolume delete /mnt/x/snap
4470  * rmdir /mnt/x
4471  * mkdir /mnt/x
4472  * fsync /mnt/x or fsync some new file inside it
4473  * <power fail>
4474  *
4475  * The snapshot delete, rmdir of x, mkdir of a new x and the fsync all happen in
4476  * the same transaction.
4477  */
4478 static int btrfs_check_ref_name_override(struct extent_buffer *eb,
4479                                          const int slot,
4480                                          const struct btrfs_key *key,
4481                                          struct inode *inode,
4482                                          u64 *other_ino)
4483 {
4484         int ret;
4485         struct btrfs_path *search_path;
4486         char *name = NULL;
4487         u32 name_len = 0;
4488         u32 item_size = btrfs_item_size_nr(eb, slot);
4489         u32 cur_offset = 0;
4490         unsigned long ptr = btrfs_item_ptr_offset(eb, slot);
4491
4492         search_path = btrfs_alloc_path();
4493         if (!search_path)
4494                 return -ENOMEM;
4495         search_path->search_commit_root = 1;
4496         search_path->skip_locking = 1;
4497
4498         while (cur_offset < item_size) {
4499                 u64 parent;
4500                 u32 this_name_len;
4501                 u32 this_len;
4502                 unsigned long name_ptr;
4503                 struct btrfs_dir_item *di;
4504
4505                 if (key->type == BTRFS_INODE_REF_KEY) {
4506                         struct btrfs_inode_ref *iref;
4507
4508                         iref = (struct btrfs_inode_ref *)(ptr + cur_offset);
4509                         parent = key->offset;
4510                         this_name_len = btrfs_inode_ref_name_len(eb, iref);
4511                         name_ptr = (unsigned long)(iref + 1);
4512                         this_len = sizeof(*iref) + this_name_len;
4513                 } else {
4514                         struct btrfs_inode_extref *extref;
4515
4516                         extref = (struct btrfs_inode_extref *)(ptr +
4517                                                                cur_offset);
4518                         parent = btrfs_inode_extref_parent(eb, extref);
4519                         this_name_len = btrfs_inode_extref_name_len(eb, extref);
4520                         name_ptr = (unsigned long)&extref->name;
4521                         this_len = sizeof(*extref) + this_name_len;
4522                 }
4523
4524                 if (this_name_len > name_len) {
4525                         char *new_name;
4526
4527                         new_name = krealloc(name, this_name_len, GFP_NOFS);
4528                         if (!new_name) {
4529                                 ret = -ENOMEM;
4530                                 goto out;
4531                         }
4532                         name_len = this_name_len;
4533                         name = new_name;
4534                 }
4535
4536                 read_extent_buffer(eb, name, name_ptr, this_name_len);
4537                 di = btrfs_lookup_dir_item(NULL, BTRFS_I(inode)->root,
4538                                            search_path, parent,
4539                                            name, this_name_len, 0);
4540                 if (di && !IS_ERR(di)) {
4541                         struct btrfs_key di_key;
4542
4543                         btrfs_dir_item_key_to_cpu(search_path->nodes[0],
4544                                                   di, &di_key);
4545                         if (di_key.type == BTRFS_INODE_ITEM_KEY) {
4546                                 ret = 1;
4547                                 *other_ino = di_key.objectid;
4548                         } else {
4549                                 ret = -EAGAIN;
4550                         }
4551                         goto out;
4552                 } else if (IS_ERR(di)) {
4553                         ret = PTR_ERR(di);
4554                         goto out;
4555                 }
4556                 btrfs_release_path(search_path);
4557
4558                 cur_offset += this_len;
4559         }
4560         ret = 0;
4561 out:
4562         btrfs_free_path(search_path);
4563         kfree(name);
4564         return ret;
4565 }
4566
4567 /* log a single inode in the tree log.
4568  * At least one parent directory for this inode must exist in the tree
4569  * or be logged already.
4570  *
4571  * Any items from this inode changed by the current transaction are copied
4572  * to the log tree.  An extra reference is taken on any extents in this
4573  * file, allowing us to avoid a whole pile of corner cases around logging
4574  * blocks that have been removed from the tree.
4575  *
4576  * See LOG_INODE_ALL and related defines for a description of what inode_only
4577  * does.
4578  *
4579  * This handles both files and directories.
4580  */
4581 static int btrfs_log_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
4582                            struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
4583                            int inode_only,
4584                            const loff_t start,
4585                            const loff_t end,
4586                            struct btrfs_log_ctx *ctx)
4587 {
4588         struct btrfs_path *path;
4589         struct btrfs_path *dst_path;
4590         struct btrfs_key min_key;
4591         struct btrfs_key max_key;
4592         struct btrfs_root *log = root->log_root;
4593         struct extent_buffer *src = NULL;
4594         LIST_HEAD(logged_list);
4595         u64 last_extent = 0;
4596         int err = 0;
4597         int ret;
4598         int nritems;
4599         int ins_start_slot = 0;
4600         int ins_nr;
4601         bool fast_search = false;
4602         u64 ino = btrfs_ino(inode);
4603         struct extent_map_tree *em_tree = &BTRFS_I(inode)->extent_tree;
4604         u64 logged_isize = 0;
4605         bool need_log_inode_item = true;
4606
4607         path = btrfs_alloc_path();
4608         if (!path)
4609                 return -ENOMEM;
4610         dst_path = btrfs_alloc_path();
4611         if (!dst_path) {
4612                 btrfs_free_path(path);
4613                 return -ENOMEM;
4614         }
4615
4616         min_key.objectid = ino;
4617         min_key.type = BTRFS_INODE_ITEM_KEY;
4618         min_key.offset = 0;
4619
4620         max_key.objectid = ino;
4621
4622
4623         /* today the code can only do partial logging of directories */
4624         if (S_ISDIR(inode->i_mode) ||
4625             (!test_bit(BTRFS_INODE_NEEDS_FULL_SYNC,
4626                        &BTRFS_I(inode)->runtime_flags) &&
4627              inode_only == LOG_INODE_EXISTS))
4628                 max_key.type = BTRFS_XATTR_ITEM_KEY;
4629         else
4630                 max_key.type = (u8)-1;
4631         max_key.offset = (u64)-1;
4632
4633         /*
4634          * Only run delayed items if we are a dir or a new file.
4635          * Otherwise commit the delayed inode only, which is needed in
4636          * order for the log replay code to mark inodes for link count
4637          * fixup (create temporary BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID items).
4638          */
4639         if (S_ISDIR(inode->i_mode) ||
4640             BTRFS_I(inode)->generation > root->fs_info->last_trans_committed)
4641                 ret = btrfs_commit_inode_delayed_items(trans, inode);
4642         else
4643                 ret = btrfs_commit_inode_delayed_inode(inode);
4644
4645         if (ret) {
4646                 btrfs_free_path(path);
4647                 btrfs_free_path(dst_path);
4648                 return ret;
4649         }
4650
4651         mutex_lock(&BTRFS_I(inode)->log_mutex);
4652
4653         /*
4654          * a brute force approach to making sure we get the most uptodate
4655          * copies of everything.
4656          */
4657         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
4658                 int max_key_type = BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY;
4659
4660                 if (inode_only == LOG_INODE_EXISTS)
4661                         max_key_type = BTRFS_XATTR_ITEM_KEY;
4662                 ret = drop_objectid_items(trans, log, path, ino, max_key_type);
4663         } else {
4664                 if (inode_only == LOG_INODE_EXISTS) {
4665                         /*
4666                          * Make sure the new inode item we write to the log has
4667                          * the same isize as the current one (if it exists).
4668                          * This is necessary to prevent data loss after log
4669                          * replay, and also to prevent doing a wrong expanding
4670                          * truncate - for e.g. create file, write 4K into offset
4671                          * 0, fsync, write 4K into offset 4096, add hard link,
4672                          * fsync some other file (to sync log), power fail - if
4673                          * we use the inode's current i_size, after log replay
4674                          * we get a 8Kb file, with the last 4Kb extent as a hole
4675                          * (zeroes), as if an expanding truncate happened,
4676                          * instead of getting a file of 4Kb only.
4677                          */
4678                         err = logged_inode_size(log, inode, path,
4679                                                 &logged_isize);
4680                         if (err)
4681                                 goto out_unlock;
4682                 }
4683                 if (test_bit(BTRFS_INODE_NEEDS_FULL_SYNC,
4684                              &BTRFS_I(inode)->runtime_flags)) {
4685                         if (inode_only == LOG_INODE_EXISTS) {
4686                                 max_key.type = BTRFS_XATTR_ITEM_KEY;
4687                                 ret = drop_objectid_items(trans, log, path, ino,
4688                                                           max_key.type);
4689                         } else {
4690                                 clear_bit(BTRFS_INODE_NEEDS_FULL_SYNC,
4691                                           &BTRFS_I(inode)->runtime_flags);
4692                                 clear_bit(BTRFS_INODE_COPY_EVERYTHING,
4693                                           &BTRFS_I(inode)->runtime_flags);
4694                                 while(1) {
4695                                         ret = btrfs_truncate_inode_items(trans,
4696                                                          log, inode, 0, 0);
4697                                         if (ret != -EAGAIN)
4698                                                 break;
4699                                 }
4700                         }
4701                 } else if (test_and_clear_bit(BTRFS_INODE_COPY_EVERYTHING,
4702                                               &BTRFS_I(inode)->runtime_flags) ||
4703                            inode_only == LOG_INODE_EXISTS) {
4704                         if (inode_only == LOG_INODE_ALL)
4705                                 fast_search = true;
4706                         max_key.type = BTRFS_XATTR_ITEM_KEY;
4707                         ret = drop_objectid_items(trans, log, path, ino,
4708                                                   max_key.type);
4709                 } else {
4710                         if (inode_only == LOG_INODE_ALL)
4711                                 fast_search = true;
4712                         goto log_extents;
4713                 }
4714
4715         }
4716         if (ret) {
4717                 err = ret;
4718                 goto out_unlock;
4719         }
4720
4721         while (1) {
4722                 ins_nr = 0;
4723                 ret = btrfs_search_forward(root, &min_key,
4724                                            path, trans->transid);
4725                 if (ret < 0) {
4726                         err = ret;
4727                         goto out_unlock;
4728                 }
4729                 if (ret != 0)
4730                         break;
4731 again:
4732                 /* note, ins_nr might be > 0 here, cleanup outside the loop */
4733                 if (min_key.objectid != ino)
4734                         break;
4735                 if (min_key.type > max_key.type)
4736                         break;
4737
4738                 if (min_key.type == BTRFS_INODE_ITEM_KEY)
4739                         need_log_inode_item = false;
4740
4741                 if ((min_key.type == BTRFS_INODE_REF_KEY ||
4742                      min_key.type == BTRFS_INODE_EXTREF_KEY) &&
4743                     BTRFS_I(inode)->generation == trans->transid) {
4744                         u64 other_ino = 0;
4745
4746                         ret = btrfs_check_ref_name_override(path->nodes[0],
4747                                                             path->slots[0],
4748                                                             &min_key, inode,
4749                                                             &other_ino);
4750                         if (ret < 0) {
4751                                 err = ret;
4752                                 goto out_unlock;
4753                         } else if (ret > 0 && ctx &&
4754                                    other_ino != btrfs_ino(ctx->inode)) {
4755                                 struct btrfs_key inode_key;
4756                                 struct inode *other_inode;
4757
4758                                 if (ins_nr > 0) {
4759                                         ins_nr++;
4760                                 } else {
4761                                         ins_nr = 1;
4762                                         ins_start_slot = path->slots[0];
4763                                 }
4764                                 ret = copy_items(trans, inode, dst_path, path,
4765                                                  &last_extent, ins_start_slot,
4766                                                  ins_nr, inode_only,
4767                                                  logged_isize);
4768                                 if (ret < 0) {
4769                                         err = ret;
4770                                         goto out_unlock;
4771                                 }
4772                                 ins_nr = 0;
4773                                 btrfs_release_path(path);
4774                                 inode_key.objectid = other_ino;
4775                                 inode_key.type = BTRFS_INODE_ITEM_KEY;
4776                                 inode_key.offset = 0;
4777                                 other_inode = btrfs_iget(root->fs_info->sb,
4778                                                          &inode_key, root,
4779                                                          NULL);
4780                                 /*
4781                                  * If the other inode that had a conflicting dir
4782                                  * entry was deleted in the current transaction,
4783                                  * we don't need to do more work nor fallback to
4784                                  * a transaction commit.
4785                                  */
4786                                 if (IS_ERR(other_inode) &&
4787                                     PTR_ERR(other_inode) == -ENOENT) {
4788                                         goto next_key;
4789                                 } else if (IS_ERR(other_inode)) {
4790                                         err = PTR_ERR(other_inode);
4791                                         goto out_unlock;
4792                                 }
4793                                 /*
4794                                  * We are safe logging the other inode without
4795                                  * acquiring its i_mutex as long as we log with
4796                                  * the LOG_INODE_EXISTS mode. We're safe against
4797                                  * concurrent renames of the other inode as well
4798                                  * because during a rename we pin the log and
4799                                  * update the log with the new name before we
4800                                  * unpin it.
4801                                  */
4802                                 err = btrfs_log_inode(trans, root, other_inode,
4803                                                       LOG_INODE_EXISTS,
4804                                                       0, LLONG_MAX, ctx);
4805                                 iput(other_inode);
4806                                 if (err)
4807                                         goto out_unlock;
4808                                 else
4809                                         goto next_key;
4810                         }
4811                 }
4812
4813                 /* Skip xattrs, we log them later with btrfs_log_all_xattrs() */
4814                 if (min_key.type == BTRFS_XATTR_ITEM_KEY) {
4815                         if (ins_nr == 0)
4816                                 goto next_slot;
4817                         ret = copy_items(trans, inode, dst_path, path,
4818                                          &last_extent, ins_start_slot,
4819                                          ins_nr, inode_only, logged_isize);
4820                         if (ret < 0) {
4821                                 err = ret;
4822                                 goto out_unlock;
4823                         }
4824                         ins_nr = 0;
4825                         if (ret) {
4826                                 btrfs_release_path(path);
4827                                 continue;
4828                         }
4829                         goto next_slot;
4830                 }
4831
4832                 src = path->nodes[0];
4833                 if (ins_nr && ins_start_slot + ins_nr == path->slots[0]) {
4834                         ins_nr++;
4835                         goto next_slot;
4836                 } else if (!ins_nr) {
4837                         ins_start_slot = path->slots[0];
4838                         ins_nr = 1;
4839                         goto next_slot;
4840                 }
4841
4842                 ret = copy_items(trans, inode, dst_path, path, &last_extent,
4843                                  ins_start_slot, ins_nr, inode_only,
4844                                  logged_isize);
4845                 if (ret < 0) {
4846                         err = ret;
4847                         goto out_unlock;
4848                 }
4849                 if (ret) {
4850                         ins_nr = 0;
4851                         btrfs_release_path(path);
4852                         continue;
4853                 }
4854                 ins_nr = 1;
4855                 ins_start_slot = path->slots[0];
4856 next_slot:
4857
4858                 nritems = btrfs_header_nritems(path->nodes[0]);
4859                 path->slots[0]++;
4860                 if (path->slots[0] < nritems) {
4861                         btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &min_key,
4862                                               path->slots[0]);
4863                         goto again;
4864                 }
4865                 if (ins_nr) {
4866                         ret = copy_items(trans, inode, dst_path, path,
4867                                          &last_extent, ins_start_slot,
4868                                          ins_nr, inode_only, logged_isize);
4869                         if (ret < 0) {
4870                                 err = ret;
4871                                 goto out_unlock;
4872                         }
4873                         ret = 0;
4874                         ins_nr = 0;
4875                 }
4876                 btrfs_release_path(path);
4877 next_key:
4878                 if (min_key.offset < (u64)-1) {
4879                         min_key.offset++;
4880                 } else if (min_key.type < max_key.type) {
4881                         min_key.type++;
4882                         min_key.offset = 0;
4883                 } else {
4884                         break;
4885                 }
4886         }
4887         if (ins_nr) {
4888                 ret = copy_items(trans, inode, dst_path, path, &last_extent,
4889                                  ins_start_slot, ins_nr, inode_only,
4890                                  logged_isize);
4891                 if (ret < 0) {
4892                         err = ret;
4893                         goto out_unlock;
4894                 }
4895                 ret = 0;
4896                 ins_nr = 0;
4897         }
4898
4899         btrfs_release_path(path);
4900         btrfs_release_path(dst_path);
4901         err = btrfs_log_all_xattrs(trans, root, inode, path, dst_path);
4902         if (err)
4903                 goto out_unlock;
4904         if (max_key.type >= BTRFS_EXTENT_DATA_KEY && !fast_search) {
4905                 btrfs_release_path(path);
4906                 btrfs_release_path(dst_path);
4907                 err = btrfs_log_trailing_hole(trans, root, inode, path);
4908                 if (err)
4909                         goto out_unlock;
4910         }
4911 log_extents:
4912         btrfs_release_path(path);
4913         btrfs_release_path(dst_path);
4914         if (need_log_inode_item) {
4915                 err = log_inode_item(trans, log, dst_path, inode);
4916                 if (err)
4917                         goto out_unlock;
4918         }
4919         if (fast_search) {
4920                 ret = btrfs_log_changed_extents(trans, root, inode, dst_path,
4921                                                 &logged_list, ctx, start, end);
4922                 if (ret) {
4923                         err = ret;
4924                         goto out_unlock;
4925                 }
4926         } else if (inode_only == LOG_INODE_ALL) {
4927                 struct extent_map *em, *n;
4928
4929                 write_lock(&em_tree->lock);
4930                 /*
4931                  * We can't just remove every em if we're called for a ranged
4932                  * fsync - that is, one that doesn't cover the whole possible
4933                  * file range (0 to LLONG_MAX). This is because we can have
4934                  * em's that fall outside the range we're logging and therefore
4935                  * their ordered operations haven't completed yet
4936                  * (btrfs_finish_ordered_io() not invoked yet). This means we
4937                  * didn't get their respective file extent item in the fs/subvol
4938                  * tree yet, and need to let the next fast fsync (one which
4939                  * consults the list of modified extent maps) find the em so
4940                  * that it logs a matching file extent item and waits for the
4941                  * respective ordered operation to complete (if it's still
4942                  * running).
4943                  *
4944                  * Removing every em outside the range we're logging would make
4945                  * the next fast fsync not log their matching file extent items,
4946                  * therefore making us lose data after a log replay.
4947                  */
4948                 list_for_each_entry_safe(em, n, &em_tree->modified_extents,
4949                                          list) {
4950                         const u64 mod_end = em->mod_start + em->mod_len - 1;
4951
4952                         if (em->mod_start >= start && mod_end <= end)
4953                                 list_del_init(&em->list);
4954                 }
4955                 write_unlock(&em_tree->lock);
4956         }
4957
4958         if (inode_only == LOG_INODE_ALL && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
4959                 ret = log_directory_changes(trans, root, inode, path, dst_path,
4960                                             ctx);
4961                 if (ret) {
4962                         err = ret;
4963                         goto out_unlock;
4964                 }
4965         }
4966
4967         spin_lock(&BTRFS_I(inode)->lock);
4968         BTRFS_I(inode)->logged_trans = trans->transid;
4969         BTRFS_I(inode)->last_log_commit = BTRFS_I(inode)->last_sub_trans;
4970         spin_unlock(&BTRFS_I(inode)->lock);
4971 out_unlock:
4972         if (unlikely(err))
4973                 btrfs_put_logged_extents(&logged_list);
4974         else
4975                 btrfs_submit_logged_extents(&logged_list, log);
4976         mutex_unlock(&BTRFS_I(inode)->log_mutex);
4977
4978         btrfs_free_path(path);
4979         btrfs_free_path(dst_path);
4980         return err;
4981 }
4982
4983 /*
4984  * Check if we must fallback to a transaction commit when logging an inode.
4985  * This must be called after logging the inode and is used only in the context
4986  * when fsyncing an inode requires the need to log some other inode - in which
4987  * case we can't lock the i_mutex of each other inode we need to log as that
4988  * can lead to deadlocks with concurrent fsync against other inodes (as we can
4989  * log inodes up or down in the hierarchy) or rename operations for example. So
4990  * we take the log_mutex of the inode after we have logged it and then check for
4991  * its last_unlink_trans value - this is safe because any task setting
4992  * last_unlink_trans must take the log_mutex and it must do this before it does
4993  * the actual unlink operation, so if we do this check before a concurrent task
4994  * sets last_unlink_trans it means we've logged a consistent version/state of
4995  * all the inode items, otherwise we are not sure and must do a transaction
4996  * commit (the concurrent task might have only updated last_unlink_trans before
4997  * we logged the inode or it might have also done the unlink).
4998  */
4999 static bool btrfs_must_commit_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
5000                                           struct inode *inode)
5001 {
5002         struct btrfs_fs_info *fs_info = BTRFS_I(inode)->root->fs_info;
5003         bool ret = false;
5004
5005         mutex_lock(&BTRFS_I(inode)->log_mutex);
5006         if (BTRFS_I(inode)->last_unlink_trans > fs_info->last_trans_committed) {
5007                 /*
5008                  * Make sure any commits to the log are forced to be full
5009                  * commits.
5010                  */
5011                 btrfs_set_log_full_commit(fs_info, trans);
5012                 ret = true;
5013         }
5014         mutex_unlock(&BTRFS_I(inode)->log_mutex);
5015
5016         return ret;
5017 }
5018
5019 /*
5020  * follow the dentry parent pointers up the chain and see if any
5021  * of the directories in it require a full commit before they can
5022  * be logged.  Returns zero if nothing special needs to be done or 1 if
5023  * a full commit is required.
5024  */
5025 static noinline int check_parent_dirs_for_sync(struct btrfs_trans_handle *trans,
5026                                                struct inode *inode,
5027                                                struct dentry *parent,
5028                                                struct super_block *sb,
5029                                                u64 last_committed)
5030 {
5031         int ret = 0;
5032         struct dentry *old_parent = NULL;
5033         struct inode *orig_inode = inode;
5034
5035         /*
5036          * for regular files, if its inode is already on disk, we don't
5037          * have to worry about the parents at all.  This is because
5038          * we can use the last_unlink_trans field to record renames
5039          * and other fun in this file.
5040          */
5041         if (S_ISREG(inode->i_mode) &&
5042             BTRFS_I(inode)->generation <= last_committed &&
5043             BTRFS_I(inode)->last_unlink_trans <= last_committed)
5044                         goto out;
5045
5046         if (!S_ISDIR(inode->i_mode)) {
5047                 if (!parent || d_really_is_negative(parent) || sb != parent->d_sb)
5048                         goto out;
5049                 inode = d_inode(parent);
5050         }
5051
5052         while (1) {
5053                 /*
5054                  * If we are logging a directory then we start with our inode,
5055                  * not our parent's inode, so we need to skip setting the
5056                  * logged_trans so that further down in the log code we don't
5057                  * think this inode has already been logged.
5058                  */
5059                 if (inode != orig_inode)
5060                         BTRFS_I(inode)->logged_trans = trans->transid;
5061                 smp_mb();
5062
5063                 if (btrfs_must_commit_transaction(trans, inode)) {
5064                         ret = 1;
5065                         break;
5066                 }
5067
5068                 if (!parent || d_really_is_negative(parent) || sb != parent->d_sb)
5069                         break;
5070
5071                 if (IS_ROOT(parent)) {
5072                         inode = d_inode(parent);
5073                         if (btrfs_must_commit_transaction(trans, inode))
5074                                 ret = 1;
5075                         break;
5076                 }
5077
5078                 parent = dget_parent(parent);
5079                 dput(old_parent);
5080                 old_parent = parent;
5081                 inode = d_inode(parent);
5082
5083         }
5084         dput(old_parent);
5085 out:
5086         return ret;
5087 }
5088
5089 struct btrfs_dir_list {
5090         u64 ino;
5091         struct list_head list;
5092 };
5093
5094 /*
5095  * Log the inodes of the new dentries of a directory. See log_dir_items() for
5096  * details about the why it is needed.
5097  * This is a recursive operation - if an existing dentry corresponds to a
5098  * directory, that directory's new entries are logged too (same behaviour as
5099  * ext3/4, xfs, f2fs, reiserfs, nilfs2). Note that when logging the inodes
5100  * the dentries point to we do not lock their i_mutex, otherwise lockdep
5101  * complains about the following circular lock dependency / possible deadlock:
5102  *
5103  *        CPU0                                        CPU1
5104  *        ----                                        ----
5105  * lock(&type->i_mutex_dir_key#3/2);
5106  *                                            lock(sb_internal#2);
5107  *                                            lock(&type->i_mutex_dir_key#3/2);
5108  * lock(&sb->s_type->i_mutex_key#14);
5109  *
5110  * Where sb_internal is the lock (a counter that works as a lock) acquired by
5111  * sb_start_intwrite() in btrfs_start_transaction().
5112  * Not locking i_mutex of the inodes is still safe because:
5113  *
5114  * 1) For regular files we log with a mode of LOG_INODE_EXISTS. It's possible
5115  *    that while logging the inode new references (names) are added or removed
5116  *    from the inode, leaving the logged inode item with a link count that does
5117  *    not match the number of logged inode reference items. This is fine because
5118  *    at log replay time we compute the real number of links and correct the
5119  *    link count in the inode item (see replay_one_buffer() and
5120  *    link_to_fixup_dir());
5121  *
5122  * 2) For directories we log with a mode of LOG_INODE_ALL. It's possible that
5123  *    while logging the inode's items new items with keys BTRFS_DIR_ITEM_KEY and
5124  *    BTRFS_DIR_INDEX_KEY are added to fs/subvol tree and the logged inode item
5125  *    has a size that doesn't match the sum of the lengths of all the logged
5126  *    names. This does not result in a problem because if a dir_item key is
5127  *    logged but its matching dir_index key is not logged, at log replay time we
5128  *    don't use it to replay the respective name (see replay_one_name()). On the
5129  *    other hand if only the dir_index key ends up being logged, the respective
5130  *    name is added to the fs/subvol tree with both the dir_item and dir_index
5131  *    keys created (see replay_one_name()).
5132  *    The directory's inode item with a wrong i_size is not a problem as well,
5133  *    since we don't use it at log replay time to set the i_size in the inode
5134  *    item of the fs/subvol tree (see overwrite_item()).
5135  */
5136 static int log_new_dir_dentries(struct btrfs_trans_handle *trans,
5137                                 struct btrfs_root *root,
5138                                 struct inode *start_inode,
5139                                 struct btrfs_log_ctx *ctx)
5140 {
5141         struct btrfs_root *log = root->log_root;
5142         struct btrfs_path *path;
5143         LIST_HEAD(dir_list);
5144         struct btrfs_dir_list *dir_elem;
5145         int ret = 0;
5146
5147         path = btrfs_alloc_path();
5148         if (!path)
5149                 return -ENOMEM;
5150
5151         dir_elem = kmalloc(sizeof(*dir_elem), GFP_NOFS);
5152         if (!dir_elem) {
5153                 btrfs_free_path(path);
5154                 return -ENOMEM;
5155         }
5156         dir_elem->ino = btrfs_ino(start_inode);
5157         list_add_tail(&dir_elem->list, &dir_list);
5158
5159         while (!list_empty(&dir_list)) {
5160                 struct extent_buffer *leaf;
5161                 struct btrfs_key min_key;
5162                 int nritems;
5163                 int i;
5164
5165                 dir_elem = list_first_entry(&dir_list, struct btrfs_dir_list,
5166                                             list);
5167                 if (ret)
5168                         goto next_dir_inode;
5169
5170                 min_key.objectid = dir_elem->ino;
5171                 min_key.type = BTRFS_DIR_ITEM_KEY;
5172                 min_key.offset = 0;
5173 again:
5174                 btrfs_release_path(path);
5175                 ret = btrfs_search_forward(log, &min_key, path, trans->transid);
5176                 if (ret < 0) {
5177                         goto next_dir_inode;
5178                 } else if (ret > 0) {
5179                         ret = 0;
5180                         goto next_dir_inode;
5181                 }
5182
5183 process_leaf:
5184                 leaf = path->nodes[0];
5185                 nritems = btrfs_header_nritems(leaf);
5186                 for (i = path->slots[0]; i < nritems; i++) {
5187                         struct btrfs_dir_item *di;
5188                         struct btrfs_key di_key;
5189                         struct inode *di_inode;
5190                         struct btrfs_dir_list *new_dir_elem;
5191                         int log_mode = LOG_INODE_EXISTS;
5192                         int type;
5193
5194                         btrfs_item_key_to_cpu(leaf, &min_key, i);
5195                         if (min_key.objectid != dir_elem->ino ||
5196                             min_key.type != BTRFS_DIR_ITEM_KEY)
5197                                 goto next_dir_inode;
5198
5199                         di = btrfs_item_ptr(leaf, i, struct btrfs_dir_item);
5200                         type = btrfs_dir_type(leaf, di);
5201                         if (btrfs_dir_transid(leaf, di) < trans->transid &&
5202                             type != BTRFS_FT_DIR)
5203                                 continue;
5204                         btrfs_dir_item_key_to_cpu(leaf, di, &di_key);
5205                         if (di_key.type == BTRFS_ROOT_ITEM_KEY)
5206                                 continue;
5207
5208                         di_inode = btrfs_iget(root->fs_info->sb, &di_key,
5209                                               root, NULL);
5210                         if (IS_ERR(di_inode)) {
5211                                 ret = PTR_ERR(di_inode);
5212                                 goto next_dir_inode;
5213                         }
5214
5215                         if (btrfs_inode_in_log(di_inode, trans->transid)) {
5216                                 iput(di_inode);
5217                                 continue;
5218                         }
5219
5220                         ctx->log_new_dentries = false;
5221                         if (type == BTRFS_FT_DIR || type == BTRFS_FT_SYMLINK)
5222                                 log_mode = LOG_INODE_ALL;
5223                         btrfs_release_path(path);
5224                         ret = btrfs_log_inode(trans, root, di_inode,
5225                                               log_mode, 0, LLONG_MAX, ctx);
5226                         if (!ret &&
5227                             btrfs_must_commit_transaction(trans, di_inode))
5228                                 ret = 1;
5229                         iput(di_inode);
5230                         if (ret)
5231                                 goto next_dir_inode;
5232                         if (ctx->log_new_dentries) {
5233                                 new_dir_elem = kmalloc(sizeof(*new_dir_elem),
5234                                                        GFP_NOFS);
5235                                 if (!new_dir_elem) {
5236                                         ret = -ENOMEM;
5237                                         goto next_dir_inode;
5238                                 }
5239                                 new_dir_elem->ino = di_key.objectid;
5240                                 list_add_tail(&new_dir_elem->list, &dir_list);
5241                         }
5242                         break;
5243                 }
5244                 if (i == nritems) {
5245                         ret = btrfs_next_leaf(log, path);
5246                         if (ret < 0) {
5247                                 goto next_dir_inode;
5248                         } else if (ret > 0) {
5249                                 ret = 0;
5250                                 goto next_dir_inode;
5251                         }
5252                         goto process_leaf;
5253                 }
5254                 if (min_key.offset < (u64)-1) {
5255                         min_key.offset++;
5256                         goto again;
5257                 }
5258 next_dir_inode:
5259                 list_del(&dir_elem->list);
5260                 kfree(dir_elem);
5261         }
5262
5263         btrfs_free_path(path);
5264         return ret;
5265 }
5266
5267 static int btrfs_log_all_parents(struct btrfs_trans_handle *trans,
5268                                  struct inode *inode,
5269                                  struct btrfs_log_ctx *ctx)
5270 {
5271         int ret;
5272         struct btrfs_path *path;
5273         struct btrfs_key key;
5274         struct btrfs_root *root = BTRFS_I(inode)->root;
5275         const u64 ino = btrfs_ino(inode);
5276
5277         path = btrfs_alloc_path();
5278         if (!path)
5279                 return -ENOMEM;
5280         path->skip_locking = 1;
5281         path->search_commit_root = 1;
5282
5283         key.objectid = ino;
5284         key.type = BTRFS_INODE_REF_KEY;
5285         key.offset = 0;
5286         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &key, path, 0, 0);
5287         if (ret < 0)
5288                 goto out;
5289
5290         while (true) {
5291                 struct extent_buffer *leaf = path->nodes[0];
5292                 int slot = path->slots[0];
5293                 u32 cur_offset = 0;
5294                 u32 item_size;
5295                 unsigned long ptr;
5296
5297                 if (slot >= btrfs_header_nritems(leaf)) {
5298                         ret = btrfs_next_leaf(root, path);
5299                         if (ret < 0)
5300                                 goto out;
5301                         else if (ret > 0)
5302                                 break;
5303                         continue;
5304                 }
5305
5306                 btrfs_item_key_to_cpu(leaf, &key, slot);
5307                 /* BTRFS_INODE_EXTREF_KEY is BTRFS_INODE_REF_KEY + 1 */
5308                 if (key.objectid != ino || key.type > BTRFS_INODE_EXTREF_KEY)
5309                         break;
5310
5311                 item_size = btrfs_item_size_nr(leaf, slot);
5312                 ptr = btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot);
5313                 while (cur_offset < item_size) {
5314                         struct btrfs_key inode_key;
5315                         struct inode *dir_inode;
5316
5317                         inode_key.type = BTRFS_INODE_ITEM_KEY;
5318                         inode_key.offset = 0;
5319
5320                         if (key.type == BTRFS_INODE_EXTREF_KEY) {
5321                                 struct btrfs_inode_extref *extref;
5322
5323                                 extref = (struct btrfs_inode_extref *)
5324                                         (ptr + cur_offset);
5325                                 inode_key.objectid = btrfs_inode_extref_parent(
5326                                         leaf, extref);
5327                                 cur_offset += sizeof(*extref);
5328                                 cur_offset += btrfs_inode_extref_name_len(leaf,
5329                                         extref);
5330                         } else {
5331                                 inode_key.objectid = key.offset;
5332                                 cur_offset = item_size;
5333                         }
5334
5335                         dir_inode = btrfs_iget(root->fs_info->sb, &inode_key,
5336                                                root, NULL);
5337                         /* If parent inode was deleted, skip it. */
5338                         if (IS_ERR(dir_inode))
5339                                 continue;
5340
5341                         if (ctx)
5342                                 ctx->log_new_dentries = false;
5343                         ret = btrfs_log_inode(trans, root, dir_inode,
5344                                               LOG_INODE_ALL, 0, LLONG_MAX, ctx);
5345                         if (!ret &&
5346                             btrfs_must_commit_transaction(trans, dir_inode))
5347                                 ret = 1;
5348                         if (!ret && ctx && ctx->log_new_dentries)
5349                                 ret = log_new_dir_dentries(trans, root,
5350                                                            dir_inode, ctx);
5351                         iput(dir_inode);
5352                         if (ret)
5353                                 goto out;
5354                 }
5355                 path->slots[0]++;
5356         }
5357         ret = 0;
5358 out:
5359         btrfs_free_path(path);
5360         return ret;
5361 }
5362
5363 /*
5364  * helper function around btrfs_log_inode to make sure newly created
5365  * parent directories also end up in the log.  A minimal inode and backref
5366  * only logging is done of any parent directories that are older than
5367  * the last committed transaction
5368  */
5369 static int btrfs_log_inode_parent(struct btrfs_trans_handle *trans,
5370                                   struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
5371                                   struct dentry *parent,
5372                                   const loff_t start,
5373                                   const loff_t end,
5374                                   int exists_only,
5375                                   struct btrfs_log_ctx *ctx)
5376 {
5377         int inode_only = exists_only ? LOG_INODE_EXISTS : LOG_INODE_ALL;
5378         struct super_block *sb;
5379         struct dentry *old_parent = NULL;
5380         int ret = 0;
5381         u64 last_committed = root->fs_info->last_trans_committed;
5382         bool log_dentries = false;
5383         struct inode *orig_inode = inode;
5384
5385         sb = inode->i_sb;
5386
5387         if (btrfs_test_opt(root->fs_info, NOTREELOG)) {
5388                 ret = 1;
5389                 goto end_no_trans;
5390         }
5391
5392         /*
5393          * The prev transaction commit doesn't complete, we need do
5394          * full commit by ourselves.
5395          */
5396         if (root->fs_info->last_trans_log_full_commit >
5397             root->fs_info->last_trans_committed) {
5398                 ret = 1;
5399                 goto end_no_trans;
5400         }
5401
5402         if (root != BTRFS_I(inode)->root ||
5403             btrfs_root_refs(&root->root_item) == 0) {
5404                 ret = 1;
5405                 goto end_no_trans;
5406         }
5407
5408         ret = check_parent_dirs_for_sync(trans, inode, parent,
5409                                          sb, last_committed);
5410         if (ret)
5411                 goto end_no_trans;
5412
5413         if (btrfs_inode_in_log(inode, trans->transid)) {
5414                 ret = BTRFS_NO_LOG_SYNC;
5415                 goto end_no_trans;
5416         }
5417
5418         ret = start_log_trans(trans, root, ctx);
5419         if (ret)
5420                 goto end_no_trans;
5421
5422         ret = btrfs_log_inode(trans, root, inode, inode_only, start, end, ctx);
5423         if (ret)
5424                 goto end_trans;
5425
5426         /*
5427          * for regular files, if its inode is already on disk, we don't
5428          * have to worry about the parents at all.  This is because
5429          * we can use the last_unlink_trans field to record renames
5430          * and other fun in this file.
5431          */
5432         if (S_ISREG(inode->i_mode) &&
5433             BTRFS_I(inode)->generation <= last_committed &&
5434             BTRFS_I(inode)->last_unlink_trans <= last_committed) {
5435                 ret = 0;
5436                 goto end_trans;
5437         }
5438
5439         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && ctx && ctx->log_new_dentries)
5440                 log_dentries = true;
5441
5442         /*
5443          * On unlink we must make sure all our current and old parent directory
5444          * inodes are fully logged. This is to prevent leaving dangling
5445          * directory index entries in directories that were our parents but are
5446          * not anymore. Not doing this results in old parent directory being
5447          * impossible to delete after log replay (rmdir will always fail with
5448          * error -ENOTEMPTY).
5449          *
5450          * Example 1:
5451          *
5452          * mkdir testdir
5453          * touch testdir/foo
5454          * ln testdir/foo testdir/bar
5455          * sync
5456          * unlink testdir/bar
5457          * xfs_io -c fsync testdir/foo
5458          * <power failure>
5459          * mount fs, triggers log replay
5460          *
5461          * If we don't log the parent directory (testdir), after log replay the
5462          * directory still has an entry pointing to the file inode using the bar
5463          * name, but a matching BTRFS_INODE_[REF|EXTREF]_KEY does not exist and
5464          * the file inode has a link count of 1.
5465          *
5466          * Example 2:
5467          *
5468          * mkdir testdir
5469          * touch foo
5470          * ln foo testdir/foo2
5471          * ln foo testdir/foo3
5472          * sync
5473          * unlink testdir/foo3
5474          * xfs_io -c fsync foo
5475          * <power failure>
5476          * mount fs, triggers log replay
5477          *
5478          * Similar as the first example, after log replay the parent directory
5479          * testdir still has an entry pointing to the inode file with name foo3
5480          * but the file inode does not have a matching BTRFS_INODE_REF_KEY item
5481          * and has a link count of 2.
5482          */
5483         if (BTRFS_I(inode)->last_unlink_trans > last_committed) {
5484                 ret = btrfs_log_all_parents(trans, orig_inode, ctx);
5485                 if (ret)
5486                         goto end_trans;
5487         }
5488
5489         while (1) {
5490                 if (!parent || d_really_is_negative(parent) || sb != parent->d_sb)
5491                         break;
5492
5493                 inode = d_inode(parent);
5494                 if (root != BTRFS_I(inode)->root)
5495                         break;
5496
5497                 if (BTRFS_I(inode)->generation > last_committed) {
5498                         ret = btrfs_log_inode(trans, root, inode,
5499                                               LOG_INODE_EXISTS,
5500                                               0, LLONG_MAX, ctx);
5501                         if (ret)
5502                                 goto end_trans;
5503                 }
5504                 if (IS_ROOT(parent))
5505                         break;
5506
5507                 parent = dget_parent(parent);
5508                 dput(old_parent);
5509                 old_parent = parent;
5510         }
5511         if (log_dentries)
5512                 ret = log_new_dir_dentries(trans, root, orig_inode, ctx);
5513         else
5514                 ret = 0;
5515 end_trans:
5516         dput(old_parent);
5517         if (ret < 0) {
5518                 btrfs_set_log_full_commit(root->fs_info, trans);
5519                 ret = 1;
5520         }
5521
5522         if (ret)
5523                 btrfs_remove_log_ctx(root, ctx);
5524         btrfs_end_log_trans(root);
5525 end_no_trans:
5526         return ret;
5527 }
5528
5529 /*
5530  * it is not safe to log dentry if the chunk root has added new
5531  * chunks.  This returns 0 if the dentry was logged, and 1 otherwise.
5532  * If this returns 1, you must commit the transaction to safely get your
5533  * data on disk.
5534  */
5535 int btrfs_log_dentry_safe(struct btrfs_trans_handle *trans,
5536                           struct btrfs_root *root, struct dentry *dentry,
5537                           const loff_t start,
5538                           const loff_t end,
5539                           struct btrfs_log_ctx *ctx)
5540 {
5541         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
5542         int ret;
5543
5544         ret = btrfs_log_inode_parent(trans, root, d_inode(dentry), parent,
5545                                      start, end, 0, ctx);
5546         dput(parent);
5547
5548         return ret;
5549 }
5550
5551 /*
5552  * should be called during mount to recover any replay any log trees
5553  * from the FS
5554  */
5555 int btrfs_recover_log_trees(struct btrfs_root *log_root_tree)
5556 {
5557         int ret;
5558         struct btrfs_path *path;
5559         struct btrfs_trans_handle *trans;
5560         struct btrfs_key key;
5561         struct btrfs_key found_key;
5562         struct btrfs_key tmp_key;
5563         struct btrfs_root *log;
5564         struct btrfs_fs_info *fs_info = log_root_tree->fs_info;
5565         struct walk_control wc = {
5566                 .process_func = process_one_buffer,
5567                 .stage = 0,
5568         };
5569
5570         path = btrfs_alloc_path();
5571         if (!path)
5572                 return -ENOMEM;
5573
5574         set_bit(BTRFS_FS_LOG_RECOVERING, &fs_info->flags);
5575
5576         trans = btrfs_start_transaction(fs_info->tree_root, 0);
5577         if (IS_ERR(trans)) {
5578                 ret = PTR_ERR(trans);
5579                 goto error;
5580         }
5581
5582         wc.trans = trans;
5583         wc.pin = 1;
5584
5585         ret = walk_log_tree(trans, log_root_tree, &wc);
5586         if (ret) {
5587                 btrfs_handle_fs_error(fs_info, ret,
5588                         "Failed to pin buffers while recovering log root tree.");
5589                 goto error;
5590         }
5591
5592 again:
5593         key.objectid = BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID;
5594         key.offset = (u64)-1;
5595         key.type = BTRFS_ROOT_ITEM_KEY;
5596
5597         while (1) {
5598                 ret = btrfs_search_slot(NULL, log_root_tree, &key, path, 0, 0);
5599
5600                 if (ret < 0) {
5601                         btrfs_handle_fs_error(fs_info, ret,
5602                                     "Couldn't find tree log root.");
5603                         goto error;
5604                 }
5605                 if (ret > 0) {
5606                         if (path->slots[0] == 0)
5607                                 break;
5608                         path->slots[0]--;
5609                 }
5610                 btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &found_key,
5611                                       path->slots[0]);
5612                 btrfs_release_path(path);
5613                 if (found_key.objectid != BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID)
5614                         break;
5615
5616                 log = btrfs_read_fs_root(log_root_tree, &found_key);
5617                 if (IS_ERR(log)) {
5618                         ret = PTR_ERR(log);
5619                         btrfs_handle_fs_error(fs_info, ret,
5620                                     "Couldn't read tree log root.");
5621                         goto error;
5622                 }
5623
5624                 tmp_key.objectid = found_key.offset;
5625                 tmp_key.type = BTRFS_ROOT_ITEM_KEY;
5626                 tmp_key.offset = (u64)-1;
5627
5628                 wc.replay_dest = btrfs_read_fs_root_no_name(fs_info, &tmp_key);
5629                 if (IS_ERR(wc.replay_dest)) {
5630                         ret = PTR_ERR(wc.replay_dest);
5631                         free_extent_buffer(log->node);
5632                         free_extent_buffer(log->commit_root);
5633                         kfree(log);
5634                         btrfs_handle_fs_error(fs_info, ret,
5635                                 "Couldn't read target root for tree log recovery.");
5636                         goto error;
5637                 }
5638
5639                 wc.replay_dest->log_root = log;
5640                 btrfs_record_root_in_trans(trans, wc.replay_dest);
5641                 ret = walk_log_tree(trans, log, &wc);
5642
5643                 if (!ret && wc.stage == LOG_WALK_REPLAY_ALL) {
5644                         ret = fixup_inode_link_counts(trans, wc.replay_dest,
5645                                                       path);
5646                 }
5647
5648                 key.offset = found_key.offset - 1;
5649                 wc.replay_dest->log_root = NULL;
5650                 free_extent_buffer(log->node);
5651                 free_extent_buffer(log->commit_root);
5652                 kfree(log);
5653
5654                 if (ret)
5655                         goto error;
5656
5657                 if (found_key.offset == 0)
5658                         break;
5659         }
5660         btrfs_release_path(path);
5661
5662         /* step one is to pin it all, step two is to replay just inodes */
5663         if (wc.pin) {
5664                 wc.pin = 0;
5665                 wc.process_func = replay_one_buffer;
5666                 wc.stage = LOG_WALK_REPLAY_INODES;
5667                 goto again;
5668         }
5669         /* step three is to replay everything */
5670         if (wc.stage < LOG_WALK_REPLAY_ALL) {
5671                 wc.stage++;
5672                 goto again;
5673         }
5674
5675         btrfs_free_path(path);
5676
5677         /* step 4: commit the transaction, which also unpins the blocks */
5678         ret = btrfs_commit_transaction(trans, fs_info->tree_root);
5679         if (ret)
5680                 return ret;
5681
5682         free_extent_buffer(log_root_tree->node);
5683         log_root_tree->log_root = NULL;
5684         clear_bit(BTRFS_FS_LOG_RECOVERING, &fs_info->flags);
5685         kfree(log_root_tree);
5686
5687         return 0;
5688 error:
5689         if (wc.trans)
5690                 btrfs_end_transaction(wc.trans, fs_info->tree_root);
5691         btrfs_free_path(path);
5692         return ret;
5693 }
5694
5695 /*
5696  * there are some corner cases where we want to force a full
5697  * commit instead of allowing a directory to be logged.
5698  *
5699  * They revolve around files there were unlinked from the directory, and
5700  * this function updates the parent directory so that a full commit is
5701  * properly done if it is fsync'd later after the unlinks are done.
5702  *
5703  * Must be called before the unlink operations (updates to the subvolume tree,
5704  * inodes, etc) are done.
5705  */
5706 void btrfs_record_unlink_dir(struct btrfs_trans_handle *trans,
5707                              struct inode *dir, struct inode *inode,
5708                              int for_rename)
5709 {
5710         /*
5711          * when we're logging a file, if it hasn't been renamed
5712          * or unlinked, and its inode is fully committed on disk,
5713          * we don't have to worry about walking up the directory chain
5714          * to log its parents.
5715          *
5716          * So, we use the last_unlink_trans field to put this transid
5717          * into the file.  When the file is logged we check it and
5718          * don't log the parents if the file is fully on disk.
5719          */
5720         mutex_lock(&BTRFS_I(inode)->log_mutex);
5721         BTRFS_I(inode)->last_unlink_trans = trans->transid;
5722         mutex_unlock(&BTRFS_I(inode)->log_mutex);
5723
5724         /*
5725          * if this directory was already logged any new
5726          * names for this file/dir will get recorded
5727          */
5728         smp_mb();
5729         if (BTRFS_I(dir)->logged_trans == trans->transid)
5730                 return;
5731
5732         /*
5733          * if the inode we're about to unlink was logged,
5734          * the log will be properly updated for any new names
5735          */
5736         if (BTRFS_I(inode)->logged_trans == trans->transid)
5737                 return;
5738
5739         /*
5740          * when renaming files across directories, if the directory
5741          * there we're unlinking from gets fsync'd later on, there's
5742          * no way to find the destination directory later and fsync it
5743          * properly.  So, we have to be conservative and force commits
5744          * so the new name gets discovered.
5745          */
5746         if (for_rename)
5747                 goto record;
5748
5749         /* we can safely do the unlink without any special recording */
5750         return;
5751
5752 record:
5753         mutex_lock(&BTRFS_I(dir)->log_mutex);
5754         BTRFS_I(dir)->last_unlink_trans = trans->transid;
5755         mutex_unlock(&BTRFS_I(dir)->log_mutex);
5756 }
5757
5758 /*
5759  * Make sure that if someone attempts to fsync the parent directory of a deleted
5760  * snapshot, it ends up triggering a transaction commit. This is to guarantee
5761  * that after replaying the log tree of the parent directory's root we will not
5762  * see the snapshot anymore and at log replay time we will not see any log tree
5763  * corresponding to the deleted snapshot's root, which could lead to replaying
5764  * it after replaying the log tree of the parent directory (which would replay
5765  * the snapshot delete operation).
5766  *
5767  * Must be called before the actual snapshot destroy operation (updates to the
5768  * parent root and tree of tree roots trees, etc) are done.
5769  */
5770 void btrfs_record_snapshot_destroy(struct btrfs_trans_handle *trans,
5771                                    struct inode *dir)
5772 {
5773         mutex_lock(&BTRFS_I(dir)->log_mutex);
5774         BTRFS_I(dir)->last_unlink_trans = trans->transid;
5775         mutex_unlock(&BTRFS_I(dir)->log_mutex);
5776 }
5777
5778 /*
5779  * Call this after adding a new name for a file and it will properly
5780  * update the log to reflect the new name.
5781  *
5782  * It will return zero if all goes well, and it will return 1 if a
5783  * full transaction commit is required.
5784  */
5785 int btrfs_log_new_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
5786                         struct inode *inode, struct inode *old_dir,
5787                         struct dentry *parent)
5788 {
5789         struct btrfs_root * root = BTRFS_I(inode)->root;
5790
5791         /*
5792          * this will force the logging code to walk the dentry chain
5793          * up for the file
5794          */
5795         if (S_ISREG(inode->i_mode))
5796                 BTRFS_I(inode)->last_unlink_trans = trans->transid;
5797
5798         /*
5799          * if this inode hasn't been logged and directory we're renaming it
5800          * from hasn't been logged, we don't need to log it
5801          */
5802         if (BTRFS_I(inode)->logged_trans <=
5803             root->fs_info->last_trans_committed &&
5804             (!old_dir || BTRFS_I(old_dir)->logged_trans <=
5805                     root->fs_info->last_trans_committed))
5806                 return 0;
5807
5808         return btrfs_log_inode_parent(trans, root, inode, parent, 0,
5809                                       LLONG_MAX, 1, NULL);
5810 }
5811