Merge tag 'sound-fix-4.8-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai...
[cascardo/linux.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include <linux/log2.h>
19
20 #include "xfs.h"
21 #include "xfs_fs.h"
22 #include "xfs_shared.h"
23 #include "xfs_format.h"
24 #include "xfs_log_format.h"
25 #include "xfs_trans_resv.h"
26 #include "xfs_sb.h"
27 #include "xfs_mount.h"
28 #include "xfs_inode.h"
29 #include "xfs_da_format.h"
30 #include "xfs_da_btree.h"
31 #include "xfs_dir2.h"
32 #include "xfs_attr_sf.h"
33 #include "xfs_attr.h"
34 #include "xfs_trans_space.h"
35 #include "xfs_trans.h"
36 #include "xfs_buf_item.h"
37 #include "xfs_inode_item.h"
38 #include "xfs_ialloc.h"
39 #include "xfs_bmap.h"
40 #include "xfs_bmap_util.h"
41 #include "xfs_error.h"
42 #include "xfs_quota.h"
43 #include "xfs_filestream.h"
44 #include "xfs_cksum.h"
45 #include "xfs_trace.h"
46 #include "xfs_icache.h"
47 #include "xfs_symlink.h"
48 #include "xfs_trans_priv.h"
49 #include "xfs_log.h"
50 #include "xfs_bmap_btree.h"
51
52 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
53
54 /*
55  * Used in xfs_itruncate_extents().  This is the maximum number of extents
56  * freed from a file in a single transaction.
57  */
58 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
59
60 STATIC int xfs_iflush_int(struct xfs_inode *, struct xfs_buf *);
61 STATIC int xfs_iunlink(struct xfs_trans *, struct xfs_inode *);
62 STATIC int xfs_iunlink_remove(struct xfs_trans *, struct xfs_inode *);
63
64 /*
65  * helper function to extract extent size hint from inode
66  */
67 xfs_extlen_t
68 xfs_get_extsz_hint(
69         struct xfs_inode        *ip)
70 {
71         if ((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE) && ip->i_d.di_extsize)
72                 return ip->i_d.di_extsize;
73         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
74                 return ip->i_mount->m_sb.sb_rextsize;
75         return 0;
76 }
77
78 /*
79  * These two are wrapper routines around the xfs_ilock() routine used to
80  * centralize some grungy code.  They are used in places that wish to lock the
81  * inode solely for reading the extents.  The reason these places can't just
82  * call xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED) is that the inode lock also guards to
83  * bringing in of the extents from disk for a file in b-tree format.  If the
84  * inode is in b-tree format, then we need to lock the inode exclusively until
85  * the extents are read in.  Locking it exclusively all the time would limit
86  * our parallelism unnecessarily, though.  What we do instead is check to see
87  * if the extents have been read in yet, and only lock the inode exclusively
88  * if they have not.
89  *
90  * The functions return a value which should be given to the corresponding
91  * xfs_iunlock() call.
92  */
93 uint
94 xfs_ilock_data_map_shared(
95         struct xfs_inode        *ip)
96 {
97         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
98
99         if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
100             (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
101                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
102         xfs_ilock(ip, lock_mode);
103         return lock_mode;
104 }
105
106 uint
107 xfs_ilock_attr_map_shared(
108         struct xfs_inode        *ip)
109 {
110         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
111
112         if (ip->i_d.di_aformat == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
113             (ip->i_afp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
114                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
115         xfs_ilock(ip, lock_mode);
116         return lock_mode;
117 }
118
119 /*
120  * The xfs inode contains 3 multi-reader locks: the i_iolock the i_mmap_lock and
121  * the i_lock.  This routine allows various combinations of the locks to be
122  * obtained.
123  *
124  * The 3 locks should always be ordered so that the IO lock is obtained first,
125  * the mmap lock second and the ilock last in order to prevent deadlock.
126  *
127  * Basic locking order:
128  *
129  * i_iolock -> i_mmap_lock -> page_lock -> i_ilock
130  *
131  * mmap_sem locking order:
132  *
133  * i_iolock -> page lock -> mmap_sem
134  * mmap_sem -> i_mmap_lock -> page_lock
135  *
136  * The difference in mmap_sem locking order mean that we cannot hold the
137  * i_mmap_lock over syscall based read(2)/write(2) based IO. These IO paths can
138  * fault in pages during copy in/out (for buffered IO) or require the mmap_sem
139  * in get_user_pages() to map the user pages into the kernel address space for
140  * direct IO. Similarly the i_iolock cannot be taken inside a page fault because
141  * page faults already hold the mmap_sem.
142  *
143  * Hence to serialise fully against both syscall and mmap based IO, we need to
144  * take both the i_iolock and the i_mmap_lock. These locks should *only* be both
145  * taken in places where we need to invalidate the page cache in a race
146  * free manner (e.g. truncate, hole punch and other extent manipulation
147  * functions).
148  */
149 void
150 xfs_ilock(
151         xfs_inode_t             *ip,
152         uint                    lock_flags)
153 {
154         trace_xfs_ilock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
155
156         /*
157          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
158          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
159          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
160          */
161         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
162                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
163         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
164                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
165         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
166                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
167         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
168
169         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
170                 mrupdate_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
171         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
172                 mraccess_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
173
174         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
175                 mrupdate_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
176         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
177                 mraccess_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
178
179         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
180                 mrupdate_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
181         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
182                 mraccess_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
183 }
184
185 /*
186  * This is just like xfs_ilock(), except that the caller
187  * is guaranteed not to sleep.  It returns 1 if it gets
188  * the requested locks and 0 otherwise.  If the IO lock is
189  * obtained but the inode lock cannot be, then the IO lock
190  * is dropped before returning.
191  *
192  * ip -- the inode being locked
193  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
194  *       to be locked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
195  *       of valid values.
196  */
197 int
198 xfs_ilock_nowait(
199         xfs_inode_t             *ip,
200         uint                    lock_flags)
201 {
202         trace_xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags, _RET_IP_);
203
204         /*
205          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
206          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
207          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
208          */
209         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
210                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
211         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
212                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
213         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
214                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
215         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
216
217         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
218                 if (!mrtryupdate(&ip->i_iolock))
219                         goto out;
220         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
221                 if (!mrtryaccess(&ip->i_iolock))
222                         goto out;
223         }
224
225         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL) {
226                 if (!mrtryupdate(&ip->i_mmaplock))
227                         goto out_undo_iolock;
228         } else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED) {
229                 if (!mrtryaccess(&ip->i_mmaplock))
230                         goto out_undo_iolock;
231         }
232
233         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL) {
234                 if (!mrtryupdate(&ip->i_lock))
235                         goto out_undo_mmaplock;
236         } else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED) {
237                 if (!mrtryaccess(&ip->i_lock))
238                         goto out_undo_mmaplock;
239         }
240         return 1;
241
242 out_undo_mmaplock:
243         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
244                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
245         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
246                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
247 out_undo_iolock:
248         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
249                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
250         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
251                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
252 out:
253         return 0;
254 }
255
256 /*
257  * xfs_iunlock() is used to drop the inode locks acquired with
258  * xfs_ilock() and xfs_ilock_nowait().  The caller must pass
259  * in the flags given to xfs_ilock() or xfs_ilock_nowait() so
260  * that we know which locks to drop.
261  *
262  * ip -- the inode being unlocked
263  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
264  *       to be unlocked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
265  *       of valid values for this parameter.
266  *
267  */
268 void
269 xfs_iunlock(
270         xfs_inode_t             *ip,
271         uint                    lock_flags)
272 {
273         /*
274          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
275          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
276          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
277          */
278         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
279                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
280         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
281                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
282         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
283                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
284         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
285         ASSERT(lock_flags != 0);
286
287         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
288                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
289         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
290                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
291
292         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
293                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
294         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
295                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
296
297         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
298                 mrunlock_excl(&ip->i_lock);
299         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
300                 mrunlock_shared(&ip->i_lock);
301
302         trace_xfs_iunlock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
303 }
304
305 /*
306  * give up write locks.  the i/o lock cannot be held nested
307  * if it is being demoted.
308  */
309 void
310 xfs_ilock_demote(
311         xfs_inode_t             *ip,
312         uint                    lock_flags)
313 {
314         ASSERT(lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL));
315         ASSERT((lock_flags &
316                 ~(XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
317
318         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
319                 mrdemote(&ip->i_lock);
320         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
321                 mrdemote(&ip->i_mmaplock);
322         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
323                 mrdemote(&ip->i_iolock);
324
325         trace_xfs_ilock_demote(ip, lock_flags, _RET_IP_);
326 }
327
328 #if defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)
329 int
330 xfs_isilocked(
331         xfs_inode_t             *ip,
332         uint                    lock_flags)
333 {
334         if (lock_flags & (XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED)) {
335                 if (!(lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED))
336                         return !!ip->i_lock.mr_writer;
337                 return rwsem_is_locked(&ip->i_lock.mr_lock);
338         }
339
340         if (lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_SHARED)) {
341                 if (!(lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED))
342                         return !!ip->i_mmaplock.mr_writer;
343                 return rwsem_is_locked(&ip->i_mmaplock.mr_lock);
344         }
345
346         if (lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED)) {
347                 if (!(lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED))
348                         return !!ip->i_iolock.mr_writer;
349                 return rwsem_is_locked(&ip->i_iolock.mr_lock);
350         }
351
352         ASSERT(0);
353         return 0;
354 }
355 #endif
356
357 #ifdef DEBUG
358 int xfs_locked_n;
359 int xfs_small_retries;
360 int xfs_middle_retries;
361 int xfs_lots_retries;
362 int xfs_lock_delays;
363 #endif
364
365 /*
366  * xfs_lockdep_subclass_ok() is only used in an ASSERT, so is only called when
367  * DEBUG or XFS_WARN is set. And MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES is then only defined
368  * when CONFIG_LOCKDEP is set. Hence the complex define below to avoid build
369  * errors and warnings.
370  */
371 #if (defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)) && defined(CONFIG_LOCKDEP)
372 static bool
373 xfs_lockdep_subclass_ok(
374         int subclass)
375 {
376         return subclass < MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES;
377 }
378 #else
379 #define xfs_lockdep_subclass_ok(subclass)       (true)
380 #endif
381
382 /*
383  * Bump the subclass so xfs_lock_inodes() acquires each lock with a different
384  * value. This can be called for any type of inode lock combination, including
385  * parent locking. Care must be taken to ensure we don't overrun the subclass
386  * storage fields in the class mask we build.
387  */
388 static inline int
389 xfs_lock_inumorder(int lock_mode, int subclass)
390 {
391         int     class = 0;
392
393         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_PARENT | XFS_ILOCK_RTBITMAP |
394                               XFS_ILOCK_RTSUM)));
395         ASSERT(xfs_lockdep_subclass_ok(subclass));
396
397         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
398                 ASSERT(subclass <= XFS_IOLOCK_MAX_SUBCLASS);
399                 ASSERT(xfs_lockdep_subclass_ok(subclass +
400                                                 XFS_IOLOCK_PARENT_VAL));
401                 class += subclass << XFS_IOLOCK_SHIFT;
402                 if (lock_mode & XFS_IOLOCK_PARENT)
403                         class += XFS_IOLOCK_PARENT_VAL << XFS_IOLOCK_SHIFT;
404         }
405
406         if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) {
407                 ASSERT(subclass <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS);
408                 class += subclass << XFS_MMAPLOCK_SHIFT;
409         }
410
411         if (lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)) {
412                 ASSERT(subclass <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS);
413                 class += subclass << XFS_ILOCK_SHIFT;
414         }
415
416         return (lock_mode & ~XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK) | class;
417 }
418
419 /*
420  * The following routine will lock n inodes in exclusive mode.  We assume the
421  * caller calls us with the inodes in i_ino order.
422  *
423  * We need to detect deadlock where an inode that we lock is in the AIL and we
424  * start waiting for another inode that is locked by a thread in a long running
425  * transaction (such as truncate). This can result in deadlock since the long
426  * running trans might need to wait for the inode we just locked in order to
427  * push the tail and free space in the log.
428  *
429  * xfs_lock_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
430  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
431  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
432  * have violated locking orders.
433  */
434 static void
435 xfs_lock_inodes(
436         xfs_inode_t     **ips,
437         int             inodes,
438         uint            lock_mode)
439 {
440         int             attempts = 0, i, j, try_lock;
441         xfs_log_item_t  *lp;
442
443         /*
444          * Currently supports between 2 and 5 inodes with exclusive locking.  We
445          * support an arbitrary depth of locking here, but absolute limits on
446          * inodes depend on the the type of locking and the limits placed by
447          * lockdep annotations in xfs_lock_inumorder.  These are all checked by
448          * the asserts.
449          */
450         ASSERT(ips && inodes >= 2 && inodes <= 5);
451         ASSERT(lock_mode & (XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_MMAPLOCK_EXCL |
452                             XFS_ILOCK_EXCL));
453         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_SHARED |
454                               XFS_ILOCK_SHARED)));
455         ASSERT(!(lock_mode & XFS_IOLOCK_EXCL) ||
456                 inodes <= XFS_IOLOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
457         ASSERT(!(lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL) ||
458                 inodes <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
459         ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL) ||
460                 inodes <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
461
462         if (lock_mode & XFS_IOLOCK_EXCL) {
463                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL)));
464         } else if (lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
465                 ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL));
466
467         try_lock = 0;
468         i = 0;
469 again:
470         for (; i < inodes; i++) {
471                 ASSERT(ips[i]);
472
473                 if (i && (ips[i] == ips[i - 1]))        /* Already locked */
474                         continue;
475
476                 /*
477                  * If try_lock is not set yet, make sure all locked inodes are
478                  * not in the AIL.  If any are, set try_lock to be used later.
479                  */
480                 if (!try_lock) {
481                         for (j = (i - 1); j >= 0 && !try_lock; j--) {
482                                 lp = (xfs_log_item_t *)ips[j]->i_itemp;
483                                 if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL))
484                                         try_lock++;
485                         }
486                 }
487
488                 /*
489                  * If any of the previous locks we have locked is in the AIL,
490                  * we must TRY to get the second and subsequent locks. If
491                  * we can't get any, we must release all we have
492                  * and try again.
493                  */
494                 if (!try_lock) {
495                         xfs_ilock(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i));
496                         continue;
497                 }
498
499                 /* try_lock means we have an inode locked that is in the AIL. */
500                 ASSERT(i != 0);
501                 if (xfs_ilock_nowait(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i)))
502                         continue;
503
504                 /*
505                  * Unlock all previous guys and try again.  xfs_iunlock will try
506                  * to push the tail if the inode is in the AIL.
507                  */
508                 attempts++;
509                 for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
510                         /*
511                          * Check to see if we've already unlocked this one.  Not
512                          * the first one going back, and the inode ptr is the
513                          * same.
514                          */
515                         if (j != (i - 1) && ips[j] == ips[j + 1])
516                                 continue;
517
518                         xfs_iunlock(ips[j], lock_mode);
519                 }
520
521                 if ((attempts % 5) == 0) {
522                         delay(1); /* Don't just spin the CPU */
523 #ifdef DEBUG
524                         xfs_lock_delays++;
525 #endif
526                 }
527                 i = 0;
528                 try_lock = 0;
529                 goto again;
530         }
531
532 #ifdef DEBUG
533         if (attempts) {
534                 if (attempts < 5) xfs_small_retries++;
535                 else if (attempts < 100) xfs_middle_retries++;
536                 else xfs_lots_retries++;
537         } else {
538                 xfs_locked_n++;
539         }
540 #endif
541 }
542
543 /*
544  * xfs_lock_two_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
545  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
546  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
547  * have violated locking orders.
548  */
549 void
550 xfs_lock_two_inodes(
551         xfs_inode_t             *ip0,
552         xfs_inode_t             *ip1,
553         uint                    lock_mode)
554 {
555         xfs_inode_t             *temp;
556         int                     attempts = 0;
557         xfs_log_item_t          *lp;
558
559         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
560                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)));
561                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
562         } else if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL))
563                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
564
565         ASSERT(ip0->i_ino != ip1->i_ino);
566
567         if (ip0->i_ino > ip1->i_ino) {
568                 temp = ip0;
569                 ip0 = ip1;
570                 ip1 = temp;
571         }
572
573  again:
574         xfs_ilock(ip0, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 0));
575
576         /*
577          * If the first lock we have locked is in the AIL, we must TRY to get
578          * the second lock. If we can't get it, we must release the first one
579          * and try again.
580          */
581         lp = (xfs_log_item_t *)ip0->i_itemp;
582         if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)) {
583                 if (!xfs_ilock_nowait(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1))) {
584                         xfs_iunlock(ip0, lock_mode);
585                         if ((++attempts % 5) == 0)
586                                 delay(1); /* Don't just spin the CPU */
587                         goto again;
588                 }
589         } else {
590                 xfs_ilock(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1));
591         }
592 }
593
594
595 void
596 __xfs_iflock(
597         struct xfs_inode        *ip)
598 {
599         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
600         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
601
602         do {
603                 prepare_to_wait_exclusive(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
604                 if (xfs_isiflocked(ip))
605                         io_schedule();
606         } while (!xfs_iflock_nowait(ip));
607
608         finish_wait(wq, &wait.wait);
609 }
610
611 STATIC uint
612 _xfs_dic2xflags(
613         __uint16_t              di_flags,
614         uint64_t                di_flags2,
615         bool                    has_attr)
616 {
617         uint                    flags = 0;
618
619         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
620                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
621                         flags |= FS_XFLAG_REALTIME;
622                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
623                         flags |= FS_XFLAG_PREALLOC;
624                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
625                         flags |= FS_XFLAG_IMMUTABLE;
626                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
627                         flags |= FS_XFLAG_APPEND;
628                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
629                         flags |= FS_XFLAG_SYNC;
630                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
631                         flags |= FS_XFLAG_NOATIME;
632                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
633                         flags |= FS_XFLAG_NODUMP;
634                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
635                         flags |= FS_XFLAG_RTINHERIT;
636                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
637                         flags |= FS_XFLAG_PROJINHERIT;
638                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
639                         flags |= FS_XFLAG_NOSYMLINKS;
640                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
641                         flags |= FS_XFLAG_EXTSIZE;
642                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
643                         flags |= FS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
644                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
645                         flags |= FS_XFLAG_NODEFRAG;
646                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
647                         flags |= FS_XFLAG_FILESTREAM;
648         }
649
650         if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY) {
651                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
652                         flags |= FS_XFLAG_DAX;
653         }
654
655         if (has_attr)
656                 flags |= FS_XFLAG_HASATTR;
657
658         return flags;
659 }
660
661 uint
662 xfs_ip2xflags(
663         struct xfs_inode        *ip)
664 {
665         struct xfs_icdinode     *dic = &ip->i_d;
666
667         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags, dic->di_flags2, XFS_IFORK_Q(ip));
668 }
669
670 /*
671  * Lookups up an inode from "name". If ci_name is not NULL, then a CI match
672  * is allowed, otherwise it has to be an exact match. If a CI match is found,
673  * ci_name->name will point to a the actual name (caller must free) or
674  * will be set to NULL if an exact match is found.
675  */
676 int
677 xfs_lookup(
678         xfs_inode_t             *dp,
679         struct xfs_name         *name,
680         xfs_inode_t             **ipp,
681         struct xfs_name         *ci_name)
682 {
683         xfs_ino_t               inum;
684         int                     error;
685
686         trace_xfs_lookup(dp, name);
687
688         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(dp->i_mount))
689                 return -EIO;
690
691         xfs_ilock(dp, XFS_IOLOCK_SHARED);
692         error = xfs_dir_lookup(NULL, dp, name, &inum, ci_name);
693         if (error)
694                 goto out_unlock;
695
696         error = xfs_iget(dp->i_mount, NULL, inum, 0, 0, ipp);
697         if (error)
698                 goto out_free_name;
699
700         xfs_iunlock(dp, XFS_IOLOCK_SHARED);
701         return 0;
702
703 out_free_name:
704         if (ci_name)
705                 kmem_free(ci_name->name);
706 out_unlock:
707         xfs_iunlock(dp, XFS_IOLOCK_SHARED);
708         *ipp = NULL;
709         return error;
710 }
711
712 /*
713  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
714  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
715  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
716  * set according to the contents of the given cred structure.
717  *
718  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
719  * has a free inode available, call xfs_iget() to obtain the in-core
720  * version of the allocated inode.  Finally, fill in the inode and
721  * log its initial contents.  In this case, ialloc_context would be
722  * set to NULL.
723  *
724  * If xfs_dialloc() does not have an available inode, it will replenish
725  * its supply by doing an allocation. Since we can only do one
726  * allocation within a transaction without deadlocks, we must commit
727  * the current transaction before returning the inode itself.
728  * In this case, therefore, we will set ialloc_context and return.
729  * The caller should then commit the current transaction, start a new
730  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
731  *
732  * To ensure that some other process does not grab the inode that
733  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
734  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
735  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
736  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
737  *
738  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
739  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
740  * are not linked into the directory structure - they are attached
741  * directly to the superblock - and so have no parent.
742  */
743 static int
744 xfs_ialloc(
745         xfs_trans_t     *tp,
746         xfs_inode_t     *pip,
747         umode_t         mode,
748         xfs_nlink_t     nlink,
749         xfs_dev_t       rdev,
750         prid_t          prid,
751         int             okalloc,
752         xfs_buf_t       **ialloc_context,
753         xfs_inode_t     **ipp)
754 {
755         struct xfs_mount *mp = tp->t_mountp;
756         xfs_ino_t       ino;
757         xfs_inode_t     *ip;
758         uint            flags;
759         int             error;
760         struct timespec tv;
761         struct inode    *inode;
762
763         /*
764          * Call the space management code to pick
765          * the on-disk inode to be allocated.
766          */
767         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
768                             ialloc_context, &ino);
769         if (error)
770                 return error;
771         if (*ialloc_context || ino == NULLFSINO) {
772                 *ipp = NULL;
773                 return 0;
774         }
775         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
776
777         /*
778          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
779          * This is because we're setting fields here we need
780          * to prevent others from looking at until we're done.
781          */
782         error = xfs_iget(mp, tp, ino, XFS_IGET_CREATE,
783                          XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
784         if (error)
785                 return error;
786         ASSERT(ip != NULL);
787         inode = VFS_I(ip);
788
789         /*
790          * We always convert v1 inodes to v2 now - we only support filesystems
791          * with >= v2 inode capability, so there is no reason for ever leaving
792          * an inode in v1 format.
793          */
794         if (ip->i_d.di_version == 1)
795                 ip->i_d.di_version = 2;
796
797         inode->i_mode = mode;
798         set_nlink(inode, nlink);
799         ip->i_d.di_uid = xfs_kuid_to_uid(current_fsuid());
800         ip->i_d.di_gid = xfs_kgid_to_gid(current_fsgid());
801         xfs_set_projid(ip, prid);
802
803         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
804                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
805                 if ((VFS_I(pip)->i_mode & S_ISGID) && S_ISDIR(mode))
806                         inode->i_mode |= S_ISGID;
807         }
808
809         /*
810          * If the group ID of the new file does not match the effective group
811          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
812          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
813          */
814         if ((irix_sgid_inherit) &&
815             (inode->i_mode & S_ISGID) &&
816             (!in_group_p(xfs_gid_to_kgid(ip->i_d.di_gid))))
817                 inode->i_mode &= ~S_ISGID;
818
819         ip->i_d.di_size = 0;
820         ip->i_d.di_nextents = 0;
821         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
822
823         tv = current_fs_time(mp->m_super);
824         inode->i_mtime = tv;
825         inode->i_atime = tv;
826         inode->i_ctime = tv;
827
828         ip->i_d.di_extsize = 0;
829         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
830         ip->i_d.di_dmstate = 0;
831         ip->i_d.di_flags = 0;
832
833         if (ip->i_d.di_version == 3) {
834                 inode->i_version = 1;
835                 ip->i_d.di_flags2 = 0;
836                 ip->i_d.di_crtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
837                 ip->i_d.di_crtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
838         }
839
840
841         flags = XFS_ILOG_CORE;
842         switch (mode & S_IFMT) {
843         case S_IFIFO:
844         case S_IFCHR:
845         case S_IFBLK:
846         case S_IFSOCK:
847                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
848                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
849                 ip->i_df.if_flags = 0;
850                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
851                 break;
852         case S_IFREG:
853         case S_IFDIR:
854                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
855                         uint64_t        di_flags2 = 0;
856                         uint            di_flags = 0;
857
858                         if (S_ISDIR(mode)) {
859                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
860                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
861                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
862                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
863                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
864                                 }
865                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
866                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
867                         } else if (S_ISREG(mode)) {
868                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
869                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
870                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
871                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
872                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
873                                 }
874                         }
875                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
876                             xfs_inherit_noatime)
877                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
878                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
879                             xfs_inherit_nodump)
880                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
881                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
882                             xfs_inherit_sync)
883                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
884                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
885                             xfs_inherit_nosymlinks)
886                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
887                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
888                             xfs_inherit_nodefrag)
889                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
890                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
891                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
892                         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
893                                 di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_DAX;
894
895                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
896                         ip->i_d.di_flags2 |= di_flags2;
897                 }
898                 /* FALLTHROUGH */
899         case S_IFLNK:
900                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
901                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
902                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
903                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
904                 break;
905         default:
906                 ASSERT(0);
907         }
908         /*
909          * Attribute fork settings for new inode.
910          */
911         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
912         ip->i_d.di_anextents = 0;
913
914         /*
915          * Log the new values stuffed into the inode.
916          */
917         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
918         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
919
920         /* now that we have an i_mode we can setup the inode structure */
921         xfs_setup_inode(ip);
922
923         *ipp = ip;
924         return 0;
925 }
926
927 /*
928  * Allocates a new inode from disk and return a pointer to the
929  * incore copy. This routine will internally commit the current
930  * transaction and allocate a new one if the Space Manager needed
931  * to do an allocation to replenish the inode free-list.
932  *
933  * This routine is designed to be called from xfs_create and
934  * xfs_create_dir.
935  *
936  */
937 int
938 xfs_dir_ialloc(
939         xfs_trans_t     **tpp,          /* input: current transaction;
940                                            output: may be a new transaction. */
941         xfs_inode_t     *dp,            /* directory within whose allocate
942                                            the inode. */
943         umode_t         mode,
944         xfs_nlink_t     nlink,
945         xfs_dev_t       rdev,
946         prid_t          prid,           /* project id */
947         int             okalloc,        /* ok to allocate new space */
948         xfs_inode_t     **ipp,          /* pointer to inode; it will be
949                                            locked. */
950         int             *committed)
951
952 {
953         xfs_trans_t     *tp;
954         xfs_inode_t     *ip;
955         xfs_buf_t       *ialloc_context = NULL;
956         int             code;
957         void            *dqinfo;
958         uint            tflags;
959
960         tp = *tpp;
961         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
962
963         /*
964          * xfs_ialloc will return a pointer to an incore inode if
965          * the Space Manager has an available inode on the free
966          * list. Otherwise, it will do an allocation and replenish
967          * the freelist.  Since we can only do one allocation per
968          * transaction without deadlocks, we will need to commit the
969          * current transaction and start a new one.  We will then
970          * need to call xfs_ialloc again to get the inode.
971          *
972          * If xfs_ialloc did an allocation to replenish the freelist,
973          * it returns the bp containing the head of the freelist as
974          * ialloc_context. We will hold a lock on it across the
975          * transaction commit so that no other process can steal
976          * the inode(s) that we've just allocated.
977          */
978         code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid, okalloc,
979                           &ialloc_context, &ip);
980
981         /*
982          * Return an error if we were unable to allocate a new inode.
983          * This should only happen if we run out of space on disk or
984          * encounter a disk error.
985          */
986         if (code) {
987                 *ipp = NULL;
988                 return code;
989         }
990         if (!ialloc_context && !ip) {
991                 *ipp = NULL;
992                 return -ENOSPC;
993         }
994
995         /*
996          * If the AGI buffer is non-NULL, then we were unable to get an
997          * inode in one operation.  We need to commit the current
998          * transaction and call xfs_ialloc() again.  It is guaranteed
999          * to succeed the second time.
1000          */
1001         if (ialloc_context) {
1002                 /*
1003                  * Normally, xfs_trans_commit releases all the locks.
1004                  * We call bhold to hang on to the ialloc_context across
1005                  * the commit.  Holding this buffer prevents any other
1006                  * processes from doing any allocations in this
1007                  * allocation group.
1008                  */
1009                 xfs_trans_bhold(tp, ialloc_context);
1010
1011                 /*
1012                  * We want the quota changes to be associated with the next
1013                  * transaction, NOT this one. So, detach the dqinfo from this
1014                  * and attach it to the next transaction.
1015                  */
1016                 dqinfo = NULL;
1017                 tflags = 0;
1018                 if (tp->t_dqinfo) {
1019                         dqinfo = (void *)tp->t_dqinfo;
1020                         tp->t_dqinfo = NULL;
1021                         tflags = tp->t_flags & XFS_TRANS_DQ_DIRTY;
1022                         tp->t_flags &= ~(XFS_TRANS_DQ_DIRTY);
1023                 }
1024
1025                 code = xfs_trans_roll(&tp, NULL);
1026                 if (committed != NULL)
1027                         *committed = 1;
1028
1029                 /*
1030                  * Re-attach the quota info that we detached from prev trx.
1031                  */
1032                 if (dqinfo) {
1033                         tp->t_dqinfo = dqinfo;
1034                         tp->t_flags |= tflags;
1035                 }
1036
1037                 if (code) {
1038                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1039                         *tpp = tp;
1040                         *ipp = NULL;
1041                         return code;
1042                 }
1043                 xfs_trans_bjoin(tp, ialloc_context);
1044
1045                 /*
1046                  * Call ialloc again. Since we've locked out all
1047                  * other allocations in this allocation group,
1048                  * this call should always succeed.
1049                  */
1050                 code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid,
1051                                   okalloc, &ialloc_context, &ip);
1052
1053                 /*
1054                  * If we get an error at this point, return to the caller
1055                  * so that the current transaction can be aborted.
1056                  */
1057                 if (code) {
1058                         *tpp = tp;
1059                         *ipp = NULL;
1060                         return code;
1061                 }
1062                 ASSERT(!ialloc_context && ip);
1063
1064         } else {
1065                 if (committed != NULL)
1066                         *committed = 0;
1067         }
1068
1069         *ipp = ip;
1070         *tpp = tp;
1071
1072         return 0;
1073 }
1074
1075 /*
1076  * Decrement the link count on an inode & log the change.  If this causes the
1077  * link count to go to zero, move the inode to AGI unlinked list so that it can
1078  * be freed when the last active reference goes away via xfs_inactive().
1079  */
1080 static int                      /* error */
1081 xfs_droplink(
1082         xfs_trans_t *tp,
1083         xfs_inode_t *ip)
1084 {
1085         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1086
1087         drop_nlink(VFS_I(ip));
1088         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1089
1090         if (VFS_I(ip)->i_nlink)
1091                 return 0;
1092
1093         return xfs_iunlink(tp, ip);
1094 }
1095
1096 /*
1097  * Increment the link count on an inode & log the change.
1098  */
1099 static int
1100 xfs_bumplink(
1101         xfs_trans_t *tp,
1102         xfs_inode_t *ip)
1103 {
1104         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1105
1106         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
1107         inc_nlink(VFS_I(ip));
1108         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1109         return 0;
1110 }
1111
1112 int
1113 xfs_create(
1114         xfs_inode_t             *dp,
1115         struct xfs_name         *name,
1116         umode_t                 mode,
1117         xfs_dev_t               rdev,
1118         xfs_inode_t             **ipp)
1119 {
1120         int                     is_dir = S_ISDIR(mode);
1121         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1122         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1123         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1124         int                     error;
1125         xfs_bmap_free_t         free_list;
1126         xfs_fsblock_t           first_block;
1127         bool                    unlock_dp_on_error = false;
1128         prid_t                  prid;
1129         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1130         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1131         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1132         struct xfs_trans_res    *tres;
1133         uint                    resblks;
1134
1135         trace_xfs_create(dp, name);
1136
1137         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1138                 return -EIO;
1139
1140         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1141
1142         /*
1143          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1144          */
1145         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1146                                         xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1147                                         XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1148                                         &udqp, &gdqp, &pdqp);
1149         if (error)
1150                 return error;
1151
1152         if (is_dir) {
1153                 rdev = 0;
1154                 resblks = XFS_MKDIR_SPACE_RES(mp, name->len);
1155                 tres = &M_RES(mp)->tr_mkdir;
1156         } else {
1157                 resblks = XFS_CREATE_SPACE_RES(mp, name->len);
1158                 tres = &M_RES(mp)->tr_create;
1159         }
1160
1161         /*
1162          * Initially assume that the file does not exist and
1163          * reserve the resources for that case.  If that is not
1164          * the case we'll drop the one we have and get a more
1165          * appropriate transaction later.
1166          */
1167         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1168         if (error == -ENOSPC) {
1169                 /* flush outstanding delalloc blocks and retry */
1170                 xfs_flush_inodes(mp);
1171                 error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1172         }
1173         if (error == -ENOSPC) {
1174                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1175                 resblks = 0;
1176                 error = xfs_trans_alloc(mp, tres, 0, 0, 0, &tp);
1177         }
1178         if (error)
1179                 goto out_release_inode;
1180
1181         xfs_ilock(dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL |
1182                       XFS_IOLOCK_PARENT | XFS_ILOCK_PARENT);
1183         unlock_dp_on_error = true;
1184
1185         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1186
1187         /*
1188          * Reserve disk quota and the inode.
1189          */
1190         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1191                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1192         if (error)
1193                 goto out_trans_cancel;
1194
1195         if (!resblks) {
1196                 error = xfs_dir_canenter(tp, dp, name);
1197                 if (error)
1198                         goto out_trans_cancel;
1199         }
1200
1201         /*
1202          * A newly created regular or special file just has one directory
1203          * entry pointing to them, but a directory also the "." entry
1204          * pointing to itself.
1205          */
1206         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, is_dir ? 2 : 1, rdev,
1207                                prid, resblks > 0, &ip, NULL);
1208         if (error)
1209                 goto out_trans_cancel;
1210
1211         /*
1212          * Now we join the directory inode to the transaction.  We do not do it
1213          * earlier because xfs_dir_ialloc might commit the previous transaction
1214          * (and release all the locks).  An error from here on will result in
1215          * the transaction cancel unlocking dp so don't do it explicitly in the
1216          * error path.
1217          */
1218         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
1219         unlock_dp_on_error = false;
1220
1221         error = xfs_dir_createname(tp, dp, name, ip->i_ino,
1222                                         &first_block, &free_list, resblks ?
1223                                         resblks - XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp) : 0);
1224         if (error) {
1225                 ASSERT(error != -ENOSPC);
1226                 goto out_trans_cancel;
1227         }
1228         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1229         xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
1230
1231         if (is_dir) {
1232                 error = xfs_dir_init(tp, ip, dp);
1233                 if (error)
1234                         goto out_bmap_cancel;
1235
1236                 error = xfs_bumplink(tp, dp);
1237                 if (error)
1238                         goto out_bmap_cancel;
1239         }
1240
1241         /*
1242          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1243          * create transaction goes to disk before returning to
1244          * the user.
1245          */
1246         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1247                 xfs_trans_set_sync(tp);
1248
1249         /*
1250          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1251          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1252          * inode has been locked ever since it was created.
1253          */
1254         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1255
1256         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
1257         if (error)
1258                 goto out_bmap_cancel;
1259
1260         error = xfs_trans_commit(tp);
1261         if (error)
1262                 goto out_release_inode;
1263
1264         xfs_qm_dqrele(udqp);
1265         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1266         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1267
1268         *ipp = ip;
1269         return 0;
1270
1271  out_bmap_cancel:
1272         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1273  out_trans_cancel:
1274         xfs_trans_cancel(tp);
1275  out_release_inode:
1276         /*
1277          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1278          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1279          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1280          */
1281         if (ip) {
1282                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1283                 IRELE(ip);
1284         }
1285
1286         xfs_qm_dqrele(udqp);
1287         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1288         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1289
1290         if (unlock_dp_on_error)
1291                 xfs_iunlock(dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
1292         return error;
1293 }
1294
1295 int
1296 xfs_create_tmpfile(
1297         struct xfs_inode        *dp,
1298         struct dentry           *dentry,
1299         umode_t                 mode,
1300         struct xfs_inode        **ipp)
1301 {
1302         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1303         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1304         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1305         int                     error;
1306         prid_t                  prid;
1307         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1308         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1309         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1310         struct xfs_trans_res    *tres;
1311         uint                    resblks;
1312
1313         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1314                 return -EIO;
1315
1316         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1317
1318         /*
1319          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1320          */
1321         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1322                                 xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1323                                 XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1324                                 &udqp, &gdqp, &pdqp);
1325         if (error)
1326                 return error;
1327
1328         resblks = XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp);
1329         tres = &M_RES(mp)->tr_create_tmpfile;
1330
1331         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1332         if (error == -ENOSPC) {
1333                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1334                 resblks = 0;
1335                 error = xfs_trans_alloc(mp, tres, 0, 0, 0, &tp);
1336         }
1337         if (error)
1338                 goto out_release_inode;
1339
1340         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1341                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1342         if (error)
1343                 goto out_trans_cancel;
1344
1345         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, 1, 0,
1346                                 prid, resblks > 0, &ip, NULL);
1347         if (error)
1348                 goto out_trans_cancel;
1349
1350         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
1351                 xfs_trans_set_sync(tp);
1352
1353         /*
1354          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1355          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1356          * inode has been locked ever since it was created.
1357          */
1358         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1359
1360         error = xfs_iunlink(tp, ip);
1361         if (error)
1362                 goto out_trans_cancel;
1363
1364         error = xfs_trans_commit(tp);
1365         if (error)
1366                 goto out_release_inode;
1367
1368         xfs_qm_dqrele(udqp);
1369         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1370         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1371
1372         *ipp = ip;
1373         return 0;
1374
1375  out_trans_cancel:
1376         xfs_trans_cancel(tp);
1377  out_release_inode:
1378         /*
1379          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1380          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1381          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1382          */
1383         if (ip) {
1384                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1385                 IRELE(ip);
1386         }
1387
1388         xfs_qm_dqrele(udqp);
1389         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1390         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1391
1392         return error;
1393 }
1394
1395 int
1396 xfs_link(
1397         xfs_inode_t             *tdp,
1398         xfs_inode_t             *sip,
1399         struct xfs_name         *target_name)
1400 {
1401         xfs_mount_t             *mp = tdp->i_mount;
1402         xfs_trans_t             *tp;
1403         int                     error;
1404         xfs_bmap_free_t         free_list;
1405         xfs_fsblock_t           first_block;
1406         int                     resblks;
1407
1408         trace_xfs_link(tdp, target_name);
1409
1410         ASSERT(!S_ISDIR(VFS_I(sip)->i_mode));
1411
1412         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1413                 return -EIO;
1414
1415         error = xfs_qm_dqattach(sip, 0);
1416         if (error)
1417                 goto std_return;
1418
1419         error = xfs_qm_dqattach(tdp, 0);
1420         if (error)
1421                 goto std_return;
1422
1423         resblks = XFS_LINK_SPACE_RES(mp, target_name->len);
1424         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, resblks, 0, 0, &tp);
1425         if (error == -ENOSPC) {
1426                 resblks = 0;
1427                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, 0, 0, 0, &tp);
1428         }
1429         if (error)
1430                 goto std_return;
1431
1432         xfs_ilock(tdp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
1433         xfs_lock_two_inodes(sip, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1434
1435         xfs_trans_ijoin(tp, sip, XFS_ILOCK_EXCL);
1436         xfs_trans_ijoin(tp, tdp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
1437
1438         /*
1439          * If we are using project inheritance, we only allow hard link
1440          * creation in our tree when the project IDs are the same; else
1441          * the tree quota mechanism could be circumvented.
1442          */
1443         if (unlikely((tdp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
1444                      (xfs_get_projid(tdp) != xfs_get_projid(sip)))) {
1445                 error = -EXDEV;
1446                 goto error_return;
1447         }
1448
1449         if (!resblks) {
1450                 error = xfs_dir_canenter(tp, tdp, target_name);
1451                 if (error)
1452                         goto error_return;
1453         }
1454
1455         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1456
1457         /*
1458          * Handle initial link state of O_TMPFILE inode
1459          */
1460         if (VFS_I(sip)->i_nlink == 0) {
1461                 error = xfs_iunlink_remove(tp, sip);
1462                 if (error)
1463                         goto error_return;
1464         }
1465
1466         error = xfs_dir_createname(tp, tdp, target_name, sip->i_ino,
1467                                         &first_block, &free_list, resblks);
1468         if (error)
1469                 goto error_return;
1470         xfs_trans_ichgtime(tp, tdp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1471         xfs_trans_log_inode(tp, tdp, XFS_ILOG_CORE);
1472
1473         error = xfs_bumplink(tp, sip);
1474         if (error)
1475                 goto error_return;
1476
1477         /*
1478          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1479          * link transaction goes to disk before returning to
1480          * the user.
1481          */
1482         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1483                 xfs_trans_set_sync(tp);
1484
1485         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
1486         if (error) {
1487                 xfs_bmap_cancel(&free_list);
1488                 goto error_return;
1489         }
1490
1491         return xfs_trans_commit(tp);
1492
1493  error_return:
1494         xfs_trans_cancel(tp);
1495  std_return:
1496         return error;
1497 }
1498
1499 /*
1500  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be smaller
1501  * than the current size.  This routine can be used both for the attribute and
1502  * data fork, and does not modify the inode size, which is left to the caller.
1503  *
1504  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1505  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1506  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1507  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1508  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1509  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1510  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1511  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1512  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1513  *
1514  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1515  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1516  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1517  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1518  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1519  */
1520 int
1521 xfs_itruncate_extents(
1522         struct xfs_trans        **tpp,
1523         struct xfs_inode        *ip,
1524         int                     whichfork,
1525         xfs_fsize_t             new_size)
1526 {
1527         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1528         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1529         xfs_bmap_free_t         free_list;
1530         xfs_fsblock_t           first_block;
1531         xfs_fileoff_t           first_unmap_block;
1532         xfs_fileoff_t           last_block;
1533         xfs_filblks_t           unmap_len;
1534         int                     error = 0;
1535         int                     done = 0;
1536
1537         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1538         ASSERT(!atomic_read(&VFS_I(ip)->i_count) ||
1539                xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1540         ASSERT(new_size <= XFS_ISIZE(ip));
1541         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1542         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1543         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1544         ASSERT(!XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1545
1546         trace_xfs_itruncate_extents_start(ip, new_size);
1547
1548         /*
1549          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1550          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1551          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1552          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1553          * possible file size.  If the first block to be removed is
1554          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1555          * then there is nothing to do.
1556          */
1557         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1558         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, mp->m_super->s_maxbytes);
1559         if (first_unmap_block == last_block)
1560                 return 0;
1561
1562         ASSERT(first_unmap_block < last_block);
1563         unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1564         while (!done) {
1565                 xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1566                 error = xfs_bunmapi(tp, ip,
1567                                     first_unmap_block, unmap_len,
1568                                     xfs_bmapi_aflag(whichfork),
1569                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1570                                     &first_block, &free_list,
1571                                     &done);
1572                 if (error)
1573                         goto out_bmap_cancel;
1574
1575                 /*
1576                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1577                  * reservation and commit the old transaction.
1578                  */
1579                 error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, ip);
1580                 if (error)
1581                         goto out_bmap_cancel;
1582
1583                 error = xfs_trans_roll(&tp, ip);
1584                 if (error)
1585                         goto out;
1586         }
1587
1588         /*
1589          * Always re-log the inode so that our permanent transaction can keep
1590          * on rolling it forward in the log.
1591          */
1592         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1593
1594         trace_xfs_itruncate_extents_end(ip, new_size);
1595
1596 out:
1597         *tpp = tp;
1598         return error;
1599 out_bmap_cancel:
1600         /*
1601          * If the bunmapi call encounters an error, return to the caller where
1602          * the transaction can be properly aborted.  We just need to make sure
1603          * we're not holding any resources that we were not when we came in.
1604          */
1605         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1606         goto out;
1607 }
1608
1609 int
1610 xfs_release(
1611         xfs_inode_t     *ip)
1612 {
1613         xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
1614         int             error;
1615
1616         if (!S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) || (VFS_I(ip)->i_mode == 0))
1617                 return 0;
1618
1619         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1620         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1621                 return 0;
1622
1623         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1624                 int truncated;
1625
1626                 /*
1627                  * If we previously truncated this file and removed old data
1628                  * in the process, we want to initiate "early" writeout on
1629                  * the last close.  This is an attempt to combat the notorious
1630                  * NULL files problem which is particularly noticeable from a
1631                  * truncate down, buffered (re-)write (delalloc), followed by
1632                  * a crash.  What we are effectively doing here is
1633                  * significantly reducing the time window where we'd otherwise
1634                  * be exposed to that problem.
1635                  */
1636                 truncated = xfs_iflags_test_and_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
1637                 if (truncated) {
1638                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1639                         if (ip->i_delayed_blks > 0) {
1640                                 error = filemap_flush(VFS_I(ip)->i_mapping);
1641                                 if (error)
1642                                         return error;
1643                         }
1644                 }
1645         }
1646
1647         if (VFS_I(ip)->i_nlink == 0)
1648                 return 0;
1649
1650         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, false)) {
1651
1652                 /*
1653                  * If we can't get the iolock just skip truncating the blocks
1654                  * past EOF because we could deadlock with the mmap_sem
1655                  * otherwise.  We'll get another chance to drop them once the
1656                  * last reference to the inode is dropped, so we'll never leak
1657                  * blocks permanently.
1658                  *
1659                  * Further, check if the inode is being opened, written and
1660                  * closed frequently and we have delayed allocation blocks
1661                  * outstanding (e.g. streaming writes from the NFS server),
1662                  * truncating the blocks past EOF will cause fragmentation to
1663                  * occur.
1664                  *
1665                  * In this case don't do the truncation, either, but we have to
1666                  * be careful how we detect this case. Blocks beyond EOF show
1667                  * up as i_delayed_blks even when the inode is clean, so we
1668                  * need to truncate them away first before checking for a dirty
1669                  * release. Hence on the first dirty close we will still remove
1670                  * the speculative allocation, but after that we will leave it
1671                  * in place.
1672                  */
1673                 if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE))
1674                         return 0;
1675
1676                 error = xfs_free_eofblocks(mp, ip, true);
1677                 if (error && error != -EAGAIN)
1678                         return error;
1679
1680                 /* delalloc blocks after truncation means it really is dirty */
1681                 if (ip->i_delayed_blks)
1682                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1683         }
1684         return 0;
1685 }
1686
1687 /*
1688  * xfs_inactive_truncate
1689  *
1690  * Called to perform a truncate when an inode becomes unlinked.
1691  */
1692 STATIC int
1693 xfs_inactive_truncate(
1694         struct xfs_inode *ip)
1695 {
1696         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1697         struct xfs_trans        *tp;
1698         int                     error;
1699
1700         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0, 0, &tp);
1701         if (error) {
1702                 ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1703                 return error;
1704         }
1705
1706         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1707         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1708
1709         /*
1710          * Log the inode size first to prevent stale data exposure in the event
1711          * of a system crash before the truncate completes. See the related
1712          * comment in xfs_setattr_size() for details.
1713          */
1714         ip->i_d.di_size = 0;
1715         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1716
1717         error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, 0);
1718         if (error)
1719                 goto error_trans_cancel;
1720
1721         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
1722
1723         error = xfs_trans_commit(tp);
1724         if (error)
1725                 goto error_unlock;
1726
1727         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1728         return 0;
1729
1730 error_trans_cancel:
1731         xfs_trans_cancel(tp);
1732 error_unlock:
1733         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1734         return error;
1735 }
1736
1737 /*
1738  * xfs_inactive_ifree()
1739  *
1740  * Perform the inode free when an inode is unlinked.
1741  */
1742 STATIC int
1743 xfs_inactive_ifree(
1744         struct xfs_inode *ip)
1745 {
1746         xfs_bmap_free_t         free_list;
1747         xfs_fsblock_t           first_block;
1748         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1749         struct xfs_trans        *tp;
1750         int                     error;
1751
1752         /*
1753          * The ifree transaction might need to allocate blocks for record
1754          * insertion to the finobt. We don't want to fail here at ENOSPC, so
1755          * allow ifree to dip into the reserved block pool if necessary.
1756          *
1757          * Freeing large sets of inodes generally means freeing inode chunks,
1758          * directory and file data blocks, so this should be relatively safe.
1759          * Only under severe circumstances should it be possible to free enough
1760          * inodes to exhaust the reserve block pool via finobt expansion while
1761          * at the same time not creating free space in the filesystem.
1762          *
1763          * Send a warning if the reservation does happen to fail, as the inode
1764          * now remains allocated and sits on the unlinked list until the fs is
1765          * repaired.
1766          */
1767         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree,
1768                         XFS_IFREE_SPACE_RES(mp), 0, XFS_TRANS_RESERVE, &tp);
1769         if (error) {
1770                 if (error == -ENOSPC) {
1771                         xfs_warn_ratelimited(mp,
1772                         "Failed to remove inode(s) from unlinked list. "
1773                         "Please free space, unmount and run xfs_repair.");
1774                 } else {
1775                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1776                 }
1777                 return error;
1778         }
1779
1780         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1781         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1782
1783         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1784         error = xfs_ifree(tp, ip, &free_list);
1785         if (error) {
1786                 /*
1787                  * If we fail to free the inode, shut down.  The cancel
1788                  * might do that, we need to make sure.  Otherwise the
1789                  * inode might be lost for a long time or forever.
1790                  */
1791                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1792                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_ifree returned error %d",
1793                                 __func__, error);
1794                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1795                 }
1796                 xfs_trans_cancel(tp);
1797                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1798                 return error;
1799         }
1800
1801         /*
1802          * Credit the quota account(s). The inode is gone.
1803          */
1804         xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_ICOUNT, -1);
1805
1806         /*
1807          * Just ignore errors at this point.  There is nothing we can do except
1808          * to try to keep going. Make sure it's not a silent error.
1809          */
1810         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
1811         if (error) {
1812                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_bmap_finish returned error %d",
1813                         __func__, error);
1814                 xfs_bmap_cancel(&free_list);
1815         }
1816         error = xfs_trans_commit(tp);
1817         if (error)
1818                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_trans_commit returned error %d",
1819                         __func__, error);
1820
1821         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1822         return 0;
1823 }
1824
1825 /*
1826  * xfs_inactive
1827  *
1828  * This is called when the vnode reference count for the vnode
1829  * goes to zero.  If the file has been unlinked, then it must
1830  * now be truncated.  Also, we clear all of the read-ahead state
1831  * kept for the inode here since the file is now closed.
1832  */
1833 void
1834 xfs_inactive(
1835         xfs_inode_t     *ip)
1836 {
1837         struct xfs_mount        *mp;
1838         int                     error;
1839         int                     truncate = 0;
1840
1841         /*
1842          * If the inode is already free, then there can be nothing
1843          * to clean up here.
1844          */
1845         if (VFS_I(ip)->i_mode == 0) {
1846                 ASSERT(ip->i_df.if_real_bytes == 0);
1847                 ASSERT(ip->i_df.if_broot_bytes == 0);
1848                 return;
1849         }
1850
1851         mp = ip->i_mount;
1852
1853         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1854         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1855                 return;
1856
1857         if (VFS_I(ip)->i_nlink != 0) {
1858                 /*
1859                  * force is true because we are evicting an inode from the
1860                  * cache. Post-eof blocks must be freed, lest we end up with
1861                  * broken free space accounting.
1862                  */
1863                 if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true))
1864                         xfs_free_eofblocks(mp, ip, false);
1865
1866                 return;
1867         }
1868
1869         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) &&
1870             (ip->i_d.di_size != 0 || XFS_ISIZE(ip) != 0 ||
1871              ip->i_d.di_nextents > 0 || ip->i_delayed_blks > 0))
1872                 truncate = 1;
1873
1874         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
1875         if (error)
1876                 return;
1877
1878         if (S_ISLNK(VFS_I(ip)->i_mode))
1879                 error = xfs_inactive_symlink(ip);
1880         else if (truncate)
1881                 error = xfs_inactive_truncate(ip);
1882         if (error)
1883                 return;
1884
1885         /*
1886          * If there are attributes associated with the file then blow them away
1887          * now.  The code calls a routine that recursively deconstructs the
1888          * attribute fork. If also blows away the in-core attribute fork.
1889          */
1890         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
1891                 error = xfs_attr_inactive(ip);
1892                 if (error)
1893                         return;
1894         }
1895
1896         ASSERT(!ip->i_afp);
1897         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
1898         ASSERT(ip->i_d.di_forkoff == 0);
1899
1900         /*
1901          * Free the inode.
1902          */
1903         error = xfs_inactive_ifree(ip);
1904         if (error)
1905                 return;
1906
1907         /*
1908          * Release the dquots held by inode, if any.
1909          */
1910         xfs_qm_dqdetach(ip);
1911 }
1912
1913 /*
1914  * This is called when the inode's link count goes to 0 or we are creating a
1915  * tmpfile via O_TMPFILE. In the case of a tmpfile, @ignore_linkcount will be
1916  * set to true as the link count is dropped to zero by the VFS after we've
1917  * created the file successfully, so we have to add it to the unlinked list
1918  * while the link count is non-zero.
1919  *
1920  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It will be pulled from this
1921  * list when the inode is freed.
1922  */
1923 STATIC int
1924 xfs_iunlink(
1925         struct xfs_trans *tp,
1926         struct xfs_inode *ip)
1927 {
1928         xfs_mount_t     *mp = tp->t_mountp;
1929         xfs_agi_t       *agi;
1930         xfs_dinode_t    *dip;
1931         xfs_buf_t       *agibp;
1932         xfs_buf_t       *ibp;
1933         xfs_agino_t     agino;
1934         short           bucket_index;
1935         int             offset;
1936         int             error;
1937
1938         ASSERT(VFS_I(ip)->i_mode != 0);
1939
1940         /*
1941          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1942          * on the list.
1943          */
1944         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
1945         if (error)
1946                 return error;
1947         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1948
1949         /*
1950          * Get the index into the agi hash table for the
1951          * list this inode will go on.
1952          */
1953         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1954         ASSERT(agino != 0);
1955         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1956         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1957         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1958
1959         if (agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO)) {
1960                 /*
1961                  * There is already another inode in the bucket we need
1962                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1963                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1964                  * and then we fall through to point the head at us.
1965                  */
1966                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
1967                                        0, 0);
1968                 if (error)
1969                         return error;
1970
1971                 ASSERT(dip->di_next_unlinked == cpu_to_be32(NULLAGINO));
1972                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1973                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
1974                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1975
1976                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
1977                 xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
1978
1979                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1980                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1981                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1982                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1983         }
1984
1985         /*
1986          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1987          */
1988         ASSERT(agino != 0);
1989         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1990         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1991                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1992         xfs_trans_buf_set_type(tp, agibp, XFS_BLFT_AGI_BUF);
1993         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1994                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1995         return 0;
1996 }
1997
1998 /*
1999  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2000  */
2001 STATIC int
2002 xfs_iunlink_remove(
2003         xfs_trans_t     *tp,
2004         xfs_inode_t     *ip)
2005 {
2006         xfs_ino_t       next_ino;
2007         xfs_mount_t     *mp;
2008         xfs_agi_t       *agi;
2009         xfs_dinode_t    *dip;
2010         xfs_buf_t       *agibp;
2011         xfs_buf_t       *ibp;
2012         xfs_agnumber_t  agno;
2013         xfs_agino_t     agino;
2014         xfs_agino_t     next_agino;
2015         xfs_buf_t       *last_ibp;
2016         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
2017         short           bucket_index;
2018         int             offset, last_offset = 0;
2019         int             error;
2020
2021         mp = tp->t_mountp;
2022         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2023
2024         /*
2025          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2026          * on the list.
2027          */
2028         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2029         if (error)
2030                 return error;
2031
2032         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2033
2034         /*
2035          * Get the index into the agi hash table for the
2036          * list this inode will go on.
2037          */
2038         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2039         ASSERT(agino != 0);
2040         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2041         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO));
2042         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2043
2044         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2045                 /*
2046                  * We're at the head of the list.  Get the inode's on-disk
2047                  * buffer to see if there is anyone after us on the list.
2048                  * Only modify our next pointer if it is not already NULLAGINO.
2049                  * This saves us the overhead of dealing with the buffer when
2050                  * there is no need to change it.
2051                  */
2052                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2053                                        0, 0);
2054                 if (error) {
2055                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2056                                 __func__, error);
2057                         return error;
2058                 }
2059                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2060                 ASSERT(next_agino != 0);
2061                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2062                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2063                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2064                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2065
2066                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2067                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2068
2069                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2070                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2071                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2072                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2073                 } else {
2074                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2075                 }
2076                 /*
2077                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2078                  */
2079                 ASSERT(next_agino != 0);
2080                 ASSERT(next_agino != agino);
2081                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2082                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2083                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2084                 xfs_trans_buf_set_type(tp, agibp, XFS_BLFT_AGI_BUF);
2085                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2086                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2087         } else {
2088                 /*
2089                  * We need to search the list for the inode being freed.
2090                  */
2091                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2092                 last_ibp = NULL;
2093                 while (next_agino != agino) {
2094                         struct xfs_imap imap;
2095
2096                         if (last_ibp)
2097                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2098
2099                         imap.im_blkno = 0;
2100                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2101
2102                         error = xfs_imap(mp, tp, next_ino, &imap, 0);
2103                         if (error) {
2104                                 xfs_warn(mp,
2105         "%s: xfs_imap returned error %d.",
2106                                          __func__, error);
2107                                 return error;
2108                         }
2109
2110                         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &last_dip,
2111                                                &last_ibp, 0, 0);
2112                         if (error) {
2113                                 xfs_warn(mp,
2114         "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2115                                         __func__, error);
2116                                 return error;
2117                         }
2118
2119                         last_offset = imap.im_boffset;
2120                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2121                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2122                         ASSERT(next_agino != 0);
2123                 }
2124
2125                 /*
2126                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on the
2127                  * unlinked list.  Pull us from the list.
2128                  */
2129                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2130                                        0, 0);
2131                 if (error) {
2132                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp(2) returned error %d.",
2133                                 __func__, error);
2134                         return error;
2135                 }
2136                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2137                 ASSERT(next_agino != 0);
2138                 ASSERT(next_agino != agino);
2139                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2140                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2141                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2142                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2143
2144                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2145                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2146
2147                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2148                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2149                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2150                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2151                 } else {
2152                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2153                 }
2154                 /*
2155                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2156                  */
2157                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2158                 ASSERT(next_agino != 0);
2159                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2160
2161                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2162                 xfs_dinode_calc_crc(mp, last_dip);
2163
2164                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2165                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2166                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2167                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2168         }
2169         return 0;
2170 }
2171
2172 /*
2173  * A big issue when freeing the inode cluster is that we _cannot_ skip any
2174  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
2175  * the cluster buffer.
2176  */
2177 STATIC int
2178 xfs_ifree_cluster(
2179         xfs_inode_t             *free_ip,
2180         xfs_trans_t             *tp,
2181         struct xfs_icluster     *xic)
2182 {
2183         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2184         int                     blks_per_cluster;
2185         int                     inodes_per_cluster;
2186         int                     nbufs;
2187         int                     i, j;
2188         int                     ioffset;
2189         xfs_daddr_t             blkno;
2190         xfs_buf_t               *bp;
2191         xfs_inode_t             *ip;
2192         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2193         xfs_log_item_t          *lip;
2194         struct xfs_perag        *pag;
2195         xfs_ino_t               inum;
2196
2197         inum = xic->first_ino;
2198         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
2199         blks_per_cluster = xfs_icluster_size_fsb(mp);
2200         inodes_per_cluster = blks_per_cluster << mp->m_sb.sb_inopblog;
2201         nbufs = mp->m_ialloc_blks / blks_per_cluster;
2202
2203         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += inodes_per_cluster) {
2204                 /*
2205                  * The allocation bitmap tells us which inodes of the chunk were
2206                  * physically allocated. Skip the cluster if an inode falls into
2207                  * a sparse region.
2208                  */
2209                 ioffset = inum - xic->first_ino;
2210                 if ((xic->alloc & XFS_INOBT_MASK(ioffset)) == 0) {
2211                         ASSERT(do_mod(ioffset, inodes_per_cluster) == 0);
2212                         continue;
2213                 }
2214
2215                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2216                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2217
2218                 /*
2219                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
2220                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
2221                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
2222                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
2223                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
2224                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
2225                  */
2226                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
2227                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2228                                         XBF_UNMAPPED);
2229
2230                 if (!bp)
2231                         return -ENOMEM;
2232
2233                 /*
2234                  * This buffer may not have been correctly initialised as we
2235                  * didn't read it from disk. That's not important because we are
2236                  * only using to mark the buffer as stale in the log, and to
2237                  * attach stale cached inodes on it. That means it will never be
2238                  * dispatched for IO. If it is, we want to know about it, and we
2239                  * want it to fail. We can acheive this by adding a write
2240                  * verifier to the buffer.
2241                  */
2242                  bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2243
2244                 /*
2245                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
2246                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
2247                  * in-memory inode walk can't lock them. By marking them all
2248                  * stale first, we will not attempt to lock them in the loop
2249                  * below as the XFS_ISTALE flag will be set.
2250                  */
2251                 lip = bp->b_fspriv;
2252                 while (lip) {
2253                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2254                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2255                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2256                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
2257                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
2258                                                         &iip->ili_flush_lsn,
2259                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
2260                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2261                         }
2262                         lip = lip->li_bio_list;
2263                 }
2264
2265
2266                 /*
2267                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
2268                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
2269                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
2270                  * and flushing by locking the buffer.
2271                  *
2272                  * We have already marked every inode that was part of a
2273                  * transaction stale above, which means there is no point in
2274                  * even trying to lock them.
2275                  */
2276                 for (i = 0; i < inodes_per_cluster; i++) {
2277 retry:
2278                         rcu_read_lock();
2279                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2280                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2281
2282                         /* Inode not in memory, nothing to do */
2283                         if (!ip) {
2284                                 rcu_read_unlock();
2285                                 continue;
2286                         }
2287
2288                         /*
2289                          * because this is an RCU protected lookup, we could
2290                          * find a recently freed or even reallocated inode
2291                          * during the lookup. We need to check under the
2292                          * i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it
2293                          * is not valid, the wrong inode or stale.
2294                          */
2295                         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2296                         if (ip->i_ino != inum + i ||
2297                             __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2298                                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2299                                 rcu_read_unlock();
2300                                 continue;
2301                         }
2302                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2303
2304                         /*
2305                          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we
2306                          * _cannot_ skip the other inodes that we did not find
2307                          * in the list attached to the buffer and are not
2308                          * already marked stale. If we can't lock it, back off
2309                          * and retry.
2310                          */
2311                         if (ip != free_ip &&
2312                             !xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2313                                 rcu_read_unlock();
2314                                 delay(1);
2315                                 goto retry;
2316                         }
2317                         rcu_read_unlock();
2318
2319                         xfs_iflock(ip);
2320                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2321
2322                         /*
2323                          * we don't need to attach clean inodes or those only
2324                          * with unlogged changes (which we throw away, anyway).
2325                          */
2326                         iip = ip->i_itemp;
2327                         if (!iip || xfs_inode_clean(ip)) {
2328                                 ASSERT(ip != free_ip);
2329                                 xfs_ifunlock(ip);
2330                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2331                                 continue;
2332                         }
2333
2334                         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
2335                         iip->ili_fields = 0;
2336                         iip->ili_fsync_fields = 0;
2337                         iip->ili_logged = 1;
2338                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2339                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
2340
2341                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
2342                                                   &iip->ili_item);
2343
2344                         if (ip != free_ip)
2345                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2346                 }
2347
2348                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2349                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2350         }
2351
2352         xfs_perag_put(pag);
2353         return 0;
2354 }
2355
2356 /*
2357  * This is called to return an inode to the inode free list.
2358  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2359  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2360  * the inode is already a part of the transaction.
2361  *
2362  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2363  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2364  * that list atomically with respect to freeing it here.
2365  */
2366 int
2367 xfs_ifree(
2368         xfs_trans_t     *tp,
2369         xfs_inode_t     *ip,
2370         xfs_bmap_free_t *flist)
2371 {
2372         int                     error;
2373         struct xfs_icluster     xic = { 0 };
2374
2375         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2376         ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink == 0);
2377         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2378         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2379         ASSERT(ip->i_d.di_size == 0 || !S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode));
2380         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2381
2382         /*
2383          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2384          */
2385         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2386         if (error)
2387                 return error;
2388
2389         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &xic);
2390         if (error)
2391                 return error;
2392
2393         VFS_I(ip)->i_mode = 0;          /* mark incore inode as free */
2394         ip->i_d.di_flags = 0;
2395         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2396         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2397         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2398         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2399         /*
2400          * Bump the generation count so no one will be confused
2401          * by reincarnations of this inode.
2402          */
2403         VFS_I(ip)->i_generation++;
2404         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2405
2406         if (xic.deleted)
2407                 error = xfs_ifree_cluster(ip, tp, &xic);
2408
2409         return error;
2410 }
2411
2412 /*
2413  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2414  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2415  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2416  */
2417 static void
2418 xfs_iunpin(
2419         struct xfs_inode        *ip)
2420 {
2421         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2422
2423         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2424
2425         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2426         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0);
2427
2428 }
2429
2430 static void
2431 __xfs_iunpin_wait(
2432         struct xfs_inode        *ip)
2433 {
2434         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2435         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2436
2437         xfs_iunpin(ip);
2438
2439         do {
2440                 prepare_to_wait(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2441                 if (xfs_ipincount(ip))
2442                         io_schedule();
2443         } while (xfs_ipincount(ip));
2444         finish_wait(wq, &wait.wait);
2445 }
2446
2447 void
2448 xfs_iunpin_wait(
2449         struct xfs_inode        *ip)
2450 {
2451         if (xfs_ipincount(ip))
2452                 __xfs_iunpin_wait(ip);
2453 }
2454
2455 /*
2456  * Removing an inode from the namespace involves removing the directory entry
2457  * and dropping the link count on the inode. Removing the directory entry can
2458  * result in locking an AGF (directory blocks were freed) and removing a link
2459  * count can result in placing the inode on an unlinked list which results in
2460  * locking an AGI.
2461  *
2462  * The big problem here is that we have an ordering constraint on AGF and AGI
2463  * locking - inode allocation locks the AGI, then can allocate a new extent for
2464  * new inodes, locking the AGF after the AGI. Similarly, freeing the inode
2465  * removes the inode from the unlinked list, requiring that we lock the AGI
2466  * first, and then freeing the inode can result in an inode chunk being freed
2467  * and hence freeing disk space requiring that we lock an AGF.
2468  *
2469  * Hence the ordering that is imposed by other parts of the code is AGI before
2470  * AGF. This means we cannot remove the directory entry before we drop the inode
2471  * reference count and put it on the unlinked list as this results in a lock
2472  * order of AGF then AGI, and this can deadlock against inode allocation and
2473  * freeing. Therefore we must drop the link counts before we remove the
2474  * directory entry.
2475  *
2476  * This is still safe from a transactional point of view - it is not until we
2477  * get to xfs_bmap_finish() that we have the possibility of multiple
2478  * transactions in this operation. Hence as long as we remove the directory
2479  * entry and drop the link count in the first transaction of the remove
2480  * operation, there are no transactional constraints on the ordering here.
2481  */
2482 int
2483 xfs_remove(
2484         xfs_inode_t             *dp,
2485         struct xfs_name         *name,
2486         xfs_inode_t             *ip)
2487 {
2488         xfs_mount_t             *mp = dp->i_mount;
2489         xfs_trans_t             *tp = NULL;
2490         int                     is_dir = S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode);
2491         int                     error = 0;
2492         xfs_bmap_free_t         free_list;
2493         xfs_fsblock_t           first_block;
2494         uint                    resblks;
2495
2496         trace_xfs_remove(dp, name);
2497
2498         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
2499                 return -EIO;
2500
2501         error = xfs_qm_dqattach(dp, 0);
2502         if (error)
2503                 goto std_return;
2504
2505         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
2506         if (error)
2507                 goto std_return;
2508
2509         /*
2510          * We try to get the real space reservation first,
2511          * allowing for directory btree deletion(s) implying
2512          * possible bmap insert(s).  If we can't get the space
2513          * reservation then we use 0 instead, and avoid the bmap
2514          * btree insert(s) in the directory code by, if the bmap
2515          * insert tries to happen, instead trimming the LAST
2516          * block from the directory.
2517          */
2518         resblks = XFS_REMOVE_SPACE_RES(mp);
2519         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, resblks, 0, 0, &tp);
2520         if (error == -ENOSPC) {
2521                 resblks = 0;
2522                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, 0, 0, 0,
2523                                 &tp);
2524         }
2525         if (error) {
2526                 ASSERT(error != -ENOSPC);
2527                 goto std_return;
2528         }
2529
2530         xfs_ilock(dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
2531         xfs_lock_two_inodes(dp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2532
2533         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
2534         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2535
2536         /*
2537          * If we're removing a directory perform some additional validation.
2538          */
2539         if (is_dir) {
2540                 ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink >= 2);
2541                 if (VFS_I(ip)->i_nlink != 2) {
2542                         error = -ENOTEMPTY;
2543                         goto out_trans_cancel;
2544                 }
2545                 if (!xfs_dir_isempty(ip)) {
2546                         error = -ENOTEMPTY;
2547                         goto out_trans_cancel;
2548                 }
2549
2550                 /* Drop the link from ip's "..".  */
2551                 error = xfs_droplink(tp, dp);
2552                 if (error)
2553                         goto out_trans_cancel;
2554
2555                 /* Drop the "." link from ip to self.  */
2556                 error = xfs_droplink(tp, ip);
2557                 if (error)
2558                         goto out_trans_cancel;
2559         } else {
2560                 /*
2561                  * When removing a non-directory we need to log the parent
2562                  * inode here.  For a directory this is done implicitly
2563                  * by the xfs_droplink call for the ".." entry.
2564                  */
2565                 xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
2566         }
2567         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2568
2569         /* Drop the link from dp to ip. */
2570         error = xfs_droplink(tp, ip);
2571         if (error)
2572                 goto out_trans_cancel;
2573
2574         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
2575         error = xfs_dir_removename(tp, dp, name, ip->i_ino,
2576                                         &first_block, &free_list, resblks);
2577         if (error) {
2578                 ASSERT(error != -ENOENT);
2579                 goto out_bmap_cancel;
2580         }
2581
2582         /*
2583          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2584          * remove transaction goes to disk before returning to
2585          * the user.
2586          */
2587         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2588                 xfs_trans_set_sync(tp);
2589
2590         error = xfs_bmap_finish(&tp, &free_list, NULL);
2591         if (error)
2592                 goto out_bmap_cancel;
2593
2594         error = xfs_trans_commit(tp);
2595         if (error)
2596                 goto std_return;
2597
2598         if (is_dir && xfs_inode_is_filestream(ip))
2599                 xfs_filestream_deassociate(ip);
2600
2601         return 0;
2602
2603  out_bmap_cancel:
2604         xfs_bmap_cancel(&free_list);
2605  out_trans_cancel:
2606         xfs_trans_cancel(tp);
2607  std_return:
2608         return error;
2609 }
2610
2611 /*
2612  * Enter all inodes for a rename transaction into a sorted array.
2613  */
2614 #define __XFS_SORT_INODES       5
2615 STATIC void
2616 xfs_sort_for_rename(
2617         struct xfs_inode        *dp1,   /* in: old (source) directory inode */
2618         struct xfs_inode        *dp2,   /* in: new (target) directory inode */
2619         struct xfs_inode        *ip1,   /* in: inode of old entry */
2620         struct xfs_inode        *ip2,   /* in: inode of new entry */
2621         struct xfs_inode        *wip,   /* in: whiteout inode */
2622         struct xfs_inode        **i_tab,/* out: sorted array of inodes */
2623         int                     *num_inodes)  /* in/out: inodes in array */
2624 {
2625         int                     i, j;
2626
2627         ASSERT(*num_inodes == __XFS_SORT_INODES);
2628         memset(i_tab, 0, *num_inodes * sizeof(struct xfs_inode *));
2629
2630         /*
2631          * i_tab contains a list of pointers to inodes.  We initialize
2632          * the table here & we'll sort it.  We will then use it to
2633          * order the acquisition of the inode locks.
2634          *
2635          * Note that the table may contain duplicates.  e.g., dp1 == dp2.
2636          */
2637         i = 0;
2638         i_tab[i++] = dp1;
2639         i_tab[i++] = dp2;
2640         i_tab[i++] = ip1;
2641         if (ip2)
2642                 i_tab[i++] = ip2;
2643         if (wip)
2644                 i_tab[i++] = wip;
2645         *num_inodes = i;
2646
2647         /*
2648          * Sort the elements via bubble sort.  (Remember, there are at
2649          * most 5 elements to sort, so this is adequate.)
2650          */
2651         for (i = 0; i < *num_inodes; i++) {
2652                 for (j = 1; j < *num_inodes; j++) {
2653                         if (i_tab[j]->i_ino < i_tab[j-1]->i_ino) {
2654                                 struct xfs_inode *temp = i_tab[j];
2655                                 i_tab[j] = i_tab[j-1];
2656                                 i_tab[j-1] = temp;
2657                         }
2658                 }
2659         }
2660 }
2661
2662 static int
2663 xfs_finish_rename(
2664         struct xfs_trans        *tp,
2665         struct xfs_bmap_free    *free_list)
2666 {
2667         int                     error;
2668
2669         /*
2670          * If this is a synchronous mount, make sure that the rename transaction
2671          * goes to disk before returning to the user.
2672          */
2673         if (tp->t_mountp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2674                 xfs_trans_set_sync(tp);
2675
2676         error = xfs_bmap_finish(&tp, free_list, NULL);
2677         if (error) {
2678                 xfs_bmap_cancel(free_list);
2679                 xfs_trans_cancel(tp);
2680                 return error;
2681         }
2682
2683         return xfs_trans_commit(tp);
2684 }
2685
2686 /*
2687  * xfs_cross_rename()
2688  *
2689  * responsible for handling RENAME_EXCHANGE flag in renameat2() sytemcall
2690  */
2691 STATIC int
2692 xfs_cross_rename(
2693         struct xfs_trans        *tp,
2694         struct xfs_inode        *dp1,
2695         struct xfs_name         *name1,
2696         struct xfs_inode        *ip1,
2697         struct xfs_inode        *dp2,
2698         struct xfs_name         *name2,
2699         struct xfs_inode        *ip2,
2700         struct xfs_bmap_free    *free_list,
2701         xfs_fsblock_t           *first_block,
2702         int                     spaceres)
2703 {
2704         int             error = 0;
2705         int             ip1_flags = 0;
2706         int             ip2_flags = 0;
2707         int             dp2_flags = 0;
2708
2709         /* Swap inode number for dirent in first parent */
2710         error = xfs_dir_replace(tp, dp1, name1,
2711                                 ip2->i_ino,
2712                                 first_block, free_list, spaceres);
2713         if (error)
2714                 goto out_trans_abort;
2715
2716         /* Swap inode number for dirent in second parent */
2717         error = xfs_dir_replace(tp, dp2, name2,
2718                                 ip1->i_ino,
2719                                 first_block, free_list, spaceres);
2720         if (error)
2721                 goto out_trans_abort;
2722
2723         /*
2724          * If we're renaming one or more directories across different parents,
2725          * update the respective ".." entries (and link counts) to match the new
2726          * parents.
2727          */
2728         if (dp1 != dp2) {
2729                 dp2_flags = XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2730
2731                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
2732                         error = xfs_dir_replace(tp, ip2, &xfs_name_dotdot,
2733                                                 dp1->i_ino, first_block,
2734                                                 free_list, spaceres);
2735                         if (error)
2736                                 goto out_trans_abort;
2737
2738                         /* transfer ip2 ".." reference to dp1 */
2739                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
2740                                 error = xfs_droplink(tp, dp2);
2741                                 if (error)
2742                                         goto out_trans_abort;
2743                                 error = xfs_bumplink(tp, dp1);
2744                                 if (error)
2745                                         goto out_trans_abort;
2746                         }
2747
2748                         /*
2749                          * Although ip1 isn't changed here, userspace needs
2750                          * to be warned about the change, so that applications
2751                          * relying on it (like backup ones), will properly
2752                          * notify the change
2753                          */
2754                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2755                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2756                 }
2757
2758                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
2759                         error = xfs_dir_replace(tp, ip1, &xfs_name_dotdot,
2760                                                 dp2->i_ino, first_block,
2761                                                 free_list, spaceres);
2762                         if (error)
2763                                 goto out_trans_abort;
2764
2765                         /* transfer ip1 ".." reference to dp2 */
2766                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
2767                                 error = xfs_droplink(tp, dp1);
2768                                 if (error)
2769                                         goto out_trans_abort;
2770                                 error = xfs_bumplink(tp, dp2);
2771                                 if (error)
2772                                         goto out_trans_abort;
2773                         }
2774
2775                         /*
2776                          * Although ip2 isn't changed here, userspace needs
2777                          * to be warned about the change, so that applications
2778                          * relying on it (like backup ones), will properly
2779                          * notify the change
2780                          */
2781                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2782                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2783                 }
2784         }
2785
2786         if (ip1_flags) {
2787                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip1, ip1_flags);
2788                 xfs_trans_log_inode(tp, ip1, XFS_ILOG_CORE);
2789         }
2790         if (ip2_flags) {
2791                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip2, ip2_flags);
2792                 xfs_trans_log_inode(tp, ip2, XFS_ILOG_CORE);
2793         }
2794         if (dp2_flags) {
2795                 xfs_trans_ichgtime(tp, dp2, dp2_flags);
2796                 xfs_trans_log_inode(tp, dp2, XFS_ILOG_CORE);
2797         }
2798         xfs_trans_ichgtime(tp, dp1, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2799         xfs_trans_log_inode(tp, dp1, XFS_ILOG_CORE);
2800         return xfs_finish_rename(tp, free_list);
2801
2802 out_trans_abort:
2803         xfs_bmap_cancel(free_list);
2804         xfs_trans_cancel(tp);
2805         return error;
2806 }
2807
2808 /*
2809  * xfs_rename_alloc_whiteout()
2810  *
2811  * Return a referenced, unlinked, unlocked inode that that can be used as a
2812  * whiteout in a rename transaction. We use a tmpfile inode here so that if we
2813  * crash between allocating the inode and linking it into the rename transaction
2814  * recovery will free the inode and we won't leak it.
2815  */
2816 static int
2817 xfs_rename_alloc_whiteout(
2818         struct xfs_inode        *dp,
2819         struct xfs_inode        **wip)
2820 {
2821         struct xfs_inode        *tmpfile;
2822         int                     error;
2823
2824         error = xfs_create_tmpfile(dp, NULL, S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, &tmpfile);
2825         if (error)
2826                 return error;
2827
2828         /*
2829          * Prepare the tmpfile inode as if it were created through the VFS.
2830          * Otherwise, the link increment paths will complain about nlink 0->1.
2831          * Drop the link count as done by d_tmpfile(), complete the inode setup
2832          * and flag it as linkable.
2833          */
2834         drop_nlink(VFS_I(tmpfile));
2835         xfs_setup_iops(tmpfile);
2836         xfs_finish_inode_setup(tmpfile);
2837         VFS_I(tmpfile)->i_state |= I_LINKABLE;
2838
2839         *wip = tmpfile;
2840         return 0;
2841 }
2842
2843 /*
2844  * xfs_rename
2845  */
2846 int
2847 xfs_rename(
2848         struct xfs_inode        *src_dp,
2849         struct xfs_name         *src_name,
2850         struct xfs_inode        *src_ip,
2851         struct xfs_inode        *target_dp,
2852         struct xfs_name         *target_name,
2853         struct xfs_inode        *target_ip,
2854         unsigned int            flags)
2855 {
2856         struct xfs_mount        *mp = src_dp->i_mount;
2857         struct xfs_trans        *tp;
2858         struct xfs_bmap_free    free_list;
2859         xfs_fsblock_t           first_block;
2860         struct xfs_inode        *wip = NULL;            /* whiteout inode */
2861         struct xfs_inode        *inodes[__XFS_SORT_INODES];
2862         int                     num_inodes = __XFS_SORT_INODES;
2863         bool                    new_parent = (src_dp != target_dp);
2864         bool                    src_is_directory = S_ISDIR(VFS_I(src_ip)->i_mode);
2865         int                     spaceres;
2866         int                     error;
2867
2868         trace_xfs_rename(src_dp, target_dp, src_name, target_name);
2869
2870         if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !target_ip)
2871                 return -EINVAL;
2872
2873         /*
2874          * If we are doing a whiteout operation, allocate the whiteout inode
2875          * we will be placing at the target and ensure the type is set
2876          * appropriately.
2877          */
2878         if (flags & RENAME_WHITEOUT) {
2879                 ASSERT(!(flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE)));
2880                 error = xfs_rename_alloc_whiteout(target_dp, &wip);
2881                 if (error)
2882                         return error;
2883
2884                 /* setup target dirent info as whiteout */
2885                 src_name->type = XFS_DIR3_FT_CHRDEV;
2886         }
2887
2888         xfs_sort_for_rename(src_dp, target_dp, src_ip, target_ip, wip,
2889                                 inodes, &num_inodes);
2890
2891         spaceres = XFS_RENAME_SPACE_RES(mp, target_name->len);
2892         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, spaceres, 0, 0, &tp);
2893         if (error == -ENOSPC) {
2894                 spaceres = 0;
2895                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, 0, 0, 0,
2896                                 &tp);
2897         }
2898         if (error)
2899                 goto out_release_wip;
2900
2901         /*
2902          * Attach the dquots to the inodes
2903          */
2904         error = xfs_qm_vop_rename_dqattach(inodes);
2905         if (error)
2906                 goto out_trans_cancel;
2907
2908         /*
2909          * Lock all the participating inodes. Depending upon whether
2910          * the target_name exists in the target directory, and
2911          * whether the target directory is the same as the source
2912          * directory, we can lock from 2 to 4 inodes.
2913          */
2914         if (!new_parent)
2915                 xfs_ilock(src_dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
2916         else
2917                 xfs_lock_two_inodes(src_dp, target_dp,
2918                                     XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_PARENT);
2919
2920         xfs_lock_inodes(inodes, num_inodes, XFS_ILOCK_EXCL);
2921
2922         /*
2923          * Join all the inodes to the transaction. From this point on,
2924          * we can rely on either trans_commit or trans_cancel to unlock
2925          * them.
2926          */
2927         xfs_trans_ijoin(tp, src_dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
2928         if (new_parent)
2929                 xfs_trans_ijoin(tp, target_dp, XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL);
2930         xfs_trans_ijoin(tp, src_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2931         if (target_ip)
2932                 xfs_trans_ijoin(tp, target_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2933         if (wip)
2934                 xfs_trans_ijoin(tp, wip, XFS_ILOCK_EXCL);
2935
2936         /*
2937          * If we are using project inheritance, we only allow renames
2938          * into our tree when the project IDs are the same; else the
2939          * tree quota mechanism would be circumvented.
2940          */
2941         if (unlikely((target_dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
2942                      (xfs_get_projid(target_dp) != xfs_get_projid(src_ip)))) {
2943                 error = -EXDEV;
2944                 goto out_trans_cancel;
2945         }
2946
2947         xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
2948
2949         /* RENAME_EXCHANGE is unique from here on. */
2950         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
2951                 return xfs_cross_rename(tp, src_dp, src_name, src_ip,
2952                                         target_dp, target_name, target_ip,
2953                                         &free_list, &first_block, spaceres);
2954
2955         /*
2956          * Set up the target.
2957          */
2958         if (target_ip == NULL) {
2959                 /*
2960                  * If there's no space reservation, check the entry will
2961                  * fit before actually inserting it.
2962                  */
2963                 if (!spaceres) {
2964                         error = xfs_dir_canenter(tp, target_dp, target_name);
2965                         if (error)
2966                                 goto out_trans_cancel;
2967                 }
2968                 /*
2969                  * If target does not exist and the rename crosses
2970                  * directories, adjust the target directory link count
2971                  * to account for the ".." reference from the new entry.
2972                  */
2973                 error = xfs_dir_createname(tp, target_dp, target_name,
2974                                                 src_ip->i_ino, &first_block,
2975                                                 &free_list, spaceres);
2976                 if (error)
2977                         goto out_bmap_cancel;
2978
2979                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
2980                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2981
2982                 if (new_parent && src_is_directory) {
2983                         error = xfs_bumplink(tp, target_dp);
2984                         if (error)
2985                                 goto out_bmap_cancel;
2986                 }
2987         } else { /* target_ip != NULL */
2988                 /*
2989                  * If target exists and it's a directory, check that both
2990                  * target and source are directories and that target can be
2991                  * destroyed, or that neither is a directory.
2992                  */
2993                 if (S_ISDIR(VFS_I(target_ip)->i_mode)) {
2994                         /*
2995                          * Make sure target dir is empty.
2996                          */
2997                         if (!(xfs_dir_isempty(target_ip)) ||
2998                             (VFS_I(target_ip)->i_nlink > 2)) {
2999                                 error = -EEXIST;
3000                                 goto out_trans_cancel;
3001                         }
3002                 }
3003
3004                 /*
3005                  * Link the source inode under the target name.
3006                  * If the source inode is a directory and we are moving
3007                  * it across directories, its ".." entry will be
3008                  * inconsistent until we replace that down below.
3009                  *
3010                  * In case there is already an entry with the same
3011                  * name at the destination directory, remove it first.
3012                  */
3013                 error = xfs_dir_replace(tp, target_dp, target_name,
3014                                         src_ip->i_ino,
3015                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3016                 if (error)
3017                         goto out_bmap_cancel;
3018
3019                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3020                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3021
3022                 /*
3023                  * Decrement the link count on the target since the target
3024                  * dir no longer points to it.
3025                  */
3026                 error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3027                 if (error)
3028                         goto out_bmap_cancel;
3029
3030                 if (src_is_directory) {
3031                         /*
3032                          * Drop the link from the old "." entry.
3033                          */
3034                         error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3035                         if (error)
3036                                 goto out_bmap_cancel;
3037                 }
3038         } /* target_ip != NULL */
3039
3040         /*
3041          * Remove the source.
3042          */
3043         if (new_parent && src_is_directory) {
3044                 /*
3045                  * Rewrite the ".." entry to point to the new
3046                  * directory.
3047                  */
3048                 error = xfs_dir_replace(tp, src_ip, &xfs_name_dotdot,
3049                                         target_dp->i_ino,
3050                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3051                 ASSERT(error != -EEXIST);
3052                 if (error)
3053                         goto out_bmap_cancel;
3054         }
3055
3056         /*
3057          * We always want to hit the ctime on the source inode.
3058          *
3059          * This isn't strictly required by the standards since the source
3060          * inode isn't really being changed, but old unix file systems did
3061          * it and some incremental backup programs won't work without it.
3062          */
3063         xfs_trans_ichgtime(tp, src_ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
3064         xfs_trans_log_inode(tp, src_ip, XFS_ILOG_CORE);
3065
3066         /*
3067          * Adjust the link count on src_dp.  This is necessary when
3068          * renaming a directory, either within one parent when
3069          * the target existed, or across two parent directories.
3070          */
3071         if (src_is_directory && (new_parent || target_ip != NULL)) {
3072
3073                 /*
3074                  * Decrement link count on src_directory since the
3075                  * entry that's moved no longer points to it.
3076                  */
3077                 error = xfs_droplink(tp, src_dp);
3078                 if (error)
3079                         goto out_bmap_cancel;
3080         }
3081
3082         /*
3083          * For whiteouts, we only need to update the source dirent with the
3084          * inode number of the whiteout inode rather than removing it
3085          * altogether.
3086          */
3087         if (wip) {
3088                 error = xfs_dir_replace(tp, src_dp, src_name, wip->i_ino,
3089                                         &first_block, &free_list, spaceres);
3090         } else
3091                 error = xfs_dir_removename(tp, src_dp, src_name, src_ip->i_ino,
3092                                            &first_block, &free_list, spaceres);
3093         if (error)
3094                 goto out_bmap_cancel;
3095
3096         /*
3097          * For whiteouts, we need to bump the link count on the whiteout inode.
3098          * This means that failures all the way up to this point leave the inode
3099          * on the unlinked list and so cleanup is a simple matter of dropping
3100          * the remaining reference to it. If we fail here after bumping the link
3101          * count, we're shutting down the filesystem so we'll never see the
3102          * intermediate state on disk.
3103          */
3104         if (wip) {
3105                 ASSERT(VFS_I(wip)->i_nlink == 0);
3106                 error = xfs_bumplink(tp, wip);
3107                 if (error)
3108                         goto out_bmap_cancel;
3109                 error = xfs_iunlink_remove(tp, wip);
3110                 if (error)
3111                         goto out_bmap_cancel;
3112                 xfs_trans_log_inode(tp, wip, XFS_ILOG_CORE);
3113
3114                 /*
3115                  * Now we have a real link, clear the "I'm a tmpfile" state
3116                  * flag from the inode so it doesn't accidentally get misused in
3117                  * future.
3118                  */
3119                 VFS_I(wip)->i_state &= ~I_LINKABLE;
3120         }
3121
3122         xfs_trans_ichgtime(tp, src_dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3123         xfs_trans_log_inode(tp, src_dp, XFS_ILOG_CORE);
3124         if (new_parent)
3125                 xfs_trans_log_inode(tp, target_dp, XFS_ILOG_CORE);
3126
3127         error = xfs_finish_rename(tp, &free_list);
3128         if (wip)
3129                 IRELE(wip);
3130         return error;
3131
3132 out_bmap_cancel:
3133         xfs_bmap_cancel(&free_list);
3134 out_trans_cancel:
3135         xfs_trans_cancel(tp);
3136 out_release_wip:
3137         if (wip)
3138                 IRELE(wip);
3139         return error;
3140 }
3141
3142 STATIC int
3143 xfs_iflush_cluster(
3144         struct xfs_inode        *ip,
3145         struct xfs_buf          *bp)
3146 {
3147         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3148         struct xfs_perag        *pag;
3149         unsigned long           first_index, mask;
3150         unsigned long           inodes_per_cluster;
3151         int                     cilist_size;
3152         struct xfs_inode        **cilist;
3153         struct xfs_inode        *cip;
3154         int                     nr_found;
3155         int                     clcount = 0;
3156         int                     bufwasdelwri;
3157         int                     i;
3158
3159         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
3160
3161         inodes_per_cluster = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
3162         cilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
3163         cilist = kmem_alloc(cilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
3164         if (!cilist)
3165                 goto out_put;
3166
3167         mask = ~(((mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
3168         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
3169         rcu_read_lock();
3170         /* really need a gang lookup range call here */
3171         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)cilist,
3172                                         first_index, inodes_per_cluster);
3173         if (nr_found == 0)
3174                 goto out_free;
3175
3176         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
3177                 cip = cilist[i];
3178                 if (cip == ip)
3179                         continue;
3180
3181                 /*
3182                  * because this is an RCU protected lookup, we could find a
3183                  * recently freed or even reallocated inode during the lookup.
3184                  * We need to check under the i_flags_lock for a valid inode
3185                  * here. Skip it if it is not valid or the wrong inode.
3186                  */
3187                 spin_lock(&cip->i_flags_lock);
3188                 if (!cip->i_ino ||
3189                     __xfs_iflags_test(cip, XFS_ISTALE)) {
3190                         spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3191                         continue;
3192                 }
3193
3194                 /*
3195                  * Once we fall off the end of the cluster, no point checking
3196                  * any more inodes in the list because they will also all be
3197                  * outside the cluster.
3198                  */
3199                 if ((XFS_INO_TO_AGINO(mp, cip->i_ino) & mask) != first_index) {
3200                         spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3201                         break;
3202                 }
3203                 spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3204
3205                 /*
3206                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3207                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3208                  * later after the appropriate locks are acquired.
3209                  */
3210                 if (xfs_inode_clean(cip) && xfs_ipincount(cip) == 0)
3211                         continue;
3212
3213                 /*
3214                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
3215                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3216                  */
3217
3218                 if (!xfs_ilock_nowait(cip, XFS_ILOCK_SHARED))
3219                         continue;
3220                 if (!xfs_iflock_nowait(cip)) {
3221                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3222                         continue;
3223                 }
3224                 if (xfs_ipincount(cip)) {
3225                         xfs_ifunlock(cip);
3226                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3227                         continue;
3228                 }
3229
3230
3231                 /*
3232                  * Check the inode number again, just to be certain we are not
3233                  * racing with freeing in xfs_reclaim_inode(). See the comments
3234                  * in that function for more information as to why the initial
3235                  * check is not sufficient.
3236                  */
3237                 if (!cip->i_ino) {
3238                         xfs_ifunlock(cip);
3239                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3240                         continue;
3241                 }
3242
3243                 /*
3244                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
3245                  * re-check that it's dirty before flushing.
3246                  */
3247                 if (!xfs_inode_clean(cip)) {
3248                         int     error;
3249                         error = xfs_iflush_int(cip, bp);
3250                         if (error) {
3251                                 xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3252                                 goto cluster_corrupt_out;
3253                         }
3254                         clcount++;
3255                 } else {
3256                         xfs_ifunlock(cip);
3257                 }
3258                 xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3259         }
3260
3261         if (clcount) {
3262                 XFS_STATS_INC(mp, xs_icluster_flushcnt);
3263                 XFS_STATS_ADD(mp, xs_icluster_flushinode, clcount);
3264         }
3265
3266 out_free:
3267         rcu_read_unlock();
3268         kmem_free(cilist);
3269 out_put:
3270         xfs_perag_put(pag);
3271         return 0;
3272
3273
3274 cluster_corrupt_out:
3275         /*
3276          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3277          * inode buffer and shut down the filesystem.
3278          */
3279         rcu_read_unlock();
3280         /*
3281          * Clean up the buffer.  If it was delwri, just release it --
3282          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3283          * filesystem before releasing the buffer.
3284          */
3285         bufwasdelwri = (bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q);
3286         if (bufwasdelwri)
3287                 xfs_buf_relse(bp);
3288
3289         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3290
3291         if (!bufwasdelwri) {
3292                 /*
3293                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3294                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3295                  * mark it as stale and brelse.
3296                  */
3297                 if (bp->b_iodone) {
3298                         bp->b_flags &= ~XBF_DONE;
3299                         xfs_buf_stale(bp);
3300                         xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
3301                         xfs_buf_ioend(bp);
3302                 } else {
3303                         xfs_buf_stale(bp);
3304                         xfs_buf_relse(bp);
3305                 }
3306         }
3307
3308         /*
3309          * Unlocks the flush lock
3310          */
3311         xfs_iflush_abort(cip, false);
3312         kmem_free(cilist);
3313         xfs_perag_put(pag);
3314         return -EFSCORRUPTED;
3315 }
3316
3317 /*
3318  * Flush dirty inode metadata into the backing buffer.
3319  *
3320  * The caller must have the inode lock and the inode flush lock held.  The
3321  * inode lock will still be held upon return to the caller, and the inode
3322  * flush lock will be released after the inode has reached the disk.
3323  *
3324  * The caller must write out the buffer returned in *bpp and release it.
3325  */
3326 int
3327 xfs_iflush(
3328         struct xfs_inode        *ip,
3329         struct xfs_buf          **bpp)
3330 {
3331         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3332         struct xfs_buf          *bp = NULL;
3333         struct xfs_dinode       *dip;
3334         int                     error;
3335
3336         XFS_STATS_INC(mp, xs_iflush_count);
3337
3338         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3339         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3340         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3341                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3342
3343         *bpp = NULL;
3344
3345         xfs_iunpin_wait(ip);
3346
3347         /*
3348          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
3349          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
3350          * xfs_imap_to_bp() below may give us a buffer that no longer contains
3351          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
3352          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
3353          * flush call.
3354          */
3355         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
3356                 xfs_ifunlock(ip);
3357                 return 0;
3358         }
3359
3360         /*
3361          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3362          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3363          * to disk, because the log record didn't make it to disk.
3364          *
3365          * We also have to remove the log item from the AIL in this case,
3366          * as we wait for an empty AIL as part of the unmount process.
3367          */
3368         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3369                 error = -EIO;
3370                 goto abort_out;
3371         }
3372
3373         /*
3374          * Get the buffer containing the on-disk inode. We are doing a try-lock
3375          * operation here, so we may get  an EAGAIN error. In that case, we
3376          * simply want to return with the inode still dirty.
3377          *
3378          * If we get any other error, we effectively have a corruption situation
3379          * and we cannot flush the inode, so we treat it the same as failing
3380          * xfs_iflush_int().
3381          */
3382         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &bp, XBF_TRYLOCK,
3383                                0);
3384         if (error == -EAGAIN) {
3385                 xfs_ifunlock(ip);
3386                 return error;
3387         }
3388         if (error)
3389                 goto corrupt_out;
3390
3391         /*
3392          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3393          */
3394         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3395         if (error)
3396                 goto corrupt_out;
3397
3398         /*
3399          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3400          * get stuck waiting in the write for too long.
3401          */
3402         if (xfs_buf_ispinned(bp))
3403                 xfs_log_force(mp, 0);
3404
3405         /*
3406          * inode clustering:
3407          * see if other inodes can be gathered into this write
3408          */
3409         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3410         if (error)
3411                 goto cluster_corrupt_out;
3412
3413         *bpp = bp;
3414         return 0;
3415
3416 corrupt_out:
3417         if (bp)
3418                 xfs_buf_relse(bp);
3419         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3420 cluster_corrupt_out:
3421         error = -EFSCORRUPTED;
3422 abort_out:
3423         /*
3424          * Unlocks the flush lock
3425          */
3426         xfs_iflush_abort(ip, false);
3427         return error;
3428 }
3429
3430 STATIC int
3431 xfs_iflush_int(
3432         struct xfs_inode        *ip,
3433         struct xfs_buf          *bp)
3434 {
3435         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
3436         struct xfs_dinode       *dip;
3437         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3438
3439         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3440         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3441         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3442                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3443         ASSERT(iip != NULL && iip->ili_fields != 0);
3444         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
3445
3446         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3447         dip = xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
3448
3449         if (XFS_TEST_ERROR(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC),
3450                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3451                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3452                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3453                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
3454                 goto corrupt_out;
3455         }
3456         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3457                 if (XFS_TEST_ERROR(
3458                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3459                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3460                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3461                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3462                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3463                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3464                         goto corrupt_out;
3465                 }
3466         } else if (S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3467                 if (XFS_TEST_ERROR(
3468                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3469                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3470                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3471                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3472                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3473                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3474                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3475                         goto corrupt_out;
3476                 }
3477         }
3478         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3479                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3480                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3481                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3482                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
3483                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3484                         __func__, ip->i_ino,
3485                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3486                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
3487                 goto corrupt_out;
3488         }
3489         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3490                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3491                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3492                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3493                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3494                 goto corrupt_out;
3495         }
3496
3497         /*
3498          * Inode item log recovery for v2 inodes are dependent on the
3499          * di_flushiter count for correct sequencing. We bump the flush
3500          * iteration count so we can detect flushes which postdate a log record
3501          * during recovery. This is redundant as we now log every change and
3502          * hence this can't happen but we need to still do it to ensure
3503          * backwards compatibility with old kernels that predate logging all
3504          * inode changes.
3505          */
3506         if (ip->i_d.di_version < 3)
3507                 ip->i_d.di_flushiter++;
3508
3509         /*
3510          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk inode.  We always
3511          * copy out the core of the inode, because if the inode is dirty at all
3512          * the core must be.
3513          */
3514         xfs_inode_to_disk(ip, dip, iip->ili_item.li_lsn);
3515
3516         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3517         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3518                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3519
3520         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK);
3521         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3522                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK);
3523         xfs_inobp_check(mp, bp);
3524
3525         /*
3526          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd like to clear
3527          * the ili_fields bits so we don't log and flush things unnecessarily.
3528          * However, we can't stop logging all this information until the data
3529          * we've copied into the disk buffer is written to disk.  If we did we
3530          * might overwrite the copy of the inode in the log with all the data
3531          * after re-logging only part of it, and in the face of a crash we
3532          * wouldn't have all the data we need to recover.
3533          *
3534          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.  When
3535          * logging the inode, these bits are moved back to the ili_fields field.
3536          * In the xfs_iflush_done() routine we clear ili_last_fields, since we
3537          * know that the information those bits represent is permanently on
3538          * disk.  As long as the flush completes before the inode is logged
3539          * again, then both ili_fields and ili_last_fields will be cleared.
3540          *
3541          * We can play with the ili_fields bits here, because the inode lock
3542          * must be held exclusively in order to set bits there and the flush
3543          * lock protects the ili_last_fields bits.  Set ili_logged so the flush
3544          * done routine can tell whether or not to look in the AIL.  Also, store
3545          * the current LSN of the inode so that we can tell whether the item has
3546          * moved in the AIL from xfs_iflush_done().  In order to read the lsn we
3547          * need the AIL lock, because it is a 64 bit value that cannot be read
3548          * atomically.
3549          */
3550         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
3551         iip->ili_fields = 0;
3552         iip->ili_fsync_fields = 0;
3553         iip->ili_logged = 1;
3554
3555         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3556                                 &iip->ili_item.li_lsn);
3557
3558         /*
3559          * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3560          * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3561          * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3562          * completely written to disk.
3563          */
3564         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
3565
3566         /* generate the checksum. */
3567         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
3568
3569         ASSERT(bp->b_fspriv != NULL);
3570         ASSERT(bp->b_iodone != NULL);
3571         return 0;
3572
3573 corrupt_out:
3574         return -EFSCORRUPTED;
3575 }