]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - fs/xfs/xfs_inode.c
[XFS] Cleanup maxrecs calculation.
[~andy/linux] / 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_types.h"
23 #include "xfs_bit.h"
24 #include "xfs_log.h"
25 #include "xfs_inum.h"
26 #include "xfs_imap.h"
27 #include "xfs_trans.h"
28 #include "xfs_trans_priv.h"
29 #include "xfs_sb.h"
30 #include "xfs_ag.h"
31 #include "xfs_dir2.h"
32 #include "xfs_dmapi.h"
33 #include "xfs_mount.h"
34 #include "xfs_bmap_btree.h"
35 #include "xfs_alloc_btree.h"
36 #include "xfs_ialloc_btree.h"
37 #include "xfs_dir2_sf.h"
38 #include "xfs_attr_sf.h"
39 #include "xfs_dinode.h"
40 #include "xfs_inode.h"
41 #include "xfs_buf_item.h"
42 #include "xfs_inode_item.h"
43 #include "xfs_btree.h"
44 #include "xfs_btree_trace.h"
45 #include "xfs_alloc.h"
46 #include "xfs_ialloc.h"
47 #include "xfs_bmap.h"
48 #include "xfs_rw.h"
49 #include "xfs_error.h"
50 #include "xfs_utils.h"
51 #include "xfs_dir2_trace.h"
52 #include "xfs_quota.h"
53 #include "xfs_acl.h"
54 #include "xfs_filestream.h"
55 #include "xfs_vnodeops.h"
56
57 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
58 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
59
60 /*
61  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
62  * freed from a file in a single transaction.
63  */
64 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
65
66 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
67 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
68 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
69 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
70
71 #ifdef DEBUG
72 /*
73  * Make sure that the extents in the given memory buffer
74  * are valid.
75  */
76 STATIC void
77 xfs_validate_extents(
78         xfs_ifork_t             *ifp,
79         int                     nrecs,
80         xfs_exntfmt_t           fmt)
81 {
82         xfs_bmbt_irec_t         irec;
83         xfs_bmbt_rec_host_t     rec;
84         int                     i;
85
86         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
87                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
88                 rec.l0 = get_unaligned(&ep->l0);
89                 rec.l1 = get_unaligned(&ep->l1);
90                 xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
91                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
92                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
93         }
94 }
95 #else /* DEBUG */
96 #define xfs_validate_extents(ifp, nrecs, fmt)
97 #endif /* DEBUG */
98
99 /*
100  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
101  * unlinked field of 0.
102  */
103 #if defined(DEBUG)
104 void
105 xfs_inobp_check(
106         xfs_mount_t     *mp,
107         xfs_buf_t       *bp)
108 {
109         int             i;
110         int             j;
111         xfs_dinode_t    *dip;
112
113         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
114
115         for (i = 0; i < j; i++) {
116                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
117                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
118                 if (!dip->di_next_unlinked)  {
119                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp,
120                                 "Detected a bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.  About to pop an ASSERT.",
121                                 bp);
122                         ASSERT(dip->di_next_unlinked);
123                 }
124         }
125 }
126 #endif
127
128 /*
129  * Find the buffer associated with the given inode map
130  * We do basic validation checks on the buffer once it has been
131  * retrieved from disk.
132  */
133 STATIC int
134 xfs_imap_to_bp(
135         xfs_mount_t     *mp,
136         xfs_trans_t     *tp,
137         xfs_imap_t      *imap,
138         xfs_buf_t       **bpp,
139         uint            buf_flags,
140         uint            imap_flags)
141 {
142         int             error;
143         int             i;
144         int             ni;
145         xfs_buf_t       *bp;
146
147         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap->im_blkno,
148                                    (int)imap->im_len, buf_flags, &bp);
149         if (error) {
150                 if (error != EAGAIN) {
151                         cmn_err(CE_WARN,
152                                 "xfs_imap_to_bp: xfs_trans_read_buf()returned "
153                                 "an error %d on %s.  Returning error.",
154                                 error, mp->m_fsname);
155                 } else {
156                         ASSERT(buf_flags & XFS_BUF_TRYLOCK);
157                 }
158                 return error;
159         }
160
161         /*
162          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
163          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
164          */
165 #ifdef DEBUG
166         ni = BBTOB(imap->im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
167 #else   /* usual case */
168         ni = 1;
169 #endif
170
171         for (i = 0; i < ni; i++) {
172                 int             di_ok;
173                 xfs_dinode_t    *dip;
174
175                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
176                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
177                 di_ok = be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) == XFS_DINODE_MAGIC &&
178                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(dip->di_core.di_version);
179                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp,
180                                                 XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
181                                                 XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
182                         if (imap_flags & XFS_IMAP_BULKSTAT) {
183                                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
184                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
185                         }
186                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_imap_to_bp",
187                                                 XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp, dip);
188 #ifdef DEBUG
189                         cmn_err(CE_PANIC,
190                                         "Device %s - bad inode magic/vsn "
191                                         "daddr %lld #%d (magic=%x)",
192                                 XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
193                                 (unsigned long long)imap->im_blkno, i,
194                                 be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic));
195 #endif
196                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
197                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
198                 }
199         }
200
201         xfs_inobp_check(mp, bp);
202
203         /*
204          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
205          */
206         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
207
208         *bpp = bp;
209         return 0;
210 }
211
212 /*
213  * This routine is called to map an inode number within a file
214  * system to the buffer containing the on-disk version of the
215  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
216  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
217  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
218  *
219  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
220  * dipp are undefined.
221  *
222  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
223  * buffer to read from disk.
224  */
225 STATIC int
226 xfs_inotobp(
227         xfs_mount_t     *mp,
228         xfs_trans_t     *tp,
229         xfs_ino_t       ino,
230         xfs_dinode_t    **dipp,
231         xfs_buf_t       **bpp,
232         int             *offset)
233 {
234         xfs_imap_t      imap;
235         xfs_buf_t       *bp;
236         int             error;
237
238         imap.im_blkno = 0;
239         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, XFS_IMAP_LOOKUP);
240         if (error)
241                 return error;
242
243         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &bp, XFS_BUF_LOCK, 0);
244         if (error)
245                 return error;
246
247         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
248         *bpp = bp;
249         *offset = imap.im_boffset;
250         return 0;
251 }
252
253
254 /*
255  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
256  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
257  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
258  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
259  * that buffer.
260  *
261  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
262  * dipp are undefined.
263  *
264  * If the inode is new and has not yet been initialized, use xfs_imap()
265  * to determine the size and location of the buffer to read from disk.
266  * If the inode has already been mapped to its buffer and read in once,
267  * then use the mapping information stored in the inode rather than
268  * calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead of looking
269  * at the inode btree for small block file systems (see xfs_dilocate()).
270  * We can tell whether the inode has been mapped in before by comparing
271  * its disk block address to 0.  Only uninitialized inodes will have
272  * 0 for the disk block address.
273  */
274 int
275 xfs_itobp(
276         xfs_mount_t     *mp,
277         xfs_trans_t     *tp,
278         xfs_inode_t     *ip,
279         xfs_dinode_t    **dipp,
280         xfs_buf_t       **bpp,
281         xfs_daddr_t     bno,
282         uint            imap_flags,
283         uint            buf_flags)
284 {
285         xfs_imap_t      imap;
286         xfs_buf_t       *bp;
287         int             error;
288
289         if (ip->i_blkno == (xfs_daddr_t)0) {
290                 imap.im_blkno = bno;
291                 error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &imap,
292                                         XFS_IMAP_LOOKUP | imap_flags);
293                 if (error)
294                         return error;
295
296                 /*
297                  * Fill in the fields in the inode that will be used to
298                  * map the inode to its buffer from now on.
299                  */
300                 ip->i_blkno = imap.im_blkno;
301                 ip->i_len = imap.im_len;
302                 ip->i_boffset = imap.im_boffset;
303         } else {
304                 /*
305                  * We've already mapped the inode once, so just use the
306                  * mapping that we saved the first time.
307                  */
308                 imap.im_blkno = ip->i_blkno;
309                 imap.im_len = ip->i_len;
310                 imap.im_boffset = ip->i_boffset;
311         }
312         ASSERT(bno == 0 || bno == imap.im_blkno);
313
314         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &bp, buf_flags, imap_flags);
315         if (error)
316                 return error;
317
318         if (!bp) {
319                 ASSERT(buf_flags & XFS_BUF_TRYLOCK);
320                 ASSERT(tp == NULL);
321                 *bpp = NULL;
322                 return EAGAIN;
323         }
324
325         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
326         *bpp = bp;
327         return 0;
328 }
329
330 /*
331  * Move inode type and inode format specific information from the
332  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
333  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
334  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
335  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
336  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
337  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
338  */
339 STATIC int
340 xfs_iformat(
341         xfs_inode_t             *ip,
342         xfs_dinode_t            *dip)
343 {
344         xfs_attr_shortform_t    *atp;
345         int                     size;
346         int                     error;
347         xfs_fsize_t             di_size;
348         ip->i_df.if_ext_max =
349                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
350         error = 0;
351
352         if (unlikely(be32_to_cpu(dip->di_core.di_nextents) +
353                      be16_to_cpu(dip->di_core.di_anextents) >
354                      be64_to_cpu(dip->di_core.di_nblocks))) {
355                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
356                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu.",
357                         (unsigned long long)ip->i_ino,
358                         (int)(be32_to_cpu(dip->di_core.di_nextents) +
359                               be16_to_cpu(dip->di_core.di_anextents)),
360                         (unsigned long long)
361                                 be64_to_cpu(dip->di_core.di_nblocks));
362                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
363                                      ip->i_mount, dip);
364                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
365         }
366
367         if (unlikely(dip->di_core.di_forkoff > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
368                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
369                         "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x.",
370                         (unsigned long long)ip->i_ino,
371                         dip->di_core.di_forkoff);
372                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
373                                      ip->i_mount, dip);
374                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
375         }
376
377         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
378         case S_IFIFO:
379         case S_IFCHR:
380         case S_IFBLK:
381         case S_IFSOCK:
382                 if (unlikely(dip->di_core.di_format != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
383                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
384                                               ip->i_mount, dip);
385                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
386                 }
387                 ip->i_d.di_size = 0;
388                 ip->i_size = 0;
389                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = be32_to_cpu(dip->di_u.di_dev);
390                 break;
391
392         case S_IFREG:
393         case S_IFLNK:
394         case S_IFDIR:
395                 switch (dip->di_core.di_format) {
396                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
397                         /*
398                          * no local regular files yet
399                          */
400                         if (unlikely((be16_to_cpu(dip->di_core.di_mode) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
401                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
402                                         "corrupt inode %Lu "
403                                         "(local format for regular file).",
404                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
405                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
406                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
407                                                      ip->i_mount, dip);
408                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
409                         }
410
411                         di_size = be64_to_cpu(dip->di_core.di_size);
412                         if (unlikely(di_size > XFS_DFORK_DSIZE(dip, ip->i_mount))) {
413                                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
414                                         "corrupt inode %Lu "
415                                         "(bad size %Ld for local inode).",
416                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
417                                         (long long) di_size);
418                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
419                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
420                                                      ip->i_mount, dip);
421                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
422                         }
423
424                         size = (int)di_size;
425                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
426                         break;
427                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
428                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
429                         break;
430                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
431                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
432                         break;
433                 default:
434                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
435                                          ip->i_mount);
436                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
437                 }
438                 break;
439
440         default:
441                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
442                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
443         }
444         if (error) {
445                 return error;
446         }
447         if (!XFS_DFORK_Q(dip))
448                 return 0;
449         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
450         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP);
451         ip->i_afp->if_ext_max =
452                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
453         switch (dip->di_core.di_aformat) {
454         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
455                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR(dip);
456                 size = be16_to_cpu(atp->hdr.totsize);
457                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
458                 break;
459         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
460                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
461                 break;
462         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
463                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
464                 break;
465         default:
466                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
467                 break;
468         }
469         if (error) {
470                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
471                 ip->i_afp = NULL;
472                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
473         }
474         return error;
475 }
476
477 /*
478  * The file is in-lined in the on-disk inode.
479  * If it fits into if_inline_data, then copy
480  * it there, otherwise allocate a buffer for it
481  * and copy the data there.  Either way, set
482  * if_data to point at the data.
483  * If we allocate a buffer for the data, make
484  * sure that its size is a multiple of 4 and
485  * record the real size in i_real_bytes.
486  */
487 STATIC int
488 xfs_iformat_local(
489         xfs_inode_t     *ip,
490         xfs_dinode_t    *dip,
491         int             whichfork,
492         int             size)
493 {
494         xfs_ifork_t     *ifp;
495         int             real_size;
496
497         /*
498          * If the size is unreasonable, then something
499          * is wrong and we just bail out rather than crash in
500          * kmem_alloc() or memcpy() below.
501          */
502         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
503                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
504                         "corrupt inode %Lu "
505                         "(bad size %d for local fork, size = %d).",
506                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
507                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork));
508                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
509                                      ip->i_mount, dip);
510                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
511         }
512         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
513         real_size = 0;
514         if (size == 0)
515                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
516         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
517                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
518         else {
519                 real_size = roundup(size, 4);
520                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
521         }
522         ifp->if_bytes = size;
523         ifp->if_real_bytes = real_size;
524         if (size)
525                 memcpy(ifp->if_u1.if_data, XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork), size);
526         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
527         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
528         return 0;
529 }
530
531 /*
532  * The file consists of a set of extents all
533  * of which fit into the on-disk inode.
534  * If there are few enough extents to fit into
535  * the if_inline_ext, then copy them there.
536  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
537  * them into it.  Either way, set if_extents
538  * to point at the extents.
539  */
540 STATIC int
541 xfs_iformat_extents(
542         xfs_inode_t     *ip,
543         xfs_dinode_t    *dip,
544         int             whichfork)
545 {
546         xfs_bmbt_rec_t  *dp;
547         xfs_ifork_t     *ifp;
548         int             nex;
549         int             size;
550         int             i;
551
552         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
553         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS(dip, whichfork);
554         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
555
556         /*
557          * If the number of extents is unreasonable, then something
558          * is wrong and we just bail out rather than crash in
559          * kmem_alloc() or memcpy() below.
560          */
561         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
562                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
563                         "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).",
564                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
565                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
566                                      ip->i_mount, dip);
567                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
568         }
569
570         ifp->if_real_bytes = 0;
571         if (nex == 0)
572                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
573         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
574                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
575         else
576                 xfs_iext_add(ifp, 0, nex);
577
578         ifp->if_bytes = size;
579         if (size) {
580                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *) XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
581                 xfs_validate_extents(ifp, nex, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
582                 for (i = 0; i < nex; i++, dp++) {
583                         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
584                         ep->l0 = get_unaligned_be64(&dp->l0);
585                         ep->l1 = get_unaligned_be64(&dp->l1);
586                 }
587                 XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nex, whichfork);
588                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
589                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
590                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
591                                     ifp, 0, nex))) {
592                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
593                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
594                                                          ip->i_mount);
595                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
596                                 }
597         }
598         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
599         return 0;
600 }
601
602 /*
603  * The file has too many extents to fit into
604  * the inode, so they are in B-tree format.
605  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
606  * and copy the root into it.  The i_extents
607  * field will remain NULL until all of the
608  * extents are read in (when they are needed).
609  */
610 STATIC int
611 xfs_iformat_btree(
612         xfs_inode_t             *ip,
613         xfs_dinode_t            *dip,
614         int                     whichfork)
615 {
616         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
617         xfs_ifork_t             *ifp;
618         /* REFERENCED */
619         int                     nrecs;
620         int                     size;
621
622         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
623         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
624         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
625         nrecs = be16_to_cpu(dfp->bb_numrecs);
626
627         /*
628          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
629          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
630          * block has more records than can fit into the fork,
631          * or the number of extents is greater than the number of
632          * blocks.
633          */
634         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
635             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
636                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork)
637             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
638                 xfs_fs_repair_cmn_err(CE_WARN, ip->i_mount,
639                         "corrupt inode %Lu (btree).",
640                         (unsigned long long) ip->i_ino);
641                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
642                                  ip->i_mount);
643                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
644         }
645
646         ifp->if_broot_bytes = size;
647         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
648         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
649         /*
650          * Copy and convert from the on-disk structure
651          * to the in-memory structure.
652          */
653         xfs_bmdr_to_bmbt(ip->i_mount, dfp,
654                          XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork),
655                          ifp->if_broot, size);
656         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
657         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
658
659         return 0;
660 }
661
662 void
663 xfs_dinode_from_disk(
664         xfs_icdinode_t          *to,
665         xfs_dinode_core_t       *from)
666 {
667         to->di_magic = be16_to_cpu(from->di_magic);
668         to->di_mode = be16_to_cpu(from->di_mode);
669         to->di_version = from ->di_version;
670         to->di_format = from->di_format;
671         to->di_onlink = be16_to_cpu(from->di_onlink);
672         to->di_uid = be32_to_cpu(from->di_uid);
673         to->di_gid = be32_to_cpu(from->di_gid);
674         to->di_nlink = be32_to_cpu(from->di_nlink);
675         to->di_projid = be16_to_cpu(from->di_projid);
676         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
677         to->di_flushiter = be16_to_cpu(from->di_flushiter);
678         to->di_atime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_sec);
679         to->di_atime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_nsec);
680         to->di_mtime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_sec);
681         to->di_mtime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_nsec);
682         to->di_ctime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_sec);
683         to->di_ctime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_nsec);
684         to->di_size = be64_to_cpu(from->di_size);
685         to->di_nblocks = be64_to_cpu(from->di_nblocks);
686         to->di_extsize = be32_to_cpu(from->di_extsize);
687         to->di_nextents = be32_to_cpu(from->di_nextents);
688         to->di_anextents = be16_to_cpu(from->di_anextents);
689         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
690         to->di_aformat  = from->di_aformat;
691         to->di_dmevmask = be32_to_cpu(from->di_dmevmask);
692         to->di_dmstate  = be16_to_cpu(from->di_dmstate);
693         to->di_flags    = be16_to_cpu(from->di_flags);
694         to->di_gen      = be32_to_cpu(from->di_gen);
695 }
696
697 void
698 xfs_dinode_to_disk(
699         xfs_dinode_core_t       *to,
700         xfs_icdinode_t          *from)
701 {
702         to->di_magic = cpu_to_be16(from->di_magic);
703         to->di_mode = cpu_to_be16(from->di_mode);
704         to->di_version = from ->di_version;
705         to->di_format = from->di_format;
706         to->di_onlink = cpu_to_be16(from->di_onlink);
707         to->di_uid = cpu_to_be32(from->di_uid);
708         to->di_gid = cpu_to_be32(from->di_gid);
709         to->di_nlink = cpu_to_be32(from->di_nlink);
710         to->di_projid = cpu_to_be16(from->di_projid);
711         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
712         to->di_flushiter = cpu_to_be16(from->di_flushiter);
713         to->di_atime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_sec);
714         to->di_atime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_nsec);
715         to->di_mtime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_sec);
716         to->di_mtime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_nsec);
717         to->di_ctime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_sec);
718         to->di_ctime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_nsec);
719         to->di_size = cpu_to_be64(from->di_size);
720         to->di_nblocks = cpu_to_be64(from->di_nblocks);
721         to->di_extsize = cpu_to_be32(from->di_extsize);
722         to->di_nextents = cpu_to_be32(from->di_nextents);
723         to->di_anextents = cpu_to_be16(from->di_anextents);
724         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
725         to->di_aformat = from->di_aformat;
726         to->di_dmevmask = cpu_to_be32(from->di_dmevmask);
727         to->di_dmstate = cpu_to_be16(from->di_dmstate);
728         to->di_flags = cpu_to_be16(from->di_flags);
729         to->di_gen = cpu_to_be32(from->di_gen);
730 }
731
732 STATIC uint
733 _xfs_dic2xflags(
734         __uint16_t              di_flags)
735 {
736         uint                    flags = 0;
737
738         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
739                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
740                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
741                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
742                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
743                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
744                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
745                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
746                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
747                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
748                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
749                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
750                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
751                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
752                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
753                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
754                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
755                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
756                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
757                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
758                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
759                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
760                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
761                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
762                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
763                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
764                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
765                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
766                         flags |= XFS_XFLAG_FILESTREAM;
767         }
768
769         return flags;
770 }
771
772 uint
773 xfs_ip2xflags(
774         xfs_inode_t             *ip)
775 {
776         xfs_icdinode_t          *dic = &ip->i_d;
777
778         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
779                                 (XFS_IFORK_Q(ip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
780 }
781
782 uint
783 xfs_dic2xflags(
784         xfs_dinode_t            *dip)
785 {
786         xfs_dinode_core_t       *dic = &dip->di_core;
787
788         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dic->di_flags)) |
789                                 (XFS_DFORK_Q(dip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
790 }
791
792 /*
793  * Allocate and initialise an xfs_inode.
794  */
795 struct xfs_inode *
796 xfs_inode_alloc(
797         struct xfs_mount        *mp,
798         xfs_ino_t               ino)
799 {
800         struct xfs_inode        *ip;
801
802         /*
803          * if this didn't occur in transactions, we could use
804          * KM_MAYFAIL and return NULL here on ENOMEM. Set the
805          * code up to do this anyway.
806          */
807         ip = kmem_zone_alloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
808         if (!ip)
809                 return NULL;
810
811         ASSERT(atomic_read(&ip->i_iocount) == 0);
812         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) == 0);
813         ASSERT(!spin_is_locked(&ip->i_flags_lock));
814         ASSERT(list_empty(&ip->i_reclaim));
815
816         ip->i_ino = ino;
817         ip->i_mount = mp;
818         ip->i_blkno = 0;
819         ip->i_len = 0;
820         ip->i_boffset =0;
821         ip->i_afp = NULL;
822         memset(&ip->i_df, 0, sizeof(xfs_ifork_t));
823         ip->i_flags = 0;
824         ip->i_update_core = 0;
825         ip->i_update_size = 0;
826         ip->i_delayed_blks = 0;
827         memset(&ip->i_d, 0, sizeof(xfs_icdinode_t));
828         ip->i_size = 0;
829         ip->i_new_size = 0;
830
831         /*
832          * Initialize inode's trace buffers.
833          */
834 #ifdef  XFS_INODE_TRACE
835         ip->i_trace = ktrace_alloc(INODE_TRACE_SIZE, KM_NOFS);
836 #endif
837 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
838         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
839 #endif
840 #ifdef XFS_BTREE_TRACE
841         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
842 #endif
843 #ifdef XFS_RW_TRACE
844         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
845 #endif
846 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
847         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
848 #endif
849 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
850         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
851 #endif
852
853         return ip;
854 }
855
856 /*
857  * Given a mount structure and an inode number, return a pointer
858  * to a newly allocated in-core inode corresponding to the given
859  * inode number.
860  *
861  * Initialize the inode's attributes and extent pointers if it
862  * already has them (it will not if the inode has no links).
863  */
864 int
865 xfs_iread(
866         xfs_mount_t     *mp,
867         xfs_trans_t     *tp,
868         xfs_ino_t       ino,
869         xfs_inode_t     **ipp,
870         xfs_daddr_t     bno,
871         uint            imap_flags)
872 {
873         xfs_buf_t       *bp;
874         xfs_dinode_t    *dip;
875         xfs_inode_t     *ip;
876         int             error;
877
878         ip = xfs_inode_alloc(mp, ino);
879         if (!ip)
880                 return ENOMEM;
881
882         /*
883          * Get pointer's to the on-disk inode and the buffer containing it.
884          * If the inode number refers to a block outside the file system
885          * then xfs_itobp() will return NULL.  In this case we should
886          * return NULL as well.  Set i_blkno to 0 so that xfs_itobp() will
887          * know that this is a new incore inode.
888          */
889         error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &bp, bno, imap_flags, XFS_BUF_LOCK);
890         if (error) {
891                 xfs_idestroy(ip);
892                 return error;
893         }
894
895         /*
896          * If we got something that isn't an inode it means someone
897          * (nfs or dmi) has a stale handle.
898          */
899         if (be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC) {
900                 xfs_idestroy(ip);
901                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
902 #ifdef DEBUG
903                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
904                                 "dip->di_core.di_magic (0x%x) != "
905                                 "XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
906                                 be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic),
907                                 XFS_DINODE_MAGIC);
908 #endif /* DEBUG */
909                 return XFS_ERROR(EINVAL);
910         }
911
912         /*
913          * If the on-disk inode is already linked to a directory
914          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
915          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
916          * specific information.
917          * Otherwise, just get the truly permanent information.
918          */
919         if (dip->di_core.di_mode) {
920                 xfs_dinode_from_disk(&ip->i_d, &dip->di_core);
921                 error = xfs_iformat(ip, dip);
922                 if (error)  {
923                         xfs_idestroy(ip);
924                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
925 #ifdef DEBUG
926                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_iread: "
927                                         "xfs_iformat() returned error %d",
928                                         error);
929 #endif /* DEBUG */
930                         return error;
931                 }
932         } else {
933                 ip->i_d.di_magic = be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic);
934                 ip->i_d.di_version = dip->di_core.di_version;
935                 ip->i_d.di_gen = be32_to_cpu(dip->di_core.di_gen);
936                 ip->i_d.di_flushiter = be16_to_cpu(dip->di_core.di_flushiter);
937                 /*
938                  * Make sure to pull in the mode here as well in
939                  * case the inode is released without being used.
940                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
941                  * the inode is already free and not try to mess
942                  * with the uninitialized part of it.
943                  */
944                 ip->i_d.di_mode = 0;
945                 /*
946                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
947                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
948                  */
949                 ip->i_df.if_ext_max =
950                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
951         }
952
953         /*
954          * The inode format changed when we moved the link count and
955          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
956          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
957          * flushed to disk we will convert back before flushing or
958          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
959          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
960          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
961          * the new format. We don't change the version number so that we
962          * can distinguish this from a real new format inode.
963          */
964         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
965                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
966                 ip->i_d.di_onlink = 0;
967                 ip->i_d.di_projid = 0;
968         }
969
970         ip->i_delayed_blks = 0;
971         ip->i_size = ip->i_d.di_size;
972
973         /*
974          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
975          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
976          * meta-data in-core longer.
977          */
978          XFS_BUF_SET_REF(bp, XFS_INO_REF);
979
980         /*
981          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
982          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
983          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
984          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
985          * will only release the buffer if it is not dirty within the
986          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
987          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
988          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
989          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
990          * to worry about the inode being changed just because we released
991          * the buffer.
992          */
993         xfs_trans_brelse(tp, bp);
994         *ipp = ip;
995         return 0;
996 }
997
998 /*
999  * Read in extents from a btree-format inode.
1000  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
1001  */
1002 int
1003 xfs_iread_extents(
1004         xfs_trans_t     *tp,
1005         xfs_inode_t     *ip,
1006         int             whichfork)
1007 {
1008         int             error;
1009         xfs_ifork_t     *ifp;
1010         xfs_extnum_t    nextents;
1011         size_t          size;
1012
1013         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
1014                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1015                                  ip->i_mount);
1016                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1017         }
1018         nextents = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork);
1019         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1020         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
1021
1022         /*
1023          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
1024          */
1025         ifp->if_lastex = NULLEXTNUM;
1026         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
1027         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
1028         xfs_iext_add(ifp, 0, nextents);
1029         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
1030         if (error) {
1031                 xfs_iext_destroy(ifp);
1032                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
1033                 return error;
1034         }
1035         xfs_validate_extents(ifp, nextents, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
1036         return 0;
1037 }
1038
1039 /*
1040  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
1041  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
1042  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
1043  * set according to the contents of the given cred structure.
1044  *
1045  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
1046  * has a free inode available, call xfs_iget()
1047  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
1048  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
1049  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
1050  *
1051  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
1052  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
1053  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
1054  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
1055  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
1056  * The caller should then commit the current transaction, start a new
1057  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
1058  *
1059  * To ensure that some other process does not grab the inode that
1060  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
1061  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
1062  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
1063  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
1064  *
1065  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
1066  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
1067  * are not linked into the directory structure - they are attached
1068  * directly to the superblock - and so have no parent.
1069  */
1070 int
1071 xfs_ialloc(
1072         xfs_trans_t     *tp,
1073         xfs_inode_t     *pip,
1074         mode_t          mode,
1075         xfs_nlink_t     nlink,
1076         xfs_dev_t       rdev,
1077         cred_t          *cr,
1078         xfs_prid_t      prid,
1079         int             okalloc,
1080         xfs_buf_t       **ialloc_context,
1081         boolean_t       *call_again,
1082         xfs_inode_t     **ipp)
1083 {
1084         xfs_ino_t       ino;
1085         xfs_inode_t     *ip;
1086         uint            flags;
1087         int             error;
1088         timespec_t      tv;
1089
1090         /*
1091          * Call the space management code to pick
1092          * the on-disk inode to be allocated.
1093          */
1094         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
1095                             ialloc_context, call_again, &ino);
1096         if (error != 0) {
1097                 return error;
1098         }
1099         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
1100                 *ipp = NULL;
1101                 return 0;
1102         }
1103         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1104
1105         /*
1106          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1107          * This is because we're setting fields here we need
1108          * to prevent others from looking at until we're done.
1109          */
1110         error = xfs_trans_iget(tp->t_mountp, tp, ino,
1111                                 XFS_IGET_CREATE, XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1112         if (error != 0) {
1113                 return error;
1114         }
1115         ASSERT(ip != NULL);
1116
1117         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1118         ip->i_d.di_onlink = 0;
1119         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1120         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1121         ip->i_d.di_uid = current_fsuid();
1122         ip->i_d.di_gid = current_fsgid();
1123         ip->i_d.di_projid = prid;
1124         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1125
1126         /*
1127          * If the superblock version is up to where we support new format
1128          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1129          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1130          * here rather than here and in the flush/logging code.
1131          */
1132         if (xfs_sb_version_hasnlink(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1133             ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
1134                 ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
1135                 /*
1136                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1137                  * and the pad field.
1138                  */
1139         }
1140
1141         /*
1142          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1143          */
1144         if ((prid != 0) && (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1))
1145                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1146
1147         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
1148                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1149                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1150                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1151                 }
1152         }
1153
1154         /*
1155          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1156          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1157          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1158          */
1159         if ((irix_sgid_inherit) &&
1160             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1161             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1162                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1163         }
1164
1165         ip->i_d.di_size = 0;
1166         ip->i_size = 0;
1167         ip->i_d.di_nextents = 0;
1168         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1169
1170         nanotime(&tv);
1171         ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
1172         ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
1173         ip->i_d.di_atime = ip->i_d.di_mtime;
1174         ip->i_d.di_ctime = ip->i_d.di_mtime;
1175
1176         /*
1177          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1178          */
1179         ip->i_d.di_extsize = 0;
1180         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1181         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1182         ip->i_d.di_flags = 0;
1183         flags = XFS_ILOG_CORE;
1184         switch (mode & S_IFMT) {
1185         case S_IFIFO:
1186         case S_IFCHR:
1187         case S_IFBLK:
1188         case S_IFSOCK:
1189                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1190                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1191                 ip->i_df.if_flags = 0;
1192                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1193                 break;
1194         case S_IFREG:
1195                 if (pip && xfs_inode_is_filestream(pip)) {
1196                         error = xfs_filestream_associate(pip, ip);
1197                         if (error < 0)
1198                                 return -error;
1199                         if (!error)
1200                                 xfs_iflags_set(ip, XFS_IFILESTREAM);
1201                 }
1202                 /* fall through */
1203         case S_IFDIR:
1204                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1205                         uint    di_flags = 0;
1206
1207                         if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1208                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1209                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1210                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1211                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
1212                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1213                                 }
1214                         } else if ((mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
1215                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1216                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1217                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1218                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
1219                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1220                                 }
1221                         }
1222                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1223                             xfs_inherit_noatime)
1224                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1225                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1226                             xfs_inherit_nodump)
1227                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1228                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1229                             xfs_inherit_sync)
1230                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1231                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1232                             xfs_inherit_nosymlinks)
1233                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1234                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1235                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
1236                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
1237                             xfs_inherit_nodefrag)
1238                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
1239                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
1240                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
1241                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
1242                 }
1243                 /* FALLTHROUGH */
1244         case S_IFLNK:
1245                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1246                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1247                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1248                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1249                 break;
1250         default:
1251                 ASSERT(0);
1252         }
1253         /*
1254          * Attribute fork settings for new inode.
1255          */
1256         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1257         ip->i_d.di_anextents = 0;
1258
1259         /*
1260          * Log the new values stuffed into the inode.
1261          */
1262         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1263
1264         /* now that we have an i_mode we can setup inode ops and unlock */
1265         xfs_setup_inode(ip);
1266
1267         *ipp = ip;
1268         return 0;
1269 }
1270
1271 /*
1272  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1273  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1274  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1275  * at least do it for regular files.
1276  */
1277 #ifdef DEBUG
1278 void
1279 xfs_isize_check(
1280         xfs_mount_t     *mp,
1281         xfs_inode_t     *ip,
1282         xfs_fsize_t     isize)
1283 {
1284         xfs_fileoff_t   map_first;
1285         int             nimaps;
1286         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1287
1288         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1289                 return;
1290
1291         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
1292                 return;
1293
1294         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
1295                 return;
1296
1297         nimaps = 2;
1298         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1299         /*
1300          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1301          * an error.
1302          */
1303         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1304                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1305                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1306                           map_first),
1307                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1308                          NULL, NULL))
1309             return;
1310         ASSERT(nimaps == 1);
1311         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1312 }
1313 #endif  /* DEBUG */
1314
1315 /*
1316  * Calculate the last possible buffered byte in a file.  This must
1317  * include data that was buffered beyond the EOF by the write code.
1318  * This also needs to deal with overflowing the xfs_fsize_t type
1319  * which can happen for sizes near the limit.
1320  *
1321  * We also need to take into account any blocks beyond the EOF.  It
1322  * may be the case that they were buffered by a write which failed.
1323  * In that case the pages will still be in memory, but the inode size
1324  * will never have been updated.
1325  */
1326 xfs_fsize_t
1327 xfs_file_last_byte(
1328         xfs_inode_t     *ip)
1329 {
1330         xfs_mount_t     *mp;
1331         xfs_fsize_t     last_byte;
1332         xfs_fileoff_t   last_block;
1333         xfs_fileoff_t   size_last_block;
1334         int             error;
1335
1336         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED));
1337
1338         mp = ip->i_mount;
1339         /*
1340          * Only check for blocks beyond the EOF if the extents have
1341          * been read in.  This eliminates the need for the inode lock,
1342          * and it also saves us from looking when it really isn't
1343          * necessary.
1344          */
1345         if (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) {
1346                 error = xfs_bmap_last_offset(NULL, ip, &last_block,
1347                         XFS_DATA_FORK);
1348                 if (error) {
1349                         last_block = 0;
1350                 }
1351         } else {
1352                 last_block = 0;
1353         }
1354         size_last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)ip->i_size);
1355         last_block = XFS_FILEOFF_MAX(last_block, size_last_block);
1356
1357         last_byte = XFS_FSB_TO_B(mp, last_block);
1358         if (last_byte < 0) {
1359                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1360         }
1361         last_byte += (1 << mp->m_writeio_log);
1362         if (last_byte < 0) {
1363                 return XFS_MAXIOFFSET(mp);
1364         }
1365         return last_byte;
1366 }
1367
1368 #if defined(XFS_RW_TRACE)
1369 STATIC void
1370 xfs_itrunc_trace(
1371         int             tag,
1372         xfs_inode_t     *ip,
1373         int             flag,
1374         xfs_fsize_t     new_size,
1375         xfs_off_t       toss_start,
1376         xfs_off_t       toss_finish)
1377 {
1378         if (ip->i_rwtrace == NULL) {
1379                 return;
1380         }
1381
1382         ktrace_enter(ip->i_rwtrace,
1383                      (void*)((long)tag),
1384                      (void*)ip,
1385                      (void*)(unsigned long)((ip->i_d.di_size >> 32) & 0xffffffff),
1386                      (void*)(unsigned long)(ip->i_d.di_size & 0xffffffff),
1387                      (void*)((long)flag),
1388                      (void*)(unsigned long)((new_size >> 32) & 0xffffffff),
1389                      (void*)(unsigned long)(new_size & 0xffffffff),
1390                      (void*)(unsigned long)((toss_start >> 32) & 0xffffffff),
1391                      (void*)(unsigned long)(toss_start & 0xffffffff),
1392                      (void*)(unsigned long)((toss_finish >> 32) & 0xffffffff),
1393                      (void*)(unsigned long)(toss_finish & 0xffffffff),
1394                      (void*)(unsigned long)current_cpu(),
1395                      (void*)(unsigned long)current_pid(),
1396                      (void*)NULL,
1397                      (void*)NULL,
1398                      (void*)NULL);
1399 }
1400 #else
1401 #define xfs_itrunc_trace(tag, ip, flag, new_size, toss_start, toss_finish)
1402 #endif
1403
1404 /*
1405  * Start the truncation of the file to new_size.  The new size
1406  * must be smaller than the current size.  This routine will
1407  * clear the buffer and page caches of file data in the removed
1408  * range, and xfs_itruncate_finish() will remove the underlying
1409  * disk blocks.
1410  *
1411  * The inode must have its I/O lock locked EXCLUSIVELY, and it
1412  * must NOT have the inode lock held at all.  This is because we're
1413  * calling into the buffer/page cache code and we can't hold the
1414  * inode lock when we do so.
1415  *
1416  * We need to wait for any direct I/Os in flight to complete before we
1417  * proceed with the truncate. This is needed to prevent the extents
1418  * being read or written by the direct I/Os from being removed while the
1419  * I/O is in flight as there is no other method of synchronising
1420  * direct I/O with the truncate operation.  Also, because we hold
1421  * the IOLOCK in exclusive mode, we prevent new direct I/Os from being
1422  * started until the truncate completes and drops the lock. Essentially,
1423  * the vn_iowait() call forms an I/O barrier that provides strict ordering
1424  * between direct I/Os and the truncate operation.
1425  *
1426  * The flags parameter can have either the value XFS_ITRUNC_DEFINITE
1427  * or XFS_ITRUNC_MAYBE.  The XFS_ITRUNC_MAYBE value should be used
1428  * in the case that the caller is locking things out of order and
1429  * may not be able to call xfs_itruncate_finish() with the inode lock
1430  * held without dropping the I/O lock.  If the caller must drop the
1431  * I/O lock before calling xfs_itruncate_finish(), then xfs_itruncate_start()
1432  * must be called again with all the same restrictions as the initial
1433  * call.
1434  */
1435 int
1436 xfs_itruncate_start(
1437         xfs_inode_t     *ip,
1438         uint            flags,
1439         xfs_fsize_t     new_size)
1440 {
1441         xfs_fsize_t     last_byte;
1442         xfs_off_t       toss_start;
1443         xfs_mount_t     *mp;
1444         int             error = 0;
1445
1446         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1447         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1448         ASSERT((flags == XFS_ITRUNC_DEFINITE) ||
1449                (flags == XFS_ITRUNC_MAYBE));
1450
1451         mp = ip->i_mount;
1452
1453         /* wait for the completion of any pending DIOs */
1454         if (new_size == 0 || new_size < ip->i_size)
1455                 vn_iowait(ip);
1456
1457         /*
1458          * Call toss_pages or flushinval_pages to get rid of pages
1459          * overlapping the region being removed.  We have to use
1460          * the less efficient flushinval_pages in the case that the
1461          * caller may not be able to finish the truncate without
1462          * dropping the inode's I/O lock.  Make sure
1463          * to catch any pages brought in by buffers overlapping
1464          * the EOF by searching out beyond the isize by our
1465          * block size. We round new_size up to a block boundary
1466          * so that we don't toss things on the same block as
1467          * new_size but before it.
1468          *
1469          * Before calling toss_page or flushinval_pages, make sure to
1470          * call remapf() over the same region if the file is mapped.
1471          * This frees up mapped file references to the pages in the
1472          * given range and for the flushinval_pages case it ensures
1473          * that we get the latest mapped changes flushed out.
1474          */
1475         toss_start = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1476         toss_start = XFS_FSB_TO_B(mp, toss_start);
1477         if (toss_start < 0) {
1478                 /*
1479                  * The place to start tossing is beyond our maximum
1480                  * file size, so there is no way that the data extended
1481                  * out there.
1482                  */
1483                 return 0;
1484         }
1485         last_byte = xfs_file_last_byte(ip);
1486         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_START, ip, flags, new_size, toss_start,
1487                          last_byte);
1488         if (last_byte > toss_start) {
1489                 if (flags & XFS_ITRUNC_DEFINITE) {
1490                         xfs_tosspages(ip, toss_start,
1491                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1492                 } else {
1493                         error = xfs_flushinval_pages(ip, toss_start,
1494                                         -1, FI_REMAPF_LOCKED);
1495                 }
1496         }
1497
1498 #ifdef DEBUG
1499         if (new_size == 0) {
1500                 ASSERT(VN_CACHED(VFS_I(ip)) == 0);
1501         }
1502 #endif
1503         return error;
1504 }
1505
1506 /*
1507  * Shrink the file to the given new_size.  The new size must be smaller than
1508  * the current size.  This will free up the underlying blocks in the removed
1509  * range after a call to xfs_itruncate_start() or xfs_atruncate_start().
1510  *
1511  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1512  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1513  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1514  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1515  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1516  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1517  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1518  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1519  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1520  *
1521  * The fork parameter must be either xfs_attr_fork or xfs_data_fork, and it
1522  * indicates the fork which is to be truncated.  For the attribute fork we only
1523  * support truncation to size 0.
1524  *
1525  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first transaction
1526  * we perform might have to be synchronous.  For the attr fork, it needs to be
1527  * so if the unlink of the inode is not yet known to be permanent in the log.
1528  * This keeps us from freeing and reusing the blocks of the attribute fork
1529  * before the unlink of the inode becomes permanent.
1530  *
1531  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're being
1532  * called out of the inactive path or we're being called out of the create path
1533  * where we're truncating an existing file.  Either way, the truncate needs to
1534  * be sync so blocks don't reappear in the file with altered data in case of a
1535  * crash.  wsync filesystems can run the first case async because anything that
1536  * shrinks the inode has to run sync so by the time we're called here from
1537  * inactive, the inode size is permanently set to 0.
1538  *
1539  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're in a wsync
1540  * filesystem and the file has already been unlinked.
1541  *
1542  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.  It gets
1543  * too hard for us to guess here which path we're being called out of just
1544  * based on inode state.
1545  *
1546  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1547  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1548  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1549  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1550  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1551  */
1552 int
1553 xfs_itruncate_finish(
1554         xfs_trans_t     **tp,
1555         xfs_inode_t     *ip,
1556         xfs_fsize_t     new_size,
1557         int             fork,
1558         int             sync)
1559 {
1560         xfs_fsblock_t   first_block;
1561         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1562         xfs_fileoff_t   last_block;
1563         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1564         xfs_mount_t     *mp;
1565         xfs_trans_t     *ntp;
1566         int             done;
1567         int             committed;
1568         xfs_bmap_free_t free_list;
1569         int             error;
1570
1571         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_EXCL));
1572         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1573         ASSERT(*tp != NULL);
1574         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1575         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1576         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1577         ASSERT(ip->i_itemp->ili_flags & XFS_ILI_HOLD);
1578
1579
1580         ntp = *tp;
1581         mp = (ntp)->t_mountp;
1582         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1583
1584         /*
1585          * We only support truncating the entire attribute fork.
1586          */
1587         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1588                 new_size = 0LL;
1589         }
1590         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1591         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH1, ip, 0, new_size, 0, 0);
1592         /*
1593          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1594          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1595          * being able to look at the data being freed even in the face
1596          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1597          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1598          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1599          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1600          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1601          * As long as we make the new_size permanent before actually
1602          * freeing any blocks it doesn't matter if they get writtten to.
1603          *
1604          * The callers must signal into us whether or not the size
1605          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1606          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1607          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1608          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1609          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1610          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1611          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1612          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1613          * that are being truncated so the truncate can run async.
1614          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1615          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1616          * and that won't get fixed until the next time the file
1617          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1618          * be too many blocks.
1619          *
1620          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1621          * because there's one call out of the create path that needs
1622          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1623          * 0 whose size is > 0.
1624          *
1625          * It's probably possible to come up with a test in this
1626          * routine that would correctly distinguish all the above
1627          * cases from the values of the function parameters and the
1628          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1629          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1630          * out in the layer above exactly under what conditions we
1631          * can run async and I think it's easier for others read and
1632          * follow the logic in case something has to be changed.
1633          * cscope is your friend -- rcc.
1634          *
1635          * The attribute fork is much simpler.
1636          *
1637          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1638          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1639          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1640          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1641          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1642          * the blocks.
1643          */
1644         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1645                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1646                         /*
1647                          * If we are not changing the file size then do
1648                          * not update the on-disk file size - we may be
1649                          * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1650                          * update the on-disk file size and then the system
1651                          * crashes before the contents of the file are
1652                          * flushed to disk then the files may be full of
1653                          * holes (ie NULL files bug).
1654                          */
1655                         if (ip->i_size != new_size) {
1656                                 ip->i_d.di_size = new_size;
1657                                 ip->i_size = new_size;
1658                                 xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1659                         }
1660                 }
1661         } else if (sync) {
1662                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1663                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1664                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1665         }
1666         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1667                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1668                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1669                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1670
1671         /*
1672          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1673          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1674          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1675          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1676          * possible file size.  If the first block to be removed is
1677          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1678          * then there is nothing to do.
1679          */
1680         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1681         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1682         done = 0;
1683         if (last_block == first_unmap_block) {
1684                 done = 1;
1685         } else {
1686                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1687         }
1688         while (!done) {
1689                 /*
1690                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1691                  * will tell us whether it freed the entire range or
1692                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1693                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1694                  * transactions asynchronous since the unlink
1695                  * transaction that made this inode inactive has
1696                  * already hit the disk.  There's no danger of
1697                  * the freed blocks being reused, there being a
1698                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1699                  * in this file with garbage in them once recovery
1700                  * runs.
1701                  */
1702                 XFS_BMAP_INIT(&free_list, &first_block);
1703                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip,
1704                                     first_unmap_block, unmap_len,
1705                                     XFS_BMAPI_AFLAG(fork) |
1706                                       (sync ? 0 : XFS_BMAPI_ASYNC),
1707                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1708                                     &first_block, &free_list,
1709                                     NULL, &done);
1710                 if (error) {
1711                         /*
1712                          * If the bunmapi call encounters an error,
1713                          * return to the caller where the transaction
1714                          * can be properly aborted.  We just need to
1715                          * make sure we're not holding any resources
1716                          * that we were not when we came in.
1717                          */
1718                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1719                         return error;
1720                 }
1721
1722                 /*
1723                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1724                  * reservation and commit the old transaction.
1725                  */
1726                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, &committed);
1727                 ntp = *tp;
1728                 if (committed) {
1729                         /* link the inode into the next xact in the chain */
1730                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip,
1731                                         XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1732                         xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1733                 }
1734
1735                 if (error) {
1736                         /*
1737                          * If the bmap finish call encounters an error, return
1738                          * to the caller where the transaction can be properly
1739                          * aborted.  We just need to make sure we're not
1740                          * holding any resources that we were not when we came
1741                          * in.
1742                          *
1743                          * Aborting from this point might lose some blocks in
1744                          * the file system, but oh well.
1745                          */
1746                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1747                         return error;
1748                 }
1749
1750                 if (committed) {
1751                         /*
1752                          * Mark the inode dirty so it will be logged and
1753                          * moved forward in the log as part of every commit.
1754                          */
1755                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1756                 }
1757
1758                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1759                 error = xfs_trans_commit(*tp, 0);
1760                 *tp = ntp;
1761
1762                 /* link the inode into the next transaction in the chain */
1763                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
1764                 xfs_trans_ihold(ntp, ip);
1765
1766                 if (!error)
1767                         error = xfs_trans_reserve(ntp, 0,
1768                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1769                                         XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1770                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1771                 if (error)
1772                         return error;
1773         }
1774         /*
1775          * Only update the size in the case of the data fork, but
1776          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1777          * can keep on rolling it forward in the log.
1778          */
1779         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1780                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1781                 /*
1782                  * If we are not changing the file size then do
1783                  * not update the on-disk file size - we may be
1784                  * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1785                  * update the on-disk file size and then the system
1786                  * crashes before the contents of the file are
1787                  * flushed to disk then the files may be full of
1788                  * holes (ie NULL files bug).
1789                  */
1790                 if (ip->i_size != new_size) {
1791                         ip->i_d.di_size = new_size;
1792                         ip->i_size = new_size;
1793                 }
1794         }
1795         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1796         ASSERT((new_size != 0) ||
1797                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1798                (ip->i_delayed_blks == 0));
1799         ASSERT((new_size != 0) ||
1800                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1801                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1802         xfs_itrunc_trace(XFS_ITRUNC_FINISH2, ip, 0, new_size, 0, 0);
1803         return 0;
1804 }
1805
1806 /*
1807  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1808  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1809  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1810  */
1811 int
1812 xfs_iunlink(
1813         xfs_trans_t     *tp,
1814         xfs_inode_t     *ip)
1815 {
1816         xfs_mount_t     *mp;
1817         xfs_agi_t       *agi;
1818         xfs_dinode_t    *dip;
1819         xfs_buf_t       *agibp;
1820         xfs_buf_t       *ibp;
1821         xfs_agnumber_t  agno;
1822         xfs_daddr_t     agdaddr;
1823         xfs_agino_t     agino;
1824         short           bucket_index;
1825         int             offset;
1826         int             error;
1827         int             agi_ok;
1828
1829         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1830         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1831         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1832
1833         mp = tp->t_mountp;
1834
1835         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1836         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1837
1838         /*
1839          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1840          * on the list.
1841          */
1842         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1843                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1844         if (error)
1845                 return error;
1846
1847         /*
1848          * Validate the magic number of the agi block.
1849          */
1850         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1851         agi_ok =
1852                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
1853                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
1854         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK,
1855                         XFS_RANDOM_IUNLINK))) {
1856                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, agi);
1857                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1858                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1859         }
1860         /*
1861          * Get the index into the agi hash table for the
1862          * list this inode will go on.
1863          */
1864         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1865         ASSERT(agino != 0);
1866         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1867         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1868         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1869
1870         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO) {
1871                 /*
1872                  * There is already another inode in the bucket we need
1873                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1874                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1875                  * and then we fall through to point the head at us.
1876                  */
1877                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
1878                 if (error)
1879                         return error;
1880
1881                 ASSERT(be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked) == NULLAGINO);
1882                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1883                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1884                 offset = ip->i_boffset +
1885                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1886                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1887                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1888                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1889                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1890         }
1891
1892         /*
1893          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1894          */
1895         ASSERT(agino != 0);
1896         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1897         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1898                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1899         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1900                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1901         return 0;
1902 }
1903
1904 /*
1905  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1906  */
1907 STATIC int
1908 xfs_iunlink_remove(
1909         xfs_trans_t     *tp,
1910         xfs_inode_t     *ip)
1911 {
1912         xfs_ino_t       next_ino;
1913         xfs_mount_t     *mp;
1914         xfs_agi_t       *agi;
1915         xfs_dinode_t    *dip;
1916         xfs_buf_t       *agibp;
1917         xfs_buf_t       *ibp;
1918         xfs_agnumber_t  agno;
1919         xfs_daddr_t     agdaddr;
1920         xfs_agino_t     agino;
1921         xfs_agino_t     next_agino;
1922         xfs_buf_t       *last_ibp;
1923         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
1924         short           bucket_index;
1925         int             offset, last_offset = 0;
1926         int             error;
1927         int             agi_ok;
1928
1929         /*
1930          * First pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1931          */
1932         mp = tp->t_mountp;
1933
1934         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1935         agdaddr = XFS_AG_DADDR(mp, agno, XFS_AGI_DADDR(mp));
1936
1937         /*
1938          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1939          * on the list.
1940          */
1941         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, agdaddr,
1942                                    XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &agibp);
1943         if (error) {
1944                 cmn_err(CE_WARN,
1945                         "xfs_iunlink_remove: xfs_trans_read_buf()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1946                         error, mp->m_fsname);
1947                 return error;
1948         }
1949         /*
1950          * Validate the magic number of the agi block.
1951          */
1952         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1953         agi_ok =
1954                 be32_to_cpu(agi->agi_magicnum) == XFS_AGI_MAGIC &&
1955                 XFS_AGI_GOOD_VERSION(be32_to_cpu(agi->agi_versionnum));
1956         if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!agi_ok, mp, XFS_ERRTAG_IUNLINK_REMOVE,
1957                         XFS_RANDOM_IUNLINK_REMOVE))) {
1958                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iunlink_remove", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1959                                      mp, agi);
1960                 xfs_trans_brelse(tp, agibp);
1961                 cmn_err(CE_WARN,
1962                         "xfs_iunlink_remove: XFS_TEST_ERROR()  returned an error on %s.  Returning EFSCORRUPTED.",
1963                          mp->m_fsname);
1964                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1965         }
1966         /*
1967          * Get the index into the agi hash table for the
1968          * list this inode will go on.
1969          */
1970         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1971         ASSERT(agino != 0);
1972         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1973         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO);
1974         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1975
1976         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
1977                 /*
1978                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
1979                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
1980                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
1981                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
1982                  * of dealing with the buffer when there is no need to
1983                  * change it.
1984                  */
1985                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
1986                 if (error) {
1987                         cmn_err(CE_WARN,
1988                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
1989                                 error, mp->m_fsname);
1990                         return error;
1991                 }
1992                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
1993                 ASSERT(next_agino != 0);
1994                 if (next_agino != NULLAGINO) {
1995                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
1996                         offset = ip->i_boffset +
1997                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1998                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1999                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2000                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2001                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2002                 } else {
2003                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2004                 }
2005                 /*
2006                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2007                  */
2008                 ASSERT(next_agino != 0);
2009                 ASSERT(next_agino != agino);
2010                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2011                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2012                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2013                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2014                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2015         } else {
2016                 /*
2017                  * We need to search the list for the inode being freed.
2018                  */
2019                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2020                 last_ibp = NULL;
2021                 while (next_agino != agino) {
2022                         /*
2023                          * If the last inode wasn't the one pointing to
2024                          * us, then release its buffer since we're not
2025                          * going to do anything with it.
2026                          */
2027                         if (last_ibp != NULL) {
2028                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2029                         }
2030                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2031                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
2032                                             &last_ibp, &last_offset);
2033                         if (error) {
2034                                 cmn_err(CE_WARN,
2035                         "xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2036                                         error, mp->m_fsname);
2037                                 return error;
2038                         }
2039                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2040                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2041                         ASSERT(next_agino != 0);
2042                 }
2043                 /*
2044                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
2045                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
2046                  */
2047                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
2048                 if (error) {
2049                         cmn_err(CE_WARN,
2050                                 "xfs_iunlink_remove: xfs_itobp()  returned an error %d on %s.  Returning error.",
2051                                 error, mp->m_fsname);
2052                         return error;
2053                 }
2054                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2055                 ASSERT(next_agino != 0);
2056                 ASSERT(next_agino != agino);
2057                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2058                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2059                         offset = ip->i_boffset +
2060                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2061                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2062                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2063                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2064                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2065                 } else {
2066                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2067                 }
2068                 /*
2069                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2070                  */
2071                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2072                 ASSERT(next_agino != 0);
2073                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2074                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2075                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2076                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2077                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2078         }
2079         return 0;
2080 }
2081
2082 STATIC void
2083 xfs_ifree_cluster(
2084         xfs_inode_t     *free_ip,
2085         xfs_trans_t     *tp,
2086         xfs_ino_t       inum)
2087 {
2088         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2089         int                     blks_per_cluster;
2090         int                     nbufs;
2091         int                     ninodes;
2092         int                     i, j, found, pre_flushed;
2093         xfs_daddr_t             blkno;
2094         xfs_buf_t               *bp;
2095         xfs_inode_t             *ip, **ip_found;
2096         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2097         xfs_log_item_t          *lip;
2098         xfs_perag_t             *pag = xfs_get_perag(mp, inum);
2099
2100         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
2101                 blks_per_cluster = 1;
2102                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
2103                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
2104         } else {
2105                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
2106                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
2107                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
2108                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
2109         }
2110
2111         ip_found = kmem_alloc(ninodes * sizeof(xfs_inode_t *), KM_NOFS);
2112
2113         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
2114                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2115                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2116
2117
2118                 /*
2119                  * Look for each inode in memory and attempt to lock it,
2120                  * we can be racing with flush and tail pushing here.
2121                  * any inode we get the locks on, add to an array of
2122                  * inode items to process later.
2123                  *
2124                  * The get the buffer lock, we could beat a flush
2125                  * or tail pushing thread to the lock here, in which
2126                  * case they will go looking for the inode buffer
2127                  * and fail, we need some other form of interlock
2128                  * here.
2129                  */
2130                 found = 0;
2131                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
2132                         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
2133                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2134                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2135
2136                         /* Inode not in memory or we found it already,
2137                          * nothing to do
2138                          */
2139                         if (!ip || xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2140                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2141                                 continue;
2142                         }
2143
2144                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2145                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2146                                 continue;
2147                         }
2148
2149                         /* If we can get the locks then add it to the
2150                          * list, otherwise by the time we get the bp lock
2151                          * below it will already be attached to the
2152                          * inode buffer.
2153                          */
2154
2155                         /* This inode will already be locked - by us, lets
2156                          * keep it that way.
2157                          */
2158
2159                         if (ip == free_ip) {
2160                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2161                                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2162                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2163                                                 xfs_ifunlock(ip);
2164                                         } else {
2165                                                 ip_found[found++] = ip;
2166                                         }
2167                                 }
2168                                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2169                                 continue;
2170                         }
2171
2172                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2173                                 if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
2174                                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2175
2176                                         if (xfs_inode_clean(ip)) {
2177                                                 xfs_ifunlock(ip);
2178                                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2179                                         } else {
2180                                                 ip_found[found++] = ip;
2181                                         }
2182                                 } else {
2183                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2184                                 }
2185                         }
2186                         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
2187                 }
2188
2189                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno, 
2190                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2191                                         XFS_BUF_LOCK);
2192
2193                 pre_flushed = 0;
2194                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
2195                 while (lip) {
2196                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2197                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2198                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2199                                 lip->li_cb = (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*)) xfs_istale_done;
2200                                 spin_lock(&mp->m_ail_lock);
2201                                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2202                                 spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
2203                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2204                                 pre_flushed++;
2205                         }
2206                         lip = lip->li_bio_list;
2207                 }
2208
2209                 for (i = 0; i < found; i++) {
2210                         ip = ip_found[i];
2211                         iip = ip->i_itemp;
2212
2213                         if (!iip) {
2214                                 ip->i_update_core = 0;
2215                                 xfs_ifunlock(ip);
2216                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2217                                 continue;
2218                         }
2219
2220                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2221                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2222                         iip->ili_logged = 1;
2223                         spin_lock(&mp->m_ail_lock);
2224                         iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
2225                         spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
2226
2227                         xfs_buf_attach_iodone(bp,
2228                                 (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
2229                                 xfs_istale_done, (xfs_log_item_t *)iip);
2230                         if (ip != free_ip) {
2231                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2232                         }
2233                 }
2234
2235                 if (found || pre_flushed)
2236                         xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2237                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2238         }
2239
2240         kmem_free(ip_found);
2241         xfs_put_perag(mp, pag);
2242 }
2243
2244 /*
2245  * This is called to return an inode to the inode free list.
2246  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2247  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2248  * the inode is already a part of the transaction.
2249  *
2250  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2251  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2252  * that list atomically with respect to freeing it here.
2253  */
2254 int
2255 xfs_ifree(
2256         xfs_trans_t     *tp,
2257         xfs_inode_t     *ip,
2258         xfs_bmap_free_t *flist)
2259 {
2260         int                     error;
2261         int                     delete;
2262         xfs_ino_t               first_ino;
2263         xfs_dinode_t            *dip;
2264         xfs_buf_t               *ibp;
2265
2266         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2267         ASSERT(ip->i_transp == tp);
2268         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
2269         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2270         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2271         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0 && ip->i_size == 0) ||
2272                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
2273         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2274
2275         /*
2276          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2277          */
2278         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2279         if (error != 0) {
2280                 return error;
2281         }
2282
2283         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
2284         if (error != 0) {
2285                 return error;
2286         }
2287         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
2288         ip->i_d.di_flags = 0;
2289         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2290         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2291         ip->i_df.if_ext_max =
2292                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2293         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2294         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2295         /*
2296          * Bump the generation count so no one will be confused
2297          * by reincarnations of this inode.
2298          */
2299         ip->i_d.di_gen++;
2300
2301         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2302
2303         error = xfs_itobp(ip->i_mount, tp, ip, &dip, &ibp, 0, 0, XFS_BUF_LOCK);
2304         if (error)
2305                 return error;
2306
2307         /*
2308         * Clear the on-disk di_mode. This is to prevent xfs_bulkstat
2309         * from picking up this inode when it is reclaimed (its incore state
2310         * initialzed but not flushed to disk yet). The in-core di_mode is
2311         * already cleared  and a corresponding transaction logged.
2312         * The hack here just synchronizes the in-core to on-disk
2313         * di_mode value in advance before the actual inode sync to disk.
2314         * This is OK because the inode is already unlinked and would never
2315         * change its di_mode again for this inode generation.
2316         * This is a temporary hack that would require a proper fix
2317         * in the future.
2318         */
2319         dip->di_core.di_mode = 0;
2320
2321         if (delete) {
2322                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
2323         }
2324
2325         return 0;
2326 }
2327
2328 /*
2329  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
2330  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
2331  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
2332  * will eliminate holes between the records and pointers created by
2333  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
2334  * by the caller.
2335  *
2336  * The caller must not request to add more records than would fit in
2337  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2338  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2339  * not request that the number of records go below zero, although
2340  * it can go to zero.
2341  *
2342  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2343  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2344  *       requested for the if_broot array.
2345  */
2346 void
2347 xfs_iroot_realloc(
2348         xfs_inode_t             *ip,
2349         int                     rec_diff,
2350         int                     whichfork)
2351 {
2352         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
2353         int                     cur_max;
2354         xfs_ifork_t             *ifp;
2355         xfs_bmbt_block_t        *new_broot;
2356         int                     new_max;
2357         size_t                  new_size;
2358         char                    *np;
2359         char                    *op;
2360
2361         /*
2362          * Handle the degenerate case quietly.
2363          */
2364         if (rec_diff == 0) {
2365                 return;
2366         }
2367
2368         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2369         if (rec_diff > 0) {
2370                 /*
2371                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2372                  * allocate it now and get out.
2373                  */
2374                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2375                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2376                         ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t*)kmem_alloc(new_size,
2377                                                                      KM_SLEEP);
2378                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2379                         return;
2380                 }
2381
2382                 /*
2383                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2384                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2385                  * location.  The records don't change location because
2386                  * they are kept butted up against the btree block header.
2387                  */
2388                 cur_max = xfs_bmbt_maxrecs(mp, ifp->if_broot_bytes, 0);
2389                 new_max = cur_max + rec_diff;
2390                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2391                 ifp->if_broot = (xfs_bmbt_block_t *)
2392                   kmem_realloc(ifp->if_broot,
2393                                 new_size,
2394                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2395                                 KM_SLEEP);
2396                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2397                                                      ifp->if_broot_bytes);
2398                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2399                                                      (int)new_size);
2400                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2401                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2402                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2403                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2404                 return;
2405         }
2406
2407         /*
2408          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2409          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2410          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2411          */
2412         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2413         cur_max = xfs_bmbt_maxrecs(mp, ifp->if_broot_bytes, 0);
2414         new_max = cur_max + rec_diff;
2415         ASSERT(new_max >= 0);
2416         if (new_max > 0)
2417                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2418         else
2419                 new_size = 0;
2420         if (new_size > 0) {
2421                 new_broot = (xfs_bmbt_block_t *)kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP);
2422                 /*
2423                  * First copy over the btree block header.
2424                  */
2425                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, sizeof(xfs_bmbt_block_t));
2426         } else {
2427                 new_broot = NULL;
2428                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2429         }
2430
2431         /*
2432          * Only copy the records and pointers if there are any.
2433          */
2434         if (new_max > 0) {
2435                 /*
2436                  * First copy the records.
2437                  */
2438                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(ifp->if_broot, 1,
2439                                                      ifp->if_broot_bytes);
2440                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_REC_ADDR(new_broot, 1,
2441                                                      (int)new_size);
2442                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2443
2444                 /*
2445                  * Then copy the pointers.
2446                  */
2447                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2448                                                      ifp->if_broot_bytes);
2449                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, new_broot, 1,
2450                                                      (int)new_size);
2451                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2452         }
2453         kmem_free(ifp->if_broot);
2454         ifp->if_broot = new_broot;
2455         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2456         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2457                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2458         return;
2459 }
2460
2461
2462 /*
2463  * This is called when the amount of space needed for if_data
2464  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2465  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2466  * byte_diff parameter.
2467  *
2468  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2469  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2470  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2471  * to what is needed.
2472  *
2473  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2474  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2475  *       requested for the if_data array.
2476  */
2477 void
2478 xfs_idata_realloc(
2479         xfs_inode_t     *ip,
2480         int             byte_diff,
2481         int             whichfork)
2482 {
2483         xfs_ifork_t     *ifp;
2484         int             new_size;
2485         int             real_size;
2486
2487         if (byte_diff == 0) {
2488                 return;
2489         }
2490
2491         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2492         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2493         ASSERT(new_size >= 0);
2494
2495         if (new_size == 0) {
2496                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2497                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2498                 }
2499                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2500                 real_size = 0;
2501         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2502                 /*
2503                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2504                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2505                  */
2506                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2507                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2508                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2509                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2510                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2511                               new_size);
2512                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2513                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2514                 }
2515                 real_size = 0;
2516         } else {
2517                 /*
2518                  * Stuck with malloc/realloc.
2519                  * For inline data, the underlying buffer must be
2520                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2521                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2522                  * that here.
2523                  */
2524                 real_size = roundup(new_size, 4);
2525                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2526                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2527                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2528                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2529                         /*
2530                          * Only do the realloc if the underlying size
2531                          * is really changing.
2532                          */
2533                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2534                                 ifp->if_u1.if_data =
2535                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2536                                                         real_size,
2537                                                         ifp->if_real_bytes,
2538                                                         KM_SLEEP);
2539                         }
2540                 } else {
2541                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2542                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP);
2543                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2544                                 ifp->if_bytes);
2545                 }
2546         }
2547         ifp->if_real_bytes = real_size;
2548         ifp->if_bytes = new_size;
2549         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2550 }
2551
2552
2553
2554
2555 /*
2556  * Map inode to disk block and offset.
2557  *
2558  * mp -- the mount point structure for the current file system
2559  * tp -- the current transaction
2560  * ino -- the inode number of the inode to be located
2561  * imap -- this structure is filled in with the information necessary
2562  *       to retrieve the given inode from disk
2563  * flags -- flags to pass to xfs_dilocate indicating whether or not
2564  *       lookups in the inode btree were OK or not
2565  */
2566 int
2567 xfs_imap(
2568         xfs_mount_t     *mp,
2569         xfs_trans_t     *tp,
2570         xfs_ino_t       ino,
2571         xfs_imap_t      *imap,
2572         uint            flags)
2573 {
2574         xfs_fsblock_t   fsbno;
2575         int             len;
2576         int             off;
2577         int             error;
2578
2579         fsbno = imap->im_blkno ?
2580                 XFS_DADDR_TO_FSB(mp, imap->im_blkno) : NULLFSBLOCK;
2581         error = xfs_dilocate(mp, tp, ino, &fsbno, &len, &off, flags);
2582         if (error)
2583                 return error;
2584
2585         imap->im_blkno = XFS_FSB_TO_DADDR(mp, fsbno);
2586         imap->im_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, len);
2587         imap->im_agblkno = XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, fsbno);
2588         imap->im_ioffset = (ushort)off;
2589         imap->im_boffset = (ushort)(off << mp->m_sb.sb_inodelog);
2590
2591         /*
2592          * If the inode number maps to a block outside the bounds
2593          * of the file system then return NULL rather than calling
2594          * read_buf and panicing when we get an error from the
2595          * driver.
2596          */
2597         if ((imap->im_blkno + imap->im_len) >
2598             XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks)) {
2599                 xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "xfs_imap: "
2600                         "(imap->im_blkno (0x%llx) + imap->im_len (0x%llx)) > "
2601                         " XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks) (0x%llx)",
2602                         (unsigned long long) imap->im_blkno,
2603                         (unsigned long long) imap->im_len,
2604                         XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks));
2605                 return EINVAL;
2606         }
2607         return 0;
2608 }
2609
2610 void
2611 xfs_idestroy_fork(
2612         xfs_inode_t     *ip,
2613         int             whichfork)
2614 {
2615         xfs_ifork_t     *ifp;
2616
2617         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2618         if (ifp->if_broot != NULL) {
2619                 kmem_free(ifp->if_broot);
2620                 ifp->if_broot = NULL;
2621         }
2622
2623         /*
2624          * If the format is local, then we can't have an extents
2625          * array so just look for an inline data array.  If we're
2626          * not local then we may or may not have an extents list,
2627          * so check and free it up if we do.
2628          */
2629         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2630                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2631                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2632                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2633                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2634                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2635                         ifp->if_real_bytes = 0;
2636                 }
2637         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2638                    ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
2639                     ((ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2640                      (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)))) {
2641                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2642                 xfs_iext_destroy(ifp);
2643         }
2644         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2645                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2646         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2647         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2648                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2649                 ip->i_afp = NULL;
2650         }
2651 }
2652
2653 /*
2654  * This is called free all the memory associated with an inode.
2655  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
2656  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
2657  * associated with the inode.
2658  */
2659 void
2660 xfs_idestroy(
2661         xfs_inode_t     *ip)
2662 {
2663         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
2664         case S_IFREG:
2665         case S_IFDIR:
2666         case S_IFLNK:
2667                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
2668                 break;
2669         }
2670         if (ip->i_afp)
2671                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
2672
2673 #ifdef XFS_INODE_TRACE
2674         ktrace_free(ip->i_trace);
2675 #endif
2676 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2677         ktrace_free(ip->i_xtrace);
2678 #endif
2679 #ifdef XFS_BTREE_TRACE
2680         ktrace_free(ip->i_btrace);
2681 #endif
2682 #ifdef XFS_RW_TRACE
2683         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
2684 #endif
2685 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
2686         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
2687 #endif
2688 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2689         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
2690 #endif
2691         if (ip->i_itemp) {
2692                 /*
2693                  * Only if we are shutting down the fs will we see an
2694                  * inode still in the AIL. If it is there, we should remove
2695                  * it to prevent a use-after-free from occurring.
2696                  */
2697                 xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
2698                 xfs_log_item_t  *lip = &ip->i_itemp->ili_item;
2699
2700                 ASSERT(((lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
2701                                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
2702                 if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) {
2703                         spin_lock(&mp->m_ail_lock);
2704                         if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)
2705                                 xfs_trans_delete_ail(mp, lip);
2706                         else
2707                                 spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
2708                 }
2709                 xfs_inode_item_destroy(ip);
2710                 ip->i_itemp = NULL;
2711         }
2712         /* asserts to verify all state is correct here */
2713         ASSERT(atomic_read(&ip->i_iocount) == 0);
2714         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) == 0);
2715         ASSERT(!spin_is_locked(&ip->i_flags_lock));
2716         ASSERT(list_empty(&ip->i_reclaim));
2717         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
2718 }
2719
2720
2721 /*
2722  * Increment the pin count of the given buffer.
2723  * This value is protected by ipinlock spinlock in the mount structure.
2724  */
2725 void
2726 xfs_ipin(
2727         xfs_inode_t     *ip)
2728 {
2729         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2730
2731         atomic_inc(&ip->i_pincount);
2732 }
2733
2734 /*
2735  * Decrement the pin count of the given inode, and wake up
2736  * anyone in xfs_iwait_unpin() if the count goes to 0.  The
2737  * inode must have been previously pinned with a call to xfs_ipin().
2738  */
2739 void
2740 xfs_iunpin(
2741         xfs_inode_t     *ip)
2742 {
2743         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
2744
2745         if (atomic_dec_and_test(&ip->i_pincount))
2746                 wake_up(&ip->i_ipin_wait);
2747 }
2748
2749 /*
2750  * This is called to unpin an inode. It can be directed to wait or to return
2751  * immediately without waiting for the inode to be unpinned.  The caller must
2752  * have the inode locked in at least shared mode so that the buffer cannot be
2753  * subsequently pinned once someone is waiting for it to be unpinned.
2754  */
2755 STATIC void
2756 __xfs_iunpin_wait(
2757         xfs_inode_t     *ip,
2758         int             wait)
2759 {
2760         xfs_inode_log_item_t    *iip = ip->i_itemp;
2761
2762         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2763         if (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0)
2764                 return;
2765
2766         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2767         xfs_log_force(ip->i_mount, (iip && iip->ili_last_lsn) ?
2768                                 iip->ili_last_lsn : 0, XFS_LOG_FORCE);
2769         if (wait)
2770                 wait_event(ip->i_ipin_wait, (atomic_read(&ip->i_pincount) == 0));
2771 }
2772
2773 static inline void
2774 xfs_iunpin_wait(
2775         xfs_inode_t     *ip)
2776 {
2777         __xfs_iunpin_wait(ip, 1);
2778 }
2779
2780 static inline void
2781 xfs_iunpin_nowait(
2782         xfs_inode_t     *ip)
2783 {
2784         __xfs_iunpin_wait(ip, 0);
2785 }
2786
2787
2788 /*
2789  * xfs_iextents_copy()
2790  *
2791  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2792  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2793  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2794  *
2795  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2796  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2797  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2798  */
2799 int
2800 xfs_iextents_copy(
2801         xfs_inode_t             *ip,
2802         xfs_bmbt_rec_t          *dp,
2803         int                     whichfork)
2804 {
2805         int                     copied;
2806         int                     i;
2807         xfs_ifork_t             *ifp;
2808         int                     nrecs;
2809         xfs_fsblock_t           start_block;
2810
2811         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2812         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2813         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2814
2815         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2816         XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nrecs, whichfork);
2817         ASSERT(nrecs > 0);
2818
2819         /*
2820          * There are some delayed allocation extents in the
2821          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2822          * the delayed ones.  There must be at least one
2823          * non-delayed extent.
2824          */
2825         copied = 0;
2826         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2827                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
2828                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2829                 if (ISNULLSTARTBLOCK(start_block)) {
2830                         /*
2831                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2832                          */
2833                         continue;
2834                 }
2835
2836                 /* Translate to on disk format */
2837                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l0), &dp->l0);
2838                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l1), &dp->l1);
2839                 dp++;
2840                 copied++;
2841         }
2842         ASSERT(copied != 0);
2843         xfs_validate_extents(ifp, copied, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2844
2845         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2846 }
2847
2848 /*
2849  * Each of the following cases stores data into the same region
2850  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2851  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2852  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2853  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2854  * changed formats after being modified but before being flushed.
2855  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2856  * format indicates the current state of the fork.
2857  */
2858 /*ARGSUSED*/
2859 STATIC void
2860 xfs_iflush_fork(
2861         xfs_inode_t             *ip,
2862         xfs_dinode_t            *dip,
2863         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2864         int                     whichfork,
2865         xfs_buf_t               *bp)
2866 {
2867         char                    *cp;
2868         xfs_ifork_t             *ifp;
2869         xfs_mount_t             *mp;
2870 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2871         int                     first;
2872 #endif
2873         static const short      brootflag[2] =
2874                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2875         static const short      dataflag[2] =
2876                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2877         static const short      extflag[2] =
2878                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2879
2880         if (!iip)
2881                 return;
2882         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2883         /*
2884          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2885          * for the attribute fork.
2886          */
2887         if (!ifp) {
2888                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2889                 return;
2890         }
2891         cp = XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
2892         mp = ip->i_mount;
2893         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
2894         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
2895                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
2896                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2897                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
2898                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2899                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
2900                 }
2901                 break;
2902
2903         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
2904                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
2905                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
2906                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) != NULL) ||
2907                         (ifp->if_bytes == 0));
2908                 ASSERT((xfs_iext_get_ext(ifp, 0) == NULL) ||
2909                         (ifp->if_bytes > 0));
2910                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
2911                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2912                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
2913                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
2914                                 whichfork);
2915                 }
2916                 break;
2917
2918         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
2919                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
2920                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
2921                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
2922                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2923                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
2924                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
2925                         xfs_bmbt_to_bmdr(mp, ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
2926                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
2927                                 XFS_DFORK_SIZE(dip, mp, whichfork));
2928                 }
2929                 break;
2930
2931         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
2932                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
2933                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2934                         dip->di_u.di_dev = cpu_to_be32(ip->i_df.if_u2.if_rdev);
2935                 }
2936                 break;
2937
2938         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
2939                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
2940                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2941                         memcpy(&dip->di_u.di_muuid, &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
2942                                 sizeof(uuid_t));
2943                 }
2944                 break;
2945
2946         default:
2947                 ASSERT(0);
2948                 break;
2949         }
2950 }
2951
2952 STATIC int
2953 xfs_iflush_cluster(
2954         xfs_inode_t     *ip,
2955         xfs_buf_t       *bp)
2956 {
2957         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
2958         xfs_perag_t             *pag = xfs_get_perag(mp, ip->i_ino);
2959         unsigned long           first_index, mask;
2960         unsigned long           inodes_per_cluster;
2961         int                     ilist_size;
2962         xfs_inode_t             **ilist;
2963         xfs_inode_t             *iq;
2964         int                     nr_found;
2965         int                     clcount = 0;
2966         int                     bufwasdelwri;
2967         int                     i;
2968
2969         ASSERT(pag->pagi_inodeok);
2970         ASSERT(pag->pag_ici_init);
2971
2972         inodes_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
2973         ilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
2974         ilist = kmem_alloc(ilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
2975         if (!ilist)
2976                 return 0;
2977
2978         mask = ~(((XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
2979         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
2980         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
2981         /* really need a gang lookup range call here */
2982         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)ilist,
2983                                         first_index, inodes_per_cluster);
2984         if (nr_found == 0)
2985                 goto out_free;
2986
2987         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
2988                 iq = ilist[i];
2989                 if (iq == ip)
2990                         continue;
2991                 /* if the inode lies outside this cluster, we're done. */
2992                 if ((XFS_INO_TO_AGINO(mp, iq->i_ino) & mask) != first_index)
2993                         break;
2994                 /*
2995                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
2996                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
2997                  * later after the appropriate locks are acquired.
2998                  */
2999                 if (xfs_inode_clean(iq) && xfs_ipincount(iq) == 0)
3000                         continue;
3001
3002                 /*
3003                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
3004                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3005                  */
3006
3007                 if (!xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED))
3008                         continue;
3009                 if (!xfs_iflock_nowait(iq)) {
3010                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3011                         continue;
3012                 }
3013                 if (xfs_ipincount(iq)) {
3014                         xfs_ifunlock(iq);
3015                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3016                         continue;
3017                 }
3018
3019                 /*
3020                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
3021                  * re-check that it's dirty before flushing.
3022                  */
3023                 if (!xfs_inode_clean(iq)) {
3024                         int     error;
3025                         error = xfs_iflush_int(iq, bp);
3026                         if (error) {
3027                                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3028                                 goto cluster_corrupt_out;
3029                         }
3030                         clcount++;
3031                 } else {
3032                         xfs_ifunlock(iq);
3033                 }
3034                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
3035         }
3036
3037         if (clcount) {
3038                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
3039                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
3040         }
3041
3042 out_free:
3043         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
3044         kmem_free(ilist);
3045         return 0;
3046
3047
3048 cluster_corrupt_out:
3049         /*
3050          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3051          * inode buffer and shut down the filesystem.
3052          */
3053         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
3054         /*
3055          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
3056          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3057          * filesystem before releasing the buffer.
3058          */
3059         bufwasdelwri = XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp);
3060         if (bufwasdelwri)
3061                 xfs_buf_relse(bp);
3062
3063         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3064
3065         if (!bufwasdelwri) {
3066                 /*
3067                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3068                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3069                  * mark it as stale and brelse.
3070                  */
3071                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
3072                         XFS_BUF_CLR_BDSTRAT_FUNC(bp);
3073                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3074                         XFS_BUF_STALE(bp);
3075                         XFS_BUF_SHUT(bp);
3076                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
3077                         xfs_biodone(bp);
3078                 } else {
3079                         XFS_BUF_STALE(bp);
3080                         xfs_buf_relse(bp);
3081                 }
3082         }
3083
3084         /*
3085          * Unlocks the flush lock
3086          */
3087         xfs_iflush_abort(iq);
3088         kmem_free(ilist);
3089         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3090 }
3091
3092 /*
3093  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
3094  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
3095  * in at least shared mode and the inode flush completion must be
3096  * active as well.  The inode lock will still be held upon return from
3097  * the call and the caller is free to unlock it.
3098  * The inode flush will be completed when the inode reaches the disk.
3099  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
3100  */
3101 int
3102 xfs_iflush(
3103         xfs_inode_t             *ip,
3104         uint                    flags)
3105 {
3106         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3107         xfs_buf_t               *bp;
3108         xfs_dinode_t            *dip;
3109         xfs_mount_t             *mp;
3110         int                     error;
3111         int                     noblock = (flags == XFS_IFLUSH_ASYNC_NOBLOCK);
3112         enum { INT_DELWRI = (1 << 0), INT_ASYNC = (1 << 1) };
3113
3114         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
3115
3116         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3117         ASSERT(!completion_done(&ip->i_flush));
3118         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3119                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3120
3121         iip = ip->i_itemp;
3122         mp = ip->i_mount;
3123
3124         /*
3125          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3126          * flush lock and do nothing.
3127          */
3128         if (xfs_inode_clean(ip)) {
3129                 xfs_ifunlock(ip);
3130                 return 0;
3131         }
3132
3133         /*
3134          * We can't flush the inode until it is unpinned, so wait for it if we
3135          * are allowed to block.  We know noone new can pin it, because we are
3136          * holding the inode lock shared and you need to hold it exclusively to
3137          * pin the inode.
3138          *
3139          * If we are not allowed to block, force the log out asynchronously so
3140          * that when we come back the inode will be unpinned. If other inodes
3141          * in the same cluster are dirty, they will probably write the inode
3142          * out for us if they occur after the log force completes.
3143          */
3144         if (noblock && xfs_ipincount(ip)) {
3145                 xfs_iunpin_nowait(ip);
3146                 xfs_ifunlock(ip);
3147                 return EAGAIN;
3148         }
3149         xfs_iunpin_wait(ip);
3150
3151         /*
3152          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3153          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3154          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
3155          */
3156         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3157                 ip->i_update_core = 0;
3158                 if (iip)
3159                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3160                 xfs_ifunlock(ip);
3161                 return XFS_ERROR(EIO);
3162         }
3163
3164         /*
3165          * Decide how buffer will be flushed out.  This is done before
3166          * the call to xfs_iflush_int because this field is zeroed by it.
3167          */
3168         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3169                 /*
3170                  * Flush out the inode buffer according to the directions
3171                  * of the caller.  In the cases where the caller has given
3172                  * us a choice choose the non-delwri case.  This is because
3173                  * the inode is in the AIL and we need to get it out soon.
3174                  */
3175                 switch (flags) {
3176                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3177                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3178                         flags = 0;
3179                         break;
3180                 case XFS_IFLUSH_ASYNC_NOBLOCK:
3181                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3182                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3183                         flags = INT_ASYNC;
3184                         break;
3185                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3186                         flags = INT_DELWRI;
3187                         break;
3188                 default:
3189                         ASSERT(0);
3190                         flags = 0;
3191                         break;
3192                 }
3193         } else {
3194                 switch (flags) {
3195                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_SYNC:
3196                 case XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC:
3197                 case XFS_IFLUSH_DELWRI:
3198                         flags = INT_DELWRI;
3199                         break;
3200                 case XFS_IFLUSH_ASYNC_NOBLOCK:
3201                 case XFS_IFLUSH_ASYNC:
3202                         flags = INT_ASYNC;
3203                         break;
3204                 case XFS_IFLUSH_SYNC:
3205                         flags = 0;
3206                         break;
3207                 default:
3208                         ASSERT(0);
3209                         flags = 0;
3210                         break;
3211                 }
3212         }
3213
3214         /*
3215          * Get the buffer containing the on-disk inode.
3216          */
3217         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp, 0, 0,
3218                                 noblock ? XFS_BUF_TRYLOCK : XFS_BUF_LOCK);
3219         if (error || !bp) {
3220                 xfs_ifunlock(ip);
3221                 return error;
3222         }
3223
3224         /*
3225          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3226          */
3227         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3228         if (error)
3229                 goto corrupt_out;
3230
3231         /*
3232          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3233          * get stuck waiting in the write for too long.
3234          */
3235         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp))
3236                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
3237
3238         /*
3239          * inode clustering:
3240          * see if other inodes can be gathered into this write
3241          */
3242         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3243         if (error)
3244                 goto cluster_corrupt_out;
3245
3246         if (flags & INT_DELWRI) {
3247                 xfs_bdwrite(mp, bp);
3248         } else if (flags & INT_ASYNC) {
3249                 error = xfs_bawrite(mp, bp);
3250         } else {
3251                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
3252         }
3253         return error;
3254
3255 corrupt_out:
3256         xfs_buf_relse(bp);
3257         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3258 cluster_corrupt_out:
3259         /*
3260          * Unlocks the flush lock
3261          */
3262         xfs_iflush_abort(ip);
3263         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3264 }
3265
3266
3267 STATIC int
3268 xfs_iflush_int(
3269         xfs_inode_t             *ip,
3270         xfs_buf_t               *bp)
3271 {
3272         xfs_inode_log_item_t    *iip;
3273         xfs_dinode_t            *dip;
3274         xfs_mount_t             *mp;
3275 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
3276         int                     first;
3277 #endif
3278
3279         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3280         ASSERT(!completion_done(&ip->i_flush));
3281         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3282                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
3283
3284         iip = ip->i_itemp;
3285         mp = ip->i_mount;
3286
3287
3288         /*
3289          * If the inode isn't dirty, then just release the inode
3290          * flush lock and do nothing.
3291          */
3292         if (xfs_inode_clean(ip)) {
3293                 xfs_ifunlock(ip);
3294                 return 0;
3295         }
3296
3297         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3298         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_boffset);
3299
3300         /*
3301          * Clear i_update_core before copying out the data.
3302          * This is for coordination with our timestamp updates
3303          * that don't hold the inode lock. They will always
3304          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
3305          * so if we clear i_update_core after they set it we
3306          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
3307          * I believe that this depends on strongly ordered memory
3308          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
3309          * macro to make sure that the compiler does not reorder
3310          * the i_update_core access below the data copy below.
3311          */
3312         ip->i_update_core = 0;
3313         SYNCHRONIZE();
3314
3315         /*
3316          * Make sure to get the latest atime from the Linux inode.
3317          */
3318         xfs_synchronize_atime(ip);
3319
3320         if (XFS_TEST_ERROR(be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC,
3321                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
3322                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3323                     "xfs_iflush: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3324                         ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_core.di_magic), dip);
3325                 goto corrupt_out;
3326         }
3327         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
3328                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
3329                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3330                         "xfs_iflush: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
3331                         ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
3332                 goto corrupt_out;
3333         }
3334         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
3335                 if (XFS_TEST_ERROR(
3336                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3337                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3338                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
3339                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3340                                 "xfs_iflush: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3341                                 ip->i_ino, ip);
3342                         goto corrupt_out;
3343                 }
3344         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
3345                 if (XFS_TEST_ERROR(
3346                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3347                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3348                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3349                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
3350                         xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3351                                 "xfs_iflush: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3352                                 ip->i_ino, ip);
3353                         goto corrupt_out;
3354                 }
3355         }
3356         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3357                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
3358                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
3359                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3360                         "xfs_iflush: detected corrupt incore inode %Lu, total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3361                         ip->i_ino,
3362                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3363                         ip->i_d.di_nblocks,
3364                         ip);
3365                 goto corrupt_out;
3366         }
3367         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3368                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
3369                 xfs_cmn_err(XFS_PTAG_IFLUSH, CE_ALERT, mp,
3370                         "xfs_iflush: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3371                         ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3372                 goto corrupt_out;
3373         }
3374         /*
3375          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
3376          * postdate a log record during recovery.
3377          */
3378
3379         ip->i_d.di_flushiter++;
3380
3381         /*
3382          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
3383          * inode.  We always copy out the core of the inode,
3384          * because if the inode is dirty at all the core must
3385          * be.
3386          */
3387         xfs_dinode_to_disk(&dip->di_core, &ip->i_d);
3388
3389         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3390         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3391                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3392
3393         /*
3394          * If this is really an old format inode and the superblock version
3395          * has not been updated to support only new format inodes, then
3396          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
3397          * has been updated, then make the conversion permanent.
3398          */
3399         ASSERT(ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1 ||
3400                xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb));
3401         if (ip->i_d.di_version == XFS_DINODE_VERSION_1) {
3402                 if (!xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb)) {
3403                         /*
3404                          * Convert it back.
3405                          */
3406                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
3407                         dip->di_core.di_onlink = cpu_to_be16(ip->i_d.di_nlink);
3408                 } else {
3409                         /*
3410                          * The superblock version has already been bumped,
3411                          * so just make the conversion to the new inode
3412                          * format permanent.
3413                          */
3414                         ip->i_d.di_version = XFS_DINODE_VERSION_2;
3415                         dip->di_core.di_version =  XFS_DINODE_VERSION_2;
3416                         ip->i_d.di_onlink = 0;
3417                         dip->di_core.di_onlink = 0;
3418                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
3419                         memset(&(dip->di_core.di_pad[0]), 0,
3420                               sizeof(dip->di_core.di_pad));
3421                         ASSERT(ip->i_d.di_projid == 0);
3422                 }
3423         }
3424
3425         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp);
3426         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3427                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
3428         xfs_inobp_check(mp, bp);
3429
3430         /*
3431          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
3432          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
3433          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
3434          * logging all this information until the data we've copied
3435          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
3436          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
3437          * data after re-logging only part of it, and in the face of
3438          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
3439          *
3440          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
3441          * When logging the inode, these bits are moved back to the
3442          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
3443          * clear ili_last_fields, since we know that the information
3444          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
3445          * the flush completes before the inode is logged again, then
3446          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
3447          *
3448          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
3449          * lock must be held exclusively in order to set bits there
3450          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
3451          * Set ili_logged so the flush done
3452          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
3453          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
3454          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
3455          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
3456          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
3457          */
3458         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
3459                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
3460                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
3461                 iip->ili_logged = 1;
3462
3463                 ASSERT(sizeof(xfs_lsn_t) == 8); /* don't lock if it shrinks */
3464                 spin_lock(&mp->m_ail_lock);
3465                 iip->ili_flush_lsn = iip->ili_item.li_lsn;
3466                 spin_unlock(&mp->m_ail_lock);
3467
3468                 /*
3469                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3470                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3471                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3472                  * completely written to disk.
3473                  */
3474                 xfs_buf_attach_iodone(bp, (void(*)(xfs_buf_t*,xfs_log_item_t*))
3475                                       xfs_iflush_done, (xfs_log_item_t *)iip);
3476
3477                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
3478                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
3479         } else {
3480                 /*
3481                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
3482                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
3483                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
3484                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
3485                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
3486                  * because we've already locked the buffer and to do anything
3487                  * you really need both.
3488                  */
3489                 if (iip != NULL) {
3490                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
3491                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
3492                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
3493                 }
3494                 xfs_ifunlock(ip);
3495         }
3496
3497         return 0;
3498
3499 corrupt_out:
3500         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3501 }
3502
3503
3504
3505 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
3506 ktrace_t        *xfs_ilock_trace_buf;
3507
3508 void
3509 xfs_ilock_trace(xfs_inode_t *ip, int lock, unsigned int lockflags, inst_t *ra)
3510 {
3511         ktrace_enter(ip->i_lock_trace,
3512                      (void *)ip,
3513                      (void *)(unsigned long)lock, /* 1 = LOCK, 3=UNLOCK, etc */
3514                      (void *)(unsigned long)lockflags, /* XFS_ILOCK_EXCL etc */
3515                      (void *)ra,                /* caller of ilock */
3516                      (void *)(unsigned long)current_cpu(),
3517                      (void *)(unsigned long)current_pid(),
3518                      NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
3519 }
3520 #endif
3521
3522 /*
3523  * Return a pointer to the extent record at file index idx.
3524  */
3525 xfs_bmbt_rec_host_t *
3526 xfs_iext_get_ext(
3527         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3528         xfs_extnum_t    idx)            /* index of target extent */
3529 {
3530         ASSERT(idx >= 0);
3531         if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) && (idx == 0)) {
3532                 return ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3533         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3534                 xfs_ext_irec_t  *erp;           /* irec pointer */
3535                 int             erp_idx = 0;    /* irec index */
3536                 xfs_extnum_t    page_idx = idx; /* ext index in target list */
3537
3538                 erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 0);
3539                 return &erp->er_extbuf[page_idx];
3540         } else if (ifp->if_bytes) {
3541                 return &ifp->if_u1.if_extents[idx];
3542         } else {
3543                 return NULL;
3544         }
3545 }
3546
3547 /*
3548  * Insert new item(s) into the extent records for incore inode
3549  * fork 'ifp'.  'count' new items are inserted at index 'idx'.
3550  */
3551 void
3552 xfs_iext_insert(
3553         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3554         xfs_extnum_t    idx,            /* starting index of new items */
3555         xfs_extnum_t    count,          /* number of inserted items */
3556         xfs_bmbt_irec_t *new)           /* items to insert */
3557 {
3558         xfs_extnum_t    i;              /* extent record index */
3559
3560         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3561         xfs_iext_add(ifp, idx, count);
3562         for (i = idx; i < idx + count; i++, new++)
3563                 xfs_bmbt_set_all(xfs_iext_get_ext(ifp, i), new);
3564 }
3565
3566 /*
3567  * This is called when the amount of space required for incore file
3568  * extents needs to be increased. The ext_diff parameter stores the
3569  * number of new extents being added and the idx parameter contains
3570  * the extent index where the new extents will be added. If the new
3571  * extents are being appended, then we just need to (re)allocate and
3572  * initialize the space. Otherwise, if the new extents are being
3573  * inserted into the middle of the existing entries, a bit more work
3574  * is required to make room for the new extents to be inserted. The
3575  * caller is responsible for filling in the new extent entries upon
3576  * return.
3577  */
3578 void
3579 xfs_iext_add(
3580         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3581         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin adding exts */
3582         int             ext_diff)       /* number of extents to add */
3583 {
3584         int             byte_diff;      /* new bytes being added */
3585         int             new_size;       /* size of extents after adding */
3586         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3587
3588         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3589         ASSERT((idx >= 0) && (idx <= nextents));
3590         byte_diff = ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3591         new_size = ifp->if_bytes + byte_diff;
3592         /*
3593          * If the new number of extents (nextents + ext_diff)
3594          * fits inside the inode, then continue to use the inline
3595          * extent buffer.
3596          */
3597         if (nextents + ext_diff <= XFS_INLINE_EXTS) {
3598                 if (idx < nextents) {
3599                         memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3600                                 &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3601                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3602                         memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0, byte_diff);
3603                 }
3604                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3605                 ifp->if_real_bytes = 0;
3606                 ifp->if_lastex = nextents + ext_diff;
3607         }
3608         /*
3609          * Otherwise use a linear (direct) extent list.
3610          * If the extents are currently inside the inode,
3611          * xfs_iext_realloc_direct will switch us from
3612          * inline to direct extent allocation mode.
3613          */
3614         else if (nextents + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3615                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3616                 if (idx < nextents) {
3617                         memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3618                                 &ifp->if_u1.if_extents[idx],
3619                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3620                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[idx], 0, byte_diff);
3621                 }
3622         }
3623         /* Indirection array */
3624         else {
3625                 xfs_ext_irec_t  *erp;
3626                 int             erp_idx = 0;
3627                 int             page_idx = idx;
3628
3629                 ASSERT(nextents + ext_diff > XFS_LINEAR_EXTS);
3630                 if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3631                         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 1);
3632                 } else {
3633                         xfs_iext_irec_init(ifp);
3634                         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3635                         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3636                 }
3637                 /* Extents fit in target extent page */
3638                 if (erp && erp->er_extcount + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3639                         if (page_idx < erp->er_extcount) {
3640                                 memmove(&erp->er_extbuf[page_idx + ext_diff],
3641                                         &erp->er_extbuf[page_idx],
3642                                         (erp->er_extcount - page_idx) *
3643                                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3644                                 memset(&erp->er_extbuf[page_idx], 0, byte_diff);
3645                         }
3646                         erp->er_extcount += ext_diff;
3647                         xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3648                 }
3649                 /* Insert a new extent page */
3650                 else if (erp) {
3651                         xfs_iext_add_indirect_multi(ifp,
3652                                 erp_idx, page_idx, ext_diff);
3653                 }
3654                 /*
3655                  * If extent(s) are being appended to the last page in
3656                  * the indirection array and the new extent(s) don't fit
3657                  * in the page, then erp is NULL and erp_idx is set to
3658                  * the next index needed in the indirection array.
3659                  */
3660                 else {
3661                         int     count = ext_diff;
3662
3663                         while (count) {
3664                                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3665                                 erp->er_extcount = count;
3666                                 count -= MIN(count, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3667                                 if (count) {
3668                                         erp_idx++;
3669                                 }
3670                         }
3671                 }
3672         }
3673         ifp->if_bytes = new_size;
3674 }
3675
3676 /*
3677  * This is called when incore extents are being added to the indirection
3678  * array and the new extents do not fit in the target extent list. The
3679  * erp_idx parameter contains the irec index for the target extent list
3680  * in the indirection array, and the idx parameter contains the extent
3681  * index within the list. The number of extents being added is stored
3682  * in the count parameter.
3683  *
3684  *    |-------|   |-------|
3685  *    |       |   |       |    idx - number of extents before idx
3686  *    |  idx  |   | count |
3687  *    |       |   |       |    count - number of extents being inserted at idx
3688  *    |-------|   |-------|
3689  *    | count |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3690  *    |-------|   |-------|
3691  */
3692 void
3693 xfs_iext_add_indirect_multi(
3694         xfs_ifork_t     *ifp,                   /* inode fork pointer */
3695         int             erp_idx,                /* target extent irec index */
3696         xfs_extnum_t    idx,                    /* index within target list */
3697         int             count)                  /* new extents being added */
3698 {
3699         int             byte_diff;              /* new bytes being added */
3700         xfs_ext_irec_t  *erp;                   /* pointer to irec entry */
3701         xfs_extnum_t    ext_diff;               /* number of extents to add */
3702         xfs_extnum_t    ext_cnt;                /* new extents still needed */
3703         xfs_extnum_t    nex2;                   /* extents after idx + count */
3704         xfs_bmbt_rec_t  *nex2_ep = NULL;        /* temp list for nex2 extents */
3705         int             nlists;                 /* number of irec's (lists) */
3706
3707         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3708         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3709         nex2 = erp->er_extcount - idx;
3710         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3711
3712         /*
3713          * Save second part of target extent list
3714          * (all extents past */
3715         if (nex2) {
3716                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3717                 nex2_ep = (xfs_bmbt_rec_t *) kmem_alloc(byte_diff, KM_NOFS);
3718                 memmove(nex2_ep, &erp->er_extbuf[idx], byte_diff);
3719                 erp->er_extcount -= nex2;
3720                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -nex2);
3721                 memset(&erp->er_extbuf[idx], 0, byte_diff);
3722         }
3723
3724         /*
3725          * Add the new extents to the end of the target
3726          * list, then allocate new irec record(s) and
3727          * extent buffer(s) as needed to store the rest
3728          * of the new extents.
3729          */
3730         ext_cnt = count;
3731         ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount);
3732         if (ext_diff) {
3733                 erp->er_extcount += ext_diff;
3734                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3735                 ext_cnt -= ext_diff;
3736         }
3737         while (ext_cnt) {
3738                 erp_idx++;
3739                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3740                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3741                 erp->er_extcount = ext_diff;
3742                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3743                 ext_cnt -= ext_diff;
3744         }
3745
3746         /* Add nex2 extents back to indirection array */
3747         if (nex2) {
3748                 xfs_extnum_t    ext_avail;
3749                 int             i;
3750
3751                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3752                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
3753                 i = 0;
3754                 /*
3755                  * If nex2 extents fit in the current page, append
3756                  * nex2_ep after the new extents.
3757                  */
3758                 if (nex2 <= ext_avail) {
3759                         i = erp->er_extcount;
3760                 }
3761                 /*
3762                  * Otherwise, check if space is available in the
3763                  * next page.
3764                  */
3765                 else if ((erp_idx < nlists - 1) &&
3766                          (nex2 <= (ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS -
3767                           ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx+1].er_extcount))) {
3768                         erp_idx++;
3769                         erp++;
3770                         /* Create a hole for nex2 extents */
3771                         memmove(&erp->er_extbuf[nex2], erp->er_extbuf,
3772                                 erp->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3773                 }
3774                 /*
3775                  * Final choice, create a new extent page for
3776                  * nex2 extents.
3777                  */
3778                 else {
3779                         erp_idx++;
3780                         erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3781                 }
3782                 memmove(&erp->er_extbuf[i], nex2_ep, byte_diff);
3783                 kmem_free(nex2_ep);
3784                 erp->er_extcount += nex2;
3785                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, nex2);
3786         }
3787 }
3788
3789 /*
3790  * This is called when the amount of space required for incore file
3791  * extents needs to be decreased. The ext_diff parameter stores the
3792  * number of extents to be removed and the idx parameter contains
3793  * the extent index where the extents will be removed from.
3794  *
3795  * If the amount of space needed has decreased below the linear
3796  * limit, XFS_IEXT_BUFSZ, then switch to using the contiguous
3797  * extent array.  Otherwise, use kmem_realloc() to adjust the
3798  * size to what is needed.
3799  */
3800 void
3801 xfs_iext_remove(
3802         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3803         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3804         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3805 {
3806         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3807         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3808
3809         ASSERT(ext_diff > 0);
3810         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3811         new_size = (nextents - ext_diff) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3812
3813         if (new_size == 0) {
3814                 xfs_iext_destroy(ifp);
3815         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3816                 xfs_iext_remove_indirect(ifp, idx, ext_diff);
3817         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3818                 xfs_iext_remove_direct(ifp, idx, ext_diff);
3819         } else {
3820                 xfs_iext_remove_inline(ifp, idx, ext_diff);
3821         }
3822         ifp->if_bytes = new_size;
3823 }
3824
3825 /*
3826  * This removes ext_diff extents from the inline buffer, beginning
3827  * at extent index idx.
3828  */
3829 void
3830 xfs_iext_remove_inline(
3831         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3832         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3833         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3834 {
3835         int             nextents;       /* number of extents in file */
3836
3837         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3838         ASSERT(idx < XFS_INLINE_EXTS);
3839         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3840         ASSERT(((nextents - ext_diff) > 0) &&
3841                 (nextents - ext_diff) < XFS_INLINE_EXTS);
3842
3843         if (idx + ext_diff < nextents) {
3844                 memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3845                         &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3846                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3847                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3848                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[nextents - ext_diff],
3849                         0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3850         } else {
3851                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0,
3852                         ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3853         }
3854 }
3855
3856 /*
3857  * This removes ext_diff extents from a linear (direct) extent list,
3858  * beginning at extent index idx. If the extents are being removed
3859  * from the end of the list (ie. truncate) then we just need to re-
3860  * allocate the list to remove the extra space. Otherwise, if the
3861  * extents are being removed from the middle of the existing extent
3862  * entries, then we first need to move the extent records beginning
3863  * at idx + ext_diff up in the list to overwrite the records being
3864  * removed, then remove the extra space via kmem_realloc.
3865  */
3866 void
3867 xfs_iext_remove_direct(
3868         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3869         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3870         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3871 {
3872         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3873         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3874
3875         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3876         new_size = ifp->if_bytes -
3877                 (ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3878         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3879
3880         if (new_size == 0) {
3881                 xfs_iext_destroy(ifp);
3882                 return;
3883         }
3884         /* Move extents up in the list (if needed) */
3885         if (idx + ext_diff < nextents) {
3886                 memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx],
3887                         &ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3888                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3889                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3890         }
3891         memset(&ifp->if_u1.if_extents[nextents - ext_diff],
3892                 0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3893         /*
3894          * Reallocate the direct extent list. If the extents
3895          * will fit inside the inode then xfs_iext_realloc_direct
3896          * will switch from direct to inline extent allocation
3897          * mode for us.
3898          */
3899         xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3900         ifp->if_bytes = new_size;
3901 }
3902
3903 /*
3904  * This is called when incore extents are being removed from the
3905  * indirection array and the extents being removed span multiple extent
3906  * buffers. The idx parameter contains the file extent index where we
3907  * want to begin removing extents, and the count parameter contains
3908  * how many extents need to be removed.
3909  *
3910  *    |-------|   |-------|
3911  *    | nex1  |   |       |    nex1 - number of extents before idx
3912  *    |-------|   | count |
3913  *    |       |   |       |    count - number of extents being removed at idx
3914  *    | count |   |-------|
3915  *    |       |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3916  *    |-------|   |-------|
3917  */
3918 void
3919 xfs_iext_remove_indirect(
3920         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3921         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing extents */
3922         int             count)          /* number of extents to remove */
3923 {
3924         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3925         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
3926         xfs_extnum_t    ext_cnt;        /* extents left to remove */
3927         xfs_extnum_t    ext_diff;       /* extents to remove in current list */
3928         xfs_extnum_t    nex1;           /* number of extents before idx */
3929         xfs_extnum_t    nex2;           /* extents after idx + count */
3930         int             nlists;         /* entries in indirection array */
3931         int             page_idx = idx; /* index in target extent list */
3932
3933         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3934         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp,  &page_idx, &erp_idx, 0);
3935         ASSERT(erp != NULL);
3936         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3937         nex1 = page_idx;
3938         ext_cnt = count;
3939         while (ext_cnt) {
3940                 nex2 = MAX((erp->er_extcount - (nex1 + ext_cnt)), 0);
3941                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (erp->er_extcount - nex1));
3942                 /*
3943                  * Check for deletion of entire list;
3944                  * xfs_iext_irec_remove() updates extent offsets.
3945                  */
3946                 if (ext_diff == erp->er_extcount) {
3947                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
3948                         ext_cnt -= ext_diff;
3949                         nex1 = 0;
3950                         if (ext_cnt) {
3951                                 ASSERT(erp_idx < ifp->if_real_bytes /
3952                                         XFS_IEXT_BUFSZ);
3953                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3954                                 nex1 = 0;
3955                                 continue;
3956                         } else {
3957                                 break;
3958                         }
3959                 }
3960                 /* Move extents up (if needed) */
3961                 if (nex2) {
3962                         memmove(&erp->er_extbuf[nex1],
3963                                 &erp->er_extbuf[nex1 + ext_diff],
3964                                 nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3965                 }
3966                 /* Zero out rest of page */
3967                 memset(&erp->er_extbuf[nex1 + nex2], 0, (XFS_IEXT_BUFSZ -
3968                         ((nex1 + nex2) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t))));
3969                 /* Update remaining counters */
3970                 erp->er_extcount -= ext_diff;
3971                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -ext_diff);
3972                 ext_cnt -= ext_diff;
3973                 nex1 = 0;
3974                 erp_idx++;
3975                 erp++;
3976         }
3977         ifp->if_bytes -= count * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3978         xfs_iext_irec_compact(ifp);
3979 }
3980
3981 /*
3982  * Create, destroy, or resize a linear (direct) block of extents.
3983  */
3984 void
3985 xfs_iext_realloc_direct(
3986         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3987         int             new_size)       /* new size of extents */
3988 {
3989         int             rnew_size;      /* real new size of extents */
3990
3991         rnew_size = new_size;
3992
3993         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
3994                 ((new_size >= 0) && (new_size <= XFS_IEXT_BUFSZ) &&
3995                  (new_size != ifp->if_real_bytes)));
3996
3997         /* Free extent records */
3998         if (new_size == 0) {
3999                 xfs_iext_destroy(ifp);
4000         }
4001         /* Resize direct extent list and zero any new bytes */
4002         else if (ifp->if_real_bytes) {
4003                 /* Check if extents will fit inside the inode */
4004                 if (new_size <= XFS_INLINE_EXTS * sizeof(xfs_bmbt_rec_t)) {
4005                         xfs_iext_direct_to_inline(ifp, new_size /
4006                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4007                         ifp->if_bytes = new_size;
4008                         return;
4009                 }
4010                 if (!is_power_of_2(new_size)){
4011                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
4012                 }
4013                 if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
4014                         ifp->if_u1.if_extents =
4015                                 kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
4016                                                 rnew_size,
4017                                                 ifp->if_real_bytes, KM_NOFS);
4018                 }
4019                 if (rnew_size > ifp->if_real_bytes) {
4020                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[ifp->if_bytes /
4021                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t)], 0,
4022                                 rnew_size - ifp->if_real_bytes);
4023                 }
4024         }
4025         /*
4026          * Switch from the inline extent buffer to a direct
4027          * extent list. Be sure to include the inline extent
4028          * bytes in new_size.
4029          */
4030         else {
4031                 new_size += ifp->if_bytes;
4032                 if (!is_power_of_2(new_size)) {
4033                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
4034                 }
4035                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, rnew_size);
4036         }
4037         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
4038         ifp->if_bytes = new_size;
4039 }
4040
4041 /*
4042  * Switch from linear (direct) extent records to inline buffer.
4043  */
4044 void
4045 xfs_iext_direct_to_inline(
4046         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4047         xfs_extnum_t    nextents)       /* number of extents in file */
4048 {
4049         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
4050         ASSERT(nextents <= XFS_INLINE_EXTS);
4051         /*
4052          * The inline buffer was zeroed when we switched
4053          * from inline to direct extent allocation mode,
4054          * so we don't need to clear it here.
4055          */
4056         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext, ifp->if_u1.if_extents,
4057                 nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4058         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents);
4059         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
4060         ifp->if_real_bytes = 0;
4061 }
4062
4063 /*
4064  * Switch from inline buffer to linear (direct) extent records.
4065  * new_size should already be rounded up to the next power of 2
4066  * by the caller (when appropriate), so use new_size as it is.
4067  * However, since new_size may be rounded up, we can't update
4068  * if_bytes here. It is the caller's responsibility to update
4069  * if_bytes upon return.
4070  */
4071 void
4072 xfs_iext_inline_to_direct(
4073         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4074         int             new_size)       /* number of extents in file */
4075 {
4076         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(new_size, KM_NOFS);
4077         memset(ifp->if_u1.if_extents, 0, new_size);
4078         if (ifp->if_bytes) {
4079                 memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
4080                         ifp->if_bytes);
4081                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4082                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4083         }
4084         ifp->if_real_bytes = new_size;
4085 }
4086
4087 /*
4088  * Resize an extent indirection array to new_size bytes.
4089  */
4090 void
4091 xfs_iext_realloc_indirect(
4092         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4093         int             new_size)       /* new indirection array size */
4094 {
4095         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4096         int             size;           /* current indirection array size */
4097
4098         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4099         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4100         size = nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t);
4101         ASSERT(ifp->if_real_bytes);
4102         ASSERT((new_size >= 0) && (new_size != size));
4103         if (new_size == 0) {
4104                 xfs_iext_destroy(ifp);
4105         } else {
4106                 ifp->if_u1.if_ext_irec = (xfs_ext_irec_t *)
4107                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_ext_irec,
4108                                 new_size, size, KM_NOFS);
4109         }
4110 }
4111
4112 /*
4113  * Switch from indirection array to linear (direct) extent allocations.
4114  */
4115 void
4116 xfs_iext_indirect_to_direct(
4117          xfs_ifork_t    *ifp)           /* inode fork pointer */
4118 {
4119         xfs_bmbt_rec_host_t *ep;        /* extent record pointer */
4120         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4121         int             size;           /* size of file extents */
4122
4123         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4124         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4125         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4126         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4127
4128         xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4129         ASSERT(ifp->if_real_bytes == XFS_IEXT_BUFSZ);
4130
4131         ep = ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
4132         kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec);
4133         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4134         ifp->if_u1.if_extents = ep;
4135         ifp->if_bytes = size;
4136         if (nextents < XFS_LINEAR_EXTS) {
4137                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, size);
4138         }
4139 }
4140
4141 /*
4142  * Free incore file extents.
4143  */
4144 void
4145 xfs_iext_destroy(
4146         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4147 {
4148         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4149                 int     erp_idx;
4150                 int     nlists;
4151
4152                 nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4153                 for (erp_idx = nlists - 1; erp_idx >= 0 ; erp_idx--) {
4154                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
4155                 }
4156                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
4157         } else if (ifp->if_real_bytes) {
4158                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents);
4159         } else if (ifp->if_bytes) {
4160                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
4161                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4162         }
4163         ifp->if_u1.if_extents = NULL;
4164         ifp->if_real_bytes = 0;
4165         ifp->if_bytes = 0;
4166 }
4167
4168 /*
4169  * Return a pointer to the extent record for file system block bno.
4170  */
4171 xfs_bmbt_rec_host_t *                   /* pointer to found extent record */
4172 xfs_iext_bno_to_ext(
4173         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4174         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4175         xfs_extnum_t    *idxp)          /* index of target extent */
4176 {
4177         xfs_bmbt_rec_host_t *base;      /* pointer to first extent */
4178         xfs_filblks_t   blockcount = 0; /* number of blocks in extent */
4179         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = NULL; /* pointer to target extent */
4180         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4181         int             high;           /* upper boundary in search */
4182         xfs_extnum_t    idx = 0;        /* index of target extent */
4183         int             low;            /* lower boundary in search */
4184         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of file extents */
4185         xfs_fileoff_t   startoff = 0;   /* start offset of extent */
4186
4187         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4188         if (nextents == 0) {
4189                 *idxp = 0;
4190                 return NULL;
4191         }
4192         low = 0;
4193         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4194                 /* Find target extent list */
4195                 int     erp_idx = 0;
4196                 erp = xfs_iext_bno_to_irec(ifp, bno, &erp_idx);
4197                 base = erp->er_extbuf;
4198                 high = erp->er_extcount - 1;
4199         } else {
4200                 base = ifp->if_u1.if_extents;
4201                 high = nextents - 1;
4202         }
4203         /* Binary search extent records */
4204         while (low <= high) {
4205                 idx = (low + high) >> 1;
4206                 ep = base + idx;
4207                 startoff = xfs_bmbt_get_startoff(ep);
4208                 blockcount = xfs_bmbt_get_blockcount(ep);
4209                 if (bno < startoff) {
4210                         high = idx - 1;
4211                 } else if (bno >= startoff + blockcount) {
4212                         low = idx + 1;
4213                 } else {
4214                         /* Convert back to file-based extent index */
4215                         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4216                                 idx += erp->er_extoff;
4217                         }
4218                         *idxp = idx;
4219                         return ep;
4220                 }
4221         }
4222         /* Convert back to file-based extent index */
4223         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
4224                 idx += erp->er_extoff;
4225         }
4226         if (bno >= startoff + blockcount) {
4227                 if (++idx == nextents) {
4228                         ep = NULL;
4229                 } else {
4230                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
4231                 }
4232         }
4233         *idxp = idx;
4234         return ep;
4235 }
4236
4237 /*
4238  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4239  * extent record for filesystem block bno. Store the index of the
4240  * target irec in *erp_idxp.
4241  */
4242 xfs_ext_irec_t *                        /* pointer to found extent record */
4243 xfs_iext_bno_to_irec(
4244         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4245         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
4246         int             *erp_idxp)      /* irec index of target ext list */
4247 {
4248         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
4249         xfs_ext_irec_t  *erp_next;      /* next indirection array entry */
4250         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4251         int             nlists;         /* number of extent irec's (lists) */
4252         int             high;           /* binary search upper limit */
4253         int             low;            /* binary search lower limit */
4254
4255         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4256         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4257         erp_idx = 0;
4258         low = 0;
4259         high = nlists - 1;
4260         while (low <= high) {
4261                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4262                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4263                 erp_next = erp_idx < nlists - 1 ? erp + 1 : NULL;
4264                 if (bno < xfs_bmbt_get_startoff(erp->er_extbuf)) {
4265                         high = erp_idx - 1;
4266                 } else if (erp_next && bno >=
4267                            xfs_bmbt_get_startoff(erp_next->er_extbuf)) {
4268                         low = erp_idx + 1;
4269                 } else {
4270                         break;
4271                 }
4272         }
4273         *erp_idxp = erp_idx;
4274         return erp;
4275 }
4276
4277 /*
4278  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
4279  * extent record at file extent index *idxp. Store the index of the
4280  * target irec in *erp_idxp and store the page index of the target
4281  * extent record in *idxp.
4282  */
4283 xfs_ext_irec_t *
4284 xfs_iext_idx_to_irec(
4285         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4286         xfs_extnum_t    *idxp,          /* extent index (file -> page) */
4287         int             *erp_idxp,      /* pointer to target irec */
4288         int             realloc)        /* new bytes were just added */
4289 {
4290         xfs_ext_irec_t  *prev;          /* pointer to previous irec */
4291         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* pointer to current irec */
4292         int             erp_idx;        /* indirection array index */
4293         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4294         int             high;           /* binary search upper limit */
4295         int             low;            /* binary search lower limit */
4296         xfs_extnum_t    page_idx = *idxp; /* extent index in target list */
4297
4298         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4299         ASSERT(page_idx >= 0 && page_idx <=
4300                 ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4301         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4302         erp_idx = 0;
4303         low = 0;
4304         high = nlists - 1;
4305
4306         /* Binary search extent irec's */
4307         while (low <= high) {
4308                 erp_idx = (low + high) >> 1;
4309                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4310                 prev = erp_idx > 0 ? erp - 1 : NULL;
4311                 if (page_idx < erp->er_extoff || (page_idx == erp->er_extoff &&
4312                      realloc && prev && prev->er_extcount < XFS_LINEAR_EXTS)) {
4313                         high = erp_idx - 1;
4314                 } else if (page_idx > erp->er_extoff + erp->er_extcount ||
4315                            (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4316                             !realloc)) {
4317                         low = erp_idx + 1;
4318                 } else if (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
4319                            erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
4320                         ASSERT(realloc);
4321                         page_idx = 0;
4322                         erp_idx++;
4323                         erp = erp_idx < nlists ? erp + 1 : NULL;
4324                         break;
4325                 } else {
4326                         page_idx -= erp->er_extoff;
4327                         break;
4328                 }
4329         }
4330         *idxp = page_idx;
4331         *erp_idxp = erp_idx;
4332         return(erp);
4333 }
4334
4335 /*
4336  * Allocate and initialize an indirection array once the space needed
4337  * for incore extents increases above XFS_IEXT_BUFSZ.
4338  */
4339 void
4340 xfs_iext_irec_init(
4341         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4342 {
4343         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4344         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4345
4346         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
4347         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4348         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
4349
4350         erp = kmem_alloc(sizeof(xfs_ext_irec_t), KM_NOFS);
4351
4352         if (nextents == 0) {
4353                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_NOFS);
4354         } else if (!ifp->if_real_bytes) {
4355                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4356         } else if (ifp->if_real_bytes < XFS_IEXT_BUFSZ) {
4357                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
4358         }
4359         erp->er_extbuf = ifp->if_u1.if_extents;
4360         erp->er_extcount = nextents;
4361         erp->er_extoff = 0;
4362
4363         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTIREC;
4364         ifp->if_real_bytes = XFS_IEXT_BUFSZ;
4365         ifp->if_bytes = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4366         ifp->if_u1.if_ext_irec = erp;
4367
4368         return;
4369 }
4370
4371 /*
4372  * Allocate and initialize a new entry in the indirection array.
4373  */
4374 xfs_ext_irec_t *
4375 xfs_iext_irec_new(
4376         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4377         int             erp_idx)        /* index for new irec */
4378 {
4379         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4380         int             i;              /* loop counter */
4381         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4382
4383         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4384         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4385
4386         /* Resize indirection array */
4387         xfs_iext_realloc_indirect(ifp, ++nlists *
4388                                   sizeof(xfs_ext_irec_t));
4389         /*
4390          * Move records down in the array so the
4391          * new page can use erp_idx.
4392          */
4393         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4394         for (i = nlists - 1; i > erp_idx; i--) {
4395                 memmove(&erp[i], &erp[i-1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4396         }
4397         ASSERT(i == erp_idx);
4398
4399         /* Initialize new extent record */
4400         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4401         erp[erp_idx].er_extbuf = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_NOFS);
4402         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4403         memset(erp[erp_idx].er_extbuf, 0, XFS_IEXT_BUFSZ);
4404         erp[erp_idx].er_extcount = 0;
4405         erp[erp_idx].er_extoff = erp_idx > 0 ?
4406                 erp[erp_idx-1].er_extoff + erp[erp_idx-1].er_extcount : 0;
4407         return (&erp[erp_idx]);
4408 }
4409
4410 /*
4411  * Remove a record from the indirection array.
4412  */
4413 void
4414 xfs_iext_irec_remove(
4415         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4416         int             erp_idx)        /* irec index to remove */
4417 {
4418         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
4419         int             i;              /* loop counter */
4420         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4421
4422         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4423         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4424         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4425         if (erp->er_extbuf) {
4426                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1,
4427                         -erp->er_extcount);
4428                 kmem_free(erp->er_extbuf);
4429         }
4430         /* Compact extent records */
4431         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
4432         for (i = erp_idx; i < nlists - 1; i++) {
4433                 memmove(&erp[i], &erp[i+1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
4434         }
4435         /*
4436          * Manually free the last extent record from the indirection
4437          * array.  A call to xfs_iext_realloc_indirect() with a size
4438          * of zero would result in a call to xfs_iext_destroy() which
4439          * would in turn call this function again, creating a nasty
4440          * infinite loop.
4441          */
4442         if (--nlists) {
4443                 xfs_iext_realloc_indirect(ifp,
4444                         nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t));
4445         } else {
4446                 kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec);
4447         }
4448         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
4449 }
4450
4451 /*
4452  * This is called to clean up large amounts of unused memory allocated
4453  * by the indirection array.  Before compacting anything though, verify
4454  * that the indirection array is still needed and switch back to the
4455  * linear extent list (or even the inline buffer) if possible.  The
4456  * compaction policy is as follows:
4457  *
4458  *    Full Compaction: Extents fit into a single page (or inline buffer)
4459  * Partial Compaction: Extents occupy less than 50% of allocated space
4460  *      No Compaction: Extents occupy at least 50% of allocated space
4461  */
4462 void
4463 xfs_iext_irec_compact(
4464         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4465 {
4466         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
4467         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4468
4469         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4470         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4471         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
4472
4473         if (nextents == 0) {
4474                 xfs_iext_destroy(ifp);
4475         } else if (nextents <= XFS_INLINE_EXTS) {
4476                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4477                 xfs_iext_direct_to_inline(ifp, nextents);
4478         } else if (nextents <= XFS_LINEAR_EXTS) {
4479                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
4480         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 1) {
4481                 xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
4482         }
4483 }
4484
4485 /*
4486  * Combine extents from neighboring extent pages.
4487  */
4488 void
4489 xfs_iext_irec_compact_pages(
4490         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
4491 {
4492         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;/* pointers to irec entries */
4493         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
4494         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
4495
4496         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4497         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4498         while (erp_idx < nlists - 1) {
4499                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
4500                 erp_next = erp + 1;
4501                 if (erp_next->er_extcount <=
4502                     (XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount)) {
4503                         memcpy(&erp->er_extbuf[erp->er_extcount],
4504                                 erp_next->er_extbuf, erp_next->er_extcount *
4505                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
4506                         erp->er_extcount += erp_next->er_extcount;
4507                         /*
4508                          * Free page before removing extent record
4509                          * so er_extoffs don't get modified in
4510                          * xfs_iext_irec_remove.
4511                          */
4512                         kmem_free(erp_next->er_extbuf);
4513                         erp_next->er_extbuf = NULL;
4514                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
4515                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4516                 } else {
4517                         erp_idx++;
4518                 }
4519         }
4520 }
4521
4522 /*
4523  * This is called to update the er_extoff field in the indirection
4524  * array when extents have been added or removed from one of the
4525  * extent lists. erp_idx contains the irec index to begin updating
4526  * at and ext_diff contains the number of extents that were added
4527  * or removed.
4528  */
4529 void
4530 xfs_iext_irec_update_extoffs(
4531         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
4532         int             erp_idx,        /* irec index to update */
4533         int             ext_diff)       /* number of new extents */
4534 {
4535         int             i;              /* loop counter */
4536         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists */
4537
4538         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
4539         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
4540         for (i = erp_idx; i < nlists; i++) {
4541                 ifp->if_u1.if_ext_irec[i].er_extoff += ext_diff;
4542         }
4543 }