]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - fs/xfs/xfs_mount.c
[XFS] Cleanup maxrecs calculation.
[~andy/linux] / fs / xfs / xfs_mount.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 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 "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_trans.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_ag.h"
27 #include "xfs_dir2.h"
28 #include "xfs_dmapi.h"
29 #include "xfs_mount.h"
30 #include "xfs_bmap_btree.h"
31 #include "xfs_alloc_btree.h"
32 #include "xfs_ialloc_btree.h"
33 #include "xfs_dir2_sf.h"
34 #include "xfs_attr_sf.h"
35 #include "xfs_dinode.h"
36 #include "xfs_inode.h"
37 #include "xfs_btree.h"
38 #include "xfs_ialloc.h"
39 #include "xfs_alloc.h"
40 #include "xfs_rtalloc.h"
41 #include "xfs_bmap.h"
42 #include "xfs_error.h"
43 #include "xfs_rw.h"
44 #include "xfs_quota.h"
45 #include "xfs_fsops.h"
46 #include "xfs_utils.h"
47
48 STATIC int      xfs_mount_log_sb(xfs_mount_t *, __int64_t);
49 STATIC int      xfs_uuid_mount(xfs_mount_t *);
50 STATIC void     xfs_unmountfs_wait(xfs_mount_t *);
51
52
53 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
54 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
55                                                 int);
56 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter_locked(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
57                                                 int);
58 STATIC int      xfs_icsb_modify_counters(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
59                                                 int64_t, int);
60 STATIC void     xfs_icsb_disable_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t);
61
62 #else
63
64 #define xfs_icsb_balance_counter(mp, a, b)              do { } while (0)
65 #define xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, a, b)       do { } while (0)
66 #define xfs_icsb_modify_counters(mp, a, b, c)           do { } while (0)
67
68 #endif
69
70 static const struct {
71         short offset;
72         short type;     /* 0 = integer
73                          * 1 = binary / string (no translation)
74                          */
75 } xfs_sb_info[] = {
76     { offsetof(xfs_sb_t, sb_magicnum),   0 },
77     { offsetof(xfs_sb_t, sb_blocksize),  0 },
78     { offsetof(xfs_sb_t, sb_dblocks),    0 },
79     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rblocks),    0 },
80     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextents),   0 },
81     { offsetof(xfs_sb_t, sb_uuid),       1 },
82     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logstart),   0 },
83     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rootino),    0 },
84     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rbmino),     0 },
85     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rsumino),    0 },
86     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextsize),   0 },
87     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agblocks),   0 },
88     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agcount),    0 },
89     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rbmblocks),  0 },
90     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logblocks),  0 },
91     { offsetof(xfs_sb_t, sb_versionnum), 0 },
92     { offsetof(xfs_sb_t, sb_sectsize),   0 },
93     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inodesize),  0 },
94     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inopblock),  0 },
95     { offsetof(xfs_sb_t, sb_fname[0]),   1 },
96     { offsetof(xfs_sb_t, sb_blocklog),   0 },
97     { offsetof(xfs_sb_t, sb_sectlog),    0 },
98     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inodelog),   0 },
99     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inopblog),   0 },
100     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agblklog),   0 },
101     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextslog),   0 },
102     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inprogress), 0 },
103     { offsetof(xfs_sb_t, sb_imax_pct),   0 },
104     { offsetof(xfs_sb_t, sb_icount),     0 },
105     { offsetof(xfs_sb_t, sb_ifree),      0 },
106     { offsetof(xfs_sb_t, sb_fdblocks),   0 },
107     { offsetof(xfs_sb_t, sb_frextents),  0 },
108     { offsetof(xfs_sb_t, sb_uquotino),   0 },
109     { offsetof(xfs_sb_t, sb_gquotino),   0 },
110     { offsetof(xfs_sb_t, sb_qflags),     0 },
111     { offsetof(xfs_sb_t, sb_flags),      0 },
112     { offsetof(xfs_sb_t, sb_shared_vn),  0 },
113     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inoalignmt), 0 },
114     { offsetof(xfs_sb_t, sb_unit),       0 },
115     { offsetof(xfs_sb_t, sb_width),      0 },
116     { offsetof(xfs_sb_t, sb_dirblklog),  0 },
117     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsectlog), 0 },
118     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsectsize),0 },
119     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsunit),   0 },
120     { offsetof(xfs_sb_t, sb_features2),  0 },
121     { offsetof(xfs_sb_t, sb_bad_features2), 0 },
122     { sizeof(xfs_sb_t),                  0 }
123 };
124
125 /*
126  * Free up the resources associated with a mount structure.  Assume that
127  * the structure was initially zeroed, so we can tell which fields got
128  * initialized.
129  */
130 STATIC void
131 xfs_free_perag(
132         xfs_mount_t     *mp)
133 {
134         if (mp->m_perag) {
135                 int     agno;
136
137                 for (agno = 0; agno < mp->m_maxagi; agno++)
138                         if (mp->m_perag[agno].pagb_list)
139                                 kmem_free(mp->m_perag[agno].pagb_list);
140                 kmem_free(mp->m_perag);
141         }
142 }
143
144 /*
145  * Check size of device based on the (data/realtime) block count.
146  * Note: this check is used by the growfs code as well as mount.
147  */
148 int
149 xfs_sb_validate_fsb_count(
150         xfs_sb_t        *sbp,
151         __uint64_t      nblocks)
152 {
153         ASSERT(PAGE_SHIFT >= sbp->sb_blocklog);
154         ASSERT(sbp->sb_blocklog >= BBSHIFT);
155
156 #if XFS_BIG_BLKNOS     /* Limited by ULONG_MAX of page cache index */
157         if (nblocks >> (PAGE_CACHE_SHIFT - sbp->sb_blocklog) > ULONG_MAX)
158                 return E2BIG;
159 #else                  /* Limited by UINT_MAX of sectors */
160         if (nblocks << (sbp->sb_blocklog - BBSHIFT) > UINT_MAX)
161                 return E2BIG;
162 #endif
163         return 0;
164 }
165
166 /*
167  * Check the validity of the SB found.
168  */
169 STATIC int
170 xfs_mount_validate_sb(
171         xfs_mount_t     *mp,
172         xfs_sb_t        *sbp,
173         int             flags)
174 {
175         /*
176          * If the log device and data device have the
177          * same device number, the log is internal.
178          * Consequently, the sb_logstart should be non-zero.  If
179          * we have a zero sb_logstart in this case, we may be trying to mount
180          * a volume filesystem in a non-volume manner.
181          */
182         if (sbp->sb_magicnum != XFS_SB_MAGIC) {
183                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "bad magic number");
184                 return XFS_ERROR(EWRONGFS);
185         }
186
187         if (!xfs_sb_good_version(sbp)) {
188                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "bad version");
189                 return XFS_ERROR(EWRONGFS);
190         }
191
192         if (unlikely(
193             sbp->sb_logstart == 0 && mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)) {
194                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
195                         "filesystem is marked as having an external log; "
196                         "specify logdev on the\nmount command line.");
197                 return XFS_ERROR(EINVAL);
198         }
199
200         if (unlikely(
201             sbp->sb_logstart != 0 && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)) {
202                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
203                         "filesystem is marked as having an internal log; "
204                         "do not specify logdev on\nthe mount command line.");
205                 return XFS_ERROR(EINVAL);
206         }
207
208         /*
209          * More sanity checking. These were stolen directly from
210          * xfs_repair.
211          */
212         if (unlikely(
213             sbp->sb_agcount <= 0                                        ||
214             sbp->sb_sectsize < XFS_MIN_SECTORSIZE                       ||
215             sbp->sb_sectsize > XFS_MAX_SECTORSIZE                       ||
216             sbp->sb_sectlog < XFS_MIN_SECTORSIZE_LOG                    ||
217             sbp->sb_sectlog > XFS_MAX_SECTORSIZE_LOG                    ||
218             sbp->sb_blocksize < XFS_MIN_BLOCKSIZE                       ||
219             sbp->sb_blocksize > XFS_MAX_BLOCKSIZE                       ||
220             sbp->sb_blocklog < XFS_MIN_BLOCKSIZE_LOG                    ||
221             sbp->sb_blocklog > XFS_MAX_BLOCKSIZE_LOG                    ||
222             sbp->sb_inodesize < XFS_DINODE_MIN_SIZE                     ||
223             sbp->sb_inodesize > XFS_DINODE_MAX_SIZE                     ||
224             sbp->sb_inodelog < XFS_DINODE_MIN_LOG                       ||
225             sbp->sb_inodelog > XFS_DINODE_MAX_LOG                       ||
226             (sbp->sb_blocklog - sbp->sb_inodelog != sbp->sb_inopblog)   ||
227             (sbp->sb_rextsize * sbp->sb_blocksize > XFS_MAX_RTEXTSIZE)  ||
228             (sbp->sb_rextsize * sbp->sb_blocksize < XFS_MIN_RTEXTSIZE)  ||
229             (sbp->sb_imax_pct > 100 /* zero sb_imax_pct is valid */))) {
230                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB sanity check 1 failed");
231                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
232         }
233
234         /*
235          * Sanity check AG count, size fields against data size field
236          */
237         if (unlikely(
238             sbp->sb_dblocks == 0 ||
239             sbp->sb_dblocks >
240              (xfs_drfsbno_t)sbp->sb_agcount * sbp->sb_agblocks ||
241             sbp->sb_dblocks < (xfs_drfsbno_t)(sbp->sb_agcount - 1) *
242                               sbp->sb_agblocks + XFS_MIN_AG_BLOCKS)) {
243                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB sanity check 2 failed");
244                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
245         }
246
247         /*
248          * Until this is fixed only page-sized or smaller data blocks work.
249          */
250         if (unlikely(sbp->sb_blocksize > PAGE_SIZE)) {
251                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
252                         "file system with blocksize %d bytes",
253                         sbp->sb_blocksize);
254                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
255                         "only pagesize (%ld) or less will currently work.",
256                         PAGE_SIZE);
257                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
258         }
259
260         if (xfs_sb_validate_fsb_count(sbp, sbp->sb_dblocks) ||
261             xfs_sb_validate_fsb_count(sbp, sbp->sb_rblocks)) {
262                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
263                         "file system too large to be mounted on this system.");
264                 return XFS_ERROR(E2BIG);
265         }
266
267         if (unlikely(sbp->sb_inprogress)) {
268                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "file system busy");
269                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
270         }
271
272         /*
273          * Version 1 directory format has never worked on Linux.
274          */
275         if (unlikely(!xfs_sb_version_hasdirv2(sbp))) {
276                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
277                         "file system using version 1 directory format");
278                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
279         }
280
281         return 0;
282 }
283
284 STATIC void
285 xfs_initialize_perag_icache(
286         xfs_perag_t     *pag)
287 {
288         if (!pag->pag_ici_init) {
289                 rwlock_init(&pag->pag_ici_lock);
290                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
291                 pag->pag_ici_init = 1;
292         }
293 }
294
295 xfs_agnumber_t
296 xfs_initialize_perag(
297         xfs_mount_t     *mp,
298         xfs_agnumber_t  agcount)
299 {
300         xfs_agnumber_t  index, max_metadata;
301         xfs_perag_t     *pag;
302         xfs_agino_t     agino;
303         xfs_ino_t       ino;
304         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
305         xfs_ino_t       max_inum = XFS_MAXINUMBER_32;
306
307         /* Check to see if the filesystem can overflow 32 bit inodes */
308         agino = XFS_OFFBNO_TO_AGINO(mp, sbp->sb_agblocks - 1, 0);
309         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agcount - 1, agino);
310
311         /* Clear the mount flag if no inode can overflow 32 bits
312          * on this filesystem, or if specifically requested..
313          */
314         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_SMALL_INUMS) && ino > max_inum) {
315                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
316         } else {
317                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_32BITINODES;
318         }
319
320         /* If we can overflow then setup the ag headers accordingly */
321         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_32BITINODES) {
322                 /* Calculate how much should be reserved for inodes to
323                  * meet the max inode percentage.
324                  */
325                 if (mp->m_maxicount) {
326                         __uint64_t      icount;
327
328                         icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
329                         do_div(icount, 100);
330                         icount += sbp->sb_agblocks - 1;
331                         do_div(icount, sbp->sb_agblocks);
332                         max_metadata = icount;
333                 } else {
334                         max_metadata = agcount;
335                 }
336                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
337                         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, index, agino);
338                         if (ino > max_inum) {
339                                 index++;
340                                 break;
341                         }
342
343                         /* This ag is preferred for inodes */
344                         pag = &mp->m_perag[index];
345                         pag->pagi_inodeok = 1;
346                         if (index < max_metadata)
347                                 pag->pagf_metadata = 1;
348                         xfs_initialize_perag_icache(pag);
349                 }
350         } else {
351                 /* Setup default behavior for smaller filesystems */
352                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
353                         pag = &mp->m_perag[index];
354                         pag->pagi_inodeok = 1;
355                         xfs_initialize_perag_icache(pag);
356                 }
357         }
358         return index;
359 }
360
361 void
362 xfs_sb_from_disk(
363         xfs_sb_t        *to,
364         xfs_dsb_t       *from)
365 {
366         to->sb_magicnum = be32_to_cpu(from->sb_magicnum);
367         to->sb_blocksize = be32_to_cpu(from->sb_blocksize);
368         to->sb_dblocks = be64_to_cpu(from->sb_dblocks);
369         to->sb_rblocks = be64_to_cpu(from->sb_rblocks);
370         to->sb_rextents = be64_to_cpu(from->sb_rextents);
371         memcpy(&to->sb_uuid, &from->sb_uuid, sizeof(to->sb_uuid));
372         to->sb_logstart = be64_to_cpu(from->sb_logstart);
373         to->sb_rootino = be64_to_cpu(from->sb_rootino);
374         to->sb_rbmino = be64_to_cpu(from->sb_rbmino);
375         to->sb_rsumino = be64_to_cpu(from->sb_rsumino);
376         to->sb_rextsize = be32_to_cpu(from->sb_rextsize);
377         to->sb_agblocks = be32_to_cpu(from->sb_agblocks);
378         to->sb_agcount = be32_to_cpu(from->sb_agcount);
379         to->sb_rbmblocks = be32_to_cpu(from->sb_rbmblocks);
380         to->sb_logblocks = be32_to_cpu(from->sb_logblocks);
381         to->sb_versionnum = be16_to_cpu(from->sb_versionnum);
382         to->sb_sectsize = be16_to_cpu(from->sb_sectsize);
383         to->sb_inodesize = be16_to_cpu(from->sb_inodesize);
384         to->sb_inopblock = be16_to_cpu(from->sb_inopblock);
385         memcpy(&to->sb_fname, &from->sb_fname, sizeof(to->sb_fname));
386         to->sb_blocklog = from->sb_blocklog;
387         to->sb_sectlog = from->sb_sectlog;
388         to->sb_inodelog = from->sb_inodelog;
389         to->sb_inopblog = from->sb_inopblog;
390         to->sb_agblklog = from->sb_agblklog;
391         to->sb_rextslog = from->sb_rextslog;
392         to->sb_inprogress = from->sb_inprogress;
393         to->sb_imax_pct = from->sb_imax_pct;
394         to->sb_icount = be64_to_cpu(from->sb_icount);
395         to->sb_ifree = be64_to_cpu(from->sb_ifree);
396         to->sb_fdblocks = be64_to_cpu(from->sb_fdblocks);
397         to->sb_frextents = be64_to_cpu(from->sb_frextents);
398         to->sb_uquotino = be64_to_cpu(from->sb_uquotino);
399         to->sb_gquotino = be64_to_cpu(from->sb_gquotino);
400         to->sb_qflags = be16_to_cpu(from->sb_qflags);
401         to->sb_flags = from->sb_flags;
402         to->sb_shared_vn = from->sb_shared_vn;
403         to->sb_inoalignmt = be32_to_cpu(from->sb_inoalignmt);
404         to->sb_unit = be32_to_cpu(from->sb_unit);
405         to->sb_width = be32_to_cpu(from->sb_width);
406         to->sb_dirblklog = from->sb_dirblklog;
407         to->sb_logsectlog = from->sb_logsectlog;
408         to->sb_logsectsize = be16_to_cpu(from->sb_logsectsize);
409         to->sb_logsunit = be32_to_cpu(from->sb_logsunit);
410         to->sb_features2 = be32_to_cpu(from->sb_features2);
411         to->sb_bad_features2 = be32_to_cpu(from->sb_bad_features2);
412 }
413
414 /*
415  * Copy in core superblock to ondisk one.
416  *
417  * The fields argument is mask of superblock fields to copy.
418  */
419 void
420 xfs_sb_to_disk(
421         xfs_dsb_t       *to,
422         xfs_sb_t        *from,
423         __int64_t       fields)
424 {
425         xfs_caddr_t     to_ptr = (xfs_caddr_t)to;
426         xfs_caddr_t     from_ptr = (xfs_caddr_t)from;
427         xfs_sb_field_t  f;
428         int             first;
429         int             size;
430
431         ASSERT(fields);
432         if (!fields)
433                 return;
434
435         while (fields) {
436                 f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
437                 first = xfs_sb_info[f].offset;
438                 size = xfs_sb_info[f + 1].offset - first;
439
440                 ASSERT(xfs_sb_info[f].type == 0 || xfs_sb_info[f].type == 1);
441
442                 if (size == 1 || xfs_sb_info[f].type == 1) {
443                         memcpy(to_ptr + first, from_ptr + first, size);
444                 } else {
445                         switch (size) {
446                         case 2:
447                                 *(__be16 *)(to_ptr + first) =
448                                         cpu_to_be16(*(__u16 *)(from_ptr + first));
449                                 break;
450                         case 4:
451                                 *(__be32 *)(to_ptr + first) =
452                                         cpu_to_be32(*(__u32 *)(from_ptr + first));
453                                 break;
454                         case 8:
455                                 *(__be64 *)(to_ptr + first) =
456                                         cpu_to_be64(*(__u64 *)(from_ptr + first));
457                                 break;
458                         default:
459                                 ASSERT(0);
460                         }
461                 }
462
463                 fields &= ~(1LL << f);
464         }
465 }
466
467 /*
468  * xfs_readsb
469  *
470  * Does the initial read of the superblock.
471  */
472 int
473 xfs_readsb(xfs_mount_t *mp, int flags)
474 {
475         unsigned int    sector_size;
476         unsigned int    extra_flags;
477         xfs_buf_t       *bp;
478         int             error;
479
480         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
481         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
482
483         /*
484          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock.
485          * This will be kept around at all times to optimize
486          * access to the superblock.
487          */
488         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
489         extra_flags = XFS_BUF_LOCK | XFS_BUF_MANAGE | XFS_BUF_MAPPED;
490
491         bp = xfs_buf_read_flags(mp->m_ddev_targp, XFS_SB_DADDR,
492                                 BTOBB(sector_size), extra_flags);
493         if (!bp || XFS_BUF_ISERROR(bp)) {
494                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB read failed");
495                 error = bp ? XFS_BUF_GETERROR(bp) : ENOMEM;
496                 goto fail;
497         }
498         ASSERT(XFS_BUF_ISBUSY(bp));
499         ASSERT(XFS_BUF_VALUSEMA(bp) <= 0);
500
501         /*
502          * Initialize the mount structure from the superblock.
503          * But first do some basic consistency checking.
504          */
505         xfs_sb_from_disk(&mp->m_sb, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
506
507         error = xfs_mount_validate_sb(mp, &(mp->m_sb), flags);
508         if (error) {
509                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB validate failed");
510                 goto fail;
511         }
512
513         /*
514          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
515          */
516         if (sector_size > mp->m_sb.sb_sectsize) {
517                 xfs_fs_mount_cmn_err(flags,
518                         "device supports only %u byte sectors (not %u)",
519                         sector_size, mp->m_sb.sb_sectsize);
520                 error = ENOSYS;
521                 goto fail;
522         }
523
524         /*
525          * If device sector size is smaller than the superblock size,
526          * re-read the superblock so the buffer is correctly sized.
527          */
528         if (sector_size < mp->m_sb.sb_sectsize) {
529                 XFS_BUF_UNMANAGE(bp);
530                 xfs_buf_relse(bp);
531                 sector_size = mp->m_sb.sb_sectsize;
532                 bp = xfs_buf_read_flags(mp->m_ddev_targp, XFS_SB_DADDR,
533                                         BTOBB(sector_size), extra_flags);
534                 if (!bp || XFS_BUF_ISERROR(bp)) {
535                         xfs_fs_mount_cmn_err(flags, "SB re-read failed");
536                         error = bp ? XFS_BUF_GETERROR(bp) : ENOMEM;
537                         goto fail;
538                 }
539                 ASSERT(XFS_BUF_ISBUSY(bp));
540                 ASSERT(XFS_BUF_VALUSEMA(bp) <= 0);
541         }
542
543         /* Initialize per-cpu counters */
544         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
545
546         mp->m_sb_bp = bp;
547         xfs_buf_relse(bp);
548         ASSERT(XFS_BUF_VALUSEMA(bp) > 0);
549         return 0;
550
551  fail:
552         if (bp) {
553                 XFS_BUF_UNMANAGE(bp);
554                 xfs_buf_relse(bp);
555         }
556         return error;
557 }
558
559
560 /*
561  * xfs_mount_common
562  *
563  * Mount initialization code establishing various mount
564  * fields from the superblock associated with the given
565  * mount structure
566  */
567 STATIC void
568 xfs_mount_common(xfs_mount_t *mp, xfs_sb_t *sbp)
569 {
570         mp->m_agfrotor = mp->m_agirotor = 0;
571         spin_lock_init(&mp->m_agirotor_lock);
572         mp->m_maxagi = mp->m_sb.sb_agcount;
573         mp->m_blkbit_log = sbp->sb_blocklog + XFS_NBBYLOG;
574         mp->m_blkbb_log = sbp->sb_blocklog - BBSHIFT;
575         mp->m_sectbb_log = sbp->sb_sectlog - BBSHIFT;
576         mp->m_agno_log = xfs_highbit32(sbp->sb_agcount - 1) + 1;
577         mp->m_agino_log = sbp->sb_inopblog + sbp->sb_agblklog;
578         mp->m_litino = sbp->sb_inodesize -
579                 ((uint)sizeof(xfs_dinode_core_t) + (uint)sizeof(xfs_agino_t));
580         mp->m_blockmask = sbp->sb_blocksize - 1;
581         mp->m_blockwsize = sbp->sb_blocksize >> XFS_WORDLOG;
582         mp->m_blockwmask = mp->m_blockwsize - 1;
583         INIT_LIST_HEAD(&mp->m_del_inodes);
584
585         /*
586          * Setup for attributes, in case they get created.
587          * This value is for inodes getting attributes for the first time,
588          * the per-inode value is for old attribute values.
589          */
590         ASSERT(sbp->sb_inodesize >= 256 && sbp->sb_inodesize <= 2048);
591         switch (sbp->sb_inodesize) {
592         case 256:
593                 mp->m_attroffset = XFS_LITINO(mp) -
594                                    XFS_BMDR_SPACE_CALC(MINABTPTRS);
595                 break;
596         case 512:
597         case 1024:
598         case 2048:
599                 mp->m_attroffset = XFS_BMDR_SPACE_CALC(6 * MINABTPTRS);
600                 break;
601         default:
602                 ASSERT(0);
603         }
604         ASSERT(mp->m_attroffset < XFS_LITINO(mp));
605
606         mp->m_alloc_mxr[0] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
607         mp->m_alloc_mxr[1] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
608         mp->m_alloc_mnr[0] = mp->m_alloc_mxr[0] / 2;
609         mp->m_alloc_mnr[1] = mp->m_alloc_mxr[1] / 2;
610
611         mp->m_inobt_mxr[0] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
612         mp->m_inobt_mxr[1] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
613         mp->m_inobt_mnr[0] = mp->m_inobt_mxr[0] / 2;
614         mp->m_inobt_mnr[1] = mp->m_inobt_mxr[1] / 2;
615
616         mp->m_bmap_dmxr[0] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
617         mp->m_bmap_dmxr[1] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
618         mp->m_bmap_dmnr[0] = mp->m_bmap_dmxr[0] / 2;
619         mp->m_bmap_dmnr[1] = mp->m_bmap_dmxr[1] / 2;
620
621         mp->m_bsize = XFS_FSB_TO_BB(mp, 1);
622         mp->m_ialloc_inos = (int)MAX((__uint16_t)XFS_INODES_PER_CHUNK,
623                                         sbp->sb_inopblock);
624         mp->m_ialloc_blks = mp->m_ialloc_inos >> sbp->sb_inopblog;
625 }
626
627 /*
628  * xfs_initialize_perag_data
629  *
630  * Read in each per-ag structure so we can count up the number of
631  * allocated inodes, free inodes and used filesystem blocks as this
632  * information is no longer persistent in the superblock. Once we have
633  * this information, write it into the in-core superblock structure.
634  */
635 STATIC int
636 xfs_initialize_perag_data(xfs_mount_t *mp, xfs_agnumber_t agcount)
637 {
638         xfs_agnumber_t  index;
639         xfs_perag_t     *pag;
640         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
641         uint64_t        ifree = 0;
642         uint64_t        ialloc = 0;
643         uint64_t        bfree = 0;
644         uint64_t        bfreelst = 0;
645         uint64_t        btree = 0;
646         int             error;
647
648         for (index = 0; index < agcount; index++) {
649                 /*
650                  * read the agf, then the agi. This gets us
651                  * all the inforamtion we need and populates the
652                  * per-ag structures for us.
653                  */
654                 error = xfs_alloc_pagf_init(mp, NULL, index, 0);
655                 if (error)
656                         return error;
657
658                 error = xfs_ialloc_pagi_init(mp, NULL, index);
659                 if (error)
660                         return error;
661                 pag = &mp->m_perag[index];
662                 ifree += pag->pagi_freecount;
663                 ialloc += pag->pagi_count;
664                 bfree += pag->pagf_freeblks;
665                 bfreelst += pag->pagf_flcount;
666                 btree += pag->pagf_btreeblks;
667         }
668         /*
669          * Overwrite incore superblock counters with just-read data
670          */
671         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
672         sbp->sb_ifree = ifree;
673         sbp->sb_icount = ialloc;
674         sbp->sb_fdblocks = bfree + bfreelst + btree;
675         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
676
677         /* Fixup the per-cpu counters as well. */
678         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
679
680         return 0;
681 }
682
683 /*
684  * Update alignment values based on mount options and sb values
685  */
686 STATIC int
687 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp, __uint64_t *update_flags)
688 {
689         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
690
691         if (mp->m_dalign) {
692                 /*
693                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
694                  * of the fs blocksize turn off alignment.
695                  */
696                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
697                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
698                         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
699                                 cmn_err(CE_WARN,
700                                         "XFS: alignment check 1 failed");
701                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
702                         }
703                         mp->m_dalign = mp->m_swidth = 0;
704                 } else {
705                         /*
706                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
707                          */
708                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
709                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
710                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
711                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
712                                 }
713                                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
714 "stripe alignment turned off: sunit(%d)/swidth(%d) incompatible with agsize(%d)",
715                                         mp->m_dalign, mp->m_swidth,
716                                         sbp->sb_agblocks);
717
718                                 mp->m_dalign = 0;
719                                 mp->m_swidth = 0;
720                         } else if (mp->m_dalign) {
721                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
722                         } else {
723                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
724                                         xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
725 "stripe alignment turned off: sunit(%d) less than bsize(%d)",
726                                                 mp->m_dalign,
727                                                 mp->m_blockmask +1);
728                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
729                                 }
730                                 mp->m_swidth = 0;
731                         }
732                 }
733
734                 /*
735                  * Update superblock with new values
736                  * and log changes
737                  */
738                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
739                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
740                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
741                                 *update_flags |= XFS_SB_UNIT;
742                         }
743                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
744                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
745                                 *update_flags |= XFS_SB_WIDTH;
746                         }
747                 }
748         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
749                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
750                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
751                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
752         }
753
754         return 0;
755 }
756
757 /*
758  * Set the maximum inode count for this filesystem
759  */
760 STATIC void
761 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
762 {
763         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
764         __uint64_t      icount;
765
766         if (sbp->sb_imax_pct) {
767                 /*
768                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
769                  * of the units we allocate inodes in.
770                  */
771                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
772                 do_div(icount, 100);
773                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
774                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
775                                    sbp->sb_inopblog;
776         } else {
777                 mp->m_maxicount = 0;
778         }
779 }
780
781 /*
782  * Set the default minimum read and write sizes unless
783  * already specified in a mount option.
784  * We use smaller I/O sizes when the file system
785  * is being used for NFS service (wsync mount option).
786  */
787 STATIC void
788 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
789 {
790         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
791         int             readio_log, writeio_log;
792
793         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
794                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
795                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
796                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
797                 } else {
798                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
799                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
800                 }
801         } else {
802                 readio_log = mp->m_readio_log;
803                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
804         }
805
806         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
807                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
808         } else {
809                 mp->m_readio_log = readio_log;
810         }
811         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
812         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
813                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
814         } else {
815                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
816         }
817         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
818 }
819
820 /*
821  * Set whether we're using inode alignment.
822  */
823 STATIC void
824 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
825 {
826         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
827             mp->m_sb.sb_inoalignmt >=
828             XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size))
829                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
830         else
831                 mp->m_inoalign_mask = 0;
832         /*
833          * If we are using stripe alignment, check whether
834          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
835          */
836         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
837             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
838                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
839         else
840                 mp->m_sinoalign = 0;
841 }
842
843 /*
844  * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
845  */
846 STATIC int
847 xfs_check_sizes(xfs_mount_t *mp)
848 {
849         xfs_buf_t       *bp;
850         xfs_daddr_t     d;
851         int             error;
852
853         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
854         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
855                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 1 failed");
856                 return XFS_ERROR(E2BIG);
857         }
858         error = xfs_read_buf(mp, mp->m_ddev_targp,
859                              d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
860                              XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &bp);
861         if (!error) {
862                 xfs_buf_relse(bp);
863         } else {
864                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 2 failed");
865                 if (error == ENOSPC)
866                         error = XFS_ERROR(E2BIG);
867                 return error;
868         }
869
870         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
871                 d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
872                 if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
873                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 3 failed");
874                         return XFS_ERROR(E2BIG);
875                 }
876                 error = xfs_read_buf(mp, mp->m_logdev_targp,
877                                      d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
878                                      XFS_FSB_TO_BB(mp, 1), 0, &bp);
879                 if (!error) {
880                         xfs_buf_relse(bp);
881                 } else {
882                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: size check 3 failed");
883                         if (error == ENOSPC)
884                                 error = XFS_ERROR(E2BIG);
885                         return error;
886                 }
887         }
888         return 0;
889 }
890
891 /*
892  * xfs_mountfs
893  *
894  * This function does the following on an initial mount of a file system:
895  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
896  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
897  *              so we don't mount terabyte filesystems
898  *      - init mount struct realtime fields
899  *      - allocate inode hash table for fs
900  *      - init directory manager
901  *      - perform recovery and init the log manager
902  */
903 int
904 xfs_mountfs(
905         xfs_mount_t     *mp)
906 {
907         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
908         xfs_inode_t     *rip;
909         __uint64_t      resblks;
910         __int64_t       update_flags = 0LL;
911         uint            quotamount, quotaflags;
912         int             uuid_mounted = 0;
913         int             error = 0;
914
915         xfs_mount_common(mp, sbp);
916
917         /*
918          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels
919          * read & wrote into the wrong sb offset for sb_features2
920          * on some platforms due to xfs_sb_t not being 64bit size aligned
921          * when sb_features2 was added, which made older superblock
922          * reading/writing routines swap it as a 64-bit value.
923          *
924          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
925          *
926          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the
927          * existing features2 field in case it has already been modified; we
928          * don't want to lose any features.  We then update the bad location
929          * with the ORed value so that older kernels will see any features2
930          * flags, and mark the two fields as needing updates once the
931          * transaction subsystem is online.
932          */
933         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
934                 cmn_err(CE_WARN,
935                         "XFS: correcting sb_features alignment problem");
936                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
937                 sbp->sb_bad_features2 = sbp->sb_features2;
938                 update_flags |= XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2;
939
940                 /*
941                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
942                  * slot.
943                  */
944                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
945                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
946                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
947         }
948
949         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
950            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
951                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
952                 update_flags |= XFS_SB_FEATURES2;
953
954                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
955                 if (!sbp->sb_features2)
956                         update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
957         }
958
959         /*
960          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
961          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
962          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
963          * to be aligned at stripe boundary.
964          */
965         error = xfs_update_alignment(mp, &update_flags);
966         if (error)
967                 goto error1;
968
969         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
970         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
971         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
972         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
973
974         xfs_set_maxicount(mp);
975
976         mp->m_maxioffset = xfs_max_file_offset(sbp->sb_blocklog);
977
978         /*
979          * XFS uses the uuid from the superblock as the unique
980          * identifier for fsid.  We can not use the uuid from the volume
981          * since a single partition filesystem is identical to a single
982          * partition volume/filesystem.
983          */
984         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID) == 0) {
985                 if (xfs_uuid_mount(mp)) {
986                         error = XFS_ERROR(EINVAL);
987                         goto error1;
988                 }
989                 uuid_mounted=1;
990         }
991
992         /*
993          * Set the minimum read and write sizes
994          */
995         xfs_set_rw_sizes(mp);
996
997         /*
998          * Set the inode cluster size.
999          * This may still be overridden by the file system
1000          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
1001          */
1002         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
1003
1004         /*
1005          * Set inode alignment fields
1006          */
1007         xfs_set_inoalignment(mp);
1008
1009         /*
1010          * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
1011          */
1012         error = xfs_check_sizes(mp);
1013         if (error)
1014                 goto error1;
1015
1016         /*
1017          * Initialize realtime fields in the mount structure
1018          */
1019         error = xfs_rtmount_init(mp);
1020         if (error) {
1021                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: RT mount failed");
1022                 goto error1;
1023         }
1024
1025         /*
1026          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
1027          *  set "sequence" number out of a UUID.
1028          */
1029         uuid_getnodeuniq(&sbp->sb_uuid, mp->m_fixedfsid);
1030
1031         mp->m_dmevmask = 0;     /* not persistent; set after each mount */
1032
1033         xfs_dir_mount(mp);
1034
1035         /*
1036          * Initialize the attribute manager's entries.
1037          */
1038         mp->m_attr_magicpct = (mp->m_sb.sb_blocksize * 37) / 100;
1039
1040         /*
1041          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
1042          */
1043         xfs_trans_init(mp);
1044
1045         /*
1046          * Allocate and initialize the per-ag data.
1047          */
1048         init_rwsem(&mp->m_peraglock);
1049         mp->m_perag = kmem_zalloc(sbp->sb_agcount * sizeof(xfs_perag_t),
1050                                   KM_MAYFAIL);
1051         if (!mp->m_perag)
1052                 goto error1;
1053
1054         mp->m_maxagi = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount);
1055
1056         /*
1057          * log's mount-time initialization. Perform 1st part recovery if needed
1058          */
1059         if (likely(sbp->sb_logblocks > 0)) {    /* check for volume case */
1060                 error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
1061                                       XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
1062                                       XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
1063                 if (error) {
1064                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: log mount failed");
1065                         goto error2;
1066                 }
1067         } else {        /* No log has been defined */
1068                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: no log defined");
1069                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1070                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1071                 goto error2;
1072         }
1073
1074         /*
1075          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
1076          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
1077          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
1078          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
1079          * later.
1080          *
1081          * Hence we can safely re-initialise incore superblock counters from
1082          * the per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
1083          * cleanly unmounted, so we need to wait for recovery to finish before
1084          * doing this.
1085          *
1086          * If the filesystem was cleanly unmounted, then we can trust the
1087          * values in the superblock to be correct and we don't need to do
1088          * anything here.
1089          *
1090          * If we are currently making the filesystem, the initialisation will
1091          * fail as the perag data is in an undefined state.
1092          */
1093
1094         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) &&
1095             !XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
1096              !mp->m_sb.sb_inprogress) {
1097                 error = xfs_initialize_perag_data(mp, sbp->sb_agcount);
1098                 if (error) {
1099                         goto error2;
1100                 }
1101         }
1102         /*
1103          * Get and sanity-check the root inode.
1104          * Save the pointer to it in the mount structure.
1105          */
1106         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, 0, XFS_ILOCK_EXCL, &rip, 0);
1107         if (error) {
1108                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to read root inode");
1109                 goto error3;
1110         }
1111
1112         ASSERT(rip != NULL);
1113
1114         if (unlikely((rip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFDIR)) {
1115                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: corrupted root inode");
1116                 cmn_err(CE_WARN, "Device %s - root %llu is not a directory",
1117                         XFS_BUFTARG_NAME(mp->m_ddev_targp),
1118                         (unsigned long long)rip->i_ino);
1119                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1120                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1121                                  mp);
1122                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1123                 goto error4;
1124         }
1125         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
1126
1127         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1128
1129         /*
1130          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
1131          */
1132         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
1133         if (error) {
1134                 /*
1135                  * Free up the root inode.
1136                  */
1137                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to read RT inodes");
1138                 goto error4;
1139         }
1140
1141         /*
1142          * If fs is not mounted readonly, then update the superblock changes.
1143          */
1144         if (update_flags && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1145                 error = xfs_mount_log_sb(mp, update_flags);
1146                 if (error) {
1147                         cmn_err(CE_WARN, "XFS: failed to write sb changes");
1148                         goto error4;
1149                 }
1150         }
1151
1152         /*
1153          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
1154          */
1155         error = XFS_QM_INIT(mp, &quotamount, &quotaflags);
1156         if (error)
1157                 goto error4;
1158
1159         /*
1160          * Finish recovering the file system.  This part needed to be
1161          * delayed until after the root and real-time bitmap inodes
1162          * were consistently read in.
1163          */
1164         error = xfs_log_mount_finish(mp);
1165         if (error) {
1166                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: log mount finish failed");
1167                 goto error4;
1168         }
1169
1170         /*
1171          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
1172          */
1173         error = XFS_QM_MOUNT(mp, quotamount, quotaflags);
1174         if (error)
1175                 goto error4;
1176
1177         /*
1178          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
1179          * privileged transactions. This is needed so that transaction
1180          * space required for critical operations can dip into this pool
1181          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
1182          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
1183          * are not allowed to use this reserved space.
1184          *
1185          * We default to 5% or 1024 fsbs of space reserved, whichever is smaller.
1186          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
1187          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
1188          */
1189         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
1190         do_div(resblks, 20);
1191         resblks = min_t(__uint64_t, resblks, 1024);
1192         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1193         if (error)
1194                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to allocate reserve blocks. "
1195                                 "Continuing without a reserve pool.");
1196
1197         return 0;
1198
1199  error4:
1200         /*
1201          * Free up the root inode.
1202          */
1203         IRELE(rip);
1204  error3:
1205         xfs_log_unmount_dealloc(mp);
1206  error2:
1207         xfs_free_perag(mp);
1208  error1:
1209         if (uuid_mounted)
1210                 uuid_table_remove(&mp->m_sb.sb_uuid);
1211         return error;
1212 }
1213
1214 /*
1215  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
1216  * log and makes sure that incore structures are freed.
1217  */
1218 void
1219 xfs_unmountfs(
1220         struct xfs_mount        *mp)
1221 {
1222         __uint64_t              resblks;
1223         int                     error;
1224
1225         IRELE(mp->m_rootip);
1226
1227         /*
1228          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
1229          * that has been freed has it's buffer still pinned in memory because
1230          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
1231          * on that buffer will have their flush locks held until the
1232          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
1233          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
1234          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
1235          * need to force the log first.
1236          */
1237         xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE | XFS_LOG_SYNC);
1238         xfs_finish_reclaim_all(mp, 0, XFS_IFLUSH_ASYNC);
1239
1240         XFS_QM_DQPURGEALL(mp, XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_UMOUNTING);
1241
1242         if (mp->m_quotainfo)
1243                 XFS_QM_DONE(mp);
1244
1245         /*
1246          * Flush out the log synchronously so that we know for sure
1247          * that nothing is pinned.  This is important because bflush()
1248          * will skip pinned buffers.
1249          */
1250         xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE | XFS_LOG_SYNC);
1251
1252         xfs_binval(mp->m_ddev_targp);
1253         if (mp->m_rtdev_targp) {
1254                 xfs_binval(mp->m_rtdev_targp);
1255         }
1256
1257         /*
1258          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1259          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1260          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1261          * counters to be aboslutely correct on clean unmount.
1262          *
1263          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1264          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1265          * correct counter value and this is irrelevant.
1266          *
1267          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1268          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1269          * value does not matter....
1270          */
1271         resblks = 0;
1272         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1273         if (error)
1274                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to free reserved block pool. "
1275                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1276
1277         error = xfs_log_sbcount(mp, 1);
1278         if (error)
1279                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: Unable to update superblock counters. "
1280                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1281         xfs_unmountfs_writesb(mp);
1282         xfs_unmountfs_wait(mp);                 /* wait for async bufs */
1283         xfs_log_unmount(mp);                    /* Done! No more fs ops. */
1284
1285         /*
1286          * All inodes from this mount point should be freed.
1287          */
1288         ASSERT(mp->m_inodes == NULL);
1289
1290         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID) == 0)
1291                 uuid_table_remove(&mp->m_sb.sb_uuid);
1292
1293 #if defined(DEBUG)
1294         xfs_errortag_clearall(mp, 0);
1295 #endif
1296         xfs_free_perag(mp);
1297 }
1298
1299 STATIC void
1300 xfs_unmountfs_wait(xfs_mount_t *mp)
1301 {
1302         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
1303                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
1304         if (mp->m_rtdev_targp)
1305                 xfs_wait_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
1306         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
1307 }
1308
1309 int
1310 xfs_fs_writable(xfs_mount_t *mp)
1311 {
1312         return !(xfs_test_for_freeze(mp) || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) ||
1313                 (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY));
1314 }
1315
1316 /*
1317  * xfs_log_sbcount
1318  *
1319  * Called either periodically to keep the on disk superblock values
1320  * roughly up to date or from unmount to make sure the values are
1321  * correct on a clean unmount.
1322  *
1323  * Note this code can be called during the process of freezing, so
1324  * we may need to use the transaction allocator which does not not
1325  * block when the transaction subsystem is in its frozen state.
1326  */
1327 int
1328 xfs_log_sbcount(
1329         xfs_mount_t     *mp,
1330         uint            sync)
1331 {
1332         xfs_trans_t     *tp;
1333         int             error;
1334
1335         if (!xfs_fs_writable(mp))
1336                 return 0;
1337
1338         xfs_icsb_sync_counters(mp, 0);
1339
1340         /*
1341          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1342          * counters on every modification.
1343          */
1344         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1345                 return 0;
1346
1347         tp = _xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_COUNT);
1348         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1349                                         XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1350         if (error) {
1351                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1352                 return error;
1353         }
1354
1355         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_IFREE | XFS_SB_ICOUNT | XFS_SB_FDBLOCKS);
1356         if (sync)
1357                 xfs_trans_set_sync(tp);
1358         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1359         return error;
1360 }
1361
1362 STATIC void
1363 xfs_mark_shared_ro(
1364         xfs_mount_t     *mp,
1365         xfs_buf_t       *bp)
1366 {
1367         xfs_dsb_t       *sb = XFS_BUF_TO_SBP(bp);
1368         __uint16_t      version;
1369
1370         if (!(sb->sb_flags & XFS_SBF_READONLY))
1371                 sb->sb_flags |= XFS_SBF_READONLY;
1372
1373         version = be16_to_cpu(sb->sb_versionnum);
1374         if ((version & XFS_SB_VERSION_NUMBITS) != XFS_SB_VERSION_4 ||
1375             !(version & XFS_SB_VERSION_SHAREDBIT))
1376                 version |= XFS_SB_VERSION_SHAREDBIT;
1377         sb->sb_versionnum = cpu_to_be16(version);
1378 }
1379
1380 int
1381 xfs_unmountfs_writesb(xfs_mount_t *mp)
1382 {
1383         xfs_buf_t       *sbp;
1384         int             error = 0;
1385
1386         /*
1387          * skip superblock write if fs is read-only, or
1388          * if we are doing a forced umount.
1389          */
1390         if (!((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) ||
1391                 XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))) {
1392
1393                 sbp = xfs_getsb(mp, 0);
1394
1395                 /*
1396                  * mark shared-readonly if desired
1397                  */
1398                 if (mp->m_mk_sharedro)
1399                         xfs_mark_shared_ro(mp, sbp);
1400
1401                 XFS_BUF_UNDONE(sbp);
1402                 XFS_BUF_UNREAD(sbp);
1403                 XFS_BUF_UNDELAYWRITE(sbp);
1404                 XFS_BUF_WRITE(sbp);
1405                 XFS_BUF_UNASYNC(sbp);
1406                 ASSERT(XFS_BUF_TARGET(sbp) == mp->m_ddev_targp);
1407                 xfsbdstrat(mp, sbp);
1408                 error = xfs_iowait(sbp);
1409                 if (error)
1410                         xfs_ioerror_alert("xfs_unmountfs_writesb",
1411                                           mp, sbp, XFS_BUF_ADDR(sbp));
1412                 if (error && mp->m_mk_sharedro)
1413                         xfs_fs_cmn_err(CE_ALERT, mp, "Superblock write error detected while unmounting.  Filesystem may not be marked shared readonly");
1414                 xfs_buf_relse(sbp);
1415         }
1416         return error;
1417 }
1418
1419 /*
1420  * xfs_mod_sb() can be used to copy arbitrary changes to the
1421  * in-core superblock into the superblock buffer to be logged.
1422  * It does not provide the higher level of locking that is
1423  * needed to protect the in-core superblock from concurrent
1424  * access.
1425  */
1426 void
1427 xfs_mod_sb(xfs_trans_t *tp, __int64_t fields)
1428 {
1429         xfs_buf_t       *bp;
1430         int             first;
1431         int             last;
1432         xfs_mount_t     *mp;
1433         xfs_sb_field_t  f;
1434
1435         ASSERT(fields);
1436         if (!fields)
1437                 return;
1438         mp = tp->t_mountp;
1439         bp = xfs_trans_getsb(tp, mp, 0);
1440         first = sizeof(xfs_sb_t);
1441         last = 0;
1442
1443         /* translate/copy */
1444
1445         xfs_sb_to_disk(XFS_BUF_TO_SBP(bp), &mp->m_sb, fields);
1446
1447         /* find modified range */
1448
1449         f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
1450         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1451         first = xfs_sb_info[f].offset;
1452
1453         f = (xfs_sb_field_t)xfs_highbit64((__uint64_t)fields);
1454         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1455         last = xfs_sb_info[f + 1].offset - 1;
1456
1457         xfs_trans_log_buf(tp, bp, first, last);
1458 }
1459
1460
1461 /*
1462  * xfs_mod_incore_sb_unlocked() is a utility routine common used to apply
1463  * a delta to a specified field in the in-core superblock.  Simply
1464  * switch on the field indicated and apply the delta to that field.
1465  * Fields are not allowed to dip below zero, so if the delta would
1466  * do this do not apply it and return EINVAL.
1467  *
1468  * The m_sb_lock must be held when this routine is called.
1469  */
1470 int
1471 xfs_mod_incore_sb_unlocked(
1472         xfs_mount_t     *mp,
1473         xfs_sb_field_t  field,
1474         int64_t         delta,
1475         int             rsvd)
1476 {
1477         int             scounter;       /* short counter for 32 bit fields */
1478         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1479         long long       res_used, rem;
1480
1481         /*
1482          * With the in-core superblock spin lock held, switch
1483          * on the indicated field.  Apply the delta to the
1484          * proper field.  If the fields value would dip below
1485          * 0, then do not apply the delta and return EINVAL.
1486          */
1487         switch (field) {
1488         case XFS_SBS_ICOUNT:
1489                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_icount;
1490                 lcounter += delta;
1491                 if (lcounter < 0) {
1492                         ASSERT(0);
1493                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1494                 }
1495                 mp->m_sb.sb_icount = lcounter;
1496                 return 0;
1497         case XFS_SBS_IFREE:
1498                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_ifree;
1499                 lcounter += delta;
1500                 if (lcounter < 0) {
1501                         ASSERT(0);
1502                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1503                 }
1504                 mp->m_sb.sb_ifree = lcounter;
1505                 return 0;
1506         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1507                 lcounter = (long long)
1508                         mp->m_sb.sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1509                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1510
1511                 if (delta > 0) {                /* Putting blocks back */
1512                         if (res_used > delta) {
1513                                 mp->m_resblks_avail += delta;
1514                         } else {
1515                                 rem = delta - res_used;
1516                                 mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1517                                 lcounter += rem;
1518                         }
1519                 } else {                                /* Taking blocks away */
1520
1521                         lcounter += delta;
1522
1523                 /*
1524                  * If were out of blocks, use any available reserved blocks if
1525                  * were allowed to.
1526                  */
1527
1528                         if (lcounter < 0) {
1529                                 if (rsvd) {
1530                                         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1531                                         if (lcounter < 0) {
1532                                                 return XFS_ERROR(ENOSPC);
1533                                         }
1534                                         mp->m_resblks_avail = lcounter;
1535                                         return 0;
1536                                 } else {        /* not reserved */
1537                                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1538                                 }
1539                         }
1540                 }
1541
1542                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1543                 return 0;
1544         case XFS_SBS_FREXTENTS:
1545                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_frextents;
1546                 lcounter += delta;
1547                 if (lcounter < 0) {
1548                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1549                 }
1550                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1551                 return 0;
1552         case XFS_SBS_DBLOCKS:
1553                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_dblocks;
1554                 lcounter += delta;
1555                 if (lcounter < 0) {
1556                         ASSERT(0);
1557                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1558                 }
1559                 mp->m_sb.sb_dblocks = lcounter;
1560                 return 0;
1561         case XFS_SBS_AGCOUNT:
1562                 scounter = mp->m_sb.sb_agcount;
1563                 scounter += delta;
1564                 if (scounter < 0) {
1565                         ASSERT(0);
1566                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1567                 }
1568                 mp->m_sb.sb_agcount = scounter;
1569                 return 0;
1570         case XFS_SBS_IMAX_PCT:
1571                 scounter = mp->m_sb.sb_imax_pct;
1572                 scounter += delta;
1573                 if (scounter < 0) {
1574                         ASSERT(0);
1575                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1576                 }
1577                 mp->m_sb.sb_imax_pct = scounter;
1578                 return 0;
1579         case XFS_SBS_REXTSIZE:
1580                 scounter = mp->m_sb.sb_rextsize;
1581                 scounter += delta;
1582                 if (scounter < 0) {
1583                         ASSERT(0);
1584                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1585                 }
1586                 mp->m_sb.sb_rextsize = scounter;
1587                 return 0;
1588         case XFS_SBS_RBMBLOCKS:
1589                 scounter = mp->m_sb.sb_rbmblocks;
1590                 scounter += delta;
1591                 if (scounter < 0) {
1592                         ASSERT(0);
1593                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1594                 }
1595                 mp->m_sb.sb_rbmblocks = scounter;
1596                 return 0;
1597         case XFS_SBS_RBLOCKS:
1598                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rblocks;
1599                 lcounter += delta;
1600                 if (lcounter < 0) {
1601                         ASSERT(0);
1602                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1603                 }
1604                 mp->m_sb.sb_rblocks = lcounter;
1605                 return 0;
1606         case XFS_SBS_REXTENTS:
1607                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rextents;
1608                 lcounter += delta;
1609                 if (lcounter < 0) {
1610                         ASSERT(0);
1611                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1612                 }
1613                 mp->m_sb.sb_rextents = lcounter;
1614                 return 0;
1615         case XFS_SBS_REXTSLOG:
1616                 scounter = mp->m_sb.sb_rextslog;
1617                 scounter += delta;
1618                 if (scounter < 0) {
1619                         ASSERT(0);
1620                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1621                 }
1622                 mp->m_sb.sb_rextslog = scounter;
1623                 return 0;
1624         default:
1625                 ASSERT(0);
1626                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1627         }
1628 }
1629
1630 /*
1631  * xfs_mod_incore_sb() is used to change a field in the in-core
1632  * superblock structure by the specified delta.  This modification
1633  * is protected by the m_sb_lock.  Just use the xfs_mod_incore_sb_unlocked()
1634  * routine to do the work.
1635  */
1636 int
1637 xfs_mod_incore_sb(
1638         xfs_mount_t     *mp,
1639         xfs_sb_field_t  field,
1640         int64_t         delta,
1641         int             rsvd)
1642 {
1643         int     status;
1644
1645         /* check for per-cpu counters */
1646         switch (field) {
1647 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1648         case XFS_SBS_ICOUNT:
1649         case XFS_SBS_IFREE:
1650         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1651                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1652                         status = xfs_icsb_modify_counters(mp, field,
1653                                                         delta, rsvd);
1654                         break;
1655                 }
1656                 /* FALLTHROUGH */
1657 #endif
1658         default:
1659                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1660                 status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1661                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1662                 break;
1663         }
1664
1665         return status;
1666 }
1667
1668 /*
1669  * xfs_mod_incore_sb_batch() is used to change more than one field
1670  * in the in-core superblock structure at a time.  This modification
1671  * is protected by a lock internal to this module.  The fields and
1672  * changes to those fields are specified in the array of xfs_mod_sb
1673  * structures passed in.
1674  *
1675  * Either all of the specified deltas will be applied or none of
1676  * them will.  If any modified field dips below 0, then all modifications
1677  * will be backed out and EINVAL will be returned.
1678  */
1679 int
1680 xfs_mod_incore_sb_batch(xfs_mount_t *mp, xfs_mod_sb_t *msb, uint nmsb, int rsvd)
1681 {
1682         int             status=0;
1683         xfs_mod_sb_t    *msbp;
1684
1685         /*
1686          * Loop through the array of mod structures and apply each
1687          * individually.  If any fail, then back out all those
1688          * which have already been applied.  Do all of this within
1689          * the scope of the m_sb_lock so that all of the changes will
1690          * be atomic.
1691          */
1692         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1693         msbp = &msb[0];
1694         for (msbp = &msbp[0]; msbp < (msb + nmsb); msbp++) {
1695                 /*
1696                  * Apply the delta at index n.  If it fails, break
1697                  * from the loop so we'll fall into the undo loop
1698                  * below.
1699                  */
1700                 switch (msbp->msb_field) {
1701 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1702                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1703                 case XFS_SBS_IFREE:
1704                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1705                         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1706                                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1707                                 status = xfs_icsb_modify_counters(mp,
1708                                                         msbp->msb_field,
1709                                                         msbp->msb_delta, rsvd);
1710                                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1711                                 break;
1712                         }
1713                         /* FALLTHROUGH */
1714 #endif
1715                 default:
1716                         status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp,
1717                                                 msbp->msb_field,
1718                                                 msbp->msb_delta, rsvd);
1719                         break;
1720                 }
1721
1722                 if (status != 0) {
1723                         break;
1724                 }
1725         }
1726
1727         /*
1728          * If we didn't complete the loop above, then back out
1729          * any changes made to the superblock.  If you add code
1730          * between the loop above and here, make sure that you
1731          * preserve the value of status. Loop back until
1732          * we step below the beginning of the array.  Make sure
1733          * we don't touch anything back there.
1734          */
1735         if (status != 0) {
1736                 msbp--;
1737                 while (msbp >= msb) {
1738                         switch (msbp->msb_field) {
1739 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1740                         case XFS_SBS_ICOUNT:
1741                         case XFS_SBS_IFREE:
1742                         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1743                                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB)) {
1744                                         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1745                                         status = xfs_icsb_modify_counters(mp,
1746                                                         msbp->msb_field,
1747                                                         -(msbp->msb_delta),
1748                                                         rsvd);
1749                                         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1750                                         break;
1751                                 }
1752                                 /* FALLTHROUGH */
1753 #endif
1754                         default:
1755                                 status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp,
1756                                                         msbp->msb_field,
1757                                                         -(msbp->msb_delta),
1758                                                         rsvd);
1759                                 break;
1760                         }
1761                         ASSERT(status == 0);
1762                         msbp--;
1763                 }
1764         }
1765         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1766         return status;
1767 }
1768
1769 /*
1770  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1771  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1772  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1773  *
1774  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1775  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1776  * If it can't then we'll return NULL.
1777  */
1778 xfs_buf_t *
1779 xfs_getsb(
1780         xfs_mount_t     *mp,
1781         int             flags)
1782 {
1783         xfs_buf_t       *bp;
1784
1785         ASSERT(mp->m_sb_bp != NULL);
1786         bp = mp->m_sb_bp;
1787         if (flags & XFS_BUF_TRYLOCK) {
1788                 if (!XFS_BUF_CPSEMA(bp)) {
1789                         return NULL;
1790                 }
1791         } else {
1792                 XFS_BUF_PSEMA(bp, PRIBIO);
1793         }
1794         XFS_BUF_HOLD(bp);
1795         ASSERT(XFS_BUF_ISDONE(bp));
1796         return bp;
1797 }
1798
1799 /*
1800  * Used to free the superblock along various error paths.
1801  */
1802 void
1803 xfs_freesb(
1804         xfs_mount_t     *mp)
1805 {
1806         xfs_buf_t       *bp;
1807
1808         /*
1809          * Use xfs_getsb() so that the buffer will be locked
1810          * when we call xfs_buf_relse().
1811          */
1812         bp = xfs_getsb(mp, 0);
1813         XFS_BUF_UNMANAGE(bp);
1814         xfs_buf_relse(bp);
1815         mp->m_sb_bp = NULL;
1816 }
1817
1818 /*
1819  * See if the UUID is unique among mounted XFS filesystems.
1820  * Mount fails if UUID is nil or a FS with the same UUID is already mounted.
1821  */
1822 STATIC int
1823 xfs_uuid_mount(
1824         xfs_mount_t     *mp)
1825 {
1826         if (uuid_is_nil(&mp->m_sb.sb_uuid)) {
1827                 cmn_err(CE_WARN,
1828                         "XFS: Filesystem %s has nil UUID - can't mount",
1829                         mp->m_fsname);
1830                 return -1;
1831         }
1832         if (!uuid_table_insert(&mp->m_sb.sb_uuid)) {
1833                 cmn_err(CE_WARN,
1834                         "XFS: Filesystem %s has duplicate UUID - can't mount",
1835                         mp->m_fsname);
1836                 return -1;
1837         }
1838         return 0;
1839 }
1840
1841 /*
1842  * Used to log changes to the superblock unit and width fields which could
1843  * be altered by the mount options, as well as any potential sb_features2
1844  * fixup. Only the first superblock is updated.
1845  */
1846 STATIC int
1847 xfs_mount_log_sb(
1848         xfs_mount_t     *mp,
1849         __int64_t       fields)
1850 {
1851         xfs_trans_t     *tp;
1852         int             error;
1853
1854         ASSERT(fields & (XFS_SB_UNIT | XFS_SB_WIDTH | XFS_SB_UUID |
1855                          XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2 |
1856                          XFS_SB_VERSIONNUM));
1857
1858         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_UNIT);
1859         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1860                                 XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1861         if (error) {
1862                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1863                 return error;
1864         }
1865         xfs_mod_sb(tp, fields);
1866         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1867         return error;
1868 }
1869
1870
1871 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1872 /*
1873  * Per-cpu incore superblock counters
1874  *
1875  * Simple concept, difficult implementation
1876  *
1877  * Basically, replace the incore superblock counters with a distributed per cpu
1878  * counter for contended fields (e.g.  free block count).
1879  *
1880  * Difficulties arise in that the incore sb is used for ENOSPC checking, and
1881  * hence needs to be accurately read when we are running low on space. Hence
1882  * there is a method to enable and disable the per-cpu counters based on how
1883  * much "stuff" is available in them.
1884  *
1885  * Basically, a counter is enabled if there is enough free resource to justify
1886  * running a per-cpu fast-path. If the per-cpu counter runs out (i.e. a local
1887  * ENOSPC), then we disable the counters to synchronise all callers and
1888  * re-distribute the available resources.
1889  *
1890  * If, once we redistributed the available resources, we still get a failure,
1891  * we disable the per-cpu counter and go through the slow path.
1892  *
1893  * The slow path is the current xfs_mod_incore_sb() function.  This means that
1894  * when we disable a per-cpu counter, we need to drain it's resources back to
1895  * the global superblock. We do this after disabling the counter to prevent
1896  * more threads from queueing up on the counter.
1897  *
1898  * Essentially, this means that we still need a lock in the fast path to enable
1899  * synchronisation between the global counters and the per-cpu counters. This
1900  * is not a problem because the lock will be local to a CPU almost all the time
1901  * and have little contention except when we get to ENOSPC conditions.
1902  *
1903  * Basically, this lock becomes a barrier that enables us to lock out the fast
1904  * path while we do things like enabling and disabling counters and
1905  * synchronising the counters.
1906  *
1907  * Locking rules:
1908  *
1909  *      1. m_sb_lock before picking up per-cpu locks
1910  *      2. per-cpu locks always picked up via for_each_online_cpu() order
1911  *      3. accurate counter sync requires m_sb_lock + per cpu locks
1912  *      4. modifying per-cpu counters requires holding per-cpu lock
1913  *      5. modifying global counters requires holding m_sb_lock
1914  *      6. enabling or disabling a counter requires holding the m_sb_lock 
1915  *         and _none_ of the per-cpu locks.
1916  *
1917  * Disabled counters are only ever re-enabled by a balance operation
1918  * that results in more free resources per CPU than a given threshold.
1919  * To ensure counters don't remain disabled, they are rebalanced when
1920  * the global resource goes above a higher threshold (i.e. some hysteresis
1921  * is present to prevent thrashing).
1922  */
1923
1924 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1925 /*
1926  * hot-plug CPU notifier support.
1927  *
1928  * We need a notifier per filesystem as we need to be able to identify
1929  * the filesystem to balance the counters out. This is achieved by
1930  * having a notifier block embedded in the xfs_mount_t and doing pointer
1931  * magic to get the mount pointer from the notifier block address.
1932  */
1933 STATIC int
1934 xfs_icsb_cpu_notify(
1935         struct notifier_block *nfb,
1936         unsigned long action,
1937         void *hcpu)
1938 {
1939         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1940         xfs_mount_t     *mp;
1941
1942         mp = (xfs_mount_t *)container_of(nfb, xfs_mount_t, m_icsb_notifier);
1943         cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)
1944                         per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, (unsigned long)hcpu);
1945         switch (action) {
1946         case CPU_UP_PREPARE:
1947         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
1948                 /* Easy Case - initialize the area and locks, and
1949                  * then rebalance when online does everything else for us. */
1950                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1951                 break;
1952         case CPU_ONLINE:
1953         case CPU_ONLINE_FROZEN:
1954                 xfs_icsb_lock(mp);
1955                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1956                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1957                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1958                 xfs_icsb_unlock(mp);
1959                 break;
1960         case CPU_DEAD:
1961         case CPU_DEAD_FROZEN:
1962                 /* Disable all the counters, then fold the dead cpu's
1963                  * count into the total on the global superblock and
1964                  * re-enable the counters. */
1965                 xfs_icsb_lock(mp);
1966                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1967                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT);
1968                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_IFREE);
1969                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS);
1970
1971                 mp->m_sb.sb_icount += cntp->icsb_icount;
1972                 mp->m_sb.sb_ifree += cntp->icsb_ifree;
1973                 mp->m_sb.sb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
1974
1975                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1976
1977                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1978                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1979                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1980                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1981                 xfs_icsb_unlock(mp);
1982                 break;
1983         }
1984
1985         return NOTIFY_OK;
1986 }
1987 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1988
1989 int
1990 xfs_icsb_init_counters(
1991         xfs_mount_t     *mp)
1992 {
1993         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1994         int             i;
1995
1996         mp->m_sb_cnts = alloc_percpu(xfs_icsb_cnts_t);
1997         if (mp->m_sb_cnts == NULL)
1998                 return -ENOMEM;
1999
2000 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2001         mp->m_icsb_notifier.notifier_call = xfs_icsb_cpu_notify;
2002         mp->m_icsb_notifier.priority = 0;
2003         register_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2004 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
2005
2006         for_each_online_cpu(i) {
2007                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2008                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2009         }
2010
2011         mutex_init(&mp->m_icsb_mutex);
2012
2013         /*
2014          * start with all counters disabled so that the
2015          * initial balance kicks us off correctly
2016          */
2017         mp->m_icsb_counters = -1;
2018         return 0;
2019 }
2020
2021 void
2022 xfs_icsb_reinit_counters(
2023         xfs_mount_t     *mp)
2024 {
2025         xfs_icsb_lock(mp);
2026         /*
2027          * start with all counters disabled so that the
2028          * initial balance kicks us off correctly
2029          */
2030         mp->m_icsb_counters = -1;
2031         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2032         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2033         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2034         xfs_icsb_unlock(mp);
2035 }
2036
2037 void
2038 xfs_icsb_destroy_counters(
2039         xfs_mount_t     *mp)
2040 {
2041         if (mp->m_sb_cnts) {
2042                 unregister_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2043                 free_percpu(mp->m_sb_cnts);
2044         }
2045         mutex_destroy(&mp->m_icsb_mutex);
2046 }
2047
2048 STATIC_INLINE void
2049 xfs_icsb_lock_cntr(
2050         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2051 {
2052         while (test_and_set_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags)) {
2053                 ndelay(1000);
2054         }
2055 }
2056
2057 STATIC_INLINE void
2058 xfs_icsb_unlock_cntr(
2059         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2060 {
2061         clear_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags);
2062 }
2063
2064
2065 STATIC_INLINE void
2066 xfs_icsb_lock_all_counters(
2067         xfs_mount_t     *mp)
2068 {
2069         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2070         int             i;
2071
2072         for_each_online_cpu(i) {
2073                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2074                 xfs_icsb_lock_cntr(cntp);
2075         }
2076 }
2077
2078 STATIC_INLINE void
2079 xfs_icsb_unlock_all_counters(
2080         xfs_mount_t     *mp)
2081 {
2082         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2083         int             i;
2084
2085         for_each_online_cpu(i) {
2086                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2087                 xfs_icsb_unlock_cntr(cntp);
2088         }
2089 }
2090
2091 STATIC void
2092 xfs_icsb_count(
2093         xfs_mount_t     *mp,
2094         xfs_icsb_cnts_t *cnt,
2095         int             flags)
2096 {
2097         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2098         int             i;
2099
2100         memset(cnt, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2101
2102         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2103                 xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2104
2105         for_each_online_cpu(i) {
2106                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2107                 cnt->icsb_icount += cntp->icsb_icount;
2108                 cnt->icsb_ifree += cntp->icsb_ifree;
2109                 cnt->icsb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
2110         }
2111
2112         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2113                 xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2114 }
2115
2116 STATIC int
2117 xfs_icsb_counter_disabled(
2118         xfs_mount_t     *mp,
2119         xfs_sb_field_t  field)
2120 {
2121         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2122         return test_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2123 }
2124
2125 STATIC void
2126 xfs_icsb_disable_counter(
2127         xfs_mount_t     *mp,
2128         xfs_sb_field_t  field)
2129 {
2130         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2131
2132         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2133
2134         /*
2135          * If we are already disabled, then there is nothing to do
2136          * here. We check before locking all the counters to avoid
2137          * the expensive lock operation when being called in the
2138          * slow path and the counter is already disabled. This is
2139          * safe because the only time we set or clear this state is under
2140          * the m_icsb_mutex.
2141          */
2142         if (xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))
2143                 return;
2144
2145         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2146         if (!test_and_set_bit(field, &mp->m_icsb_counters)) {
2147                 /* drain back to superblock */
2148
2149                 xfs_icsb_count(mp, &cnt, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
2150                 switch(field) {
2151                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2152                         mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2153                         break;
2154                 case XFS_SBS_IFREE:
2155                         mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2156                         break;
2157                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2158                         mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2159                         break;
2160                 default:
2161                         BUG();
2162                 }
2163         }
2164
2165         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2166 }
2167
2168 STATIC void
2169 xfs_icsb_enable_counter(
2170         xfs_mount_t     *mp,
2171         xfs_sb_field_t  field,
2172         uint64_t        count,
2173         uint64_t        resid)
2174 {
2175         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2176         int             i;
2177
2178         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2179
2180         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2181         for_each_online_cpu(i) {
2182                 cntp = per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2183                 switch (field) {
2184                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2185                         cntp->icsb_icount = count + resid;
2186                         break;
2187                 case XFS_SBS_IFREE:
2188                         cntp->icsb_ifree = count + resid;
2189                         break;
2190                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2191                         cntp->icsb_fdblocks = count + resid;
2192                         break;
2193                 default:
2194                         BUG();
2195                         break;
2196                 }
2197                 resid = 0;
2198         }
2199         clear_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2200         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2201 }
2202
2203 void
2204 xfs_icsb_sync_counters_locked(
2205         xfs_mount_t     *mp,
2206         int             flags)
2207 {
2208         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2209
2210         xfs_icsb_count(mp, &cnt, flags);
2211
2212         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_ICOUNT))
2213                 mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2214         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_IFREE))
2215                 mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2216         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS))
2217                 mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2218 }
2219
2220 /*
2221  * Accurate update of per-cpu counters to incore superblock
2222  */
2223 void
2224 xfs_icsb_sync_counters(
2225         xfs_mount_t     *mp,
2226         int             flags)
2227 {
2228         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2229         xfs_icsb_sync_counters_locked(mp, flags);
2230         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2231 }
2232
2233 /*
2234  * Balance and enable/disable counters as necessary.
2235  *
2236  * Thresholds for re-enabling counters are somewhat magic.  inode counts are
2237  * chosen to be the same number as single on disk allocation chunk per CPU, and
2238  * free blocks is something far enough zero that we aren't going thrash when we
2239  * get near ENOSPC. We also need to supply a minimum we require per cpu to
2240  * prevent looping endlessly when xfs_alloc_space asks for more than will
2241  * be distributed to a single CPU but each CPU has enough blocks to be
2242  * reenabled.
2243  *
2244  * Note that we can be called when counters are already disabled.
2245  * xfs_icsb_disable_counter() optimises the counter locking in this case to
2246  * prevent locking every per-cpu counter needlessly.
2247  */
2248
2249 #define XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE      (uint64_t)64
2250 #define XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp) \
2251                 (uint64_t)(512 + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp))
2252 STATIC void
2253 xfs_icsb_balance_counter_locked(
2254         xfs_mount_t     *mp,
2255         xfs_sb_field_t  field,
2256         int             min_per_cpu)
2257 {
2258         uint64_t        count, resid;
2259         int             weight = num_online_cpus();
2260         uint64_t        min = (uint64_t)min_per_cpu;
2261
2262         /* disable counter and sync counter */
2263         xfs_icsb_disable_counter(mp, field);
2264
2265         /* update counters  - first CPU gets residual*/
2266         switch (field) {
2267         case XFS_SBS_ICOUNT:
2268                 count = mp->m_sb.sb_icount;
2269                 resid = do_div(count, weight);
2270                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2271                         return;
2272                 break;
2273         case XFS_SBS_IFREE:
2274                 count = mp->m_sb.sb_ifree;
2275                 resid = do_div(count, weight);
2276                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2277                         return;
2278                 break;
2279         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2280                 count = mp->m_sb.sb_fdblocks;
2281                 resid = do_div(count, weight);
2282                 if (count < max(min, XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp)))
2283                         return;
2284                 break;
2285         default:
2286                 BUG();
2287                 count = resid = 0;      /* quiet, gcc */
2288                 break;
2289         }
2290
2291         xfs_icsb_enable_counter(mp, field, count, resid);
2292 }
2293
2294 STATIC void
2295 xfs_icsb_balance_counter(
2296         xfs_mount_t     *mp,
2297         xfs_sb_field_t  fields,
2298         int             min_per_cpu)
2299 {
2300         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2301         xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, fields, min_per_cpu);
2302         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2303 }
2304
2305 STATIC int
2306 xfs_icsb_modify_counters(
2307         xfs_mount_t     *mp,
2308         xfs_sb_field_t  field,
2309         int64_t         delta,
2310         int             rsvd)
2311 {
2312         xfs_icsb_cnts_t *icsbp;
2313         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
2314         int             cpu, ret = 0;
2315
2316         might_sleep();
2317 again:
2318         cpu = get_cpu();
2319         icsbp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, cpu);
2320
2321         /*
2322          * if the counter is disabled, go to slow path
2323          */
2324         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field)))
2325                 goto slow_path;
2326         xfs_icsb_lock_cntr(icsbp);
2327         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2328                 xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2329                 goto slow_path;
2330         }
2331
2332         switch (field) {
2333         case XFS_SBS_ICOUNT:
2334                 lcounter = icsbp->icsb_icount;
2335                 lcounter += delta;
2336                 if (unlikely(lcounter < 0))
2337                         goto balance_counter;
2338                 icsbp->icsb_icount = lcounter;
2339                 break;
2340
2341         case XFS_SBS_IFREE:
2342                 lcounter = icsbp->icsb_ifree;
2343                 lcounter += delta;
2344                 if (unlikely(lcounter < 0))
2345                         goto balance_counter;
2346                 icsbp->icsb_ifree = lcounter;
2347                 break;
2348
2349         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2350                 BUG_ON((mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail) != 0);
2351
2352                 lcounter = icsbp->icsb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2353                 lcounter += delta;
2354                 if (unlikely(lcounter < 0))
2355                         goto balance_counter;
2356                 icsbp->icsb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2357                 break;
2358         default:
2359                 BUG();
2360                 break;
2361         }
2362         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2363         put_cpu();
2364         return 0;
2365
2366 slow_path:
2367         put_cpu();
2368
2369         /*
2370          * serialise with a mutex so we don't burn lots of cpu on
2371          * the superblock lock. We still need to hold the superblock
2372          * lock, however, when we modify the global structures.
2373          */
2374         xfs_icsb_lock(mp);
2375
2376         /*
2377          * Now running atomically.
2378          *
2379          * If the counter is enabled, someone has beaten us to rebalancing.
2380          * Drop the lock and try again in the fast path....
2381          */
2382         if (!(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2383                 xfs_icsb_unlock(mp);
2384                 goto again;
2385         }
2386
2387         /*
2388          * The counter is currently disabled. Because we are
2389          * running atomically here, we know a rebalance cannot
2390          * be in progress. Hence we can go straight to operating
2391          * on the global superblock. We do not call xfs_mod_incore_sb()
2392          * here even though we need to get the m_sb_lock. Doing so
2393          * will cause us to re-enter this function and deadlock.
2394          * Hence we get the m_sb_lock ourselves and then call
2395          * xfs_mod_incore_sb_unlocked() as the unlocked path operates
2396          * directly on the global counters.
2397          */
2398         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2399         ret = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
2400         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2401
2402         /*
2403          * Now that we've modified the global superblock, we
2404          * may be able to re-enable the distributed counters
2405          * (e.g. lots of space just got freed). After that
2406          * we are done.
2407          */
2408         if (ret != ENOSPC)
2409                 xfs_icsb_balance_counter(mp, field, 0);
2410         xfs_icsb_unlock(mp);
2411         return ret;
2412
2413 balance_counter:
2414         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2415         put_cpu();
2416
2417         /*
2418          * We may have multiple threads here if multiple per-cpu
2419          * counters run dry at the same time. This will mean we can
2420          * do more balances than strictly necessary but it is not
2421          * the common slowpath case.
2422          */
2423         xfs_icsb_lock(mp);
2424
2425         /*
2426          * running atomically.
2427          *
2428          * This will leave the counter in the correct state for future
2429          * accesses. After the rebalance, we simply try again and our retry
2430          * will either succeed through the fast path or slow path without
2431          * another balance operation being required.
2432          */
2433         xfs_icsb_balance_counter(mp, field, delta);
2434         xfs_icsb_unlock(mp);
2435         goto again;
2436 }
2437
2438 #endif