Btrfs: qgroup on-disk format
[pandora-kernel.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #ifndef __BTRFS_CTREE__
20 #define __BTRFS_CTREE__
21
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/highmem.h>
24 #include <linux/fs.h>
25 #include <linux/rwsem.h>
26 #include <linux/completion.h>
27 #include <linux/backing-dev.h>
28 #include <linux/wait.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/kobject.h>
31 #include <trace/events/btrfs.h>
32 #include <asm/kmap_types.h>
33 #include <linux/pagemap.h>
34 #include "extent_io.h"
35 #include "extent_map.h"
36 #include "async-thread.h"
37 #include "ioctl.h"
38
39 struct btrfs_trans_handle;
40 struct btrfs_transaction;
41 struct btrfs_pending_snapshot;
42 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
43 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
44 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
47 struct btrfs_ordered_sum;
48
49 #define BTRFS_MAGIC "_BHRfS_M"
50
51 #define BTRFS_MAX_MIRRORS 2
52
53 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
54
55 #define BTRFS_COMPAT_EXTENT_TREE_V0
56
57 /*
58  * files bigger than this get some pre-flushing when they are added
59  * to the ordered operations list.  That way we limit the total
60  * work done by the commit
61  */
62 #define BTRFS_ORDERED_OPERATIONS_FLUSH_LIMIT (8 * 1024 * 1024)
63
64 /* holds pointers to all of the tree roots */
65 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
66
67 /* stores information about which extents are in use, and reference counts */
68 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
69
70 /*
71  * chunk tree stores translations from logical -> physical block numbering
72  * the super block points to the chunk tree
73  */
74 #define BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID 3ULL
75
76 /*
77  * stores information about which areas of a given device are in use.
78  * one per device.  The tree of tree roots points to the device tree
79  */
80 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 4ULL
81
82 /* one per subvolume, storing files and directories */
83 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 5ULL
84
85 /* directory objectid inside the root tree */
86 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 6ULL
87
88 /* holds checksums of all the data extents */
89 #define BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID 7ULL
90
91 /* for storing balance parameters in the root tree */
92 #define BTRFS_BALANCE_OBJECTID -4ULL
93
94 /* holds quota configuration and tracking */
95 #define BTRFS_QUOTA_TREE_OBJECTID 8ULL
96
97 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
98 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
99
100 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
101 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
102 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
103
104 /* for space balancing */
105 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
106 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
107
108 /*
109  * extent checksums all have this objectid
110  * this allows them to share the logging tree
111  * for fsyncs
112  */
113 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
114
115 /* For storing free space cache */
116 #define BTRFS_FREE_SPACE_OBJECTID -11ULL
117
118 /*
119  * The inode number assigned to the special inode for sotring
120  * free ino cache
121  */
122 #define BTRFS_FREE_INO_OBJECTID -12ULL
123
124 /* dummy objectid represents multiple objectids */
125 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
126
127 /*
128  * All files have objectids in this range.
129  */
130 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
131 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
132 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
133
134
135 /*
136  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
137  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
138  */
139 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
140
141 #define BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID 1
142
143 #define BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID 2
144
145 /*
146  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
147  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
148  */
149 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
150
151 /*
152  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
153  * of linux
154  */
155 #define BTRFS_NAME_LEN 255
156
157 /* 32 bytes in various csum fields */
158 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
159
160 /* csum types */
161 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
162
163 static int btrfs_csum_sizes[] = { 4, 0 };
164
165 /* four bytes for CRC32 */
166 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
167
168 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
169 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
170 #define BTRFS_FT_DIR            2
171 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
172 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
173 #define BTRFS_FT_FIFO           5
174 #define BTRFS_FT_SOCK           6
175 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
176 #define BTRFS_FT_XATTR          8
177 #define BTRFS_FT_MAX            9
178
179 /* ioprio of readahead is set to idle */
180 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
181
182 /*
183  * The key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
184  * block layout.
185  *
186  * objectid corresponds to the inode number.
187  *
188  * type tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
189  * so for a given inode, keys with type of 1 might refer to the inode data,
190  * type of 2 may point to file data in the btree and type == 3 may point to
191  * extents.
192  *
193  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
194  *
195  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
196  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
197  * should be the same (ie both packed)
198  */
199 struct btrfs_disk_key {
200         __le64 objectid;
201         u8 type;
202         __le64 offset;
203 } __attribute__ ((__packed__));
204
205 struct btrfs_key {
206         u64 objectid;
207         u8 type;
208         u64 offset;
209 } __attribute__ ((__packed__));
210
211 struct btrfs_mapping_tree {
212         struct extent_map_tree map_tree;
213 };
214
215 struct btrfs_dev_item {
216         /* the internal btrfs device id */
217         __le64 devid;
218
219         /* size of the device */
220         __le64 total_bytes;
221
222         /* bytes used */
223         __le64 bytes_used;
224
225         /* optimal io alignment for this device */
226         __le32 io_align;
227
228         /* optimal io width for this device */
229         __le32 io_width;
230
231         /* minimal io size for this device */
232         __le32 sector_size;
233
234         /* type and info about this device */
235         __le64 type;
236
237         /* expected generation for this device */
238         __le64 generation;
239
240         /*
241          * starting byte of this partition on the device,
242          * to allow for stripe alignment in the future
243          */
244         __le64 start_offset;
245
246         /* grouping information for allocation decisions */
247         __le32 dev_group;
248
249         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
250         u8 seek_speed;
251
252         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
253         u8 bandwidth;
254
255         /* btrfs generated uuid for this device */
256         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
257
258         /* uuid of FS who owns this device */
259         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
260 } __attribute__ ((__packed__));
261
262 struct btrfs_stripe {
263         __le64 devid;
264         __le64 offset;
265         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
266 } __attribute__ ((__packed__));
267
268 struct btrfs_chunk {
269         /* size of this chunk in bytes */
270         __le64 length;
271
272         /* objectid of the root referencing this chunk */
273         __le64 owner;
274
275         __le64 stripe_len;
276         __le64 type;
277
278         /* optimal io alignment for this chunk */
279         __le32 io_align;
280
281         /* optimal io width for this chunk */
282         __le32 io_width;
283
284         /* minimal io size for this chunk */
285         __le32 sector_size;
286
287         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
288          * item in the btree
289          */
290         __le16 num_stripes;
291
292         /* sub stripes only matter for raid10 */
293         __le16 sub_stripes;
294         struct btrfs_stripe stripe;
295         /* additional stripes go here */
296 } __attribute__ ((__packed__));
297
298 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT 1
299 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP 2
300
301 struct btrfs_free_space_entry {
302         __le64 offset;
303         __le64 bytes;
304         u8 type;
305 } __attribute__ ((__packed__));
306
307 struct btrfs_free_space_header {
308         struct btrfs_disk_key location;
309         __le64 generation;
310         __le64 num_entries;
311         __le64 num_bitmaps;
312 } __attribute__ ((__packed__));
313
314 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
315 {
316         BUG_ON(num_stripes == 0);
317         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
318                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
319 }
320
321 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN       (1ULL << 0)
322 #define BTRFS_HEADER_FLAG_RELOC         (1ULL << 1)
323
324 /*
325  * File system states
326  */
327
328 /* Errors detected */
329 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
330
331 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
332 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
333
334 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
335 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
336 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
337                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
338
339 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
340 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
341
342 /*
343  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
344  */
345 struct btrfs_header {
346         /* these first four must match the super block */
347         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
348         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
349         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
350         __le64 flags;
351
352         /* allowed to be different from the super from here on down */
353         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
354         __le64 generation;
355         __le64 owner;
356         __le32 nritems;
357         u8 level;
358 } __attribute__ ((__packed__));
359
360 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
361                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
362                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
363 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
364 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->leafsize))
365 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
366                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
367                                         sizeof(struct btrfs_file_extent_item))
368 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
369                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
370                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
371
372
373 /*
374  * this is a very generous portion of the super block, giving us
375  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
376  */
377 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
378 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
379
380 /*
381  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
382  * we store an array of the roots from previous transactions
383  * in the super.
384  */
385 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
386 struct btrfs_root_backup {
387         __le64 tree_root;
388         __le64 tree_root_gen;
389
390         __le64 chunk_root;
391         __le64 chunk_root_gen;
392
393         __le64 extent_root;
394         __le64 extent_root_gen;
395
396         __le64 fs_root;
397         __le64 fs_root_gen;
398
399         __le64 dev_root;
400         __le64 dev_root_gen;
401
402         __le64 csum_root;
403         __le64 csum_root_gen;
404
405         __le64 total_bytes;
406         __le64 bytes_used;
407         __le64 num_devices;
408         /* future */
409         __le64 unsed_64[4];
410
411         u8 tree_root_level;
412         u8 chunk_root_level;
413         u8 extent_root_level;
414         u8 fs_root_level;
415         u8 dev_root_level;
416         u8 csum_root_level;
417         /* future and to align */
418         u8 unused_8[10];
419 } __attribute__ ((__packed__));
420
421 /*
422  * the super block basically lists the main trees of the FS
423  * it currently lacks any block count etc etc
424  */
425 struct btrfs_super_block {
426         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
427         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
428         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
429         __le64 bytenr; /* this block number */
430         __le64 flags;
431
432         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
433         __le64 magic;
434         __le64 generation;
435         __le64 root;
436         __le64 chunk_root;
437         __le64 log_root;
438
439         /* this will help find the new super based on the log root */
440         __le64 log_root_transid;
441         __le64 total_bytes;
442         __le64 bytes_used;
443         __le64 root_dir_objectid;
444         __le64 num_devices;
445         __le32 sectorsize;
446         __le32 nodesize;
447         __le32 leafsize;
448         __le32 stripesize;
449         __le32 sys_chunk_array_size;
450         __le64 chunk_root_generation;
451         __le64 compat_flags;
452         __le64 compat_ro_flags;
453         __le64 incompat_flags;
454         __le16 csum_type;
455         u8 root_level;
456         u8 chunk_root_level;
457         u8 log_root_level;
458         struct btrfs_dev_item dev_item;
459
460         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
461
462         __le64 cache_generation;
463
464         /* future expansion */
465         __le64 reserved[31];
466         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
467         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
468 } __attribute__ ((__packed__));
469
470 /*
471  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
472  * ones specified below then we will fail to mount
473  */
474 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
475 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
476 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
477 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
478 /*
479  * some patches floated around with a second compression method
480  * lets save that incompat here for when they do get in
481  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
482  * number
483  */
484 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
485
486 /*
487  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
488  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
489  */
490 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
491
492 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
493 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP            0ULL
494 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
495         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
496          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
497          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
498          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
499          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO)
500
501 /*
502  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
503  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
504  */
505 struct btrfs_item {
506         struct btrfs_disk_key key;
507         __le32 offset;
508         __le32 size;
509 } __attribute__ ((__packed__));
510
511 /*
512  * leaves have an item area and a data area:
513  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
514  *
515  * The data is separate from the items to get the keys closer together
516  * during searches.
517  */
518 struct btrfs_leaf {
519         struct btrfs_header header;
520         struct btrfs_item items[];
521 } __attribute__ ((__packed__));
522
523 /*
524  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
525  * other blocks
526  */
527 struct btrfs_key_ptr {
528         struct btrfs_disk_key key;
529         __le64 blockptr;
530         __le64 generation;
531 } __attribute__ ((__packed__));
532
533 struct btrfs_node {
534         struct btrfs_header header;
535         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
536 } __attribute__ ((__packed__));
537
538 /*
539  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
540  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
541  * to any other levels that are present.
542  *
543  * The slots array records the index of the item or block pointer
544  * used while walking the tree.
545  */
546 struct btrfs_path {
547         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
548         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
549         /* if there is real range locking, this locks field will change */
550         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
551         int reada;
552         /* keep some upper locks as we walk down */
553         int lowest_level;
554
555         /*
556          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
557          * and to force calls to keep space in the nodes
558          */
559         unsigned int search_for_split:1;
560         unsigned int keep_locks:1;
561         unsigned int skip_locking:1;
562         unsigned int leave_spinning:1;
563         unsigned int search_commit_root:1;
564 };
565
566 /*
567  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
568  * owner of the block and the number of references
569  */
570
571 struct btrfs_extent_item {
572         __le64 refs;
573         __le64 generation;
574         __le64 flags;
575 } __attribute__ ((__packed__));
576
577 struct btrfs_extent_item_v0 {
578         __le32 refs;
579 } __attribute__ ((__packed__));
580
581 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
582                                         sizeof(struct btrfs_item))
583
584 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
585 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
586
587 /* following flags only apply to tree blocks */
588
589 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
590 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
591
592 /*
593  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
594  * it is only declared here to avoid collisions
595  */
596 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
597
598 struct btrfs_tree_block_info {
599         struct btrfs_disk_key key;
600         u8 level;
601 } __attribute__ ((__packed__));
602
603 struct btrfs_extent_data_ref {
604         __le64 root;
605         __le64 objectid;
606         __le64 offset;
607         __le32 count;
608 } __attribute__ ((__packed__));
609
610 struct btrfs_shared_data_ref {
611         __le32 count;
612 } __attribute__ ((__packed__));
613
614 struct btrfs_extent_inline_ref {
615         u8 type;
616         __le64 offset;
617 } __attribute__ ((__packed__));
618
619 /* old style backrefs item */
620 struct btrfs_extent_ref_v0 {
621         __le64 root;
622         __le64 generation;
623         __le64 objectid;
624         __le32 count;
625 } __attribute__ ((__packed__));
626
627
628 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
629  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
630  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
631  */
632 struct btrfs_dev_extent {
633         __le64 chunk_tree;
634         __le64 chunk_objectid;
635         __le64 chunk_offset;
636         __le64 length;
637         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
638 } __attribute__ ((__packed__));
639
640 struct btrfs_inode_ref {
641         __le64 index;
642         __le16 name_len;
643         /* name goes here */
644 } __attribute__ ((__packed__));
645
646 struct btrfs_timespec {
647         __le64 sec;
648         __le32 nsec;
649 } __attribute__ ((__packed__));
650
651 enum btrfs_compression_type {
652         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
653         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
654         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
655         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
656         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
657 };
658
659 struct btrfs_inode_item {
660         /* nfs style generation number */
661         __le64 generation;
662         /* transid that last touched this inode */
663         __le64 transid;
664         __le64 size;
665         __le64 nbytes;
666         __le64 block_group;
667         __le32 nlink;
668         __le32 uid;
669         __le32 gid;
670         __le32 mode;
671         __le64 rdev;
672         __le64 flags;
673
674         /* modification sequence number for NFS */
675         __le64 sequence;
676
677         /*
678          * a little future expansion, for more than this we can
679          * just grow the inode item and version it
680          */
681         __le64 reserved[4];
682         struct btrfs_timespec atime;
683         struct btrfs_timespec ctime;
684         struct btrfs_timespec mtime;
685         struct btrfs_timespec otime;
686 } __attribute__ ((__packed__));
687
688 struct btrfs_dir_log_item {
689         __le64 end;
690 } __attribute__ ((__packed__));
691
692 struct btrfs_dir_item {
693         struct btrfs_disk_key location;
694         __le64 transid;
695         __le16 data_len;
696         __le16 name_len;
697         u8 type;
698 } __attribute__ ((__packed__));
699
700 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
701
702 struct btrfs_root_item {
703         struct btrfs_inode_item inode;
704         __le64 generation;
705         __le64 root_dirid;
706         __le64 bytenr;
707         __le64 byte_limit;
708         __le64 bytes_used;
709         __le64 last_snapshot;
710         __le64 flags;
711         __le32 refs;
712         struct btrfs_disk_key drop_progress;
713         u8 drop_level;
714         u8 level;
715 } __attribute__ ((__packed__));
716
717 /*
718  * this is used for both forward and backward root refs
719  */
720 struct btrfs_root_ref {
721         __le64 dirid;
722         __le64 sequence;
723         __le16 name_len;
724 } __attribute__ ((__packed__));
725
726 struct btrfs_disk_balance_args {
727         /*
728          * profiles to operate on, single is denoted by
729          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
730          */
731         __le64 profiles;
732
733         /* usage filter */
734         __le64 usage;
735
736         /* devid filter */
737         __le64 devid;
738
739         /* devid subset filter [pstart..pend) */
740         __le64 pstart;
741         __le64 pend;
742
743         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
744         __le64 vstart;
745         __le64 vend;
746
747         /*
748          * profile to convert to, single is denoted by
749          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
750          */
751         __le64 target;
752
753         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
754         __le64 flags;
755
756         __le64 unused[8];
757 } __attribute__ ((__packed__));
758
759 /*
760  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
761  * resumed after crash or unmount
762  */
763 struct btrfs_balance_item {
764         /* BTRFS_BALANCE_* */
765         __le64 flags;
766
767         struct btrfs_disk_balance_args data;
768         struct btrfs_disk_balance_args meta;
769         struct btrfs_disk_balance_args sys;
770
771         __le64 unused[4];
772 } __attribute__ ((__packed__));
773
774 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
775 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
776 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
777
778 struct btrfs_file_extent_item {
779         /*
780          * transaction id that created this extent
781          */
782         __le64 generation;
783         /*
784          * max number of bytes to hold this extent in ram
785          * when we split a compressed extent we can't know how big
786          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
787          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
788          * an exact limit.
789          */
790         __le64 ram_bytes;
791
792         /*
793          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
794          * including compression and encryption.  If any of these
795          * are set to something a given disk format doesn't understand
796          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
797          * but not for stat.
798          */
799         u8 compression;
800         u8 encryption;
801         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
802
803         /* are we inline data or a real extent? */
804         u8 type;
805
806         /*
807          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
808          * in these numbers
809          */
810         __le64 disk_bytenr;
811         __le64 disk_num_bytes;
812         /*
813          * the logical offset in file blocks (no csums)
814          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
815          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
816          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
817          * extent have changed
818          */
819         __le64 offset;
820         /*
821          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
822          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
823          */
824         __le64 num_bytes;
825
826 } __attribute__ ((__packed__));
827
828 struct btrfs_csum_item {
829         u8 csum;
830 } __attribute__ ((__packed__));
831
832 struct btrfs_dev_stats_item {
833         /*
834          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
835          * the existing values unchanged
836          */
837         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
838 } __attribute__ ((__packed__));
839
840 /* different types of block groups (and chunks) */
841 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
842 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
843 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
844 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
845 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
846 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
847 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
848 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
849 #define BTRFS_NR_RAID_TYPES             5
850
851 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
852                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
853                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
854
855 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
856                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
857                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
858                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
859 /*
860  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
861  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
862  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
863  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
864  * to avoid remappings between two formats in future.
865  */
866 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
867
868 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
869                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
870
871 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
872 {
873         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
874                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
875
876         return flags;
877 }
878 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
879 {
880         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
881 }
882
883 struct btrfs_block_group_item {
884         __le64 used;
885         __le64 chunk_objectid;
886         __le64 flags;
887 } __attribute__ ((__packed__));
888
889 /*
890  * is subvolume quota turned on?
891  */
892 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
893 /*
894  * SCANNING is set during the initialization phase
895  */
896 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_SCANNING       (1ULL << 1)
897 /*
898  * Some qgroup entries are known to be out of date,
899  * either because the configuration has changed in a way that
900  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
901  * with a non-qgroup-aware version.
902  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
903  */
904 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
905
906 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
907
908 struct btrfs_qgroup_status_item {
909         __le64 version;
910         /*
911          * the generation is updated during every commit. As older
912          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
913          * possible to detect inconsistencies by checking the
914          * generation on mount time
915          */
916         __le64 generation;
917
918         /* flag definitions see above */
919         __le64 flags;
920
921         /*
922          * only used during scanning to record the progress
923          * of the scan. It contains a logical address
924          */
925         __le64 scan;
926 } __attribute__ ((__packed__));
927
928 struct btrfs_qgroup_info_item {
929         __le64 generation;
930         __le64 rfer;
931         __le64 rfer_cmpr;
932         __le64 excl;
933         __le64 excl_cmpr;
934 } __attribute__ ((__packed__));
935
936 /* flags definition for qgroup limits */
937 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
938 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
939 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
940 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
941 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
942 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
943
944 struct btrfs_qgroup_limit_item {
945         /*
946          * only updated when any of the other values change
947          */
948         __le64 flags;
949         __le64 max_rfer;
950         __le64 max_excl;
951         __le64 rsv_rfer;
952         __le64 rsv_excl;
953 } __attribute__ ((__packed__));
954
955 struct btrfs_space_info {
956         u64 flags;
957
958         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
959                                    this doesn't take mirrors into account */
960         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
961                                    this doesn't take mirrors into account */
962         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
963                                    transaction finishes */
964         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
965                                    current allocations */
966         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
967
968         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
969                                    delalloc/allocations */
970         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
971         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
972                                    account */
973
974         /*
975          * we bump reservation progress every time we decrement
976          * bytes_reserved.  This way people waiting for reservations
977          * know something good has happened and they can check
978          * for progress.  The number here isn't to be trusted, it
979          * just shows reclaim activity
980          */
981         unsigned long reservation_progress;
982
983         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
984                                    chunks for this space */
985         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
986
987         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
988
989         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
990                                            alloc for this space */
991
992         struct list_head list;
993
994         /* for block groups in our same type */
995         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
996         spinlock_t lock;
997         struct rw_semaphore groups_sem;
998         wait_queue_head_t wait;
999 };
1000
1001 struct btrfs_block_rsv {
1002         u64 size;
1003         u64 reserved;
1004         struct btrfs_space_info *space_info;
1005         spinlock_t lock;
1006         unsigned int full;
1007 };
1008
1009 /*
1010  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1011  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1012  * allocations and data allocations in ssd mode.
1013  */
1014 struct btrfs_free_cluster {
1015         spinlock_t lock;
1016         spinlock_t refill_lock;
1017         struct rb_root root;
1018
1019         /* largest extent in this cluster */
1020         u64 max_size;
1021
1022         /* first extent starting offset */
1023         u64 window_start;
1024
1025         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1026         /*
1027          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1028          * cluster onto a list in the block group so that it can
1029          * be freed before the block group is freed.
1030          */
1031         struct list_head block_group_list;
1032 };
1033
1034 enum btrfs_caching_type {
1035         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1036         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1037         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1038         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1039 };
1040
1041 enum btrfs_disk_cache_state {
1042         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1043         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1044         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1045         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1046         BTRFS_DC_NEED_WRITE     = 4,
1047 };
1048
1049 struct btrfs_caching_control {
1050         struct list_head list;
1051         struct mutex mutex;
1052         wait_queue_head_t wait;
1053         struct btrfs_work work;
1054         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1055         u64 progress;
1056         atomic_t count;
1057 };
1058
1059 struct btrfs_block_group_cache {
1060         struct btrfs_key key;
1061         struct btrfs_block_group_item item;
1062         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1063         struct inode *inode;
1064         spinlock_t lock;
1065         u64 pinned;
1066         u64 reserved;
1067         u64 bytes_super;
1068         u64 flags;
1069         u64 sectorsize;
1070         u64 cache_generation;
1071         unsigned int ro:1;
1072         unsigned int dirty:1;
1073         unsigned int iref:1;
1074
1075         int disk_cache_state;
1076
1077         /* cache tracking stuff */
1078         int cached;
1079         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1080         u64 last_byte_to_unpin;
1081
1082         struct btrfs_space_info *space_info;
1083
1084         /* free space cache stuff */
1085         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1086
1087         /* block group cache stuff */
1088         struct rb_node cache_node;
1089
1090         /* for block groups in the same raid type */
1091         struct list_head list;
1092
1093         /* usage count */
1094         atomic_t count;
1095
1096         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1097          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1098          */
1099         struct list_head cluster_list;
1100 };
1101
1102 /* delayed seq elem */
1103 struct seq_list {
1104         struct list_head list;
1105         u64 seq;
1106 };
1107
1108 /* fs_info */
1109 struct reloc_control;
1110 struct btrfs_device;
1111 struct btrfs_fs_devices;
1112 struct btrfs_balance_control;
1113 struct btrfs_delayed_root;
1114 struct btrfs_fs_info {
1115         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1116         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1117         struct btrfs_root *extent_root;
1118         struct btrfs_root *tree_root;
1119         struct btrfs_root *chunk_root;
1120         struct btrfs_root *dev_root;
1121         struct btrfs_root *fs_root;
1122         struct btrfs_root *csum_root;
1123
1124         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1125         struct btrfs_root *log_root_tree;
1126
1127         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1128         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1129
1130         /* block group cache stuff */
1131         spinlock_t block_group_cache_lock;
1132         struct rb_root block_group_cache_tree;
1133
1134         /* keep track of unallocated space */
1135         spinlock_t free_chunk_lock;
1136         u64 free_chunk_space;
1137
1138         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1139         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1140
1141         /* logical->physical extent mapping */
1142         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1143
1144         /*
1145          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1146          * delayed dir index item
1147          */
1148         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1149         /* block reservation for delay allocation */
1150         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1151         /* block reservation for metadata operations */
1152         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1153         /* block reservation for chunk tree */
1154         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1155         /* block reservation for delayed operations */
1156         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1157
1158         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1159
1160         u64 generation;
1161         u64 last_trans_committed;
1162
1163         /*
1164          * this is updated to the current trans every time a full commit
1165          * is required instead of the faster short fsync log commits
1166          */
1167         u64 last_trans_log_full_commit;
1168         unsigned long mount_opt;
1169         unsigned long compress_type:4;
1170         u64 max_inline;
1171         u64 alloc_start;
1172         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1173         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1174         wait_queue_head_t transaction_wait;
1175         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1176         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1177
1178         struct btrfs_super_block *super_copy;
1179         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1180         struct block_device *__bdev;
1181         struct super_block *sb;
1182         struct inode *btree_inode;
1183         struct backing_dev_info bdi;
1184         struct mutex tree_log_mutex;
1185         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1186         struct mutex cleaner_mutex;
1187         struct mutex chunk_mutex;
1188         struct mutex volume_mutex;
1189         /*
1190          * this protects the ordered operations list only while we are
1191          * processing all of the entries on it.  This way we make
1192          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1193          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1194          * before jumping into the main commit.
1195          */
1196         struct mutex ordered_operations_mutex;
1197         struct rw_semaphore extent_commit_sem;
1198
1199         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1200
1201         struct rw_semaphore subvol_sem;
1202         struct srcu_struct subvol_srcu;
1203
1204         spinlock_t trans_lock;
1205         /*
1206          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1207          * during commit to protect us from the relocation code
1208          */
1209         struct mutex reloc_mutex;
1210
1211         struct list_head trans_list;
1212         struct list_head hashers;
1213         struct list_head dead_roots;
1214         struct list_head caching_block_groups;
1215
1216         spinlock_t delayed_iput_lock;
1217         struct list_head delayed_iputs;
1218
1219         /* this protects tree_mod_seq_list */
1220         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1221         atomic_t tree_mod_seq;
1222         struct list_head tree_mod_seq_list;
1223         struct seq_list tree_mod_seq_elem;
1224         wait_queue_head_t tree_mod_seq_wait;
1225
1226         /* this protects tree_mod_log */
1227         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1228         struct rb_root tree_mod_log;
1229
1230         atomic_t nr_async_submits;
1231         atomic_t async_submit_draining;
1232         atomic_t nr_async_bios;
1233         atomic_t async_delalloc_pages;
1234         atomic_t open_ioctl_trans;
1235
1236         /*
1237          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1238          * ordered extents
1239          */
1240         spinlock_t ordered_extent_lock;
1241
1242         /*
1243          * all of the data=ordered extents pending writeback
1244          * these can span multiple transactions and basically include
1245          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1246          */
1247         struct list_head ordered_extents;
1248
1249         /*
1250          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1251          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1252          * extents waiting to finish IO.
1253          */
1254         struct list_head delalloc_inodes;
1255
1256         /*
1257          * special rename and truncate targets that must be on disk before
1258          * we're allowed to commit.  This is basically the ext3 style
1259          * data=ordered list.
1260          */
1261         struct list_head ordered_operations;
1262
1263         /*
1264          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1265          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1266          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1267          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1268          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1269          *
1270          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1271          * two
1272          */
1273         struct btrfs_workers generic_worker;
1274         struct btrfs_workers workers;
1275         struct btrfs_workers delalloc_workers;
1276         struct btrfs_workers endio_workers;
1277         struct btrfs_workers endio_meta_workers;
1278         struct btrfs_workers endio_meta_write_workers;
1279         struct btrfs_workers endio_write_workers;
1280         struct btrfs_workers endio_freespace_worker;
1281         struct btrfs_workers submit_workers;
1282         struct btrfs_workers caching_workers;
1283         struct btrfs_workers readahead_workers;
1284
1285         /*
1286          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1287          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1288          * for the sys_munmap function call path
1289          */
1290         struct btrfs_workers fixup_workers;
1291         struct btrfs_workers delayed_workers;
1292         struct task_struct *transaction_kthread;
1293         struct task_struct *cleaner_kthread;
1294         int thread_pool_size;
1295
1296         struct kobject super_kobj;
1297         struct completion kobj_unregister;
1298         int do_barriers;
1299         int closing;
1300         int log_root_recovering;
1301         int enospc_unlink;
1302         int trans_no_join;
1303
1304         u64 total_pinned;
1305
1306         /* protected by the delalloc lock, used to keep from writing
1307          * metadata until there is a nice batch
1308          */
1309         u64 dirty_metadata_bytes;
1310         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1311
1312         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1313
1314         /*
1315          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1316          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1317          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1318          */
1319         struct list_head space_info;
1320
1321         struct reloc_control *reloc_ctl;
1322
1323         spinlock_t delalloc_lock;
1324         u64 delalloc_bytes;
1325
1326         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1327         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1328
1329         /* all metadata allocations go through this cluster */
1330         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1331
1332         /* auto defrag inodes go here */
1333         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1334         struct rb_root defrag_inodes;
1335         atomic_t defrag_running;
1336
1337         spinlock_t ref_cache_lock;
1338         u64 total_ref_cache_size;
1339
1340         /*
1341          * these three are in extended format (availability of single
1342          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1343          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1344          */
1345         u64 avail_data_alloc_bits;
1346         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1347         u64 avail_system_alloc_bits;
1348
1349         /* restriper state */
1350         spinlock_t balance_lock;
1351         struct mutex balance_mutex;
1352         atomic_t balance_running;
1353         atomic_t balance_pause_req;
1354         atomic_t balance_cancel_req;
1355         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1356         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1357
1358         unsigned data_chunk_allocations;
1359         unsigned metadata_ratio;
1360
1361         void *bdev_holder;
1362
1363         /* private scrub information */
1364         struct mutex scrub_lock;
1365         atomic_t scrubs_running;
1366         atomic_t scrub_pause_req;
1367         atomic_t scrubs_paused;
1368         atomic_t scrub_cancel_req;
1369         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1370         struct rw_semaphore scrub_super_lock;
1371         int scrub_workers_refcnt;
1372         struct btrfs_workers scrub_workers;
1373
1374 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1375         u32 check_integrity_print_mask;
1376 #endif
1377
1378         /* filesystem state */
1379         u64 fs_state;
1380
1381         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1382
1383         /* readahead tree */
1384         spinlock_t reada_lock;
1385         struct radix_tree_root reada_tree;
1386
1387         /* next backup root to be overwritten */
1388         int backup_root_index;
1389 };
1390
1391 /*
1392  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1393  * and for the extent tree extent_root root.
1394  */
1395 struct btrfs_root {
1396         struct extent_buffer *node;
1397
1398         struct extent_buffer *commit_root;
1399         struct btrfs_root *log_root;
1400         struct btrfs_root *reloc_root;
1401
1402         struct btrfs_root_item root_item;
1403         struct btrfs_key root_key;
1404         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1405         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1406
1407         struct kobject root_kobj;
1408         struct completion kobj_unregister;
1409         struct mutex objectid_mutex;
1410
1411         spinlock_t accounting_lock;
1412         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1413
1414         /* free ino cache stuff */
1415         struct mutex fs_commit_mutex;
1416         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1417         enum btrfs_caching_type cached;
1418         spinlock_t cache_lock;
1419         wait_queue_head_t cache_wait;
1420         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1421         u64 cache_progress;
1422         struct inode *cache_inode;
1423
1424         struct mutex log_mutex;
1425         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1426         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1427         atomic_t log_writers;
1428         atomic_t log_commit[2];
1429         unsigned long log_transid;
1430         unsigned long last_log_commit;
1431         unsigned long log_batch;
1432         pid_t log_start_pid;
1433         bool log_multiple_pids;
1434
1435         u64 objectid;
1436         u64 last_trans;
1437
1438         /* data allocations are done in sectorsize units */
1439         u32 sectorsize;
1440
1441         /* node allocations are done in nodesize units */
1442         u32 nodesize;
1443
1444         /* leaf allocations are done in leafsize units */
1445         u32 leafsize;
1446
1447         u32 stripesize;
1448
1449         u32 type;
1450
1451         u64 highest_objectid;
1452
1453         /* btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1454          * and it can race with the balancing code.   But the
1455          * race is very small, and only the first time the root
1456          * is added to each transaction.  So in_trans_setup
1457          * is used to tell us when more checks are required
1458          */
1459         unsigned long in_trans_setup;
1460         int ref_cows;
1461         int track_dirty;
1462         int in_radix;
1463
1464         u64 defrag_trans_start;
1465         struct btrfs_key defrag_progress;
1466         struct btrfs_key defrag_max;
1467         int defrag_running;
1468         char *name;
1469
1470         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1471         struct list_head dirty_list;
1472
1473         struct list_head root_list;
1474
1475         spinlock_t orphan_lock;
1476         atomic_t orphan_inodes;
1477         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1478         int orphan_item_inserted;
1479         int orphan_cleanup_state;
1480
1481         spinlock_t inode_lock;
1482         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1483         struct rb_root inode_tree;
1484
1485         /*
1486          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1487          * protected by inode_lock
1488          */
1489         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1490         /*
1491          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1492          * for stat.  It may be used for more later
1493          */
1494         dev_t anon_dev;
1495
1496         int force_cow;
1497 };
1498
1499 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1500         /* start of the defrag operation */
1501         __u64 start;
1502
1503         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1504         __u64 len;
1505
1506         /*
1507          * flags for the operation, which can include turning
1508          * on compression for this one defrag
1509          */
1510         __u64 flags;
1511
1512         /*
1513          * any extent bigger than this will be considered
1514          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
1515          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
1516          */
1517         __u32 extent_thresh;
1518
1519         /*
1520          * which compression method to use if turning on compression
1521          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
1522          * be used
1523          */
1524         __u32 compress_type;
1525
1526         /* spare for later */
1527         __u32 unused[4];
1528 };
1529
1530
1531 /*
1532  * inode items have the data typically returned from stat and store other
1533  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
1534  * the FS
1535  */
1536 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
1537 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
1538 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
1539 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
1540 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
1541
1542 /*
1543  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
1544  * for every name in a directory.
1545  */
1546 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
1547 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
1548 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
1549 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
1550 /*
1551  * extent data is for file data
1552  */
1553 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
1554
1555 /*
1556  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
1557  * an entire extent on disk.
1558  */
1559 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
1560
1561 /*
1562  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
1563  * tree used by the super block to find all the other trees
1564  */
1565 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
1566
1567 /*
1568  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
1569  * reference them
1570  */
1571 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
1572
1573 /*
1574  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
1575  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
1576  * directory item in the root that references the subvol
1577  */
1578 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
1579
1580 /*
1581  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
1582  * are used, and how many references there are to each block
1583  */
1584 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
1585
1586 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
1587
1588 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
1589
1590 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
1591
1592 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
1593
1594 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
1595
1596 /*
1597  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
1598  * blocks are free etc etc
1599  */
1600 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
1601
1602 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
1603 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
1604 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
1605
1606 /*
1607  * Records the overall state of the qgroups.
1608  * There's only one instance of this key present,
1609  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
1610  */
1611 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
1612 /*
1613  * Records the currently used space of the qgroup.
1614  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
1615  */
1616 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
1617 /*
1618  * Contains the user configured limits for the qgroup.
1619  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
1620  */
1621 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
1622 /*
1623  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
1624  * each relation, 2 keys are present:
1625  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
1626  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
1627  */
1628 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
1629
1630 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
1631
1632 /*
1633  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
1634  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
1635  */
1636 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
1637
1638 /*
1639  * string items are for debugging.  They just store a short string of
1640  * data in the FS
1641  */
1642 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
1643
1644 /*
1645  * Flags for mount options.
1646  *
1647  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
1648  */
1649 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
1650 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
1651 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
1652 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
1653 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
1654 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
1655 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
1656 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
1657 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
1658 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
1659 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
1660 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
1661 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
1662 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
1663 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
1664 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
1665 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
1666 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
1667 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
1668 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
1669 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
1670 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
1671 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
1672
1673 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
1674 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
1675 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
1676                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
1677 /*
1678  * Inode flags
1679  */
1680 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
1681 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
1682 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
1683 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
1684 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
1685 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
1686 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
1687 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
1688 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
1689 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
1690 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
1691 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
1692
1693 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
1694
1695 struct btrfs_map_token {
1696         struct extent_buffer *eb;
1697         char *kaddr;
1698         unsigned long offset;
1699 };
1700
1701 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
1702 {
1703         memset(token, 0, sizeof(*token));
1704 }
1705
1706 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
1707  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
1708  * one for u8:
1709  */
1710 #define le8_to_cpu(v) (v)
1711 #define cpu_to_le8(v) (v)
1712 #define __le8 u8
1713
1714 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
1715         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
1716                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1717                             offsetof(type, member),                     \
1718                            sizeof(((type *)0)->member)))
1719
1720 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
1721         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
1722                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1723                             offsetof(type, member),                     \
1724                            sizeof(((type *)0)->member)))
1725
1726 #ifndef BTRFS_SETGET_FUNCS
1727 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
1728 u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s);                \
1729 u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, struct btrfs_map_token *token);           \
1730 void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, u##bits val, struct btrfs_map_token *token);\
1731 void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, u##bits val);
1732 #endif
1733
1734 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
1735 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
1736 {                                                                       \
1737         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
1738         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
1739         return res;                                                     \
1740 }                                                                       \
1741 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
1742                                     u##bits val)                        \
1743 {                                                                       \
1744         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
1745         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
1746 }
1747
1748 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
1749 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
1750 {                                                                       \
1751         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
1752 }                                                                       \
1753 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
1754 {                                                                       \
1755         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
1756 }
1757
1758 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1759 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
1760 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
1761 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
1762 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
1763 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
1764                    start_offset, 64);
1765 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
1766 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1767 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
1768 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
1769 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
1770 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
1771
1772 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1773 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
1774                          total_bytes, 64);
1775 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
1776                          bytes_used, 64);
1777 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
1778                          io_align, 32);
1779 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
1780                          io_width, 32);
1781 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
1782                          sector_size, 32);
1783 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1784 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
1785                          dev_group, 32);
1786 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
1787                          seek_speed, 8);
1788 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
1789                          bandwidth, 8);
1790 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
1791                          generation, 64);
1792
1793 static inline char *btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
1794 {
1795         return (char *)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
1796 }
1797
1798 static inline char *btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
1799 {
1800         return (char *)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
1801 }
1802
1803 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1804 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1805 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
1806 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
1807 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
1808 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
1809 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1810 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
1811 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
1812 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1813 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1814
1815 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
1816 {
1817         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
1818 }
1819
1820 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1821 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1822 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
1823                          stripe_len, 64);
1824 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
1825                          io_align, 32);
1826 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
1827                          io_width, 32);
1828 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
1829                          sector_size, 32);
1830 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1831 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
1832                          num_stripes, 16);
1833 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
1834                          sub_stripes, 16);
1835 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1836 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1837
1838 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
1839                                                    int nr)
1840 {
1841         unsigned long offset = (unsigned long)c;
1842         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
1843         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
1844         return (struct btrfs_stripe *)offset;
1845 }
1846
1847 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
1848 {
1849         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
1850 }
1851
1852 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
1853                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1854 {
1855         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1856 }
1857
1858 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
1859                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1860 {
1861         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1862 }
1863
1864 /* struct btrfs_block_group_item */
1865 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1866                          used, 64);
1867 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1868                          used, 64);
1869 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
1870                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1871
1872 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
1873                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1874 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
1875                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1876 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
1877                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1878
1879 /* struct btrfs_inode_ref */
1880 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
1881 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
1882
1883 /* struct btrfs_inode_item */
1884 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
1885 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
1886 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
1887 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
1888 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
1889 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
1890 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
1891 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
1892 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
1893 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
1894 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
1895 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
1896
1897 static inline struct btrfs_timespec *
1898 btrfs_inode_atime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
1899 {
1900         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
1901         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, atime);
1902         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
1903 }
1904
1905 static inline struct btrfs_timespec *
1906 btrfs_inode_mtime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
1907 {
1908         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
1909         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, mtime);
1910         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
1911 }
1912
1913 static inline struct btrfs_timespec *
1914 btrfs_inode_ctime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
1915 {
1916         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
1917         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, ctime);
1918         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
1919 }
1920
1921 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
1922 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
1923
1924 /* struct btrfs_dev_extent */
1925 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
1926                    chunk_tree, 64);
1927 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
1928                    chunk_objectid, 64);
1929 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
1930                    chunk_offset, 64);
1931 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
1932
1933 static inline u8 *btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
1934 {
1935         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
1936         return (u8 *)((unsigned long)dev + ptr);
1937 }
1938
1939 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
1940 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
1941                    generation, 64);
1942 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
1943
1944 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
1945
1946
1947 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
1948
1949 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
1950                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
1951                                         struct btrfs_disk_key *key)
1952 {
1953         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
1954 }
1955
1956 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
1957                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
1958                                             struct btrfs_disk_key *key)
1959 {
1960         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
1961 }
1962
1963 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
1964                    root, 64);
1965 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
1966                    objectid, 64);
1967 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
1968                    offset, 64);
1969 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
1970                    count, 32);
1971
1972 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
1973                    count, 32);
1974
1975 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
1976                    type, 8);
1977 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
1978                    offset, 64);
1979
1980 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
1981 {
1982         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
1983             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
1984                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
1985         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
1986                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
1987                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
1988         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
1989                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
1990                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
1991         BUG();
1992         return 0;
1993 }
1994
1995 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
1996 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
1997                    generation, 64);
1998 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
1999 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2000
2001 /* struct btrfs_node */
2002 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2003 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2004
2005 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2006 {
2007         unsigned long ptr;
2008         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2009                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2010         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2011 }
2012
2013 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2014                                            int nr, u64 val)
2015 {
2016         unsigned long ptr;
2017         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2018                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2019         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2020 }
2021
2022 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2023 {
2024         unsigned long ptr;
2025         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2026                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2027         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2028 }
2029
2030 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2031                                                  int nr, u64 val)
2032 {
2033         unsigned long ptr;
2034         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2035                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2036         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2037 }
2038
2039 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2040 {
2041         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2042                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2043 }
2044
2045 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2046                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2047
2048 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2049                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2050 {
2051         unsigned long ptr;
2052         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2053         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2054                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2055 }
2056
2057 /* struct btrfs_item */
2058 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2059 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2060
2061 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2062 {
2063         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2064                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2065 }
2066
2067 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(struct extent_buffer *eb,
2068                                                int nr)
2069 {
2070         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2071 }
2072
2073 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2074                                  struct btrfs_item *item)
2075 {
2076         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2077 }
2078
2079 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2080 {
2081         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(eb, nr));
2082 }
2083
2084 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2085 {
2086         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(eb, nr));
2087 }
2088
2089 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2090 {
2091         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(eb, nr));
2092 }
2093
2094 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2095                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2096 {
2097         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(eb, nr);
2098         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2099 }
2100
2101 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2102                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2103 {
2104         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(eb, nr);
2105         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2106 }
2107
2108 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2109
2110 /*
2111  * struct btrfs_root_ref
2112  */
2113 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2114 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2115 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2116
2117 /* struct btrfs_dir_item */
2118 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2119 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2120 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2121 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2122
2123 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2124                                       struct btrfs_dir_item *item,
2125                                       struct btrfs_disk_key *key)
2126 {
2127         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2128 }
2129
2130 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2131                                           struct btrfs_dir_item *item,
2132                                           struct btrfs_disk_key *key)
2133 {
2134         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2135 }
2136
2137 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2138                    num_entries, 64);
2139 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2140                    num_bitmaps, 64);
2141 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2142                    generation, 64);
2143
2144 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2145                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2146                                         struct btrfs_disk_key *key)
2147 {
2148         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2149 }
2150
2151 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2152                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2153                                             struct btrfs_disk_key *key)
2154 {
2155         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2156 }
2157
2158 /* struct btrfs_disk_key */
2159 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2160                          objectid, 64);
2161 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2162 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2163
2164 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2165                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2166 {
2167         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2168         cpu->type = disk->type;
2169         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2170 }
2171
2172 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2173                                          struct btrfs_key *cpu)
2174 {
2175         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2176         disk->type = cpu->type;
2177         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2178 }
2179
2180 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2181                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2182 {
2183         struct btrfs_disk_key disk_key;
2184         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2185         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2186 }
2187
2188 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2189                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2190 {
2191         struct btrfs_disk_key disk_key;
2192         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2193         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2194 }
2195
2196 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2197                                       struct btrfs_dir_item *item,
2198                                       struct btrfs_key *key)
2199 {
2200         struct btrfs_disk_key disk_key;
2201         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2202         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2203 }
2204
2205
2206 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2207 {
2208         return key->type;
2209 }
2210
2211 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2212 {
2213         key->type = val;
2214 }
2215
2216 /* struct btrfs_header */
2217 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2218 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2219                           generation, 64);
2220 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2221 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2222 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2223 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2224
2225 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2226 {
2227         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2228 }
2229
2230 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2231 {
2232         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2233         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2234         return (flags & flag) == flag;
2235 }
2236
2237 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2238 {
2239         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2240         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2241         return (flags & flag) == flag;
2242 }
2243
2244 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2245 {
2246         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2247         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2248 }
2249
2250 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2251                                                 int rev)
2252 {
2253         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2254         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2255         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2256         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2257 }
2258
2259 static inline u8 *btrfs_header_fsid(struct extent_buffer *eb)
2260 {
2261         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2262         return (u8 *)ptr;
2263 }
2264
2265 static inline u8 *btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2266 {
2267         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2268         return (u8 *)ptr;
2269 }
2270
2271 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2272 {
2273         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2274 }
2275
2276 /* struct btrfs_root_item */
2277 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2278                    generation, 64);
2279 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2280 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2281 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2282
2283 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2284                          generation, 64);
2285 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2286 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2287 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2288 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2289 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2290 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2291 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2292 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2293                          last_snapshot, 64);
2294
2295 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2296 {
2297         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2298 }
2299
2300 /* struct btrfs_root_backup */
2301 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2302                    tree_root, 64);
2303 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2304                    tree_root_gen, 64);
2305 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2306                    tree_root_level, 8);
2307
2308 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2309                    chunk_root, 64);
2310 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2311                    chunk_root_gen, 64);
2312 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2313                    chunk_root_level, 8);
2314
2315 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2316                    extent_root, 64);
2317 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2318                    extent_root_gen, 64);
2319 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2320                    extent_root_level, 8);
2321
2322 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2323                    fs_root, 64);
2324 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2325                    fs_root_gen, 64);
2326 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2327                    fs_root_level, 8);
2328
2329 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2330                    dev_root, 64);
2331 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2332                    dev_root_gen, 64);
2333 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2334                    dev_root_level, 8);
2335
2336 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2337                    csum_root, 64);
2338 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2339                    csum_root_gen, 64);
2340 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2341                    csum_root_level, 8);
2342 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2343                    total_bytes, 64);
2344 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2345                    bytes_used, 64);
2346 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2347                    num_devices, 64);
2348
2349 /* struct btrfs_balance_item */
2350 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2351
2352 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2353                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2354                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2355 {
2356         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2357 }
2358
2359 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2360                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2361                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2362 {
2363         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2364 }
2365
2366 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2367                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2368                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2369 {
2370         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2371 }
2372
2373 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2374                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2375                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2376 {
2377         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2378 }
2379
2380 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2381                                      struct btrfs_balance_item *bi,
2382                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2383 {
2384         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2385 }
2386
2387 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2388                                          struct btrfs_balance_item *bi,
2389                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2390 {
2391         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2392 }
2393
2394 static inline void
2395 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2396                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2397 {
2398         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2399
2400         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2401         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2402         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2403         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2404         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2405         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2406         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2407         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2408         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2409 }
2410
2411 static inline void
2412 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
2413                                struct btrfs_balance_args *cpu)
2414 {
2415         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
2416
2417         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
2418         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
2419         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
2420         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
2421         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
2422         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
2423         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
2424         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
2425         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
2426 }
2427
2428 /* struct btrfs_super_block */
2429 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
2430 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
2431 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
2432                          generation, 64);
2433 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
2434 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
2435                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
2436 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
2437                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
2438 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
2439                          root_level, 8);
2440 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
2441                          chunk_root, 64);
2442 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
2443                          chunk_root_level, 8);
2444 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
2445                          log_root, 64);
2446 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
2447                          log_root_transid, 64);
2448 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
2449                          log_root_level, 8);
2450 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
2451                          total_bytes, 64);
2452 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
2453                          bytes_used, 64);
2454 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
2455                          sectorsize, 32);
2456 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
2457                          nodesize, 32);
2458 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_leafsize, struct btrfs_super_block,
2459                          leafsize, 32);
2460 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
2461                          stripesize, 32);
2462 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
2463                          root_dir_objectid, 64);
2464 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
2465                          num_devices, 64);
2466 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
2467                          compat_flags, 64);
2468 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
2469                          compat_ro_flags, 64);
2470 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
2471                          incompat_flags, 64);
2472 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
2473                          csum_type, 16);
2474 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
2475                          cache_generation, 64);
2476
2477 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
2478 {
2479         int t = btrfs_super_csum_type(s);
2480         BUG_ON(t >= ARRAY_SIZE(btrfs_csum_sizes));
2481         return btrfs_csum_sizes[t];
2482 }
2483
2484 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
2485 {
2486         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
2487 }
2488
2489 /* struct btrfs_file_extent_item */
2490 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
2491
2492 static inline unsigned long
2493 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
2494 {
2495         unsigned long offset = (unsigned long)e;
2496         offset += offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
2497         return offset;
2498 }
2499
2500 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
2501 {
2502         return offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr) + datasize;
2503 }
2504
2505 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
2506                    disk_bytenr, 64);
2507 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
2508                    generation, 64);
2509 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2510                    disk_num_bytes, 64);
2511 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
2512                   offset, 64);
2513 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2514                    num_bytes, 64);
2515 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2516                    ram_bytes, 64);
2517 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
2518                    compression, 8);
2519 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
2520                    encryption, 8);
2521 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
2522                    other_encoding, 16);
2523
2524 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
2525  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
2526  */
2527 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
2528                                                struct btrfs_file_extent_item *e)
2529 {
2530         return btrfs_file_extent_ram_bytes(eb, e);
2531 }
2532
2533 /*
2534  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
2535  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
2536  * the compressed size
2537  */
2538 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
2539                                                     struct btrfs_item *e)
2540 {
2541         unsigned long offset;
2542         offset = offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
2543         return btrfs_item_size(eb, e) - offset;
2544 }
2545
2546 /* btrfs_dev_stats_item */
2547 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
2548                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
2549                                         int index)
2550 {
2551         u64 val;
2552
2553         read_extent_buffer(eb, &val,
2554                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
2555                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
2556                            sizeof(val));
2557         return val;
2558 }
2559
2560 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
2561                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
2562                                              int index, u64 val)
2563 {
2564         write_extent_buffer(eb, &val,
2565                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
2566                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
2567                             sizeof(val));
2568 }
2569
2570 /* btrfs_qgroup_status_item */
2571 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
2572                    generation, 64);
2573 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
2574                    version, 64);
2575 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
2576                    flags, 64);
2577 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_scan, struct btrfs_qgroup_status_item,
2578                    scan, 64);
2579
2580 /* btrfs_qgroup_info_item */
2581 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
2582                    generation, 64);
2583 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
2584 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2585                    rfer_cmpr, 64);
2586 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
2587 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2588                    excl_cmpr, 64);
2589
2590 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
2591                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
2592 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
2593                          rfer, 64);
2594 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
2595                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
2596 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
2597                          excl, 64);
2598 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
2599                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
2600
2601 /* btrfs_qgroup_limit_item */
2602 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2603                    flags, 64);
2604 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2605                    max_rfer, 64);
2606 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2607                    max_excl, 64);
2608 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2609                    rsv_rfer, 64);
2610 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2611                    rsv_excl, 64);
2612
2613 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
2614 {
2615         return sb->s_fs_info;
2616 }
2617
2618 static inline u32 btrfs_level_size(struct btrfs_root *root, int level)
2619 {
2620         if (level == 0)
2621                 return root->leafsize;
2622         return root->nodesize;
2623 }
2624
2625 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
2626 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
2627         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
2628         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
2629
2630 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
2631         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
2632         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
2633
2634 static inline struct dentry *fdentry(struct file *file)
2635 {
2636         return file->f_path.dentry;
2637 }
2638
2639 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
2640 {
2641         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
2642                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
2643 }
2644
2645 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
2646 {
2647         return mapping_gfp_mask(mapping) & ~__GFP_FS;
2648 }
2649
2650 /* extent-tree.c */
2651 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
2652                                                  unsigned num_items)
2653 {
2654         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
2655                 3 * num_items;
2656 }
2657
2658 /*
2659  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
2660  * COW.
2661  */
2662 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
2663                                                  unsigned num_items)
2664 {
2665         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
2666                 num_items;
2667 }
2668
2669 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
2670 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
2671                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
2672 int btrfs_lookup_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
2673 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
2674                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
2675                              u64 num_bytes, u64 *refs, u64 *flags);
2676 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
2677                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
2678 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_trans_handle *trans,
2679                                     struct btrfs_root *root,
2680                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
2681 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
2682                           struct btrfs_root *root,
2683                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
2684 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
2685                                                  struct btrfs_fs_info *info,
2686                                                  u64 bytenr);
2687 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
2688 u64 btrfs_find_block_group(struct btrfs_root *root,
2689                            u64 search_start, u64 search_hint, int owner);
2690 struct extent_buffer *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2691                                         struct btrfs_root *root, u32 blocksize,
2692                                         u64 parent, u64 root_objectid,
2693                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
2694                                         u64 hint, u64 empty_size);
2695 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2696                            struct btrfs_root *root,
2697                            struct extent_buffer *buf,
2698                            u64 parent, int last_ref);
2699 struct extent_buffer *btrfs_init_new_buffer(struct btrfs_trans_handle *trans,
2700                                             struct btrfs_root *root,
2701                                             u64 bytenr, u32 blocksize,
2702                                             int level);
2703 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2704                                      struct btrfs_root *root,
2705                                      u64 root_objectid, u64 owner,
2706                                      u64 offset, struct btrfs_key *ins);
2707 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2708                                    struct btrfs_root *root,
2709                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
2710                                    struct btrfs_key *ins);
2711 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2712                                   struct btrfs_root *root,
2713                                   u64 num_bytes, u64 min_alloc_size,
2714                                   u64 empty_size, u64 hint_byte,
2715                                   struct btrfs_key *ins, u64 data);
2716 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2717                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
2718 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2719                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
2720 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
2721                                 struct btrfs_root *root,
2722                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
2723                                 int is_data);
2724 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2725                       struct btrfs_root *root,
2726                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
2727                       u64 owner, u64 offset, int for_cow);
2728
2729 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
2730 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
2731                                        u64 start, u64 len);
2732 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
2733                                  struct btrfs_root *root);
2734 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
2735                                struct btrfs_root *root);
2736 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2737                          struct btrfs_root *root,
2738                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
2739                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset, int for_cow);
2740
2741 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
2742                                     struct btrfs_root *root);
2743 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
2744 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
2745 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
2746 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
2747 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
2748                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
2749                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
2750                            u64 size);
2751 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
2752                              struct btrfs_root *root, u64 group_start);
2753 u64 btrfs_reduce_alloc_profile(struct btrfs_root *root, u64 flags);
2754 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
2755 void btrfs_set_inode_space_info(struct btrfs_root *root, struct inode *ionde);
2756 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
2757 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 bytes);
2758 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 bytes);
2759 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
2760                                 struct btrfs_root *root);
2761 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
2762                                   struct inode *inode);
2763 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
2764 int btrfs_snap_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
2765                                 struct btrfs_pending_snapshot *pending);
2766 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
2767 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
2768 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
2769 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
2770 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv);
2771 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root);
2772 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
2773                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
2774 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
2775                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
2776                         u64 num_bytes);
2777 int btrfs_block_rsv_add_noflush(struct btrfs_root *root,
2778                                 struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
2779                                 u64 num_bytes);
2780 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
2781                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
2782 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
2783                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
2784                           u64 min_reserved);
2785 int btrfs_block_rsv_refill_noflush(struct btrfs_root *root,
2786                                    struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
2787                                    u64 min_reserved);
2788 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
2789                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
2790                             u64 num_bytes);
2791 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
2792                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
2793                              u64 num_bytes);
2794 int btrfs_set_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
2795                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
2796 void btrfs_set_block_group_rw(struct btrfs_root *root,
2797                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
2798 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
2799 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
2800 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
2801                                    u64 start, u64 end);
2802 int btrfs_error_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
2803                                u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
2804 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
2805                             struct btrfs_root *root, u64 type);
2806 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
2807
2808 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2809 /* ctree.c */
2810 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
2811                      int level, int *slot);
2812 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
2813 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
2814                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
2815                         int type);
2816 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_trans_handle *trans,
2817                              struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2818                              struct btrfs_key *new_key);
2819 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
2820 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
2821 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2822                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
2823                         int cache_only, u64 min_trans);
2824 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
2825                          struct btrfs_key *max_key,
2826                          struct btrfs_path *path, int cache_only,
2827                          u64 min_trans);
2828 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2829                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
2830                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
2831                     struct extent_buffer **cow_ret);
2832 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2833                       struct btrfs_root *root,
2834                       struct extent_buffer *buf,
2835                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
2836 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
2837                               struct extent_buffer *buf);
2838 void btrfs_extend_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2839                        struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2840                        u32 data_size);
2841 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2842                          struct btrfs_root *root,
2843                          struct btrfs_path *path,
2844                          u32 new_size, int from_end);
2845 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2846                      struct btrfs_root *root,
2847                      struct btrfs_path *path,
2848                      struct btrfs_key *new_key,
2849                      unsigned long split_offset);
2850 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2851                          struct btrfs_root *root,
2852                          struct btrfs_path *path,
2853                          struct btrfs_key *new_key);
2854 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
2855                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
2856                       ins_len, int cow);
2857 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
2858                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
2859 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
2860                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
2861                        int start_slot, int cache_only, u64 *last_ret,
2862                        struct btrfs_key *progress);
2863 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
2864 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
2865 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
2866 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
2867 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
2868                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
2869 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
2870
2871 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2872                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
2873 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2874                                  struct btrfs_root *root,
2875                                  struct btrfs_path *path)
2876 {
2877         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
2878 }
2879
2880 void setup_items_for_insert(struct btrfs_trans_handle *trans,
2881                             struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2882                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
2883                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
2884 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
2885                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
2886 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
2887                              struct btrfs_root *root,
2888                              struct btrfs_path *path,
2889                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
2890
2891 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2892                                           struct btrfs_root *root,
2893                                           struct btrfs_path *path,
2894                                           struct btrfs_key *key,
2895                                           u32 data_size)
2896 {
2897         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
2898 }
2899
2900 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
2901 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2902                         u64 time_seq);
2903 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
2904                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
2905 {
2906         ++p->slots[0];
2907         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
2908                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
2909         return 0;
2910 }
2911 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
2912 {
2913         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
2914 }
2915 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
2916 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
2917 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
2918                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
2919                                      int update_ref, int for_reloc);
2920 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
2921                         struct btrfs_root *root,
2922                         struct extent_buffer *node,
2923                         struct extent_buffer *parent);
2924 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2925 {
2926         /*
2927          * Get synced with close_ctree()
2928          */
2929         smp_mb();
2930         return fs_info->closing;
2931 }
2932 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2933 {
2934         kfree(fs_info->balance_ctl);
2935         kfree(fs_info->delayed_root);
2936         kfree(fs_info->extent_root);
2937         kfree(fs_info->tree_root);
2938         kfree(fs_info->chunk_root);
2939         kfree(fs_info->dev_root);
2940         kfree(fs_info->csum_root);
2941         kfree(fs_info->super_copy);
2942         kfree(fs_info->super_for_commit);
2943         kfree(fs_info);
2944 }
2945
2946 /* tree mod log functions from ctree.c */
2947 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2948                            struct seq_list *elem);
2949 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2950                             struct seq_list *elem);
2951 static inline u64 btrfs_inc_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2952 {
2953         return atomic_inc_return(&fs_info->tree_mod_seq);
2954 }
2955
2956 /* root-item.c */
2957 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
2958                         struct btrfs_path *path,
2959                         u64 root_id, u64 ref_id);
2960 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2961                        struct btrfs_root *tree_root,
2962                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
2963                        const char *name, int name_len);
2964 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2965                        struct btrfs_root *tree_root,
2966                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
2967                        const char *name, int name_len);
2968 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2969                    struct btrfs_key *key);
2970 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
2971                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
2972                       *item);
2973 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2974                                    struct btrfs_root *root,
2975                                    struct btrfs_key *key,
2976                                    struct btrfs_root_item *item);
2977 int btrfs_find_last_root(struct btrfs_root *root, u64 objectid, struct
2978                          btrfs_root_item *item, struct btrfs_key *key);
2979 int btrfs_find_dead_roots(struct btrfs_root *root, u64 objectid);
2980 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
2981 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
2982                          struct extent_buffer *node);
2983 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
2984
2985 /* dir-item.c */
2986 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2987                           struct btrfs_root *root, const char *name,
2988                           int name_len, struct inode *dir,
2989                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
2990 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2991                                              struct btrfs_root *root,
2992                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
2993                                              const char *name, int name_len,
2994                                              int mod);
2995 struct btrfs_dir_item *
2996 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2997                             struct btrfs_root *root,
2998                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
2999                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3000                             int mod);
3001 struct btrfs_dir_item *
3002 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3003                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3004                             const char *name, int name_len);
3005 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
3006                               struct btrfs_path *path,
3007                               const char *name, int name_len);
3008 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3009                               struct btrfs_root *root,
3010                               struct btrfs_path *path,
3011                               struct btrfs_dir_item *di);
3012 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3013                             struct btrfs_root *root,
3014                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3015                             const char *name, u16 name_len,
3016                             const void *data, u16 data_len);
3017 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3018                                           struct btrfs_root *root,
3019                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3020                                           const char *name, u16 name_len,
3021                                           int mod);
3022 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3023                     struct extent_buffer *leaf,
3024                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3025
3026 /* orphan.c */
3027 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3028                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3029 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3030                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3031 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3032
3033 /* inode-item.c */
3034 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3035                            struct btrfs_root *root,
3036                            const char *name, int name_len,
3037                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3038 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3039                            struct btrfs_root *root,
3040                            const char *name, int name_len,
3041                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3042 struct btrfs_inode_ref *
3043 btrfs_lookup_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3044                         struct btrfs_root *root,
3045                         struct btrfs_path *path,
3046                         const char *name, int name_len,
3047                         u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int mod);
3048 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3049                              struct btrfs_root *root,
3050                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3051 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3052                        *root, struct btrfs_path *path,
3053                        struct btrfs_key *location, int mod);
3054
3055 /* file-item.c */
3056 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3057                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3058 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3059                           struct bio *bio, u32 *dst);
3060 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3061                               struct bio *bio, u64 logical_offset, u32 *dst);
3062 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3063                              struct btrfs_root *root,
3064                              u64 objectid, u64 pos,
3065                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3066                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3067                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3068 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3069                              struct btrfs_root *root,
3070                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3071                              u64 bytenr, int mod);
3072 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3073                            struct btrfs_root *root,
3074                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3075 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3076                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3077 struct btrfs_csum_item *btrfs_lookup_csum(struct btrfs_trans_handle *trans,
3078                                           struct btrfs_root *root,
3079                                           struct btrfs_path *path,
3080                                           u64 bytenr, int cow);
3081 int btrfs_csum_truncate(struct btrfs_trans_handle *trans,
3082                         struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3083                         u64 isize);
3084 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3085                              struct list_head *list, int search_commit);
3086 /* inode.c */
3087 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3088                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3089                                            int create);
3090
3091 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3092 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3093 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3094 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3095 #define PageChecked PageFsMisc
3096 #endif
3097
3098 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3099 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3100                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3101                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3102 {
3103         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3104 }
3105
3106 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3107 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3108 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3109                        struct btrfs_root *root,
3110                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3111                        const char *name, int name_len);
3112 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3113                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3114                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3115 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3116                         struct btrfs_root *root,
3117                         struct inode *dir, u64 objectid,
3118                         const char *name, int name_len);
3119 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3120                                struct btrfs_root *root,
3121                                struct inode *inode, u64 new_size,
3122                                u32 min_type);
3123
3124 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3125 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3126                               struct extent_state **cached_state);
3127 int btrfs_writepages(struct address_space *mapping,
3128                      struct writeback_control *wbc);
3129 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3130                              struct btrfs_root *new_root, u64 new_dirid);
3131 int btrfs_merge_bio_hook(struct page *page, unsigned long offset,
3132                          size_t size, struct bio *bio, unsigned long bio_flags);
3133
3134 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3135 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3136 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3137 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3138 int btrfs_dirty_inode(struct inode *inode);
3139 int btrfs_update_time(struct file *file);
3140 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3141 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3142 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3143 int btrfs_init_cachep(void);
3144 void btrfs_destroy_cachep(void);
3145 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3146 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3147                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3148 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3149                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3150                                     int create);
3151 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3152                               struct btrfs_root *root,
3153                               struct inode *inode);
3154 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3155 int btrfs_orphan_del(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3156 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3157 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3158                               struct btrfs_root *root);
3159 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3160 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
3161 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3162 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
3163 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3164                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3165                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3166 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3167                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3168                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3169                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3170 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3171
3172 /* ioctl.c */
3173 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3174 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
3175 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
3176 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3177                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3178                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3179 /* file.c */
3180 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3181                            struct inode *inode);
3182 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3183 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3184 int btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3185                             int skip_pinned);
3186 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3187 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode,
3188                        u64 start, u64 end, u64 *hint_byte, int drop_cache);
3189 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3190                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
3191 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3192 void btrfs_drop_pages(struct page **pages, size_t num_pages);
3193 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3194                       struct page **pages, size_t num_pages,
3195                       loff_t pos, size_t write_bytes,
3196                       struct extent_state **cached);
3197
3198 /* tree-defrag.c */
3199 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3200                         struct btrfs_root *root, int cache_only);
3201
3202 /* sysfs.c */
3203 int btrfs_init_sysfs(void);
3204 void btrfs_exit_sysfs(void);
3205
3206 /* xattr.c */
3207 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
3208
3209 /* super.c */
3210 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
3211 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3212 void btrfs_printk(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3213 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3214                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3215
3216 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
3217                                struct btrfs_root *root, const char *function,
3218                                unsigned int line, int errno);
3219
3220 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
3221 do {                                                            \
3222         __btrfs_abort_transaction(trans, root, __func__,        \
3223                                   __LINE__, errno);             \
3224 } while (0)
3225
3226 #define btrfs_std_error(fs_info, errno)                         \
3227 do {                                                            \
3228         if ((errno))                                            \
3229                 __btrfs_std_error((fs_info), __func__,          \
3230                                    __LINE__, (errno), NULL);    \
3231 } while (0)
3232
3233 #define btrfs_error(fs_info, errno, fmt, args...)               \
3234 do {                                                            \
3235         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
3236                           (errno), fmt, ##args);                \
3237 } while (0)
3238
3239 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3240                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3241
3242 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
3243 do {                                                                    \
3244         struct btrfs_fs_info *_i = (fs_info);                           \
3245         __btrfs_panic(_i, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args);      \
3246         BUG_ON(!(_i->mount_opt & BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR));    \
3247 } while (0)
3248
3249 /* acl.c */
3250 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
3251 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
3252 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3253                    struct inode *inode, struct inode *dir);
3254 int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode);
3255 #else
3256 #define btrfs_get_acl NULL
3257 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3258                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
3259 {
3260         return 0;
3261 }
3262 static inline int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode)
3263 {
3264         return 0;
3265 }
3266 #endif
3267
3268 /* relocation.c */
3269 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
3270 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3271                           struct btrfs_root *root);
3272 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3273                             struct btrfs_root *root);
3274 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
3275 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
3276 void btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3277                            struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3278                            struct extent_buffer *cow);
3279 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3280                               struct btrfs_pending_snapshot *pending,
3281                               u64 *bytes_to_reserve);
3282 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3283                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
3284
3285 /* scrub.c */
3286 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_root *root, u64 devid, u64 start, u64 end,
3287                     struct btrfs_scrub_progress *progress, int readonly);
3288 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
3289 void btrfs_scrub_pause_super(struct btrfs_root *root);
3290 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
3291 void btrfs_scrub_continue_super(struct btrfs_root *root);
3292 int __btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
3293 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_root *root);
3294 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_root *root, struct btrfs_device *dev);
3295 int btrfs_scrub_cancel_devid(struct btrfs_root *root, u64 devid);
3296 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
3297                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
3298
3299 /* reada.c */
3300 struct reada_control {
3301         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
3302         struct btrfs_key        key_start;
3303         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
3304         atomic_t                elems;
3305         struct kref             refcnt;
3306         wait_queue_head_t       wait;
3307 };
3308 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
3309                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
3310 int btrfs_reada_wait(void *handle);
3311 void btrfs_reada_detach(void *handle);
3312 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
3313                          u64 start, int err);
3314
3315 static inline int is_fstree(u64 rootid)
3316 {
3317         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
3318             (s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID)
3319                 return 1;
3320         return 0;
3321 }
3322 #endif