5a800986f416c3df034231f14a36e68551a12451
[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/semaphore.h>
27 #include <linux/completion.h>
28 #include <linux/backing-dev.h>
29 #include <linux/wait.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/kobject.h>
32 #include <trace/events/btrfs.h>
33 #include <asm/kmap_types.h>
34 #include <linux/pagemap.h>
35 #include <linux/btrfs.h>
36 #include "extent_io.h"
37 #include "extent_map.h"
38 #include "async-thread.h"
39
40 struct btrfs_trans_handle;
41 struct btrfs_transaction;
42 struct btrfs_pending_snapshot;
43 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
44 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
47 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
48 struct btrfs_ordered_sum;
49
50 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
51 #define STATIC noinline
52 #else
53 #define STATIC static noinline
54 #endif
55
56 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
57
58 #define BTRFS_MAX_MIRRORS 3
59
60 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
61
62 #define BTRFS_COMPAT_EXTENT_TREE_V0
63
64 /*
65  * files bigger than this get some pre-flushing when they are added
66  * to the ordered operations list.  That way we limit the total
67  * work done by the commit
68  */
69 #define BTRFS_ORDERED_OPERATIONS_FLUSH_LIMIT (8 * 1024 * 1024)
70
71 /* holds pointers to all of the tree roots */
72 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
73
74 /* stores information about which extents are in use, and reference counts */
75 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
76
77 /*
78  * chunk tree stores translations from logical -> physical block numbering
79  * the super block points to the chunk tree
80  */
81 #define BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID 3ULL
82
83 /*
84  * stores information about which areas of a given device are in use.
85  * one per device.  The tree of tree roots points to the device tree
86  */
87 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 4ULL
88
89 /* one per subvolume, storing files and directories */
90 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 5ULL
91
92 /* directory objectid inside the root tree */
93 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 6ULL
94
95 /* holds checksums of all the data extents */
96 #define BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID 7ULL
97
98 /* holds quota configuration and tracking */
99 #define BTRFS_QUOTA_TREE_OBJECTID 8ULL
100
101 /* for storing items that use the BTRFS_UUID_KEY* types */
102 #define BTRFS_UUID_TREE_OBJECTID 9ULL
103
104 /* for storing balance parameters in the root tree */
105 #define BTRFS_BALANCE_OBJECTID -4ULL
106
107 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
108 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
109
110 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
111 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
112 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
113
114 /* for space balancing */
115 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
116 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
117
118 /*
119  * extent checksums all have this objectid
120  * this allows them to share the logging tree
121  * for fsyncs
122  */
123 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
124
125 /* For storing free space cache */
126 #define BTRFS_FREE_SPACE_OBJECTID -11ULL
127
128 /*
129  * The inode number assigned to the special inode for storing
130  * free ino cache
131  */
132 #define BTRFS_FREE_INO_OBJECTID -12ULL
133
134 /* dummy objectid represents multiple objectids */
135 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
136
137 /*
138  * All files have objectids in this range.
139  */
140 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
141 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
142 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
143
144
145 /*
146  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
147  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
148  */
149 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
150
151 #define BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID 1
152
153 #define BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID 2
154
155 #define BTRFS_DEV_REPLACE_DEVID 0ULL
156
157 /*
158  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
159  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
160  */
161 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
162
163 /*
164  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
165  * of linux
166  */
167 #define BTRFS_NAME_LEN 255
168
169 /*
170  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
171  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
172  * inode ref items.
173  */
174 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
175
176 /* 32 bytes in various csum fields */
177 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
178
179 /* csum types */
180 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
181
182 static int btrfs_csum_sizes[] = { 4, 0 };
183
184 /* four bytes for CRC32 */
185 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
186
187 /* spefic to btrfs_map_block(), therefore not in include/linux/blk_types.h */
188 #define REQ_GET_READ_MIRRORS    (1 << 30)
189
190 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
191 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
192 #define BTRFS_FT_DIR            2
193 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
194 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
195 #define BTRFS_FT_FIFO           5
196 #define BTRFS_FT_SOCK           6
197 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
198 #define BTRFS_FT_XATTR          8
199 #define BTRFS_FT_MAX            9
200
201 /* ioprio of readahead is set to idle */
202 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
203
204 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     (32 * 1024 * 1024)
205
206 /*
207  * The key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
208  * block layout.
209  *
210  * objectid corresponds to the inode number.
211  *
212  * type tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
213  * so for a given inode, keys with type of 1 might refer to the inode data,
214  * type of 2 may point to file data in the btree and type == 3 may point to
215  * extents.
216  *
217  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
218  *
219  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
220  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
221  * should be the same (ie both packed)
222  */
223 struct btrfs_disk_key {
224         __le64 objectid;
225         u8 type;
226         __le64 offset;
227 } __attribute__ ((__packed__));
228
229 struct btrfs_key {
230         u64 objectid;
231         u8 type;
232         u64 offset;
233 } __attribute__ ((__packed__));
234
235 struct btrfs_mapping_tree {
236         struct extent_map_tree map_tree;
237 };
238
239 struct btrfs_dev_item {
240         /* the internal btrfs device id */
241         __le64 devid;
242
243         /* size of the device */
244         __le64 total_bytes;
245
246         /* bytes used */
247         __le64 bytes_used;
248
249         /* optimal io alignment for this device */
250         __le32 io_align;
251
252         /* optimal io width for this device */
253         __le32 io_width;
254
255         /* minimal io size for this device */
256         __le32 sector_size;
257
258         /* type and info about this device */
259         __le64 type;
260
261         /* expected generation for this device */
262         __le64 generation;
263
264         /*
265          * starting byte of this partition on the device,
266          * to allow for stripe alignment in the future
267          */
268         __le64 start_offset;
269
270         /* grouping information for allocation decisions */
271         __le32 dev_group;
272
273         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
274         u8 seek_speed;
275
276         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
277         u8 bandwidth;
278
279         /* btrfs generated uuid for this device */
280         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
281
282         /* uuid of FS who owns this device */
283         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
284 } __attribute__ ((__packed__));
285
286 struct btrfs_stripe {
287         __le64 devid;
288         __le64 offset;
289         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
290 } __attribute__ ((__packed__));
291
292 struct btrfs_chunk {
293         /* size of this chunk in bytes */
294         __le64 length;
295
296         /* objectid of the root referencing this chunk */
297         __le64 owner;
298
299         __le64 stripe_len;
300         __le64 type;
301
302         /* optimal io alignment for this chunk */
303         __le32 io_align;
304
305         /* optimal io width for this chunk */
306         __le32 io_width;
307
308         /* minimal io size for this chunk */
309         __le32 sector_size;
310
311         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
312          * item in the btree
313          */
314         __le16 num_stripes;
315
316         /* sub stripes only matter for raid10 */
317         __le16 sub_stripes;
318         struct btrfs_stripe stripe;
319         /* additional stripes go here */
320 } __attribute__ ((__packed__));
321
322 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT 1
323 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP 2
324
325 struct btrfs_free_space_entry {
326         __le64 offset;
327         __le64 bytes;
328         u8 type;
329 } __attribute__ ((__packed__));
330
331 struct btrfs_free_space_header {
332         struct btrfs_disk_key location;
333         __le64 generation;
334         __le64 num_entries;
335         __le64 num_bitmaps;
336 } __attribute__ ((__packed__));
337
338 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
339 {
340         BUG_ON(num_stripes == 0);
341         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
342                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
343 }
344
345 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN       (1ULL << 0)
346 #define BTRFS_HEADER_FLAG_RELOC         (1ULL << 1)
347
348 /*
349  * File system states
350  */
351 #define BTRFS_FS_STATE_ERROR            0
352 #define BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING       1
353 #define BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED    2
354 #define BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING    3
355
356 /* Super block flags */
357 /* Errors detected */
358 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
359
360 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
361 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
362
363 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
364 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
365 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
366                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
367
368 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
369 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
370
371 /*
372  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
373  */
374 struct btrfs_header {
375         /* these first four must match the super block */
376         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
377         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
378         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
379         __le64 flags;
380
381         /* allowed to be different from the super from here on down */
382         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
383         __le64 generation;
384         __le64 owner;
385         __le32 nritems;
386         u8 level;
387 } __attribute__ ((__packed__));
388
389 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
390                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
391                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
392 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
393 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->leafsize))
394 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
395                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
396                                         sizeof(struct btrfs_file_extent_item))
397 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
398                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
399                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
400
401
402 /*
403  * this is a very generous portion of the super block, giving us
404  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
405  */
406 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
407 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
408
409 /*
410  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
411  * we store an array of the roots from previous transactions
412  * in the super.
413  */
414 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
415 struct btrfs_root_backup {
416         __le64 tree_root;
417         __le64 tree_root_gen;
418
419         __le64 chunk_root;
420         __le64 chunk_root_gen;
421
422         __le64 extent_root;
423         __le64 extent_root_gen;
424
425         __le64 fs_root;
426         __le64 fs_root_gen;
427
428         __le64 dev_root;
429         __le64 dev_root_gen;
430
431         __le64 csum_root;
432         __le64 csum_root_gen;
433
434         __le64 total_bytes;
435         __le64 bytes_used;
436         __le64 num_devices;
437         /* future */
438         __le64 unused_64[4];
439
440         u8 tree_root_level;
441         u8 chunk_root_level;
442         u8 extent_root_level;
443         u8 fs_root_level;
444         u8 dev_root_level;
445         u8 csum_root_level;
446         /* future and to align */
447         u8 unused_8[10];
448 } __attribute__ ((__packed__));
449
450 /*
451  * the super block basically lists the main trees of the FS
452  * it currently lacks any block count etc etc
453  */
454 struct btrfs_super_block {
455         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
456         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
457         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
458         __le64 bytenr; /* this block number */
459         __le64 flags;
460
461         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
462         __le64 magic;
463         __le64 generation;
464         __le64 root;
465         __le64 chunk_root;
466         __le64 log_root;
467
468         /* this will help find the new super based on the log root */
469         __le64 log_root_transid;
470         __le64 total_bytes;
471         __le64 bytes_used;
472         __le64 root_dir_objectid;
473         __le64 num_devices;
474         __le32 sectorsize;
475         __le32 nodesize;
476         __le32 leafsize;
477         __le32 stripesize;
478         __le32 sys_chunk_array_size;
479         __le64 chunk_root_generation;
480         __le64 compat_flags;
481         __le64 compat_ro_flags;
482         __le64 incompat_flags;
483         __le16 csum_type;
484         u8 root_level;
485         u8 chunk_root_level;
486         u8 log_root_level;
487         struct btrfs_dev_item dev_item;
488
489         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
490
491         __le64 cache_generation;
492         __le64 uuid_tree_generation;
493
494         /* future expansion */
495         __le64 reserved[30];
496         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
497         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
498 } __attribute__ ((__packed__));
499
500 /*
501  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
502  * ones specified below then we will fail to mount
503  */
504 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
505 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
506 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
507 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
508 /*
509  * some patches floated around with a second compression method
510  * lets save that incompat here for when they do get in
511  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
512  * number
513  */
514 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
515
516 /*
517  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
518  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
519  */
520 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
521
522 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF    (1ULL << 6)
523 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56           (1ULL << 7)
524 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA  (1ULL << 8)
525 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES         (1ULL << 9)
526
527 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
528 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
529 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
530 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP            0ULL
531 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
532 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
533
534 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
535         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
536          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
537          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
538          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
539          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
540          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
541          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
542          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
543          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
544
545 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
546         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
547 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
548
549 /*
550  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
551  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
552  */
553 struct btrfs_item {
554         struct btrfs_disk_key key;
555         __le32 offset;
556         __le32 size;
557 } __attribute__ ((__packed__));
558
559 /*
560  * leaves have an item area and a data area:
561  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
562  *
563  * The data is separate from the items to get the keys closer together
564  * during searches.
565  */
566 struct btrfs_leaf {
567         struct btrfs_header header;
568         struct btrfs_item items[];
569 } __attribute__ ((__packed__));
570
571 /*
572  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
573  * other blocks
574  */
575 struct btrfs_key_ptr {
576         struct btrfs_disk_key key;
577         __le64 blockptr;
578         __le64 generation;
579 } __attribute__ ((__packed__));
580
581 struct btrfs_node {
582         struct btrfs_header header;
583         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
584 } __attribute__ ((__packed__));
585
586 /*
587  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
588  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
589  * to any other levels that are present.
590  *
591  * The slots array records the index of the item or block pointer
592  * used while walking the tree.
593  */
594 struct btrfs_path {
595         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
596         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
597         /* if there is real range locking, this locks field will change */
598         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
599         int reada;
600         /* keep some upper locks as we walk down */
601         int lowest_level;
602
603         /*
604          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
605          * and to force calls to keep space in the nodes
606          */
607         unsigned int search_for_split:1;
608         unsigned int keep_locks:1;
609         unsigned int skip_locking:1;
610         unsigned int leave_spinning:1;
611         unsigned int search_commit_root:1;
612 };
613
614 /*
615  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
616  * owner of the block and the number of references
617  */
618
619 struct btrfs_extent_item {
620         __le64 refs;
621         __le64 generation;
622         __le64 flags;
623 } __attribute__ ((__packed__));
624
625 struct btrfs_extent_item_v0 {
626         __le32 refs;
627 } __attribute__ ((__packed__));
628
629 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
630                                         sizeof(struct btrfs_item))
631
632 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
633 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
634
635 /* following flags only apply to tree blocks */
636
637 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
638 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
639
640 /*
641  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
642  * it is only declared here to avoid collisions
643  */
644 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
645
646 struct btrfs_tree_block_info {
647         struct btrfs_disk_key key;
648         u8 level;
649 } __attribute__ ((__packed__));
650
651 struct btrfs_extent_data_ref {
652         __le64 root;
653         __le64 objectid;
654         __le64 offset;
655         __le32 count;
656 } __attribute__ ((__packed__));
657
658 struct btrfs_shared_data_ref {
659         __le32 count;
660 } __attribute__ ((__packed__));
661
662 struct btrfs_extent_inline_ref {
663         u8 type;
664         __le64 offset;
665 } __attribute__ ((__packed__));
666
667 /* old style backrefs item */
668 struct btrfs_extent_ref_v0 {
669         __le64 root;
670         __le64 generation;
671         __le64 objectid;
672         __le32 count;
673 } __attribute__ ((__packed__));
674
675
676 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
677  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
678  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
679  */
680 struct btrfs_dev_extent {
681         __le64 chunk_tree;
682         __le64 chunk_objectid;
683         __le64 chunk_offset;
684         __le64 length;
685         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
686 } __attribute__ ((__packed__));
687
688 struct btrfs_inode_ref {
689         __le64 index;
690         __le16 name_len;
691         /* name goes here */
692 } __attribute__ ((__packed__));
693
694 struct btrfs_inode_extref {
695         __le64 parent_objectid;
696         __le64 index;
697         __le16 name_len;
698         __u8   name[0];
699         /* name goes here */
700 } __attribute__ ((__packed__));
701
702 struct btrfs_timespec {
703         __le64 sec;
704         __le32 nsec;
705 } __attribute__ ((__packed__));
706
707 enum btrfs_compression_type {
708         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
709         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
710         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
711         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
712         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
713 };
714
715 struct btrfs_inode_item {
716         /* nfs style generation number */
717         __le64 generation;
718         /* transid that last touched this inode */
719         __le64 transid;
720         __le64 size;
721         __le64 nbytes;
722         __le64 block_group;
723         __le32 nlink;
724         __le32 uid;
725         __le32 gid;
726         __le32 mode;
727         __le64 rdev;
728         __le64 flags;
729
730         /* modification sequence number for NFS */
731         __le64 sequence;
732
733         /*
734          * a little future expansion, for more than this we can
735          * just grow the inode item and version it
736          */
737         __le64 reserved[4];
738         struct btrfs_timespec atime;
739         struct btrfs_timespec ctime;
740         struct btrfs_timespec mtime;
741         struct btrfs_timespec otime;
742 } __attribute__ ((__packed__));
743
744 struct btrfs_dir_log_item {
745         __le64 end;
746 } __attribute__ ((__packed__));
747
748 struct btrfs_dir_item {
749         struct btrfs_disk_key location;
750         __le64 transid;
751         __le16 data_len;
752         __le16 name_len;
753         u8 type;
754 } __attribute__ ((__packed__));
755
756 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
757
758 struct btrfs_root_item {
759         struct btrfs_inode_item inode;
760         __le64 generation;
761         __le64 root_dirid;
762         __le64 bytenr;
763         __le64 byte_limit;
764         __le64 bytes_used;
765         __le64 last_snapshot;
766         __le64 flags;
767         __le32 refs;
768         struct btrfs_disk_key drop_progress;
769         u8 drop_level;
770         u8 level;
771
772         /*
773          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
774          * were introduced.
775          */
776
777         /*
778          * This generation number is used to test if the new fields are valid
779          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
780          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
781          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
782          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
783          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
784          * details.
785          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
786          * when invalidating the fields.
787          */
788         __le64 generation_v2;
789         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
790         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
791         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
792         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
793         __le64 otransid; /* trans when created */
794         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
795         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
796         struct btrfs_timespec ctime;
797         struct btrfs_timespec otime;
798         struct btrfs_timespec stime;
799         struct btrfs_timespec rtime;
800         __le64 reserved[8]; /* for future */
801 } __attribute__ ((__packed__));
802
803 /*
804  * this is used for both forward and backward root refs
805  */
806 struct btrfs_root_ref {
807         __le64 dirid;
808         __le64 sequence;
809         __le16 name_len;
810 } __attribute__ ((__packed__));
811
812 struct btrfs_disk_balance_args {
813         /*
814          * profiles to operate on, single is denoted by
815          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
816          */
817         __le64 profiles;
818
819         /* usage filter */
820         __le64 usage;
821
822         /* devid filter */
823         __le64 devid;
824
825         /* devid subset filter [pstart..pend) */
826         __le64 pstart;
827         __le64 pend;
828
829         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
830         __le64 vstart;
831         __le64 vend;
832
833         /*
834          * profile to convert to, single is denoted by
835          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
836          */
837         __le64 target;
838
839         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
840         __le64 flags;
841
842         __le64 unused[8];
843 } __attribute__ ((__packed__));
844
845 /*
846  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
847  * resumed after crash or unmount
848  */
849 struct btrfs_balance_item {
850         /* BTRFS_BALANCE_* */
851         __le64 flags;
852
853         struct btrfs_disk_balance_args data;
854         struct btrfs_disk_balance_args meta;
855         struct btrfs_disk_balance_args sys;
856
857         __le64 unused[4];
858 } __attribute__ ((__packed__));
859
860 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
861 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
862 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
863
864 struct btrfs_file_extent_item {
865         /*
866          * transaction id that created this extent
867          */
868         __le64 generation;
869         /*
870          * max number of bytes to hold this extent in ram
871          * when we split a compressed extent we can't know how big
872          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
873          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
874          * an exact limit.
875          */
876         __le64 ram_bytes;
877
878         /*
879          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
880          * including compression and encryption.  If any of these
881          * are set to something a given disk format doesn't understand
882          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
883          * but not for stat.
884          */
885         u8 compression;
886         u8 encryption;
887         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
888
889         /* are we inline data or a real extent? */
890         u8 type;
891
892         /*
893          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
894          * in these numbers
895          */
896         __le64 disk_bytenr;
897         __le64 disk_num_bytes;
898         /*
899          * the logical offset in file blocks (no csums)
900          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
901          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
902          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
903          * extent have changed
904          */
905         __le64 offset;
906         /*
907          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
908          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
909          */
910         __le64 num_bytes;
911
912 } __attribute__ ((__packed__));
913
914 struct btrfs_csum_item {
915         u8 csum;
916 } __attribute__ ((__packed__));
917
918 struct btrfs_dev_stats_item {
919         /*
920          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
921          * the existing values unchanged
922          */
923         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
924 } __attribute__ ((__packed__));
925
926 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
927 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
928 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
929 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
930 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
931 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
932 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
933
934 struct btrfs_dev_replace {
935         u64 replace_state;      /* see #define above */
936         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
937         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
938         atomic64_t num_write_errors;
939         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
940
941         u64 cursor_left;
942         u64 committed_cursor_left;
943         u64 cursor_left_last_write_of_item;
944         u64 cursor_right;
945
946         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
947
948         int is_valid;
949         int item_needs_writeback;
950         struct btrfs_device *srcdev;
951         struct btrfs_device *tgtdev;
952
953         pid_t lock_owner;
954         atomic_t nesting_level;
955         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
956         struct mutex lock_management_lock;
957         struct mutex lock;
958
959         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
960 };
961
962 struct btrfs_dev_replace_item {
963         /*
964          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
965          * the existing values unchanged
966          */
967         __le64 src_devid;
968         __le64 cursor_left;
969         __le64 cursor_right;
970         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
971
972         __le64 replace_state;
973         __le64 time_started;
974         __le64 time_stopped;
975         __le64 num_write_errors;
976         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
977 } __attribute__ ((__packed__));
978
979 /* different types of block groups (and chunks) */
980 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
981 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
982 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
983 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
984 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
985 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
986 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
987 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
988 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
989 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
990
991 enum btrfs_raid_types {
992         BTRFS_RAID_RAID10,
993         BTRFS_RAID_RAID1,
994         BTRFS_RAID_DUP,
995         BTRFS_RAID_RAID0,
996         BTRFS_RAID_SINGLE,
997         BTRFS_RAID_RAID5,
998         BTRFS_RAID_RAID6,
999         BTRFS_NR_RAID_TYPES
1000 };
1001
1002 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
1003                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
1004                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
1005
1006 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
1007                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
1008                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1009                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
1010                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
1011                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1012 /*
1013  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
1014  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
1015  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
1016  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
1017  * to avoid remappings between two formats in future.
1018  */
1019 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
1020
1021 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
1022                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1023
1024 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1025 {
1026         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1027                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1028
1029         return flags;
1030 }
1031 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1032 {
1033         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1034 }
1035
1036 struct btrfs_block_group_item {
1037         __le64 used;
1038         __le64 chunk_objectid;
1039         __le64 flags;
1040 } __attribute__ ((__packed__));
1041
1042 /*
1043  * is subvolume quota turned on?
1044  */
1045 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1046 /*
1047  * RESCAN is set during the initialization phase
1048  */
1049 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1050 /*
1051  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1052  * either because the configuration has changed in a way that
1053  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1054  * with a non-qgroup-aware version.
1055  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1056  */
1057 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1058
1059 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1060
1061 struct btrfs_qgroup_status_item {
1062         __le64 version;
1063         /*
1064          * the generation is updated during every commit. As older
1065          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1066          * possible to detect inconsistencies by checking the
1067          * generation on mount time
1068          */
1069         __le64 generation;
1070
1071         /* flag definitions see above */
1072         __le64 flags;
1073
1074         /*
1075          * only used during scanning to record the progress
1076          * of the scan. It contains a logical address
1077          */
1078         __le64 rescan;
1079 } __attribute__ ((__packed__));
1080
1081 struct btrfs_qgroup_info_item {
1082         __le64 generation;
1083         __le64 rfer;
1084         __le64 rfer_cmpr;
1085         __le64 excl;
1086         __le64 excl_cmpr;
1087 } __attribute__ ((__packed__));
1088
1089 /* flags definition for qgroup limits */
1090 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1091 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1092 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1093 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1094 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1095 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1096
1097 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1098         /*
1099          * only updated when any of the other values change
1100          */
1101         __le64 flags;
1102         __le64 max_rfer;
1103         __le64 max_excl;
1104         __le64 rsv_rfer;
1105         __le64 rsv_excl;
1106 } __attribute__ ((__packed__));
1107
1108 struct btrfs_space_info {
1109         spinlock_t lock;
1110
1111         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1112                                    this doesn't take mirrors into account */
1113         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1114                                    this doesn't take mirrors into account */
1115         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1116                                    transaction finishes */
1117         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1118                                    current allocations */
1119         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1120                                    delalloc/allocations */
1121         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1122
1123         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1124                                    chunks for this space */
1125         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1126
1127         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1128
1129         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1130                                            alloc for this space */
1131
1132         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1133         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1134                                    account */
1135
1136         u64 flags;
1137
1138         /*
1139          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1140          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1141          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1142          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1143          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1144          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1145          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1146          * transaction commits.
1147          */
1148         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1149
1150         struct list_head list;
1151
1152         struct rw_semaphore groups_sem;
1153         /* for block groups in our same type */
1154         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1155         wait_queue_head_t wait;
1156
1157         struct kobject kobj;
1158         struct kobject block_group_kobjs[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1159 };
1160
1161 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1162 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1163 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1164 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1165 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1166 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1167 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1168
1169 struct btrfs_block_rsv {
1170         u64 size;
1171         u64 reserved;
1172         struct btrfs_space_info *space_info;
1173         spinlock_t lock;
1174         unsigned short full;
1175         unsigned short type;
1176         unsigned short failfast;
1177 };
1178
1179 /*
1180  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1181  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1182  * allocations and data allocations in ssd mode.
1183  */
1184 struct btrfs_free_cluster {
1185         spinlock_t lock;
1186         spinlock_t refill_lock;
1187         struct rb_root root;
1188
1189         /* largest extent in this cluster */
1190         u64 max_size;
1191
1192         /* first extent starting offset */
1193         u64 window_start;
1194
1195         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1196         /*
1197          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1198          * cluster onto a list in the block group so that it can
1199          * be freed before the block group is freed.
1200          */
1201         struct list_head block_group_list;
1202 };
1203
1204 enum btrfs_caching_type {
1205         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1206         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1207         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1208         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1209         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1210 };
1211
1212 enum btrfs_disk_cache_state {
1213         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1214         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1215         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1216         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1217         BTRFS_DC_NEED_WRITE     = 4,
1218 };
1219
1220 struct btrfs_caching_control {
1221         struct list_head list;
1222         struct mutex mutex;
1223         wait_queue_head_t wait;
1224         struct btrfs_work work;
1225         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1226         u64 progress;
1227         atomic_t count;
1228 };
1229
1230 struct btrfs_block_group_cache {
1231         struct btrfs_key key;
1232         struct btrfs_block_group_item item;
1233         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1234         struct inode *inode;
1235         spinlock_t lock;
1236         u64 pinned;
1237         u64 reserved;
1238         u64 bytes_super;
1239         u64 flags;
1240         u64 sectorsize;
1241         u64 cache_generation;
1242
1243         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1244         unsigned long full_stripe_len;
1245
1246         unsigned int ro:1;
1247         unsigned int dirty:1;
1248         unsigned int iref:1;
1249
1250         int disk_cache_state;
1251
1252         /* cache tracking stuff */
1253         int cached;
1254         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1255         u64 last_byte_to_unpin;
1256
1257         struct btrfs_space_info *space_info;
1258
1259         /* free space cache stuff */
1260         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1261
1262         /* block group cache stuff */
1263         struct rb_node cache_node;
1264
1265         /* for block groups in the same raid type */
1266         struct list_head list;
1267
1268         /* usage count */
1269         atomic_t count;
1270
1271         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1272          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1273          */
1274         struct list_head cluster_list;
1275
1276         /* For delayed block group creation */
1277         struct list_head new_bg_list;
1278 };
1279
1280 /* delayed seq elem */
1281 struct seq_list {
1282         struct list_head list;
1283         u64 seq;
1284 };
1285
1286 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1287         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1288         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1289 };
1290
1291 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1292 struct btrfs_stripe_hash {
1293         struct list_head hash_list;
1294         wait_queue_head_t wait;
1295         spinlock_t lock;
1296 };
1297
1298 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1299 struct btrfs_stripe_hash_table {
1300         struct list_head stripe_cache;
1301         spinlock_t cache_lock;
1302         int cache_size;
1303         struct btrfs_stripe_hash table[];
1304 };
1305
1306 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1307
1308 /* fs_info */
1309 struct reloc_control;
1310 struct btrfs_device;
1311 struct btrfs_fs_devices;
1312 struct btrfs_balance_control;
1313 struct btrfs_delayed_root;
1314 struct btrfs_fs_info {
1315         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1316         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1317         struct btrfs_root *extent_root;
1318         struct btrfs_root *tree_root;
1319         struct btrfs_root *chunk_root;
1320         struct btrfs_root *dev_root;
1321         struct btrfs_root *fs_root;
1322         struct btrfs_root *csum_root;
1323         struct btrfs_root *quota_root;
1324         struct btrfs_root *uuid_root;
1325
1326         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1327         struct btrfs_root *log_root_tree;
1328
1329         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1330         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1331
1332         /* block group cache stuff */
1333         spinlock_t block_group_cache_lock;
1334         u64 first_logical_byte;
1335         struct rb_root block_group_cache_tree;
1336
1337         /* keep track of unallocated space */
1338         spinlock_t free_chunk_lock;
1339         u64 free_chunk_space;
1340
1341         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1342         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1343
1344         /* logical->physical extent mapping */
1345         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1346
1347         /*
1348          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1349          * delayed dir index item
1350          */
1351         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1352         /* block reservation for delay allocation */
1353         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1354         /* block reservation for metadata operations */
1355         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1356         /* block reservation for chunk tree */
1357         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1358         /* block reservation for delayed operations */
1359         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1360
1361         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1362
1363         u64 generation;
1364         u64 last_trans_committed;
1365         u64 avg_delayed_ref_runtime;
1366
1367         /*
1368          * this is updated to the current trans every time a full commit
1369          * is required instead of the faster short fsync log commits
1370          */
1371         u64 last_trans_log_full_commit;
1372         unsigned long mount_opt;
1373         unsigned long compress_type:4;
1374         int commit_interval;
1375         /*
1376          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1377          * wrong number because we will write out the data into a regular
1378          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1379          * so it is also safe.
1380          */
1381         u64 max_inline;
1382         /*
1383          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1384          *
1385          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1386          * remount and mount operations can change it and these two operations
1387          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1388          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1389          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1390          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1391          */
1392         u64 alloc_start;
1393         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1394         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1395         wait_queue_head_t transaction_wait;
1396         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1397         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1398
1399         /*
1400          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1401          * when they are updated.
1402          *
1403          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1404          * the lock on the read side.
1405          *
1406          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1407          * there is no other task which will update the flag.
1408          */
1409         spinlock_t super_lock;
1410         struct btrfs_super_block *super_copy;
1411         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1412         struct block_device *__bdev;
1413         struct super_block *sb;
1414         struct inode *btree_inode;
1415         struct backing_dev_info bdi;
1416         struct mutex tree_log_mutex;
1417         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1418         struct mutex cleaner_mutex;
1419         struct mutex chunk_mutex;
1420         struct mutex volume_mutex;
1421
1422         /* this is used during read/modify/write to make sure
1423          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1424          * time
1425          */
1426         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1427
1428         /*
1429          * this protects the ordered operations list only while we are
1430          * processing all of the entries on it.  This way we make
1431          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1432          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1433          * before jumping into the main commit.
1434          */
1435         struct mutex ordered_operations_mutex;
1436
1437         /*
1438          * Same as ordered_operations_mutex except this is for ordered extents
1439          * and not the operations.
1440          */
1441         struct mutex ordered_extent_flush_mutex;
1442
1443         struct rw_semaphore extent_commit_sem;
1444
1445         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1446
1447         struct rw_semaphore subvol_sem;
1448         struct srcu_struct subvol_srcu;
1449
1450         spinlock_t trans_lock;
1451         /*
1452          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1453          * during commit to protect us from the relocation code
1454          */
1455         struct mutex reloc_mutex;
1456
1457         struct list_head trans_list;
1458         struct list_head dead_roots;
1459         struct list_head caching_block_groups;
1460
1461         spinlock_t delayed_iput_lock;
1462         struct list_head delayed_iputs;
1463
1464         /* this protects tree_mod_seq_list */
1465         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1466         atomic64_t tree_mod_seq;
1467         struct list_head tree_mod_seq_list;
1468
1469         /* this protects tree_mod_log */
1470         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1471         struct rb_root tree_mod_log;
1472
1473         atomic_t nr_async_submits;
1474         atomic_t async_submit_draining;
1475         atomic_t nr_async_bios;
1476         atomic_t async_delalloc_pages;
1477         atomic_t open_ioctl_trans;
1478
1479         /*
1480          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1481          */
1482         spinlock_t ordered_root_lock;
1483
1484         /*
1485          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1486          * pending writeback are added into this list.
1487          *
1488          * these can span multiple transactions and basically include
1489          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1490          */
1491         struct list_head ordered_roots;
1492
1493         spinlock_t delalloc_root_lock;
1494         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1495         struct list_head delalloc_roots;
1496
1497         /*
1498          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1499          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1500          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1501          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1502          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1503          *
1504          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1505          * two
1506          */
1507         struct btrfs_workqueue *workers;
1508         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
1509         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
1510         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
1511         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
1512         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
1513         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
1514         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
1515         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
1516         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
1517         struct btrfs_workqueue *submit_workers;
1518         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
1519         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
1520
1521         /*
1522          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1523          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1524          * for the sys_munmap function call path
1525          */
1526         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
1527         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
1528         struct task_struct *transaction_kthread;
1529         struct task_struct *cleaner_kthread;
1530         int thread_pool_size;
1531
1532         struct kobject super_kobj;
1533         struct kobject *space_info_kobj;
1534         struct kobject *device_dir_kobj;
1535         struct completion kobj_unregister;
1536         int do_barriers;
1537         int closing;
1538         int log_root_recovering;
1539
1540         u64 total_pinned;
1541
1542         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1543         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1544         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1545         s32 dirty_metadata_batch;
1546         s32 delalloc_batch;
1547
1548         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1549
1550         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1551
1552         /*
1553          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1554          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1555          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1556          */
1557         struct list_head space_info;
1558
1559         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1560
1561         struct reloc_control *reloc_ctl;
1562
1563         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1564         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1565
1566         /* all metadata allocations go through this cluster */
1567         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1568
1569         /* auto defrag inodes go here */
1570         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1571         struct rb_root defrag_inodes;
1572         atomic_t defrag_running;
1573
1574         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1575         seqlock_t profiles_lock;
1576         /*
1577          * these three are in extended format (availability of single
1578          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1579          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1580          */
1581         u64 avail_data_alloc_bits;
1582         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1583         u64 avail_system_alloc_bits;
1584
1585         /* restriper state */
1586         spinlock_t balance_lock;
1587         struct mutex balance_mutex;
1588         atomic_t balance_running;
1589         atomic_t balance_pause_req;
1590         atomic_t balance_cancel_req;
1591         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1592         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1593
1594         unsigned data_chunk_allocations;
1595         unsigned metadata_ratio;
1596
1597         void *bdev_holder;
1598
1599         /* private scrub information */
1600         struct mutex scrub_lock;
1601         atomic_t scrubs_running;
1602         atomic_t scrub_pause_req;
1603         atomic_t scrubs_paused;
1604         atomic_t scrub_cancel_req;
1605         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1606         int scrub_workers_refcnt;
1607         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
1608         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
1609         struct btrfs_workqueue *scrub_nocow_workers;
1610
1611 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1612         u32 check_integrity_print_mask;
1613 #endif
1614         /*
1615          * quota information
1616          */
1617         unsigned int quota_enabled:1;
1618
1619         /*
1620          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1621          * next state.
1622          */
1623         unsigned int pending_quota_state:1;
1624
1625         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1626         u64 qgroup_flags;
1627
1628         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1629         struct rb_root qgroup_tree;
1630         spinlock_t qgroup_lock;
1631
1632         /*
1633          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1634          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1635          */
1636         struct ulist *qgroup_ulist;
1637
1638         /* protect user change for quota operations */
1639         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1640
1641         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1642         struct list_head dirty_qgroups;
1643
1644         /* used by btrfs_qgroup_record_ref for an efficient tree traversal */
1645         u64 qgroup_seq;
1646
1647         /* qgroup rescan items */
1648         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1649         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1650         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
1651         struct completion qgroup_rescan_completion;
1652         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1653
1654         /* filesystem state */
1655         unsigned long fs_state;
1656
1657         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1658
1659         /* readahead tree */
1660         spinlock_t reada_lock;
1661         struct radix_tree_root reada_tree;
1662
1663         /* Extent buffer radix tree */
1664         spinlock_t buffer_lock;
1665         struct radix_tree_root buffer_radix;
1666
1667         /* next backup root to be overwritten */
1668         int backup_root_index;
1669
1670         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1671
1672         /* device replace state */
1673         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1674
1675         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1676
1677         struct percpu_counter bio_counter;
1678         wait_queue_head_t replace_wait;
1679
1680         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1681         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1682 };
1683
1684 struct btrfs_subvolume_writers {
1685         struct percpu_counter   counter;
1686         wait_queue_head_t       wait;
1687 };
1688
1689 /*
1690  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1691  * and for the extent tree extent_root root.
1692  */
1693 struct btrfs_root {
1694         struct extent_buffer *node;
1695
1696         struct extent_buffer *commit_root;
1697         struct btrfs_root *log_root;
1698         struct btrfs_root *reloc_root;
1699
1700         struct btrfs_root_item root_item;
1701         struct btrfs_key root_key;
1702         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1703         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1704
1705         struct kobject root_kobj;
1706         struct completion kobj_unregister;
1707         struct mutex objectid_mutex;
1708
1709         spinlock_t accounting_lock;
1710         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1711
1712         /* free ino cache stuff */
1713         struct mutex fs_commit_mutex;
1714         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1715         enum btrfs_caching_type cached;
1716         spinlock_t cache_lock;
1717         wait_queue_head_t cache_wait;
1718         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1719         u64 cache_progress;
1720         struct inode *cache_inode;
1721
1722         struct mutex log_mutex;
1723         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1724         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1725         struct list_head log_ctxs[2];
1726         atomic_t log_writers;
1727         atomic_t log_commit[2];
1728         atomic_t log_batch;
1729         int log_transid;
1730         /* No matter the commit succeeds or not*/
1731         int log_transid_committed;
1732         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1733         int last_log_commit;
1734         pid_t log_start_pid;
1735         bool log_multiple_pids;
1736
1737         u64 objectid;
1738         u64 last_trans;
1739
1740         /* data allocations are done in sectorsize units */
1741         u32 sectorsize;
1742
1743         /* node allocations are done in nodesize units */
1744         u32 nodesize;
1745
1746         /* leaf allocations are done in leafsize units */
1747         u32 leafsize;
1748
1749         u32 stripesize;
1750
1751         u32 type;
1752
1753         u64 highest_objectid;
1754
1755         /* btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1756          * and it can race with the balancing code.   But the
1757          * race is very small, and only the first time the root
1758          * is added to each transaction.  So in_trans_setup
1759          * is used to tell us when more checks are required
1760          */
1761         unsigned long in_trans_setup;
1762         int ref_cows;
1763         int track_dirty;
1764         int in_radix;
1765 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
1766         int dummy_root;
1767 #endif
1768         u64 defrag_trans_start;
1769         struct btrfs_key defrag_progress;
1770         struct btrfs_key defrag_max;
1771         int defrag_running;
1772         char *name;
1773
1774         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1775         struct list_head dirty_list;
1776
1777         struct list_head root_list;
1778
1779         spinlock_t log_extents_lock[2];
1780         struct list_head logged_list[2];
1781
1782         spinlock_t orphan_lock;
1783         atomic_t orphan_inodes;
1784         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1785         int orphan_item_inserted;
1786         int orphan_cleanup_state;
1787
1788         spinlock_t inode_lock;
1789         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1790         struct rb_root inode_tree;
1791
1792         /*
1793          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1794          * protected by inode_lock
1795          */
1796         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1797         /*
1798          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1799          * for stat.  It may be used for more later
1800          */
1801         dev_t anon_dev;
1802
1803         int force_cow;
1804
1805         spinlock_t root_item_lock;
1806         atomic_t refs;
1807
1808         spinlock_t delalloc_lock;
1809         /*
1810          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1811          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1812          * extents waiting to finish IO.
1813          */
1814         struct list_head delalloc_inodes;
1815         struct list_head delalloc_root;
1816         u64 nr_delalloc_inodes;
1817         /*
1818          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1819          * ordered extents
1820          */
1821         spinlock_t ordered_extent_lock;
1822
1823         /*
1824          * all of the data=ordered extents pending writeback
1825          * these can span multiple transactions and basically include
1826          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1827          */
1828         struct list_head ordered_extents;
1829         struct list_head ordered_root;
1830         u64 nr_ordered_extents;
1831
1832         /*
1833          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1834          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1835          */
1836         int send_in_progress;
1837         struct btrfs_subvolume_writers *subv_writers;
1838         atomic_t will_be_snapshoted;
1839 };
1840
1841 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1842         /* start of the defrag operation */
1843         __u64 start;
1844
1845         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1846         __u64 len;
1847
1848         /*
1849          * flags for the operation, which can include turning
1850          * on compression for this one defrag
1851          */
1852         __u64 flags;
1853
1854         /*
1855          * any extent bigger than this will be considered
1856          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
1857          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
1858          */
1859         __u32 extent_thresh;
1860
1861         /*
1862          * which compression method to use if turning on compression
1863          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
1864          * be used
1865          */
1866         __u32 compress_type;
1867
1868         /* spare for later */
1869         __u32 unused[4];
1870 };
1871
1872
1873 /*
1874  * inode items have the data typically returned from stat and store other
1875  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
1876  * the FS
1877  */
1878 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
1879 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
1880 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
1881 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
1882 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
1883 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
1884
1885 /*
1886  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
1887  * for every name in a directory.
1888  */
1889 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
1890 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
1891 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
1892 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
1893 /*
1894  * extent data is for file data
1895  */
1896 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
1897
1898 /*
1899  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
1900  * an entire extent on disk.
1901  */
1902 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
1903
1904 /*
1905  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
1906  * tree used by the super block to find all the other trees
1907  */
1908 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
1909
1910 /*
1911  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
1912  * reference them
1913  */
1914 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
1915
1916 /*
1917  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
1918  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
1919  * directory item in the root that references the subvol
1920  */
1921 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
1922
1923 /*
1924  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
1925  * are used, and how many references there are to each block
1926  */
1927 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
1928
1929 /*
1930  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
1931  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
1932  */
1933 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
1934
1935 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
1936
1937 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
1938
1939 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
1940
1941 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
1942
1943 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
1944
1945 /*
1946  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
1947  * blocks are free etc etc
1948  */
1949 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
1950
1951 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
1952 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
1953 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
1954
1955 /*
1956  * Records the overall state of the qgroups.
1957  * There's only one instance of this key present,
1958  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
1959  */
1960 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
1961 /*
1962  * Records the currently used space of the qgroup.
1963  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
1964  */
1965 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
1966 /*
1967  * Contains the user configured limits for the qgroup.
1968  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
1969  */
1970 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
1971 /*
1972  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
1973  * each relation, 2 keys are present:
1974  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
1975  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
1976  */
1977 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
1978
1979 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
1980
1981 /*
1982  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
1983  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
1984  */
1985 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
1986
1987 /*
1988  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
1989  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
1990  */
1991 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
1992
1993 /*
1994  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
1995  * These items are part of the filesystem UUID tree.
1996  * The key is built like this:
1997  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
1998  */
1999 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
2000 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
2001 #endif
2002 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
2003 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
2004                                                  * received subvols */
2005
2006 /*
2007  * string items are for debugging.  They just store a short string of
2008  * data in the FS
2009  */
2010 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
2011
2012 /*
2013  * Flags for mount options.
2014  *
2015  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
2016  */
2017 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
2018 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
2019 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
2020 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
2021 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
2022 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
2023 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
2024 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
2025 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
2026 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
2027 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
2028 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
2029 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
2030 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
2031 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
2032 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
2033 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
2034 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
2035 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
2036 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
2037 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
2038 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2039 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2040 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2041 #define BTRFS_MOUNT_CHANGE_INODE_CACHE  (1 << 24)
2042
2043 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2044
2045 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2046 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2047 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2048 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2049                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2050 /*
2051  * Inode flags
2052  */
2053 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2054 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2055 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2056 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2057 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2058 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2059 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2060 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2061 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2062 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2063 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2064 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2065
2066 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2067
2068 struct btrfs_map_token {
2069         struct extent_buffer *eb;
2070         char *kaddr;
2071         unsigned long offset;
2072 };
2073
2074 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2075 {
2076         token->kaddr = NULL;
2077 }
2078
2079 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2080  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2081  * one for u8:
2082  */
2083 #define le8_to_cpu(v) (v)
2084 #define cpu_to_le8(v) (v)
2085 #define __le8 u8
2086
2087 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2088         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2089                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2090                             offsetof(type, member),                     \
2091                            sizeof(((type *)0)->member)))
2092
2093 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2094         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2095                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2096                             offsetof(type, member),                     \
2097                            sizeof(((type *)0)->member)))
2098
2099 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2100 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2101                                unsigned long off,                       \
2102                               struct btrfs_map_token *token);           \
2103 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2104                             unsigned long off, u##bits val,             \
2105                             struct btrfs_map_token *token);             \
2106 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2107                                        unsigned long off)               \
2108 {                                                                       \
2109         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2110 }                                                                       \
2111 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2112                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2113 {                                                                       \
2114        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2115 }
2116
2117 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2118 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2119 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2120 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2121
2122 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2123 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2124 {                                                                       \
2125         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2126         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2127 }                                                                       \
2128 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2129                                     u##bits val)                        \
2130 {                                                                       \
2131         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2132         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2133 }                                                                       \
2134 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2135                                          struct btrfs_map_token *token) \
2136 {                                                                       \
2137         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2138         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2139 }                                                                       \
2140 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2141                                           type *s, u##bits val,         \
2142                                          struct btrfs_map_token *token) \
2143 {                                                                       \
2144         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2145         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2146 }
2147
2148 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2149 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2150 {                                                                       \
2151         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2152         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2153         return res;                                                     \
2154 }                                                                       \
2155 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2156                                     u##bits val)                        \
2157 {                                                                       \
2158         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2159         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2160 }
2161
2162 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2163 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2164 {                                                                       \
2165         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2166 }                                                                       \
2167 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2168 {                                                                       \
2169         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2170 }
2171
2172 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2173 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2174 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2175 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2176 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2177 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2178                    start_offset, 64);
2179 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2180 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2181 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2182 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2183 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2184 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2185
2186 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2187 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2188                          total_bytes, 64);
2189 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2190                          bytes_used, 64);
2191 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2192                          io_align, 32);
2193 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2194                          io_width, 32);
2195 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2196                          sector_size, 32);
2197 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2198 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2199                          dev_group, 32);
2200 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2201                          seek_speed, 8);
2202 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2203                          bandwidth, 8);
2204 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2205                          generation, 64);
2206
2207 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2208 {
2209         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2210 }
2211
2212 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2213 {
2214         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2215 }
2216
2217 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2218 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2219 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2220 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2221 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2222 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2223 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2224 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2225 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2226 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2227 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2228
2229 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2230 {
2231         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2232 }
2233
2234 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2235 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2236 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2237                          stripe_len, 64);
2238 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2239                          io_align, 32);
2240 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2241                          io_width, 32);
2242 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2243                          sector_size, 32);
2244 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2245 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2246                          num_stripes, 16);
2247 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2248                          sub_stripes, 16);
2249 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2250 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2251
2252 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2253                                                    int nr)
2254 {
2255         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2256         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2257         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2258         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2259 }
2260
2261 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2262 {
2263         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2264 }
2265
2266 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2267                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2268 {
2269         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2270 }
2271
2272 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2273                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2274 {
2275         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2276 }
2277
2278 /* struct btrfs_block_group_item */
2279 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2280                          used, 64);
2281 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2282                          used, 64);
2283 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2284                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2285
2286 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2287                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2288 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2289                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2290 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2291                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2292
2293 /* struct btrfs_inode_ref */
2294 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2295 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2296
2297 /* struct btrfs_inode_extref */
2298 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2299                    parent_objectid, 64);
2300 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2301                    name_len, 16);
2302 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2303
2304 /* struct btrfs_inode_item */
2305 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2306 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2307 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2308 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2309 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2310 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2311 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2312 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2313 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2314 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2315 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2316 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2317 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2318                          generation, 64);
2319 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2320                          sequence, 64);
2321 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2322                          transid, 64);
2323 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2324 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2325                          nbytes, 64);
2326 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2327                          block_group, 64);
2328 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2329 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2330 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2331 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2332 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2333 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2334
2335 static inline struct btrfs_timespec *
2336 btrfs_inode_atime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2337 {
2338         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2339         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, atime);
2340         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2341 }
2342
2343 static inline struct btrfs_timespec *
2344 btrfs_inode_mtime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2345 {
2346         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2347         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, mtime);
2348         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2349 }
2350
2351 static inline struct btrfs_timespec *
2352 btrfs_inode_ctime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2353 {
2354         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2355         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, ctime);
2356         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2357 }
2358
2359 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2360 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2361 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2362 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2363
2364 /* struct btrfs_dev_extent */
2365 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2366                    chunk_tree, 64);
2367 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2368                    chunk_objectid, 64);
2369 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2370                    chunk_offset, 64);
2371 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2372
2373 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2374 {
2375         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2376         return (unsigned long)dev + ptr;
2377 }
2378
2379 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2380 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2381                    generation, 64);
2382 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2383
2384 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2385
2386
2387 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2388
2389 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2390                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2391                                         struct btrfs_disk_key *key)
2392 {
2393         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2394 }
2395
2396 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2397                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2398                                             struct btrfs_disk_key *key)
2399 {
2400         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2401 }
2402
2403 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2404                    root, 64);
2405 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2406                    objectid, 64);
2407 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2408                    offset, 64);
2409 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2410                    count, 32);
2411
2412 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2413                    count, 32);
2414
2415 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2416                    type, 8);
2417 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2418                    offset, 64);
2419
2420 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2421 {
2422         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2423             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2424                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2425         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2426                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2427                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2428         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2429                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2430                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2431         BUG();
2432         return 0;
2433 }
2434
2435 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2436 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2437                    generation, 64);
2438 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2439 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2440
2441 /* struct btrfs_node */
2442 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2443 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2444 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2445                          blockptr, 64);
2446 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2447                          generation, 64);
2448
2449 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2450 {
2451         unsigned long ptr;
2452         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2453                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2454         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2455 }
2456
2457 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2458                                            int nr, u64 val)
2459 {
2460         unsigned long ptr;
2461         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2462                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2463         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2464 }
2465
2466 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2467 {
2468         unsigned long ptr;
2469         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2470                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2471         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2472 }
2473
2474 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2475                                                  int nr, u64 val)
2476 {
2477         unsigned long ptr;
2478         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2479                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2480         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2481 }
2482
2483 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2484 {
2485         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2486                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2487 }
2488
2489 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2490                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2491
2492 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2493                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2494 {
2495         unsigned long ptr;
2496         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2497         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2498                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2499 }
2500
2501 /* struct btrfs_item */
2502 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2503 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2504 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2505 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2506
2507 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2508 {
2509         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2510                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2511 }
2512
2513 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2514 {
2515         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2516 }
2517
2518 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2519                                  struct btrfs_item *item)
2520 {
2521         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2522 }
2523
2524 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2525 {
2526         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2527 }
2528
2529 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2530 {
2531         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2532 }
2533
2534 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2535 {
2536         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2537 }
2538
2539 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2540                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2541 {
2542         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2543         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2544 }
2545
2546 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2547                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2548 {
2549         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2550         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2551 }
2552
2553 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2554
2555 /*
2556  * struct btrfs_root_ref
2557  */
2558 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2559 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2560 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2561
2562 /* struct btrfs_dir_item */
2563 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2564 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2565 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2566 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2567 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2568 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2569                          data_len, 16);
2570 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2571                          name_len, 16);
2572 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2573                          transid, 64);
2574
2575 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2576                                       struct btrfs_dir_item *item,
2577                                       struct btrfs_disk_key *key)
2578 {
2579         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2580 }
2581
2582 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2583                                           struct btrfs_dir_item *item,
2584                                           struct btrfs_disk_key *key)
2585 {
2586         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2587 }
2588
2589 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2590                    num_entries, 64);
2591 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2592                    num_bitmaps, 64);
2593 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2594                    generation, 64);
2595
2596 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2597                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2598                                         struct btrfs_disk_key *key)
2599 {
2600         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2601 }
2602
2603 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2604                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2605                                             struct btrfs_disk_key *key)
2606 {
2607         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2608 }
2609
2610 /* struct btrfs_disk_key */
2611 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2612                          objectid, 64);
2613 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2614 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2615
2616 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2617                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2618 {
2619         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2620         cpu->type = disk->type;
2621         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2622 }
2623
2624 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2625                                          struct btrfs_key *cpu)
2626 {
2627         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2628         disk->type = cpu->type;
2629         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2630 }
2631
2632 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2633                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2634 {
2635         struct btrfs_disk_key disk_key;
2636         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2637         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2638 }
2639
2640 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2641                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2642 {
2643         struct btrfs_disk_key disk_key;
2644         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2645         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2646 }
2647
2648 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2649                                       struct btrfs_dir_item *item,
2650                                       struct btrfs_key *key)
2651 {
2652         struct btrfs_disk_key disk_key;
2653         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2654         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2655 }
2656
2657
2658 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2659 {
2660         return key->type;
2661 }
2662
2663 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2664 {
2665         key->type = val;
2666 }
2667
2668 /* struct btrfs_header */
2669 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2670 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2671                           generation, 64);
2672 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2673 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2674 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2675 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2676 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2677                          generation, 64);
2678 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2679 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2680                          nritems, 32);
2681 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2682
2683 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2684 {
2685         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2686 }
2687
2688 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2689 {
2690         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2691         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2692         return (flags & flag) == flag;
2693 }
2694
2695 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2696 {
2697         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2698         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2699         return (flags & flag) == flag;
2700 }
2701
2702 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2703 {
2704         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2705         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2706 }
2707
2708 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2709                                                 int rev)
2710 {
2711         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2712         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2713         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2714         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2715 }
2716
2717 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2718 {
2719         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2720 }
2721
2722 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2723 {
2724         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2725 }
2726
2727 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2728 {
2729         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2730 }
2731
2732 /* struct btrfs_root_item */
2733 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2734                    generation, 64);
2735 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2736 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2737 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2738
2739 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2740                          generation, 64);
2741 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2742 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2743 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2744 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2745 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2746 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2747 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2748 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2749                          last_snapshot, 64);
2750 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2751                          generation_v2, 64);
2752 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2753                          ctransid, 64);
2754 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2755                          otransid, 64);
2756 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2757                          stransid, 64);
2758 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2759                          rtransid, 64);
2760
2761 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2762 {
2763         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2764 }
2765
2766 /* struct btrfs_root_backup */
2767 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2768                    tree_root, 64);
2769 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2770                    tree_root_gen, 64);
2771 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2772                    tree_root_level, 8);
2773
2774 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2775                    chunk_root, 64);
2776 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2777                    chunk_root_gen, 64);
2778 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2779                    chunk_root_level, 8);
2780
2781 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2782                    extent_root, 64);
2783 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2784                    extent_root_gen, 64);
2785 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2786                    extent_root_level, 8);
2787
2788 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2789                    fs_root, 64);
2790 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2791                    fs_root_gen, 64);
2792 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2793                    fs_root_level, 8);
2794
2795 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2796                    dev_root, 64);
2797 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2798                    dev_root_gen, 64);
2799 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2800                    dev_root_level, 8);
2801
2802 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2803                    csum_root, 64);
2804 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2805                    csum_root_gen, 64);
2806 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2807                    csum_root_level, 8);
2808 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2809                    total_bytes, 64);
2810 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2811                    bytes_used, 64);
2812 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2813                    num_devices, 64);
2814
2815 /* struct btrfs_balance_item */
2816 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2817
2818 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2819                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2820                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2821 {
2822         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2823 }
2824
2825 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2826                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2827                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2828 {
2829         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2830 }
2831
2832 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2833                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2834                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2835 {
2836         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2837 }
2838
2839 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2840                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2841                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2842 {
2843         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2844 }
2845
2846 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2847                                      struct btrfs_balance_item *bi,
2848                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2849 {
2850         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2851 }
2852
2853 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2854                                          struct btrfs_balance_item *bi,
2855                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2856 {
2857         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2858 }
2859
2860 static inline void
2861 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2862                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2863 {
2864         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2865
2866         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2867         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2868         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2869         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2870         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2871         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2872         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2873         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2874         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2875 }
2876
2877 static inline void
2878 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
2879                                struct btrfs_balance_args *cpu)
2880 {
2881         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
2882
2883         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
2884         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
2885         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
2886         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
2887         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
2888         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
2889         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
2890         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
2891         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
2892 }
2893
2894 /* struct btrfs_super_block */
2895 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
2896 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
2897 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
2898                          generation, 64);
2899 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
2900 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
2901                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
2902 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
2903                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
2904 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
2905                          root_level, 8);
2906 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
2907                          chunk_root, 64);
2908 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
2909                          chunk_root_level, 8);
2910 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
2911                          log_root, 64);
2912 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
2913                          log_root_transid, 64);
2914 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
2915                          log_root_level, 8);
2916 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
2917                          total_bytes, 64);
2918 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
2919                          bytes_used, 64);
2920 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
2921                          sectorsize, 32);
2922 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
2923                          nodesize, 32);
2924 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_leafsize, struct btrfs_super_block,
2925                          leafsize, 32);
2926 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
2927                          stripesize, 32);
2928 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
2929                          root_dir_objectid, 64);
2930 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
2931                          num_devices, 64);
2932 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
2933                          compat_flags, 64);
2934 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
2935                          compat_ro_flags, 64);
2936 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
2937                          incompat_flags, 64);
2938 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
2939                          csum_type, 16);
2940 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
2941                          cache_generation, 64);
2942 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
2943 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
2944                          uuid_tree_generation, 64);
2945
2946 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
2947 {
2948         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
2949         /*
2950          * csum type is validated at mount time
2951          */
2952         return btrfs_csum_sizes[t];
2953 }
2954
2955 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
2956 {
2957         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
2958 }
2959
2960 /* struct btrfs_file_extent_item */
2961 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
2962 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
2963                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
2964 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
2965                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
2966 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
2967                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
2968 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
2969                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
2970 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
2971                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
2972 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
2973                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
2974
2975 static inline unsigned long
2976 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
2977 {
2978         unsigned long offset = (unsigned long)e;
2979         offset += offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
2980         return offset;
2981 }
2982
2983 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
2984 {
2985         return offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr) + datasize;
2986 }
2987
2988 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
2989                    disk_bytenr, 64);
2990 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
2991                    generation, 64);
2992 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2993                    disk_num_bytes, 64);
2994 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
2995                   offset, 64);
2996 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2997                    num_bytes, 64);
2998 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2999                    ram_bytes, 64);
3000 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
3001                    compression, 8);
3002 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
3003                    encryption, 8);
3004 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
3005                    other_encoding, 16);
3006
3007 /*
3008  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
3009  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
3010  * the compressed size
3011  */
3012 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
3013                                                     struct btrfs_item *e)
3014 {
3015         unsigned long offset;
3016         offset = offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
3017         return btrfs_item_size(eb, e) - offset;
3018 }
3019
3020 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
3021  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
3022  */
3023 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
3024                                                int slot,
3025                                                struct btrfs_file_extent_item *fi)
3026 {
3027         struct btrfs_map_token token;
3028
3029         btrfs_init_map_token(&token);
3030         /*
3031          * return the space used on disk if this item isn't
3032          * compressed or encoded
3033          */
3034         if (btrfs_token_file_extent_compression(eb, fi, &token) == 0 &&
3035             btrfs_token_file_extent_encryption(eb, fi, &token) == 0 &&
3036             btrfs_token_file_extent_other_encoding(eb, fi, &token) == 0) {
3037                 return btrfs_file_extent_inline_item_len(eb,
3038                                                          btrfs_item_nr(slot));
3039         }
3040
3041         /* otherwise use the ram bytes field */
3042         return btrfs_token_file_extent_ram_bytes(eb, fi, &token);
3043 }
3044
3045
3046 /* btrfs_dev_stats_item */
3047 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3048                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3049                                         int index)
3050 {
3051         u64 val;
3052
3053         read_extent_buffer(eb, &val,
3054                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3055                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3056                            sizeof(val));
3057         return val;
3058 }
3059
3060 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3061                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3062                                              int index, u64 val)
3063 {
3064         write_extent_buffer(eb, &val,
3065                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3066                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3067                             sizeof(val));
3068 }
3069
3070 /* btrfs_qgroup_status_item */
3071 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3072                    generation, 64);
3073 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3074                    version, 64);
3075 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3076                    flags, 64);
3077 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3078                    rescan, 64);
3079
3080 /* btrfs_qgroup_info_item */
3081 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3082                    generation, 64);
3083 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3084 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3085                    rfer_cmpr, 64);
3086 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3087 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3088                    excl_cmpr, 64);
3089
3090 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3091                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3092 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3093                          rfer, 64);
3094 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3095                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3096 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3097                          excl, 64);
3098 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3099                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3100
3101 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3102 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3103                    flags, 64);
3104 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3105                    max_rfer, 64);
3106 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3107                    max_excl, 64);
3108 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3109                    rsv_rfer, 64);
3110 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3111                    rsv_excl, 64);
3112
3113 /* btrfs_dev_replace_item */
3114 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3115                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3116 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3117                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3118                    64);
3119 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3120                    replace_state, 64);
3121 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3122                    time_started, 64);
3123 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3124                    time_stopped, 64);
3125 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3126                    num_write_errors, 64);
3127 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3128                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3129                    64);
3130 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3131                    cursor_left, 64);
3132 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3133                    cursor_right, 64);
3134
3135 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3136                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3137 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3138                          struct btrfs_dev_replace_item,
3139                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3140 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3141                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3142 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3143                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3144 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3145                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3146 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3147                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3148 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3149                          struct btrfs_dev_replace_item,
3150                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3151 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3152                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3153 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3154                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3155
3156 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3157 {
3158         return sb->s_fs_info;
3159 }
3160
3161 static inline u32 btrfs_level_size(struct btrfs_root *root, int level)
3162 {
3163         if (level == 0)
3164                 return root->leafsize;
3165         return root->nodesize;
3166 }
3167
3168 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3169 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3170         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3171         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3172
3173 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3174         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3175         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3176
3177 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3178 {
3179         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3180                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3181 }
3182
3183 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3184 {
3185         return mapping_gfp_mask(mapping) & ~__GFP_FS;
3186 }
3187
3188 /* extent-tree.c */
3189 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3190                                                  unsigned num_items)
3191 {
3192         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3193                 2 * num_items;
3194 }
3195
3196 /*
3197  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3198  * COW.
3199  */
3200 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3201                                                  unsigned num_items)
3202 {
3203         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3204                 num_items;
3205 }
3206
3207 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3208                                        struct btrfs_root *root);
3209 int btrfs_check_space_for_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3210                                        struct btrfs_root *root);
3211 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3212 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3213                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3214 int btrfs_lookup_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3215 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3216                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3217                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3218 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3219                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3220 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3221                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3222 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3223                                  struct extent_buffer *eb);
3224 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3225                           struct btrfs_root *root,
3226                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3227 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3228                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3229                                                  u64 bytenr);
3230 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3231 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3232 struct extent_buffer *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3233                                         struct btrfs_root *root, u32 blocksize,
3234                                         u64 parent, u64 root_objectid,
3235                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3236                                         u64 hint, u64 empty_size);
3237 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3238                            struct btrfs_root *root,
3239                            struct extent_buffer *buf,
3240                            u64 parent, int last_ref);
3241 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3242                                      struct btrfs_root *root,
3243                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3244                                      u64 offset, struct btrfs_key *ins);
3245 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3246                                    struct btrfs_root *root,
3247                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3248                                    struct btrfs_key *ins);
3249 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3250                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3251                          struct btrfs_key *ins, int is_data);
3252 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3253                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
3254 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3255                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
3256 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3257                                 struct btrfs_root *root,
3258                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3259                                 int level, int is_data);
3260 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3261                       struct btrfs_root *root,
3262                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3263                       u64 owner, u64 offset, int for_cow);
3264
3265 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3266 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3267                                        u64 start, u64 len);
3268 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3269                                  struct btrfs_root *root);
3270 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3271                                struct btrfs_root *root);
3272 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3273                          struct btrfs_root *root,
3274                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3275                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset, int for_cow);
3276
3277 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3278                                     struct btrfs_root *root);
3279 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3280 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3281 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3282 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3283 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3284                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3285                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3286                            u64 size);
3287 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3288                              struct btrfs_root *root, u64 group_start);
3289 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3290                                        struct btrfs_root *root);
3291 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3292 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3293
3294 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3295         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3296         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3297         /*
3298          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3299          * case, use FLUSH LIMIT
3300          */
3301         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3302         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3303 };
3304
3305 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3306 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3307 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3308                                 struct btrfs_root *root);
3309 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3310                                   struct inode *inode);
3311 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3312 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3313                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3314                                      int nitems,
3315                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3316 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3317                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3318                                       u64 qgroup_reserved);
3319 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3320 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3321 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3322 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3323 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3324 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3325                                               unsigned short type);
3326 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3327                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3328 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3329                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3330                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3331 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3332                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3333 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3334                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3335                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3336 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3337                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3338                             u64 num_bytes);
3339 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3340                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3341                              int min_factor);
3342 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3343                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3344                              u64 num_bytes);
3345 int btrfs_set_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3346                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3347 void btrfs_set_block_group_rw(struct btrfs_root *root,
3348                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3349 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3350 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3351 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3352                                    u64 start, u64 end);
3353 int btrfs_error_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3354                                u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3355 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3356                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3357 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3358
3359 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3360 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3361                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3362 int __get_raid_index(u64 flags);
3363
3364 int btrfs_start_nocow_write(struct btrfs_root *root);
3365 void btrfs_end_nocow_write(struct btrfs_root *root);
3366 /* ctree.c */
3367 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3368                      int level, int *slot);
3369 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3370 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3371                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3372                         int type);
3373 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
3374                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
3375 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3376                              struct btrfs_key *new_key);
3377 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3378 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3379 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3380                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3381                         u64 min_trans);
3382 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3383                          struct btrfs_path *path,
3384                          u64 min_trans);
3385 enum btrfs_compare_tree_result {
3386         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3387         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3388         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3389         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3390 };
3391 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3392                                   struct btrfs_root *right_root,
3393                                   struct btrfs_path *left_path,
3394                                   struct btrfs_path *right_path,
3395                                   struct btrfs_key *key,
3396                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3397                                   void *ctx);
3398 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3399                         struct btrfs_root *right_root,
3400                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3401 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3402                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3403                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3404                     struct extent_buffer **cow_ret);
3405 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3406                       struct btrfs_root *root,
3407                       struct extent_buffer *buf,
3408                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3409 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3410                               struct extent_buffer *buf);
3411 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3412                        u32 data_size);
3413 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3414                          u32 new_size, int from_end);
3415 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3416                      struct btrfs_root *root,
3417                      struct btrfs_path *path,
3418                      struct btrfs_key *new_key,
3419                      unsigned long split_offset);
3420 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3421                          struct btrfs_root *root,
3422                          struct btrfs_path *path,
3423                          struct btrfs_key *new_key);
3424 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
3425                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
3426 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3427                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3428                       ins_len, int cow);
3429 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3430                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3431 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3432                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3433                                int find_higher, int return_any);
3434 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3435                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3436                        int start_slot, u64 *last_ret,
3437                        struct btrfs_key *progress);
3438 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3439 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3440 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3441 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3442 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3443                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3444 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3445
3446 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3447                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3448 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3449                                  struct btrfs_root *root,
3450                                  struct btrfs_path *path)
3451 {
3452         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3453 }
3454
3455 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3456                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3457                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3458 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3459                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3460 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3461                              struct btrfs_root *root,
3462                              struct btrfs_path *path,
3463                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3464
3465 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3466                                           struct btrfs_root *root,
3467                                           struct btrfs_path *path,
3468                                           struct btrfs_key *key,
3469                                           u32 data_size)
3470 {
3471         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3472 }
3473
3474 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3475 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3476 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3477                         u64 time_seq);
3478 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3479                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3480 {
3481         ++p->slots[0];
3482         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3483                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3484         return 0;
3485 }
3486 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3487 {
3488         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3489 }
3490 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3491 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3492                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3493                                      int update_ref, int for_reloc);
3494 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3495                         struct btrfs_root *root,
3496                         struct extent_buffer *node,
3497                         struct extent_buffer *parent);
3498 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3499 {
3500         /*
3501          * Get synced with close_ctree()
3502          */
3503         smp_mb();
3504         return fs_info->closing;
3505 }
3506
3507 /*
3508  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3509  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3510  * the fs.
3511  */
3512 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3513 {
3514         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3515                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3516 }
3517
3518 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3519 {
3520         kfree(fs_info->balance_ctl);
3521         kfree(fs_info->delayed_root);
3522         kfree(fs_info->extent_root);
3523         kfree(fs_info->tree_root);
3524         kfree(fs_info->chunk_root);
3525         kfree(fs_info->dev_root);
3526         kfree(fs_info->csum_root);
3527         kfree(fs_info->quota_root);
3528         kfree(fs_info->uuid_root);
3529         kfree(fs_info->super_copy);
3530         kfree(fs_info->super_for_commit);
3531         kfree(fs_info);
3532 }
3533
3534 /* tree mod log functions from ctree.c */
3535 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3536                            struct seq_list *elem);
3537 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3538                             struct seq_list *elem);
3539 u64 btrfs_tree_mod_seq_prev(u64 seq);
3540 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3541
3542 /* root-item.c */
3543 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3544                         struct btrfs_path *path,
3545                         u64 root_id, u64 ref_id);
3546 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3547                        struct btrfs_root *tree_root,
3548                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3549                        const char *name, int name_len);
3550 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3551                        struct btrfs_root *tree_root,
3552                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3553                        const char *name, int name_len);
3554 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3555                    struct btrfs_key *key);
3556 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3557                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3558                       *item);
3559 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3560                                    struct btrfs_root *root,
3561                                    struct btrfs_key *key,
3562                                    struct btrfs_root_item *item);
3563 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3564                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3565                     struct btrfs_key *root_key);
3566 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3567 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3568                          struct extent_buffer *node);
3569 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3570 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3571                              struct btrfs_root *root);
3572
3573 /* uuid-tree.c */
3574 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3575                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3576                         u64 subid);
3577 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3578                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3579                         u64 subid);
3580 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3581                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3582                                               u64));
3583
3584 /* dir-item.c */
3585 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3586                           const char *name, int name_len);
3587 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3588                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3589                           int name_len, struct inode *dir,
3590                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3591 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3592                                              struct btrfs_root *root,
3593                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3594                                              const char *name, int name_len,
3595                                              int mod);
3596 struct btrfs_dir_item *
3597 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3598                             struct btrfs_root *root,
3599                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3600                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3601                             int mod);
3602 struct btrfs_dir_item *
3603 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3604                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3605                             const char *name, int name_len);
3606 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3607                               struct btrfs_root *root,
3608                               struct btrfs_path *path,
3609                               struct btrfs_dir_item *di);
3610 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3611                             struct btrfs_root *root,
3612                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3613                             const char *name, u16 name_len,
3614                             const void *data, u16 data_len);
3615 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3616                                           struct btrfs_root *root,
3617                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3618                                           const char *name, u16 name_len,
3619                                           int mod);
3620 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3621                     struct extent_buffer *leaf,
3622                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3623
3624 /* orphan.c */
3625 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3626                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3627 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3628                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3629 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3630
3631 /* inode-item.c */
3632 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3633                            struct btrfs_root *root,
3634                            const char *name, int name_len,
3635                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3636 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3637                            struct btrfs_root *root,
3638                            const char *name, int name_len,
3639                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3640 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3641                              struct btrfs_root *root,
3642                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3643 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3644                        *root, struct btrfs_path *path,
3645                        struct btrfs_key *location, int mod);
3646
3647 struct btrfs_inode_extref *
3648 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3649                           struct btrfs_root *root,
3650                           struct btrfs_path *path,
3651                           const char *name, int name_len,
3652                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3653                           int cow);
3654
3655 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3656                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3657                                    int name_len,
3658                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3659
3660 /* file-item.c */
3661 struct btrfs_dio_private;
3662 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3663                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3664 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3665                           struct bio *bio, u32 *dst);
3666 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3667                               struct btrfs_dio_private *dip, struct bio *bio,
3668                               u64 logical_offset);
3669 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3670                              struct btrfs_root *root,
3671                              u64 objectid, u64 pos,
3672                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3673                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3674                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3675 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3676                              struct btrfs_root *root,
3677                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3678                              u64 bytenr, int mod);
3679 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3680                            struct btrfs_root *root,
3681                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3682 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3683                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3684 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3685                              struct list_head *list, int search_commit);
3686 /* inode.c */
3687 struct btrfs_delalloc_work {
3688         struct inode *inode;
3689         int wait;
3690         int delay_iput;
3691         struct completion completion;
3692         struct list_head list;
3693         struct btrfs_work work;
3694 };
3695
3696 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3697                                                     int wait, int delay_iput);
3698 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3699
3700 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3701                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3702                                            int create);
3703 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3704                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3705                               u64 *ram_bytes);
3706
3707 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3708 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3709 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3710 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3711 #define PageChecked PageFsMisc
3712 #endif
3713
3714 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3715 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3716                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3717                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3718 {
3719         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3720 }
3721
3722 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3723 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3724 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3725                        struct btrfs_root *root,
3726                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3727                        const char *name, int name_len);
3728 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3729                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3730                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3731 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3732                         struct btrfs_root *root,
3733                         struct inode *dir, u64 objectid,
3734                         const char *name, int name_len);
3735 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3736                         int front);
3737 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3738                                struct btrfs_root *root,
3739                                struct inode *inode, u64 new_size,
3740                                u32 min_type);
3741
3742 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3743 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput,
3744                                int nr);
3745 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3746                               struct extent_state **cached_state);
3747 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3748                              struct btrfs_root *new_root,
3749                              struct btrfs_root *parent_root,
3750                              u64 new_dirid);
3751 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
3752                          size_t size, struct bio *bio,
3753                          unsigned long bio_flags);
3754 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3755 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3756 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3757 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3758 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3759 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3760 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3761 int btrfs_init_cachep(void);
3762 void btrfs_destroy_cachep(void);
3763 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3764 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3765                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3766 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3767                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3768                                     int create);
3769 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3770                               struct btrfs_root *root,
3771                               struct inode *inode);
3772 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3773                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3774 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3775 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3776 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3777                               struct btrfs_root *root);
3778 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3779 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
3780 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3781 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
3782 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3783                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3784                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3785 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3786                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3787                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3788                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3789 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3790
3791 /* ioctl.c */
3792 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3793 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
3794 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
3795 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3796 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3797                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3798                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3799 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3800                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3801 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
3802                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3803
3804
3805 /* file.c */
3806 int btrfs_auto_defrag_init(void);
3807 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
3808 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3809                            struct inode *inode);
3810 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3811 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3812 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3813 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3814                              int skip_pinned);
3815 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3816 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3817                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3818                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
3819                          u64 *drop_end, int drop_cache,
3820                          int replace_extent,
3821                          u32 extent_item_size,
3822                          int *key_inserted);
3823 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3824                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
3825                        u64 end, int drop_cache);
3826 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3827                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
3828 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3829 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3830                       struct page **pages, size_t num_pages,
3831                       loff_t pos, size_t write_bytes,
3832                       struct extent_state **cached);
3833
3834 /* tree-defrag.c */
3835 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3836                         struct btrfs_root *root);
3837
3838 /* sysfs.c */
3839 int btrfs_init_sysfs(void);
3840 void btrfs_exit_sysfs(void);
3841 int btrfs_sysfs_add_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3842 void btrfs_sysfs_remove_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3843
3844 /* xattr.c */
3845 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
3846
3847 /* super.c */
3848 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
3849 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3850
3851 #ifdef CONFIG_PRINTK
3852 __printf(2, 3)
3853 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3854 #else
3855 static inline __printf(2, 3)
3856 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3857 {
3858 }
3859 #endif
3860
3861 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3862         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3863 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3864         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3865 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3866         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3867 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3868         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3869 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
3870         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3871 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
3872         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3873 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
3874         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3875
3876 #ifdef DEBUG
3877 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3878         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3879 #else
3880 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3881     no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
3882 #endif
3883
3884 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
3885
3886 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
3887 {
3888         pr_err("BTRFS: assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
3889                expr, file, line);
3890         BUG();
3891 }
3892
3893 #define ASSERT(expr)    \
3894         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
3895 #else
3896 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
3897 #endif
3898
3899 #define btrfs_assert()
3900 __printf(5, 6)
3901 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3902                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3903
3904
3905 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
3906                                struct btrfs_root *root, const char *function,
3907                                unsigned int line, int errno);
3908
3909 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3910         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3911
3912 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3913                                            u64 flag)
3914 {
3915         struct btrfs_super_block *disk_super;
3916         u64 features;
3917
3918         disk_super = fs_info->super_copy;
3919         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3920         if (!(features & flag)) {
3921                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3922                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3923                 if (!(features & flag)) {
3924                         features |= flag;
3925                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3926                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu feature flag",
3927                                          flag);
3928                 }
3929                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3930         }
3931 }
3932
3933 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
3934         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3935
3936 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3937 {
3938         struct btrfs_super_block *disk_super;
3939         disk_super = fs_info->super_copy;
3940         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
3941 }
3942
3943 /*
3944  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
3945  * detected, that way the exact line number is reported.
3946  */
3947
3948 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
3949 do {                                                            \
3950         __btrfs_abort_transaction(trans, root, __func__,        \
3951                                   __LINE__, errno);             \
3952 } while (0)
3953
3954 #define btrfs_std_error(fs_info, errno)                         \
3955 do {                                                            \
3956         if ((errno))                                            \
3957                 __btrfs_std_error((fs_info), __func__,          \
3958                                    __LINE__, (errno), NULL);    \
3959 } while (0)
3960
3961 #define btrfs_error(fs_info, errno, fmt, args...)               \
3962 do {                                                            \
3963         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
3964                           (errno), fmt, ##args);                \
3965 } while (0)
3966
3967 __printf(5, 6)
3968 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3969                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3970
3971 /*
3972  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
3973  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
3974  */
3975 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
3976 do {                                                                    \
3977         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
3978         BUG();                                                          \
3979 } while (0)
3980
3981 /* acl.c */
3982 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
3983 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
3984 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3985                    struct inode *inode, struct inode *dir);
3986 int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode);
3987 #else
3988 #define btrfs_get_acl NULL
3989 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3990                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
3991 {
3992         return 0;
3993 }
3994 static inline int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode)
3995 {
3996         return 0;
3997 }
3998 #endif
3999
4000 /* relocation.c */
4001 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
4002 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4003                           struct btrfs_root *root);
4004 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4005                             struct btrfs_root *root);
4006 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
4007 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
4008 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
4009                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
4010                           struct extent_buffer *cow);
4011 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4012                               struct btrfs_pending_snapshot *pending,
4013                               u64 *bytes_to_reserve);
4014 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4015                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
4016
4017 /* scrub.c */
4018 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
4019                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
4020                     int readonly, int is_dev_replace);
4021 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
4022 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
4023 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
4024 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
4025                            struct btrfs_device *dev);
4026 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
4027                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
4028
4029 /* dev-replace.c */
4030 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4031 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4032 void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4033
4034 /* reada.c */
4035 struct reada_control {
4036         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
4037         struct btrfs_key        key_start;
4038         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
4039         atomic_t                elems;
4040         struct kref             refcnt;
4041         wait_queue_head_t       wait;
4042 };
4043 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
4044                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
4045 int btrfs_reada_wait(void *handle);
4046 void btrfs_reada_detach(void *handle);
4047 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
4048                          u64 start, int err);
4049
4050 /* qgroup.c */
4051 struct qgroup_update {
4052         struct list_head list;
4053         struct btrfs_delayed_ref_node *node;
4054         struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op;
4055 };
4056
4057 int btrfs_quota_enable(struct btrfs_trans_handle *trans,
4058                        struct btrfs_fs_info *fs_info);
4059 int btrfs_quota_disable(struct btrfs_trans_handle *trans,
4060                         struct btrfs_fs_info *fs_info);
4061 int btrfs_qgroup_rescan(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4062 void btrfs_qgroup_rescan_resume(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4063 int btrfs_qgroup_wait_for_completion(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4064 int btrfs_add_qgroup_relation(struct btrfs_trans_handle *trans,
4065                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 src, u64 dst);
4066 int btrfs_del_qgroup_relation(struct btrfs_trans_handle *trans,
4067                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 src, u64 dst);
4068 int btrfs_create_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
4069                         struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid,
4070                         char *name);
4071 int btrfs_remove_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
4072                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid);
4073 int btrfs_limit_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
4074                        struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid,
4075                        struct btrfs_qgroup_limit *limit);
4076 int btrfs_read_qgroup_config(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4077 void btrfs_free_qgroup_config(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4078 struct btrfs_delayed_extent_op;
4079 int btrfs_qgroup_record_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
4080                             struct btrfs_delayed_ref_node *node,
4081                             struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op);
4082 int btrfs_qgroup_account_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
4083                              struct btrfs_fs_info *fs_info,
4084                              struct btrfs_delayed_ref_node *node,
4085                              struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op);
4086 int btrfs_run_qgroups(struct btrfs_trans_handle *trans,
4087                       struct btrfs_fs_info *fs_info);
4088 int btrfs_qgroup_inherit(struct btrfs_trans_handle *trans,
4089                          struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 srcid, u64 objectid,
4090                          struct btrfs_qgroup_inherit *inherit);
4091 int btrfs_qgroup_reserve(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes);
4092 void btrfs_qgroup_free(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes);
4093
4094 void assert_qgroups_uptodate(struct btrfs_trans_handle *trans);
4095
4096 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4097 {
4098         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4099             (s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID)
4100                 return 1;
4101         return 0;
4102 }
4103
4104 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4105 {
4106         return signal_pending(current);
4107 }
4108
4109 /* Sanity test specific functions */
4110 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4111 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4112 #endif
4113
4114 #endif