mv643xx_eth: Fix compile error for architectures without clk.
[pandora-kernel.git] / fs / xfs / xfs_mount.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_trans.h"
25 #include "xfs_trans_priv.h"
26 #include "xfs_sb.h"
27 #include "xfs_ag.h"
28 #include "xfs_dir2.h"
29 #include "xfs_mount.h"
30 #include "xfs_bmap_btree.h"
31 #include "xfs_alloc_btree.h"
32 #include "xfs_ialloc_btree.h"
33 #include "xfs_dinode.h"
34 #include "xfs_inode.h"
35 #include "xfs_btree.h"
36 #include "xfs_ialloc.h"
37 #include "xfs_alloc.h"
38 #include "xfs_rtalloc.h"
39 #include "xfs_bmap.h"
40 #include "xfs_error.h"
41 #include "xfs_quota.h"
42 #include "xfs_fsops.h"
43 #include "xfs_utils.h"
44 #include "xfs_trace.h"
45
46
47 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
48 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
49                                                 int);
50 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter_locked(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
51                                                 int);
52 STATIC void     xfs_icsb_disable_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t);
53 #else
54
55 #define xfs_icsb_balance_counter(mp, a, b)              do { } while (0)
56 #define xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, a, b)       do { } while (0)
57 #endif
58
59 static const struct {
60         short offset;
61         short type;     /* 0 = integer
62                          * 1 = binary / string (no translation)
63                          */
64 } xfs_sb_info[] = {
65     { offsetof(xfs_sb_t, sb_magicnum),   0 },
66     { offsetof(xfs_sb_t, sb_blocksize),  0 },
67     { offsetof(xfs_sb_t, sb_dblocks),    0 },
68     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rblocks),    0 },
69     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextents),   0 },
70     { offsetof(xfs_sb_t, sb_uuid),       1 },
71     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logstart),   0 },
72     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rootino),    0 },
73     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rbmino),     0 },
74     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rsumino),    0 },
75     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextsize),   0 },
76     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agblocks),   0 },
77     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agcount),    0 },
78     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rbmblocks),  0 },
79     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logblocks),  0 },
80     { offsetof(xfs_sb_t, sb_versionnum), 0 },
81     { offsetof(xfs_sb_t, sb_sectsize),   0 },
82     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inodesize),  0 },
83     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inopblock),  0 },
84     { offsetof(xfs_sb_t, sb_fname[0]),   1 },
85     { offsetof(xfs_sb_t, sb_blocklog),   0 },
86     { offsetof(xfs_sb_t, sb_sectlog),    0 },
87     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inodelog),   0 },
88     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inopblog),   0 },
89     { offsetof(xfs_sb_t, sb_agblklog),   0 },
90     { offsetof(xfs_sb_t, sb_rextslog),   0 },
91     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inprogress), 0 },
92     { offsetof(xfs_sb_t, sb_imax_pct),   0 },
93     { offsetof(xfs_sb_t, sb_icount),     0 },
94     { offsetof(xfs_sb_t, sb_ifree),      0 },
95     { offsetof(xfs_sb_t, sb_fdblocks),   0 },
96     { offsetof(xfs_sb_t, sb_frextents),  0 },
97     { offsetof(xfs_sb_t, sb_uquotino),   0 },
98     { offsetof(xfs_sb_t, sb_gquotino),   0 },
99     { offsetof(xfs_sb_t, sb_qflags),     0 },
100     { offsetof(xfs_sb_t, sb_flags),      0 },
101     { offsetof(xfs_sb_t, sb_shared_vn),  0 },
102     { offsetof(xfs_sb_t, sb_inoalignmt), 0 },
103     { offsetof(xfs_sb_t, sb_unit),       0 },
104     { offsetof(xfs_sb_t, sb_width),      0 },
105     { offsetof(xfs_sb_t, sb_dirblklog),  0 },
106     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsectlog), 0 },
107     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsectsize),0 },
108     { offsetof(xfs_sb_t, sb_logsunit),   0 },
109     { offsetof(xfs_sb_t, sb_features2),  0 },
110     { offsetof(xfs_sb_t, sb_bad_features2), 0 },
111     { sizeof(xfs_sb_t),                  0 }
112 };
113
114 static DEFINE_MUTEX(xfs_uuid_table_mutex);
115 static int xfs_uuid_table_size;
116 static uuid_t *xfs_uuid_table;
117
118 /*
119  * See if the UUID is unique among mounted XFS filesystems.
120  * Mount fails if UUID is nil or a FS with the same UUID is already mounted.
121  */
122 STATIC int
123 xfs_uuid_mount(
124         struct xfs_mount        *mp)
125 {
126         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
127         int                     hole, i;
128
129         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
130                 return 0;
131
132         if (uuid_is_nil(uuid)) {
133                 xfs_warn(mp, "Filesystem has nil UUID - can't mount");
134                 return XFS_ERROR(EINVAL);
135         }
136
137         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
138         for (i = 0, hole = -1; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
139                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i])) {
140                         hole = i;
141                         continue;
142                 }
143                 if (uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
144                         goto out_duplicate;
145         }
146
147         if (hole < 0) {
148                 xfs_uuid_table = kmem_realloc(xfs_uuid_table,
149                         (xfs_uuid_table_size + 1) * sizeof(*xfs_uuid_table),
150                         xfs_uuid_table_size  * sizeof(*xfs_uuid_table),
151                         KM_SLEEP);
152                 hole = xfs_uuid_table_size++;
153         }
154         xfs_uuid_table[hole] = *uuid;
155         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
156
157         return 0;
158
159  out_duplicate:
160         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
161         xfs_warn(mp, "Filesystem has duplicate UUID %pU - can't mount", uuid);
162         return XFS_ERROR(EINVAL);
163 }
164
165 STATIC void
166 xfs_uuid_unmount(
167         struct xfs_mount        *mp)
168 {
169         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
170         int                     i;
171
172         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
173                 return;
174
175         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
176         for (i = 0; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
177                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i]))
178                         continue;
179                 if (!uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
180                         continue;
181                 memset(&xfs_uuid_table[i], 0, sizeof(uuid_t));
182                 break;
183         }
184         ASSERT(i < xfs_uuid_table_size);
185         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
186 }
187
188
189 /*
190  * Reference counting access wrappers to the perag structures.
191  * Because we never free per-ag structures, the only thing we
192  * have to protect against changes is the tree structure itself.
193  */
194 struct xfs_perag *
195 xfs_perag_get(struct xfs_mount *mp, xfs_agnumber_t agno)
196 {
197         struct xfs_perag        *pag;
198         int                     ref = 0;
199
200         rcu_read_lock();
201         pag = radix_tree_lookup(&mp->m_perag_tree, agno);
202         if (pag) {
203                 ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) >= 0);
204                 ref = atomic_inc_return(&pag->pag_ref);
205         }
206         rcu_read_unlock();
207         trace_xfs_perag_get(mp, agno, ref, _RET_IP_);
208         return pag;
209 }
210
211 /*
212  * search from @first to find the next perag with the given tag set.
213  */
214 struct xfs_perag *
215 xfs_perag_get_tag(
216         struct xfs_mount        *mp,
217         xfs_agnumber_t          first,
218         int                     tag)
219 {
220         struct xfs_perag        *pag;
221         int                     found;
222         int                     ref;
223
224         rcu_read_lock();
225         found = radix_tree_gang_lookup_tag(&mp->m_perag_tree,
226                                         (void **)&pag, first, 1, tag);
227         if (found <= 0) {
228                 rcu_read_unlock();
229                 return NULL;
230         }
231         ref = atomic_inc_return(&pag->pag_ref);
232         rcu_read_unlock();
233         trace_xfs_perag_get_tag(mp, pag->pag_agno, ref, _RET_IP_);
234         return pag;
235 }
236
237 void
238 xfs_perag_put(struct xfs_perag *pag)
239 {
240         int     ref;
241
242         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) > 0);
243         ref = atomic_dec_return(&pag->pag_ref);
244         trace_xfs_perag_put(pag->pag_mount, pag->pag_agno, ref, _RET_IP_);
245 }
246
247 STATIC void
248 __xfs_free_perag(
249         struct rcu_head *head)
250 {
251         struct xfs_perag *pag = container_of(head, struct xfs_perag, rcu_head);
252
253         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
254         kmem_free(pag);
255 }
256
257 /*
258  * Free up the per-ag resources associated with the mount structure.
259  */
260 STATIC void
261 xfs_free_perag(
262         xfs_mount_t     *mp)
263 {
264         xfs_agnumber_t  agno;
265         struct xfs_perag *pag;
266
267         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
268                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
269                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, agno);
270                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
271                 ASSERT(pag);
272                 ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
273                 call_rcu(&pag->rcu_head, __xfs_free_perag);
274         }
275 }
276
277 /*
278  * Check size of device based on the (data/realtime) block count.
279  * Note: this check is used by the growfs code as well as mount.
280  */
281 int
282 xfs_sb_validate_fsb_count(
283         xfs_sb_t        *sbp,
284         __uint64_t      nblocks)
285 {
286         ASSERT(PAGE_SHIFT >= sbp->sb_blocklog);
287         ASSERT(sbp->sb_blocklog >= BBSHIFT);
288
289 #if XFS_BIG_BLKNOS     /* Limited by ULONG_MAX of page cache index */
290         if (nblocks >> (PAGE_CACHE_SHIFT - sbp->sb_blocklog) > ULONG_MAX)
291                 return EFBIG;
292 #else                  /* Limited by UINT_MAX of sectors */
293         if (nblocks << (sbp->sb_blocklog - BBSHIFT) > UINT_MAX)
294                 return EFBIG;
295 #endif
296         return 0;
297 }
298
299 /*
300  * Check the validity of the SB found.
301  */
302 STATIC int
303 xfs_mount_validate_sb(
304         xfs_mount_t     *mp,
305         xfs_sb_t        *sbp,
306         int             flags)
307 {
308         int             loud = !(flags & XFS_MFSI_QUIET);
309
310         /*
311          * If the log device and data device have the
312          * same device number, the log is internal.
313          * Consequently, the sb_logstart should be non-zero.  If
314          * we have a zero sb_logstart in this case, we may be trying to mount
315          * a volume filesystem in a non-volume manner.
316          */
317         if (sbp->sb_magicnum != XFS_SB_MAGIC) {
318                 if (loud)
319                         xfs_warn(mp, "bad magic number");
320                 return XFS_ERROR(EWRONGFS);
321         }
322
323         if (!xfs_sb_good_version(sbp)) {
324                 if (loud)
325                         xfs_warn(mp, "bad version");
326                 return XFS_ERROR(EWRONGFS);
327         }
328
329         if (unlikely(
330             sbp->sb_logstart == 0 && mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)) {
331                 if (loud)
332                         xfs_warn(mp,
333                 "filesystem is marked as having an external log; "
334                 "specify logdev on the mount command line.");
335                 return XFS_ERROR(EINVAL);
336         }
337
338         if (unlikely(
339             sbp->sb_logstart != 0 && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)) {
340                 if (loud)
341                         xfs_warn(mp,
342                 "filesystem is marked as having an internal log; "
343                 "do not specify logdev on the mount command line.");
344                 return XFS_ERROR(EINVAL);
345         }
346
347         /*
348          * More sanity checking.  Most of these were stolen directly from
349          * xfs_repair.
350          */
351         if (unlikely(
352             sbp->sb_agcount <= 0                                        ||
353             sbp->sb_sectsize < XFS_MIN_SECTORSIZE                       ||
354             sbp->sb_sectsize > XFS_MAX_SECTORSIZE                       ||
355             sbp->sb_sectlog < XFS_MIN_SECTORSIZE_LOG                    ||
356             sbp->sb_sectlog > XFS_MAX_SECTORSIZE_LOG                    ||
357             sbp->sb_sectsize != (1 << sbp->sb_sectlog)                  ||
358             sbp->sb_blocksize < XFS_MIN_BLOCKSIZE                       ||
359             sbp->sb_blocksize > XFS_MAX_BLOCKSIZE                       ||
360             sbp->sb_blocklog < XFS_MIN_BLOCKSIZE_LOG                    ||
361             sbp->sb_blocklog > XFS_MAX_BLOCKSIZE_LOG                    ||
362             sbp->sb_blocksize != (1 << sbp->sb_blocklog)                ||
363             sbp->sb_inodesize < XFS_DINODE_MIN_SIZE                     ||
364             sbp->sb_inodesize > XFS_DINODE_MAX_SIZE                     ||
365             sbp->sb_inodelog < XFS_DINODE_MIN_LOG                       ||
366             sbp->sb_inodelog > XFS_DINODE_MAX_LOG                       ||
367             sbp->sb_inodesize != (1 << sbp->sb_inodelog)                ||
368             (sbp->sb_blocklog - sbp->sb_inodelog != sbp->sb_inopblog)   ||
369             (sbp->sb_rextsize * sbp->sb_blocksize > XFS_MAX_RTEXTSIZE)  ||
370             (sbp->sb_rextsize * sbp->sb_blocksize < XFS_MIN_RTEXTSIZE)  ||
371             (sbp->sb_imax_pct > 100 /* zero sb_imax_pct is valid */)    ||
372             sbp->sb_dblocks == 0                                        ||
373             sbp->sb_dblocks > XFS_MAX_DBLOCKS(sbp)                      ||
374             sbp->sb_dblocks < XFS_MIN_DBLOCKS(sbp))) {
375                 if (loud)
376                         XFS_CORRUPTION_ERROR("SB sanity check failed",
377                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, sbp);
378                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
379         }
380
381         /*
382          * Until this is fixed only page-sized or smaller data blocks work.
383          */
384         if (unlikely(sbp->sb_blocksize > PAGE_SIZE)) {
385                 if (loud) {
386                         xfs_warn(mp,
387                 "File system with blocksize %d bytes. "
388                 "Only pagesize (%ld) or less will currently work.",
389                                 sbp->sb_blocksize, PAGE_SIZE);
390                 }
391                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
392         }
393
394         /*
395          * Currently only very few inode sizes are supported.
396          */
397         switch (sbp->sb_inodesize) {
398         case 256:
399         case 512:
400         case 1024:
401         case 2048:
402                 break;
403         default:
404                 if (loud)
405                         xfs_warn(mp, "inode size of %d bytes not supported",
406                                 sbp->sb_inodesize);
407                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
408         }
409
410         if (xfs_sb_validate_fsb_count(sbp, sbp->sb_dblocks) ||
411             xfs_sb_validate_fsb_count(sbp, sbp->sb_rblocks)) {
412                 if (loud)
413                         xfs_warn(mp,
414                 "file system too large to be mounted on this system.");
415                 return XFS_ERROR(EFBIG);
416         }
417
418         if (unlikely(sbp->sb_inprogress)) {
419                 if (loud)
420                         xfs_warn(mp, "file system busy");
421                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
422         }
423
424         /*
425          * Version 1 directory format has never worked on Linux.
426          */
427         if (unlikely(!xfs_sb_version_hasdirv2(sbp))) {
428                 if (loud)
429                         xfs_warn(mp,
430                                 "file system using version 1 directory format");
431                 return XFS_ERROR(ENOSYS);
432         }
433
434         return 0;
435 }
436
437 int
438 xfs_initialize_perag(
439         xfs_mount_t     *mp,
440         xfs_agnumber_t  agcount,
441         xfs_agnumber_t  *maxagi)
442 {
443         xfs_agnumber_t  index, max_metadata;
444         xfs_agnumber_t  first_initialised = 0;
445         xfs_perag_t     *pag;
446         xfs_agino_t     agino;
447         xfs_ino_t       ino;
448         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
449         int             error = -ENOMEM;
450
451         /*
452          * Walk the current per-ag tree so we don't try to initialise AGs
453          * that already exist (growfs case). Allocate and insert all the
454          * AGs we don't find ready for initialisation.
455          */
456         for (index = 0; index < agcount; index++) {
457                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
458                 if (pag) {
459                         xfs_perag_put(pag);
460                         continue;
461                 }
462                 if (!first_initialised)
463                         first_initialised = index;
464
465                 pag = kmem_zalloc(sizeof(*pag), KM_MAYFAIL);
466                 if (!pag)
467                         goto out_unwind;
468                 pag->pag_agno = index;
469                 pag->pag_mount = mp;
470                 spin_lock_init(&pag->pag_ici_lock);
471                 mutex_init(&pag->pag_ici_reclaim_lock);
472                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
473                 spin_lock_init(&pag->pag_buf_lock);
474                 pag->pag_buf_tree = RB_ROOT;
475
476                 if (radix_tree_preload(GFP_NOFS))
477                         goto out_unwind;
478
479                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
480                 if (radix_tree_insert(&mp->m_perag_tree, index, pag)) {
481                         BUG();
482                         spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
483                         radix_tree_preload_end();
484                         error = -EEXIST;
485                         goto out_unwind;
486                 }
487                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
488                 radix_tree_preload_end();
489         }
490
491         /*
492          * If we mount with the inode64 option, or no inode overflows
493          * the legacy 32-bit address space clear the inode32 option.
494          */
495         agino = XFS_OFFBNO_TO_AGINO(mp, sbp->sb_agblocks - 1, 0);
496         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agcount - 1, agino);
497
498         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_SMALL_INUMS) && ino > XFS_MAXINUMBER_32)
499                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
500         else
501                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_32BITINODES;
502
503         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_32BITINODES) {
504                 /*
505                  * Calculate how much should be reserved for inodes to meet
506                  * the max inode percentage.
507                  */
508                 if (mp->m_maxicount) {
509                         __uint64_t      icount;
510
511                         icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
512                         do_div(icount, 100);
513                         icount += sbp->sb_agblocks - 1;
514                         do_div(icount, sbp->sb_agblocks);
515                         max_metadata = icount;
516                 } else {
517                         max_metadata = agcount;
518                 }
519
520                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
521                         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, index, agino);
522                         if (ino > XFS_MAXINUMBER_32) {
523                                 index++;
524                                 break;
525                         }
526
527                         pag = xfs_perag_get(mp, index);
528                         pag->pagi_inodeok = 1;
529                         if (index < max_metadata)
530                                 pag->pagf_metadata = 1;
531                         xfs_perag_put(pag);
532                 }
533         } else {
534                 for (index = 0; index < agcount; index++) {
535                         pag = xfs_perag_get(mp, index);
536                         pag->pagi_inodeok = 1;
537                         xfs_perag_put(pag);
538                 }
539         }
540
541         if (maxagi)
542                 *maxagi = index;
543         return 0;
544
545 out_unwind:
546         kmem_free(pag);
547         for (; index > first_initialised; index--) {
548                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, index);
549                 kmem_free(pag);
550         }
551         return error;
552 }
553
554 void
555 xfs_sb_from_disk(
556         struct xfs_mount        *mp,
557         xfs_dsb_t       *from)
558 {
559         struct xfs_sb *to = &mp->m_sb;
560
561         to->sb_magicnum = be32_to_cpu(from->sb_magicnum);
562         to->sb_blocksize = be32_to_cpu(from->sb_blocksize);
563         to->sb_dblocks = be64_to_cpu(from->sb_dblocks);
564         to->sb_rblocks = be64_to_cpu(from->sb_rblocks);
565         to->sb_rextents = be64_to_cpu(from->sb_rextents);
566         memcpy(&to->sb_uuid, &from->sb_uuid, sizeof(to->sb_uuid));
567         to->sb_logstart = be64_to_cpu(from->sb_logstart);
568         to->sb_rootino = be64_to_cpu(from->sb_rootino);
569         to->sb_rbmino = be64_to_cpu(from->sb_rbmino);
570         to->sb_rsumino = be64_to_cpu(from->sb_rsumino);
571         to->sb_rextsize = be32_to_cpu(from->sb_rextsize);
572         to->sb_agblocks = be32_to_cpu(from->sb_agblocks);
573         to->sb_agcount = be32_to_cpu(from->sb_agcount);
574         to->sb_rbmblocks = be32_to_cpu(from->sb_rbmblocks);
575         to->sb_logblocks = be32_to_cpu(from->sb_logblocks);
576         to->sb_versionnum = be16_to_cpu(from->sb_versionnum);
577         to->sb_sectsize = be16_to_cpu(from->sb_sectsize);
578         to->sb_inodesize = be16_to_cpu(from->sb_inodesize);
579         to->sb_inopblock = be16_to_cpu(from->sb_inopblock);
580         memcpy(&to->sb_fname, &from->sb_fname, sizeof(to->sb_fname));
581         to->sb_blocklog = from->sb_blocklog;
582         to->sb_sectlog = from->sb_sectlog;
583         to->sb_inodelog = from->sb_inodelog;
584         to->sb_inopblog = from->sb_inopblog;
585         to->sb_agblklog = from->sb_agblklog;
586         to->sb_rextslog = from->sb_rextslog;
587         to->sb_inprogress = from->sb_inprogress;
588         to->sb_imax_pct = from->sb_imax_pct;
589         to->sb_icount = be64_to_cpu(from->sb_icount);
590         to->sb_ifree = be64_to_cpu(from->sb_ifree);
591         to->sb_fdblocks = be64_to_cpu(from->sb_fdblocks);
592         to->sb_frextents = be64_to_cpu(from->sb_frextents);
593         to->sb_uquotino = be64_to_cpu(from->sb_uquotino);
594         to->sb_gquotino = be64_to_cpu(from->sb_gquotino);
595         to->sb_qflags = be16_to_cpu(from->sb_qflags);
596         to->sb_flags = from->sb_flags;
597         to->sb_shared_vn = from->sb_shared_vn;
598         to->sb_inoalignmt = be32_to_cpu(from->sb_inoalignmt);
599         to->sb_unit = be32_to_cpu(from->sb_unit);
600         to->sb_width = be32_to_cpu(from->sb_width);
601         to->sb_dirblklog = from->sb_dirblklog;
602         to->sb_logsectlog = from->sb_logsectlog;
603         to->sb_logsectsize = be16_to_cpu(from->sb_logsectsize);
604         to->sb_logsunit = be32_to_cpu(from->sb_logsunit);
605         to->sb_features2 = be32_to_cpu(from->sb_features2);
606         to->sb_bad_features2 = be32_to_cpu(from->sb_bad_features2);
607 }
608
609 /*
610  * Copy in core superblock to ondisk one.
611  *
612  * The fields argument is mask of superblock fields to copy.
613  */
614 void
615 xfs_sb_to_disk(
616         xfs_dsb_t       *to,
617         xfs_sb_t        *from,
618         __int64_t       fields)
619 {
620         xfs_caddr_t     to_ptr = (xfs_caddr_t)to;
621         xfs_caddr_t     from_ptr = (xfs_caddr_t)from;
622         xfs_sb_field_t  f;
623         int             first;
624         int             size;
625
626         ASSERT(fields);
627         if (!fields)
628                 return;
629
630         while (fields) {
631                 f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
632                 first = xfs_sb_info[f].offset;
633                 size = xfs_sb_info[f + 1].offset - first;
634
635                 ASSERT(xfs_sb_info[f].type == 0 || xfs_sb_info[f].type == 1);
636
637                 if (size == 1 || xfs_sb_info[f].type == 1) {
638                         memcpy(to_ptr + first, from_ptr + first, size);
639                 } else {
640                         switch (size) {
641                         case 2:
642                                 *(__be16 *)(to_ptr + first) =
643                                         cpu_to_be16(*(__u16 *)(from_ptr + first));
644                                 break;
645                         case 4:
646                                 *(__be32 *)(to_ptr + first) =
647                                         cpu_to_be32(*(__u32 *)(from_ptr + first));
648                                 break;
649                         case 8:
650                                 *(__be64 *)(to_ptr + first) =
651                                         cpu_to_be64(*(__u64 *)(from_ptr + first));
652                                 break;
653                         default:
654                                 ASSERT(0);
655                         }
656                 }
657
658                 fields &= ~(1LL << f);
659         }
660 }
661
662 /*
663  * xfs_readsb
664  *
665  * Does the initial read of the superblock.
666  */
667 int
668 xfs_readsb(xfs_mount_t *mp, int flags)
669 {
670         unsigned int    sector_size;
671         xfs_buf_t       *bp;
672         int             error;
673         int             loud = !(flags & XFS_MFSI_QUIET);
674
675         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
676         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
677
678         /*
679          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock.
680          * This will be kept around at all times to optimize
681          * access to the superblock.
682          */
683         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
684
685 reread:
686         bp = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp, XFS_SB_DADDR,
687                                         BTOBB(sector_size), 0);
688         if (!bp) {
689                 if (loud)
690                         xfs_warn(mp, "SB buffer read failed");
691                 return EIO;
692         }
693
694         /*
695          * Initialize the mount structure from the superblock.
696          * But first do some basic consistency checking.
697          */
698         xfs_sb_from_disk(mp, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
699         error = xfs_mount_validate_sb(mp, &(mp->m_sb), flags);
700         if (error) {
701                 if (loud)
702                         xfs_warn(mp, "SB validate failed");
703                 goto release_buf;
704         }
705
706         /*
707          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
708          */
709         if (sector_size > mp->m_sb.sb_sectsize) {
710                 if (loud)
711                         xfs_warn(mp, "device supports %u byte sectors (not %u)",
712                                 sector_size, mp->m_sb.sb_sectsize);
713                 error = ENOSYS;
714                 goto release_buf;
715         }
716
717         /*
718          * If device sector size is smaller than the superblock size,
719          * re-read the superblock so the buffer is correctly sized.
720          */
721         if (sector_size < mp->m_sb.sb_sectsize) {
722                 xfs_buf_relse(bp);
723                 sector_size = mp->m_sb.sb_sectsize;
724                 goto reread;
725         }
726
727         /* Initialize per-cpu counters */
728         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
729
730         mp->m_sb_bp = bp;
731         xfs_buf_unlock(bp);
732         return 0;
733
734 release_buf:
735         xfs_buf_relse(bp);
736         return error;
737 }
738
739
740 /*
741  * xfs_mount_common
742  *
743  * Mount initialization code establishing various mount
744  * fields from the superblock associated with the given
745  * mount structure
746  */
747 STATIC void
748 xfs_mount_common(xfs_mount_t *mp, xfs_sb_t *sbp)
749 {
750         mp->m_agfrotor = mp->m_agirotor = 0;
751         spin_lock_init(&mp->m_agirotor_lock);
752         mp->m_maxagi = mp->m_sb.sb_agcount;
753         mp->m_blkbit_log = sbp->sb_blocklog + XFS_NBBYLOG;
754         mp->m_blkbb_log = sbp->sb_blocklog - BBSHIFT;
755         mp->m_sectbb_log = sbp->sb_sectlog - BBSHIFT;
756         mp->m_agno_log = xfs_highbit32(sbp->sb_agcount - 1) + 1;
757         mp->m_agino_log = sbp->sb_inopblog + sbp->sb_agblklog;
758         mp->m_blockmask = sbp->sb_blocksize - 1;
759         mp->m_blockwsize = sbp->sb_blocksize >> XFS_WORDLOG;
760         mp->m_blockwmask = mp->m_blockwsize - 1;
761
762         mp->m_alloc_mxr[0] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
763         mp->m_alloc_mxr[1] = xfs_allocbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
764         mp->m_alloc_mnr[0] = mp->m_alloc_mxr[0] / 2;
765         mp->m_alloc_mnr[1] = mp->m_alloc_mxr[1] / 2;
766
767         mp->m_inobt_mxr[0] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
768         mp->m_inobt_mxr[1] = xfs_inobt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
769         mp->m_inobt_mnr[0] = mp->m_inobt_mxr[0] / 2;
770         mp->m_inobt_mnr[1] = mp->m_inobt_mxr[1] / 2;
771
772         mp->m_bmap_dmxr[0] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 1);
773         mp->m_bmap_dmxr[1] = xfs_bmbt_maxrecs(mp, sbp->sb_blocksize, 0);
774         mp->m_bmap_dmnr[0] = mp->m_bmap_dmxr[0] / 2;
775         mp->m_bmap_dmnr[1] = mp->m_bmap_dmxr[1] / 2;
776
777         mp->m_bsize = XFS_FSB_TO_BB(mp, 1);
778         mp->m_ialloc_inos = (int)MAX((__uint16_t)XFS_INODES_PER_CHUNK,
779                                         sbp->sb_inopblock);
780         mp->m_ialloc_blks = mp->m_ialloc_inos >> sbp->sb_inopblog;
781 }
782
783 /*
784  * xfs_initialize_perag_data
785  *
786  * Read in each per-ag structure so we can count up the number of
787  * allocated inodes, free inodes and used filesystem blocks as this
788  * information is no longer persistent in the superblock. Once we have
789  * this information, write it into the in-core superblock structure.
790  */
791 STATIC int
792 xfs_initialize_perag_data(xfs_mount_t *mp, xfs_agnumber_t agcount)
793 {
794         xfs_agnumber_t  index;
795         xfs_perag_t     *pag;
796         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
797         uint64_t        ifree = 0;
798         uint64_t        ialloc = 0;
799         uint64_t        bfree = 0;
800         uint64_t        bfreelst = 0;
801         uint64_t        btree = 0;
802         int             error;
803
804         for (index = 0; index < agcount; index++) {
805                 /*
806                  * read the agf, then the agi. This gets us
807                  * all the information we need and populates the
808                  * per-ag structures for us.
809                  */
810                 error = xfs_alloc_pagf_init(mp, NULL, index, 0);
811                 if (error)
812                         return error;
813
814                 error = xfs_ialloc_pagi_init(mp, NULL, index);
815                 if (error)
816                         return error;
817                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
818                 ifree += pag->pagi_freecount;
819                 ialloc += pag->pagi_count;
820                 bfree += pag->pagf_freeblks;
821                 bfreelst += pag->pagf_flcount;
822                 btree += pag->pagf_btreeblks;
823                 xfs_perag_put(pag);
824         }
825         /*
826          * Overwrite incore superblock counters with just-read data
827          */
828         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
829         sbp->sb_ifree = ifree;
830         sbp->sb_icount = ialloc;
831         sbp->sb_fdblocks = bfree + bfreelst + btree;
832         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
833
834         /* Fixup the per-cpu counters as well. */
835         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
836
837         return 0;
838 }
839
840 /*
841  * Update alignment values based on mount options and sb values
842  */
843 STATIC int
844 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp)
845 {
846         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
847
848         if (mp->m_dalign) {
849                 /*
850                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
851                  * of the fs blocksize turn off alignment.
852                  */
853                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
854                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
855                         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
856                                 xfs_warn(mp, "alignment check failed: "
857                                          "(sunit/swidth vs. blocksize)");
858                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
859                         }
860                         mp->m_dalign = mp->m_swidth = 0;
861                 } else {
862                         /*
863                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
864                          */
865                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
866                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
867                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
868                                         xfs_warn(mp, "alignment check failed: "
869                                                  "(sunit/swidth vs. ag size)");
870                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
871                                 }
872                                 xfs_warn(mp,
873                 "stripe alignment turned off: sunit(%d)/swidth(%d) "
874                 "incompatible with agsize(%d)",
875                                         mp->m_dalign, mp->m_swidth,
876                                         sbp->sb_agblocks);
877
878                                 mp->m_dalign = 0;
879                                 mp->m_swidth = 0;
880                         } else if (mp->m_dalign) {
881                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
882                         } else {
883                                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RETERR) {
884                                         xfs_warn(mp, "alignment check failed: "
885                                                 "sunit(%d) less than bsize(%d)",
886                                                 mp->m_dalign,
887                                                 mp->m_blockmask +1);
888                                         return XFS_ERROR(EINVAL);
889                                 }
890                                 mp->m_swidth = 0;
891                         }
892                 }
893
894                 /*
895                  * Update superblock with new values
896                  * and log changes
897                  */
898                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
899                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
900                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
901                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_UNIT;
902                         }
903                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
904                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
905                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_WIDTH;
906                         }
907                 }
908         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
909                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
910                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
911                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
912         }
913
914         return 0;
915 }
916
917 /*
918  * Set the maximum inode count for this filesystem
919  */
920 STATIC void
921 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
922 {
923         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
924         __uint64_t      icount;
925
926         if (sbp->sb_imax_pct) {
927                 /*
928                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
929                  * of the units we allocate inodes in.
930                  */
931                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
932                 do_div(icount, 100);
933                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
934                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
935                                    sbp->sb_inopblog;
936         } else {
937                 mp->m_maxicount = 0;
938         }
939 }
940
941 /*
942  * Set the default minimum read and write sizes unless
943  * already specified in a mount option.
944  * We use smaller I/O sizes when the file system
945  * is being used for NFS service (wsync mount option).
946  */
947 STATIC void
948 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
949 {
950         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
951         int             readio_log, writeio_log;
952
953         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
954                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
955                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
956                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
957                 } else {
958                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
959                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
960                 }
961         } else {
962                 readio_log = mp->m_readio_log;
963                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
964         }
965
966         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
967                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
968         } else {
969                 mp->m_readio_log = readio_log;
970         }
971         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
972         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
973                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
974         } else {
975                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
976         }
977         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
978 }
979
980 /*
981  * precalculate the low space thresholds for dynamic speculative preallocation.
982  */
983 void
984 xfs_set_low_space_thresholds(
985         struct xfs_mount        *mp)
986 {
987         int i;
988
989         for (i = 0; i < XFS_LOWSP_MAX; i++) {
990                 __uint64_t space = mp->m_sb.sb_dblocks;
991
992                 do_div(space, 100);
993                 mp->m_low_space[i] = space * (i + 1);
994         }
995 }
996
997
998 /*
999  * Set whether we're using inode alignment.
1000  */
1001 STATIC void
1002 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
1003 {
1004         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
1005             mp->m_sb.sb_inoalignmt >=
1006             XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size))
1007                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
1008         else
1009                 mp->m_inoalign_mask = 0;
1010         /*
1011          * If we are using stripe alignment, check whether
1012          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
1013          */
1014         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
1015             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
1016                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
1017         else
1018                 mp->m_sinoalign = 0;
1019 }
1020
1021 /*
1022  * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
1023  */
1024 STATIC int
1025 xfs_check_sizes(xfs_mount_t *mp)
1026 {
1027         xfs_buf_t       *bp;
1028         xfs_daddr_t     d;
1029
1030         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
1031         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
1032                 xfs_warn(mp, "filesystem size mismatch detected");
1033                 return XFS_ERROR(EFBIG);
1034         }
1035         bp = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp,
1036                                         d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
1037                                         XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0);
1038         if (!bp) {
1039                 xfs_warn(mp, "last sector read failed");
1040                 return EIO;
1041         }
1042         xfs_buf_relse(bp);
1043
1044         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
1045                 d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
1046                 if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
1047                         xfs_warn(mp, "log size mismatch detected");
1048                         return XFS_ERROR(EFBIG);
1049                 }
1050                 bp = xfs_buf_read_uncached(mp->m_logdev_targp,
1051                                         d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
1052                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, 1), 0);
1053                 if (!bp) {
1054                         xfs_warn(mp, "log device read failed");
1055                         return EIO;
1056                 }
1057                 xfs_buf_relse(bp);
1058         }
1059         return 0;
1060 }
1061
1062 /*
1063  * Clear the quotaflags in memory and in the superblock.
1064  */
1065 int
1066 xfs_mount_reset_sbqflags(
1067         struct xfs_mount        *mp)
1068 {
1069         int                     error;
1070         struct xfs_trans        *tp;
1071
1072         mp->m_qflags = 0;
1073
1074         /*
1075          * It is OK to look at sb_qflags here in mount path,
1076          * without m_sb_lock.
1077          */
1078         if (mp->m_sb.sb_qflags == 0)
1079                 return 0;
1080         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1081         mp->m_sb.sb_qflags = 0;
1082         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1083
1084         /*
1085          * If the fs is readonly, let the incore superblock run
1086          * with quotas off but don't flush the update out to disk
1087          */
1088         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1089                 return 0;
1090
1091         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_QM_SBCHANGE);
1092         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1093                                       XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1094         if (error) {
1095                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1096                 xfs_alert(mp, "%s: Superblock update failed!", __func__);
1097                 return error;
1098         }
1099
1100         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_QFLAGS);
1101         return xfs_trans_commit(tp, 0);
1102 }
1103
1104 __uint64_t
1105 xfs_default_resblks(xfs_mount_t *mp)
1106 {
1107         __uint64_t resblks;
1108
1109         /*
1110          * We default to 5% or 8192 fsbs of space reserved, whichever is
1111          * smaller.  This is intended to cover concurrent allocation
1112          * transactions when we initially hit enospc. These each require a 4
1113          * block reservation. Hence by default we cover roughly 2000 concurrent
1114          * allocation reservations.
1115          */
1116         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
1117         do_div(resblks, 20);
1118         resblks = min_t(__uint64_t, resblks, 8192);
1119         return resblks;
1120 }
1121
1122 /*
1123  * This function does the following on an initial mount of a file system:
1124  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
1125  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
1126  *              so we don't mount terabyte filesystems
1127  *      - init mount struct realtime fields
1128  *      - allocate inode hash table for fs
1129  *      - init directory manager
1130  *      - perform recovery and init the log manager
1131  */
1132 int
1133 xfs_mountfs(
1134         xfs_mount_t     *mp)
1135 {
1136         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
1137         xfs_inode_t     *rip;
1138         __uint64_t      resblks;
1139         uint            quotamount = 0;
1140         uint            quotaflags = 0;
1141         int             error = 0;
1142
1143         xfs_mount_common(mp, sbp);
1144
1145         /*
1146          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels
1147          * read & wrote into the wrong sb offset for sb_features2
1148          * on some platforms due to xfs_sb_t not being 64bit size aligned
1149          * when sb_features2 was added, which made older superblock
1150          * reading/writing routines swap it as a 64-bit value.
1151          *
1152          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
1153          *
1154          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the
1155          * existing features2 field in case it has already been modified; we
1156          * don't want to lose any features.  We then update the bad location
1157          * with the ORed value so that older kernels will see any features2
1158          * flags, and mark the two fields as needing updates once the
1159          * transaction subsystem is online.
1160          */
1161         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
1162                 xfs_warn(mp, "correcting sb_features alignment problem");
1163                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
1164                 sbp->sb_bad_features2 = sbp->sb_features2;
1165                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2;
1166
1167                 /*
1168                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
1169                  * slot.
1170                  */
1171                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1172                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
1173                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1174         }
1175
1176         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1177            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
1178                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
1179                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2;
1180
1181                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
1182                 if (!sbp->sb_features2)
1183                         mp->m_update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
1184         }
1185
1186         /*
1187          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
1188          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
1189          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
1190          * to be aligned at stripe boundary.
1191          */
1192         error = xfs_update_alignment(mp);
1193         if (error)
1194                 goto out;
1195
1196         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
1197         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
1198         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
1199         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
1200
1201         xfs_set_maxicount(mp);
1202
1203         mp->m_maxioffset = xfs_max_file_offset(sbp->sb_blocklog);
1204
1205         error = xfs_uuid_mount(mp);
1206         if (error)
1207                 goto out;
1208
1209         /*
1210          * Set the minimum read and write sizes
1211          */
1212         xfs_set_rw_sizes(mp);
1213
1214         /* set the low space thresholds for dynamic preallocation */
1215         xfs_set_low_space_thresholds(mp);
1216
1217         /*
1218          * Set the inode cluster size.
1219          * This may still be overridden by the file system
1220          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
1221          */
1222         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
1223
1224         /*
1225          * Set inode alignment fields
1226          */
1227         xfs_set_inoalignment(mp);
1228
1229         /*
1230          * Check that the data (and log if separate) are an ok size.
1231          */
1232         error = xfs_check_sizes(mp);
1233         if (error)
1234                 goto out_remove_uuid;
1235
1236         /*
1237          * Initialize realtime fields in the mount structure
1238          */
1239         error = xfs_rtmount_init(mp);
1240         if (error) {
1241                 xfs_warn(mp, "RT mount failed");
1242                 goto out_remove_uuid;
1243         }
1244
1245         /*
1246          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
1247          *  set "sequence" number out of a UUID.
1248          */
1249         uuid_getnodeuniq(&sbp->sb_uuid, mp->m_fixedfsid);
1250
1251         mp->m_dmevmask = 0;     /* not persistent; set after each mount */
1252
1253         xfs_dir_mount(mp);
1254
1255         /*
1256          * Initialize the attribute manager's entries.
1257          */
1258         mp->m_attr_magicpct = (mp->m_sb.sb_blocksize * 37) / 100;
1259
1260         /*
1261          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
1262          */
1263         xfs_trans_init(mp);
1264
1265         /*
1266          * Allocate and initialize the per-ag data.
1267          */
1268         spin_lock_init(&mp->m_perag_lock);
1269         INIT_RADIX_TREE(&mp->m_perag_tree, GFP_ATOMIC);
1270         error = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount, &mp->m_maxagi);
1271         if (error) {
1272                 xfs_warn(mp, "Failed per-ag init: %d", error);
1273                 goto out_remove_uuid;
1274         }
1275
1276         if (!sbp->sb_logblocks) {
1277                 xfs_warn(mp, "no log defined");
1278                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1279                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1280                 goto out_free_perag;
1281         }
1282
1283         /*
1284          * log's mount-time initialization. Perform 1st part recovery if needed
1285          */
1286         error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
1287                               XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
1288                               XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
1289         if (error) {
1290                 xfs_warn(mp, "log mount failed");
1291                 goto out_fail_wait;
1292         }
1293
1294         /*
1295          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
1296          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
1297          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
1298          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
1299          * later.
1300          *
1301          * Hence we can safely re-initialise incore superblock counters from
1302          * the per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
1303          * cleanly unmounted, so we need to wait for recovery to finish before
1304          * doing this.
1305          *
1306          * If the filesystem was cleanly unmounted, then we can trust the
1307          * values in the superblock to be correct and we don't need to do
1308          * anything here.
1309          *
1310          * If we are currently making the filesystem, the initialisation will
1311          * fail as the perag data is in an undefined state.
1312          */
1313         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) &&
1314             !XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
1315              !mp->m_sb.sb_inprogress) {
1316                 error = xfs_initialize_perag_data(mp, sbp->sb_agcount);
1317                 if (error)
1318                         goto out_fail_wait;
1319         }
1320
1321         /*
1322          * Get and sanity-check the root inode.
1323          * Save the pointer to it in the mount structure.
1324          */
1325         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, 0, XFS_ILOCK_EXCL, &rip);
1326         if (error) {
1327                 xfs_warn(mp, "failed to read root inode");
1328                 goto out_log_dealloc;
1329         }
1330
1331         ASSERT(rip != NULL);
1332
1333         if (unlikely(!S_ISDIR(rip->i_d.di_mode))) {
1334                 xfs_warn(mp, "corrupted root inode %llu: not a directory",
1335                         (unsigned long long)rip->i_ino);
1336                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1337                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
1338                                  mp);
1339                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1340                 goto out_rele_rip;
1341         }
1342         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
1343
1344         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
1345
1346         /*
1347          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
1348          */
1349         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
1350         if (error) {
1351                 /*
1352                  * Free up the root inode.
1353                  */
1354                 xfs_warn(mp, "failed to read RT inodes");
1355                 goto out_rele_rip;
1356         }
1357
1358         /*
1359          * If this is a read-only mount defer the superblock updates until
1360          * the next remount into writeable mode.  Otherwise we would never
1361          * perform the update e.g. for the root filesystem.
1362          */
1363         if (mp->m_update_flags && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1364                 error = xfs_mount_log_sb(mp, mp->m_update_flags);
1365                 if (error) {
1366                         xfs_warn(mp, "failed to write sb changes");
1367                         goto out_rtunmount;
1368                 }
1369         }
1370
1371         /*
1372          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
1373          */
1374         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
1375                 error = xfs_qm_newmount(mp, &quotamount, &quotaflags);
1376                 if (error)
1377                         goto out_rtunmount;
1378         } else {
1379                 ASSERT(!XFS_IS_QUOTA_ON(mp));
1380
1381                 /*
1382                  * If a file system had quotas running earlier, but decided to
1383                  * mount without -o uquota/pquota/gquota options, revoke the
1384                  * quotachecked license.
1385                  */
1386                 if (mp->m_sb.sb_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT) {
1387                         xfs_notice(mp, "resetting quota flags");
1388                         error = xfs_mount_reset_sbqflags(mp);
1389                         if (error)
1390                                 return error;
1391                 }
1392         }
1393
1394         /*
1395          * Finish recovering the file system.  This part needed to be
1396          * delayed until after the root and real-time bitmap inodes
1397          * were consistently read in.
1398          */
1399         error = xfs_log_mount_finish(mp);
1400         if (error) {
1401                 xfs_warn(mp, "log mount finish failed");
1402                 goto out_rtunmount;
1403         }
1404
1405         /*
1406          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
1407          */
1408         if (quotamount) {
1409                 ASSERT(mp->m_qflags == 0);
1410                 mp->m_qflags = quotaflags;
1411
1412                 xfs_qm_mount_quotas(mp);
1413         }
1414
1415         /*
1416          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
1417          * privileged transactions. This is needed so that transaction
1418          * space required for critical operations can dip into this pool
1419          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
1420          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
1421          * are not allowed to use this reserved space.
1422          *
1423          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
1424          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
1425          */
1426         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1427                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
1428                 error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1429                 if (error)
1430                         xfs_warn(mp,
1431         "Unable to allocate reserve blocks. Continuing without reserve pool.");
1432         }
1433
1434         return 0;
1435
1436  out_rtunmount:
1437         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1438  out_rele_rip:
1439         IRELE(rip);
1440  out_log_dealloc:
1441         xfs_log_unmount(mp);
1442  out_fail_wait:
1443         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
1444                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
1445         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
1446  out_free_perag:
1447         xfs_free_perag(mp);
1448  out_remove_uuid:
1449         xfs_uuid_unmount(mp);
1450  out:
1451         return error;
1452 }
1453
1454 /*
1455  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
1456  * log and makes sure that incore structures are freed.
1457  */
1458 void
1459 xfs_unmountfs(
1460         struct xfs_mount        *mp)
1461 {
1462         __uint64_t              resblks;
1463         int                     error;
1464
1465         xfs_qm_unmount_quotas(mp);
1466         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1467         IRELE(mp->m_rootip);
1468
1469         /*
1470          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
1471          * that has been freed has its buffer still pinned in memory because
1472          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
1473          * on that buffer will have their flush locks held until the
1474          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
1475          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
1476          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
1477          * need to force the log first.
1478          */
1479         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1480
1481         /*
1482          * Flush all pending changes from the AIL.
1483          */
1484         xfs_ail_push_all_sync(mp->m_ail);
1485
1486         /*
1487          * And reclaim all inodes.  At this point there should be no dirty
1488          * inode, and none should be pinned or locked, but use synchronous
1489          * reclaim just to be sure.
1490          */
1491         xfs_reclaim_inodes(mp, SYNC_WAIT);
1492
1493         xfs_qm_unmount(mp);
1494
1495         /*
1496          * Flush out the log synchronously so that we know for sure
1497          * that nothing is pinned.  This is important because bflush()
1498          * will skip pinned buffers.
1499          */
1500         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1501
1502         /*
1503          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1504          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1505          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1506          * counters to be absolutely correct on clean unmount.
1507          *
1508          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1509          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1510          * correct counter value and this is irrelevant.
1511          *
1512          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1513          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1514          * value does not matter....
1515          */
1516         resblks = 0;
1517         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1518         if (error)
1519                 xfs_warn(mp, "Unable to free reserved block pool. "
1520                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1521
1522         error = xfs_log_sbcount(mp);
1523         if (error)
1524                 xfs_warn(mp, "Unable to update superblock counters. "
1525                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1526
1527         /*
1528          * At this point we might have modified the superblock again and thus
1529          * added an item to the AIL, thus flush it again.
1530          */
1531         xfs_ail_push_all_sync(mp->m_ail);
1532         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
1533
1534         xfs_log_unmount_write(mp);
1535         xfs_log_unmount(mp);
1536         xfs_uuid_unmount(mp);
1537
1538 #if defined(DEBUG)
1539         xfs_errortag_clearall(mp, 0);
1540 #endif
1541         xfs_free_perag(mp);
1542 }
1543
1544 int
1545 xfs_fs_writable(xfs_mount_t *mp)
1546 {
1547         return !(xfs_test_for_freeze(mp) || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) ||
1548                 (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY));
1549 }
1550
1551 /*
1552  * xfs_log_sbcount
1553  *
1554  * Sync the superblock counters to disk.
1555  *
1556  * Note this code can be called during the process of freezing, so
1557  * we may need to use the transaction allocator which does not
1558  * block when the transaction subsystem is in its frozen state.
1559  */
1560 int
1561 xfs_log_sbcount(xfs_mount_t *mp)
1562 {
1563         xfs_trans_t     *tp;
1564         int             error;
1565
1566         if (!xfs_fs_writable(mp))
1567                 return 0;
1568
1569         xfs_icsb_sync_counters(mp, 0);
1570
1571         /*
1572          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1573          * counters on every modification.
1574          */
1575         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1576                 return 0;
1577
1578         tp = _xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_COUNT, KM_SLEEP);
1579         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1580                                         XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1581         if (error) {
1582                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1583                 return error;
1584         }
1585
1586         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_IFREE | XFS_SB_ICOUNT | XFS_SB_FDBLOCKS);
1587         xfs_trans_set_sync(tp);
1588         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1589         return error;
1590 }
1591
1592 /*
1593  * xfs_mod_sb() can be used to copy arbitrary changes to the
1594  * in-core superblock into the superblock buffer to be logged.
1595  * It does not provide the higher level of locking that is
1596  * needed to protect the in-core superblock from concurrent
1597  * access.
1598  */
1599 void
1600 xfs_mod_sb(xfs_trans_t *tp, __int64_t fields)
1601 {
1602         xfs_buf_t       *bp;
1603         int             first;
1604         int             last;
1605         xfs_mount_t     *mp;
1606         xfs_sb_field_t  f;
1607
1608         ASSERT(fields);
1609         if (!fields)
1610                 return;
1611         mp = tp->t_mountp;
1612         bp = xfs_trans_getsb(tp, mp, 0);
1613         first = sizeof(xfs_sb_t);
1614         last = 0;
1615
1616         /* translate/copy */
1617
1618         xfs_sb_to_disk(XFS_BUF_TO_SBP(bp), &mp->m_sb, fields);
1619
1620         /* find modified range */
1621         f = (xfs_sb_field_t)xfs_highbit64((__uint64_t)fields);
1622         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1623         last = xfs_sb_info[f + 1].offset - 1;
1624
1625         f = (xfs_sb_field_t)xfs_lowbit64((__uint64_t)fields);
1626         ASSERT((1LL << f) & XFS_SB_MOD_BITS);
1627         first = xfs_sb_info[f].offset;
1628
1629         xfs_trans_log_buf(tp, bp, first, last);
1630 }
1631
1632
1633 /*
1634  * xfs_mod_incore_sb_unlocked() is a utility routine common used to apply
1635  * a delta to a specified field in the in-core superblock.  Simply
1636  * switch on the field indicated and apply the delta to that field.
1637  * Fields are not allowed to dip below zero, so if the delta would
1638  * do this do not apply it and return EINVAL.
1639  *
1640  * The m_sb_lock must be held when this routine is called.
1641  */
1642 STATIC int
1643 xfs_mod_incore_sb_unlocked(
1644         xfs_mount_t     *mp,
1645         xfs_sb_field_t  field,
1646         int64_t         delta,
1647         int             rsvd)
1648 {
1649         int             scounter;       /* short counter for 32 bit fields */
1650         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1651         long long       res_used, rem;
1652
1653         /*
1654          * With the in-core superblock spin lock held, switch
1655          * on the indicated field.  Apply the delta to the
1656          * proper field.  If the fields value would dip below
1657          * 0, then do not apply the delta and return EINVAL.
1658          */
1659         switch (field) {
1660         case XFS_SBS_ICOUNT:
1661                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_icount;
1662                 lcounter += delta;
1663                 if (lcounter < 0) {
1664                         ASSERT(0);
1665                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1666                 }
1667                 mp->m_sb.sb_icount = lcounter;
1668                 return 0;
1669         case XFS_SBS_IFREE:
1670                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_ifree;
1671                 lcounter += delta;
1672                 if (lcounter < 0) {
1673                         ASSERT(0);
1674                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1675                 }
1676                 mp->m_sb.sb_ifree = lcounter;
1677                 return 0;
1678         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1679                 lcounter = (long long)
1680                         mp->m_sb.sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1681                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1682
1683                 if (delta > 0) {                /* Putting blocks back */
1684                         if (res_used > delta) {
1685                                 mp->m_resblks_avail += delta;
1686                         } else {
1687                                 rem = delta - res_used;
1688                                 mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1689                                 lcounter += rem;
1690                         }
1691                 } else {                                /* Taking blocks away */
1692                         lcounter += delta;
1693                         if (lcounter >= 0) {
1694                                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter +
1695                                                         XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1696                                 return 0;
1697                         }
1698
1699                         /*
1700                          * We are out of blocks, use any available reserved
1701                          * blocks if were allowed to.
1702                          */
1703                         if (!rsvd)
1704                                 return XFS_ERROR(ENOSPC);
1705
1706                         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1707                         if (lcounter >= 0) {
1708                                 mp->m_resblks_avail = lcounter;
1709                                 return 0;
1710                         }
1711                         printk_once(KERN_WARNING
1712                                 "Filesystem \"%s\": reserve blocks depleted! "
1713                                 "Consider increasing reserve pool size.",
1714                                 mp->m_fsname);
1715                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1716                 }
1717
1718                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1719                 return 0;
1720         case XFS_SBS_FREXTENTS:
1721                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_frextents;
1722                 lcounter += delta;
1723                 if (lcounter < 0) {
1724                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1725                 }
1726                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1727                 return 0;
1728         case XFS_SBS_DBLOCKS:
1729                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_dblocks;
1730                 lcounter += delta;
1731                 if (lcounter < 0) {
1732                         ASSERT(0);
1733                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1734                 }
1735                 mp->m_sb.sb_dblocks = lcounter;
1736                 return 0;
1737         case XFS_SBS_AGCOUNT:
1738                 scounter = mp->m_sb.sb_agcount;
1739                 scounter += delta;
1740                 if (scounter < 0) {
1741                         ASSERT(0);
1742                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1743                 }
1744                 mp->m_sb.sb_agcount = scounter;
1745                 return 0;
1746         case XFS_SBS_IMAX_PCT:
1747                 scounter = mp->m_sb.sb_imax_pct;
1748                 scounter += delta;
1749                 if (scounter < 0) {
1750                         ASSERT(0);
1751                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1752                 }
1753                 mp->m_sb.sb_imax_pct = scounter;
1754                 return 0;
1755         case XFS_SBS_REXTSIZE:
1756                 scounter = mp->m_sb.sb_rextsize;
1757                 scounter += delta;
1758                 if (scounter < 0) {
1759                         ASSERT(0);
1760                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1761                 }
1762                 mp->m_sb.sb_rextsize = scounter;
1763                 return 0;
1764         case XFS_SBS_RBMBLOCKS:
1765                 scounter = mp->m_sb.sb_rbmblocks;
1766                 scounter += delta;
1767                 if (scounter < 0) {
1768                         ASSERT(0);
1769                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1770                 }
1771                 mp->m_sb.sb_rbmblocks = scounter;
1772                 return 0;
1773         case XFS_SBS_RBLOCKS:
1774                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rblocks;
1775                 lcounter += delta;
1776                 if (lcounter < 0) {
1777                         ASSERT(0);
1778                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1779                 }
1780                 mp->m_sb.sb_rblocks = lcounter;
1781                 return 0;
1782         case XFS_SBS_REXTENTS:
1783                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rextents;
1784                 lcounter += delta;
1785                 if (lcounter < 0) {
1786                         ASSERT(0);
1787                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1788                 }
1789                 mp->m_sb.sb_rextents = lcounter;
1790                 return 0;
1791         case XFS_SBS_REXTSLOG:
1792                 scounter = mp->m_sb.sb_rextslog;
1793                 scounter += delta;
1794                 if (scounter < 0) {
1795                         ASSERT(0);
1796                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1797                 }
1798                 mp->m_sb.sb_rextslog = scounter;
1799                 return 0;
1800         default:
1801                 ASSERT(0);
1802                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1803         }
1804 }
1805
1806 /*
1807  * xfs_mod_incore_sb() is used to change a field in the in-core
1808  * superblock structure by the specified delta.  This modification
1809  * is protected by the m_sb_lock.  Just use the xfs_mod_incore_sb_unlocked()
1810  * routine to do the work.
1811  */
1812 int
1813 xfs_mod_incore_sb(
1814         struct xfs_mount        *mp,
1815         xfs_sb_field_t          field,
1816         int64_t                 delta,
1817         int                     rsvd)
1818 {
1819         int                     status;
1820
1821 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1822         ASSERT(field < XFS_SBS_ICOUNT || field > XFS_SBS_FDBLOCKS);
1823 #endif
1824         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1825         status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1826         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1827
1828         return status;
1829 }
1830
1831 /*
1832  * Change more than one field in the in-core superblock structure at a time.
1833  *
1834  * The fields and changes to those fields are specified in the array of
1835  * xfs_mod_sb structures passed in.  Either all of the specified deltas
1836  * will be applied or none of them will.  If any modified field dips below 0,
1837  * then all modifications will be backed out and EINVAL will be returned.
1838  *
1839  * Note that this function may not be used for the superblock values that
1840  * are tracked with the in-memory per-cpu counters - a direct call to
1841  * xfs_icsb_modify_counters is required for these.
1842  */
1843 int
1844 xfs_mod_incore_sb_batch(
1845         struct xfs_mount        *mp,
1846         xfs_mod_sb_t            *msb,
1847         uint                    nmsb,
1848         int                     rsvd)
1849 {
1850         xfs_mod_sb_t            *msbp;
1851         int                     error = 0;
1852
1853         /*
1854          * Loop through the array of mod structures and apply each individually.
1855          * If any fail, then back out all those which have already been applied.
1856          * Do all of this within the scope of the m_sb_lock so that all of the
1857          * changes will be atomic.
1858          */
1859         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1860         for (msbp = msb; msbp < (msb + nmsb); msbp++) {
1861                 ASSERT(msbp->msb_field < XFS_SBS_ICOUNT ||
1862                        msbp->msb_field > XFS_SBS_FDBLOCKS);
1863
1864                 error = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, msbp->msb_field,
1865                                                    msbp->msb_delta, rsvd);
1866                 if (error)
1867                         goto unwind;
1868         }
1869         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1870         return 0;
1871
1872 unwind:
1873         while (--msbp >= msb) {
1874                 error = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, msbp->msb_field,
1875                                                    -msbp->msb_delta, rsvd);
1876                 ASSERT(error == 0);
1877         }
1878         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1879         return error;
1880 }
1881
1882 /*
1883  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1884  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1885  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1886  *
1887  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1888  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1889  * If it can't then we'll return NULL.
1890  */
1891 struct xfs_buf *
1892 xfs_getsb(
1893         struct xfs_mount        *mp,
1894         int                     flags)
1895 {
1896         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1897
1898         if (!xfs_buf_trylock(bp)) {
1899                 if (flags & XBF_TRYLOCK)
1900                         return NULL;
1901                 xfs_buf_lock(bp);
1902         }
1903
1904         xfs_buf_hold(bp);
1905         ASSERT(XFS_BUF_ISDONE(bp));
1906         return bp;
1907 }
1908
1909 /*
1910  * Used to free the superblock along various error paths.
1911  */
1912 void
1913 xfs_freesb(
1914         struct xfs_mount        *mp)
1915 {
1916         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1917
1918         xfs_buf_lock(bp);
1919         mp->m_sb_bp = NULL;
1920         xfs_buf_relse(bp);
1921 }
1922
1923 /*
1924  * Used to log changes to the superblock unit and width fields which could
1925  * be altered by the mount options, as well as any potential sb_features2
1926  * fixup. Only the first superblock is updated.
1927  */
1928 int
1929 xfs_mount_log_sb(
1930         xfs_mount_t     *mp,
1931         __int64_t       fields)
1932 {
1933         xfs_trans_t     *tp;
1934         int             error;
1935
1936         ASSERT(fields & (XFS_SB_UNIT | XFS_SB_WIDTH | XFS_SB_UUID |
1937                          XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2 |
1938                          XFS_SB_VERSIONNUM));
1939
1940         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_UNIT);
1941         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, mp->m_sb.sb_sectsize + 128, 0, 0,
1942                                 XFS_DEFAULT_LOG_COUNT);
1943         if (error) {
1944                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1945                 return error;
1946         }
1947         xfs_mod_sb(tp, fields);
1948         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1949         return error;
1950 }
1951
1952 /*
1953  * If the underlying (data/log/rt) device is readonly, there are some
1954  * operations that cannot proceed.
1955  */
1956 int
1957 xfs_dev_is_read_only(
1958         struct xfs_mount        *mp,
1959         char                    *message)
1960 {
1961         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp) ||
1962             xfs_readonly_buftarg(mp->m_logdev_targp) ||
1963             (mp->m_rtdev_targp && xfs_readonly_buftarg(mp->m_rtdev_targp))) {
1964                 xfs_notice(mp, "%s required on read-only device.", message);
1965                 xfs_notice(mp, "write access unavailable, cannot proceed.");
1966                 return EROFS;
1967         }
1968         return 0;
1969 }
1970
1971 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1972 /*
1973  * Per-cpu incore superblock counters
1974  *
1975  * Simple concept, difficult implementation
1976  *
1977  * Basically, replace the incore superblock counters with a distributed per cpu
1978  * counter for contended fields (e.g.  free block count).
1979  *
1980  * Difficulties arise in that the incore sb is used for ENOSPC checking, and
1981  * hence needs to be accurately read when we are running low on space. Hence
1982  * there is a method to enable and disable the per-cpu counters based on how
1983  * much "stuff" is available in them.
1984  *
1985  * Basically, a counter is enabled if there is enough free resource to justify
1986  * running a per-cpu fast-path. If the per-cpu counter runs out (i.e. a local
1987  * ENOSPC), then we disable the counters to synchronise all callers and
1988  * re-distribute the available resources.
1989  *
1990  * If, once we redistributed the available resources, we still get a failure,
1991  * we disable the per-cpu counter and go through the slow path.
1992  *
1993  * The slow path is the current xfs_mod_incore_sb() function.  This means that
1994  * when we disable a per-cpu counter, we need to drain its resources back to
1995  * the global superblock. We do this after disabling the counter to prevent
1996  * more threads from queueing up on the counter.
1997  *
1998  * Essentially, this means that we still need a lock in the fast path to enable
1999  * synchronisation between the global counters and the per-cpu counters. This
2000  * is not a problem because the lock will be local to a CPU almost all the time
2001  * and have little contention except when we get to ENOSPC conditions.
2002  *
2003  * Basically, this lock becomes a barrier that enables us to lock out the fast
2004  * path while we do things like enabling and disabling counters and
2005  * synchronising the counters.
2006  *
2007  * Locking rules:
2008  *
2009  *      1. m_sb_lock before picking up per-cpu locks
2010  *      2. per-cpu locks always picked up via for_each_online_cpu() order
2011  *      3. accurate counter sync requires m_sb_lock + per cpu locks
2012  *      4. modifying per-cpu counters requires holding per-cpu lock
2013  *      5. modifying global counters requires holding m_sb_lock
2014  *      6. enabling or disabling a counter requires holding the m_sb_lock 
2015  *         and _none_ of the per-cpu locks.
2016  *
2017  * Disabled counters are only ever re-enabled by a balance operation
2018  * that results in more free resources per CPU than a given threshold.
2019  * To ensure counters don't remain disabled, they are rebalanced when
2020  * the global resource goes above a higher threshold (i.e. some hysteresis
2021  * is present to prevent thrashing).
2022  */
2023
2024 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2025 /*
2026  * hot-plug CPU notifier support.
2027  *
2028  * We need a notifier per filesystem as we need to be able to identify
2029  * the filesystem to balance the counters out. This is achieved by
2030  * having a notifier block embedded in the xfs_mount_t and doing pointer
2031  * magic to get the mount pointer from the notifier block address.
2032  */
2033 STATIC int
2034 xfs_icsb_cpu_notify(
2035         struct notifier_block *nfb,
2036         unsigned long action,
2037         void *hcpu)
2038 {
2039         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2040         xfs_mount_t     *mp;
2041
2042         mp = (xfs_mount_t *)container_of(nfb, xfs_mount_t, m_icsb_notifier);
2043         cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)
2044                         per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, (unsigned long)hcpu);
2045         switch (action) {
2046         case CPU_UP_PREPARE:
2047         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
2048                 /* Easy Case - initialize the area and locks, and
2049                  * then rebalance when online does everything else for us. */
2050                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2051                 break;
2052         case CPU_ONLINE:
2053         case CPU_ONLINE_FROZEN:
2054                 xfs_icsb_lock(mp);
2055                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2056                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2057                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2058                 xfs_icsb_unlock(mp);
2059                 break;
2060         case CPU_DEAD:
2061         case CPU_DEAD_FROZEN:
2062                 /* Disable all the counters, then fold the dead cpu's
2063                  * count into the total on the global superblock and
2064                  * re-enable the counters. */
2065                 xfs_icsb_lock(mp);
2066                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2067                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT);
2068                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_IFREE);
2069                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS);
2070
2071                 mp->m_sb.sb_icount += cntp->icsb_icount;
2072                 mp->m_sb.sb_ifree += cntp->icsb_ifree;
2073                 mp->m_sb.sb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
2074
2075                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2076
2077                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2078                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2079                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2080                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2081                 xfs_icsb_unlock(mp);
2082                 break;
2083         }
2084
2085         return NOTIFY_OK;
2086 }
2087 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
2088
2089 int
2090 xfs_icsb_init_counters(
2091         xfs_mount_t     *mp)
2092 {
2093         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2094         int             i;
2095
2096         mp->m_sb_cnts = alloc_percpu(xfs_icsb_cnts_t);
2097         if (mp->m_sb_cnts == NULL)
2098                 return -ENOMEM;
2099
2100 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2101         mp->m_icsb_notifier.notifier_call = xfs_icsb_cpu_notify;
2102         mp->m_icsb_notifier.priority = 0;
2103         register_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2104 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
2105
2106         for_each_online_cpu(i) {
2107                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2108                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2109         }
2110
2111         mutex_init(&mp->m_icsb_mutex);
2112
2113         /*
2114          * start with all counters disabled so that the
2115          * initial balance kicks us off correctly
2116          */
2117         mp->m_icsb_counters = -1;
2118         return 0;
2119 }
2120
2121 void
2122 xfs_icsb_reinit_counters(
2123         xfs_mount_t     *mp)
2124 {
2125         xfs_icsb_lock(mp);
2126         /*
2127          * start with all counters disabled so that the
2128          * initial balance kicks us off correctly
2129          */
2130         mp->m_icsb_counters = -1;
2131         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
2132         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
2133         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
2134         xfs_icsb_unlock(mp);
2135 }
2136
2137 void
2138 xfs_icsb_destroy_counters(
2139         xfs_mount_t     *mp)
2140 {
2141         if (mp->m_sb_cnts) {
2142                 unregister_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
2143                 free_percpu(mp->m_sb_cnts);
2144         }
2145         mutex_destroy(&mp->m_icsb_mutex);
2146 }
2147
2148 STATIC void
2149 xfs_icsb_lock_cntr(
2150         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2151 {
2152         while (test_and_set_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags)) {
2153                 ndelay(1000);
2154         }
2155 }
2156
2157 STATIC void
2158 xfs_icsb_unlock_cntr(
2159         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
2160 {
2161         clear_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags);
2162 }
2163
2164
2165 STATIC void
2166 xfs_icsb_lock_all_counters(
2167         xfs_mount_t     *mp)
2168 {
2169         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2170         int             i;
2171
2172         for_each_online_cpu(i) {
2173                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2174                 xfs_icsb_lock_cntr(cntp);
2175         }
2176 }
2177
2178 STATIC void
2179 xfs_icsb_unlock_all_counters(
2180         xfs_mount_t     *mp)
2181 {
2182         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2183         int             i;
2184
2185         for_each_online_cpu(i) {
2186                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2187                 xfs_icsb_unlock_cntr(cntp);
2188         }
2189 }
2190
2191 STATIC void
2192 xfs_icsb_count(
2193         xfs_mount_t     *mp,
2194         xfs_icsb_cnts_t *cnt,
2195         int             flags)
2196 {
2197         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2198         int             i;
2199
2200         memset(cnt, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
2201
2202         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2203                 xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2204
2205         for_each_online_cpu(i) {
2206                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2207                 cnt->icsb_icount += cntp->icsb_icount;
2208                 cnt->icsb_ifree += cntp->icsb_ifree;
2209                 cnt->icsb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
2210         }
2211
2212         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
2213                 xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2214 }
2215
2216 STATIC int
2217 xfs_icsb_counter_disabled(
2218         xfs_mount_t     *mp,
2219         xfs_sb_field_t  field)
2220 {
2221         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2222         return test_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2223 }
2224
2225 STATIC void
2226 xfs_icsb_disable_counter(
2227         xfs_mount_t     *mp,
2228         xfs_sb_field_t  field)
2229 {
2230         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2231
2232         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2233
2234         /*
2235          * If we are already disabled, then there is nothing to do
2236          * here. We check before locking all the counters to avoid
2237          * the expensive lock operation when being called in the
2238          * slow path and the counter is already disabled. This is
2239          * safe because the only time we set or clear this state is under
2240          * the m_icsb_mutex.
2241          */
2242         if (xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))
2243                 return;
2244
2245         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2246         if (!test_and_set_bit(field, &mp->m_icsb_counters)) {
2247                 /* drain back to superblock */
2248
2249                 xfs_icsb_count(mp, &cnt, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
2250                 switch(field) {
2251                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2252                         mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2253                         break;
2254                 case XFS_SBS_IFREE:
2255                         mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2256                         break;
2257                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2258                         mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2259                         break;
2260                 default:
2261                         BUG();
2262                 }
2263         }
2264
2265         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2266 }
2267
2268 STATIC void
2269 xfs_icsb_enable_counter(
2270         xfs_mount_t     *mp,
2271         xfs_sb_field_t  field,
2272         uint64_t        count,
2273         uint64_t        resid)
2274 {
2275         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
2276         int             i;
2277
2278         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
2279
2280         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
2281         for_each_online_cpu(i) {
2282                 cntp = per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
2283                 switch (field) {
2284                 case XFS_SBS_ICOUNT:
2285                         cntp->icsb_icount = count + resid;
2286                         break;
2287                 case XFS_SBS_IFREE:
2288                         cntp->icsb_ifree = count + resid;
2289                         break;
2290                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2291                         cntp->icsb_fdblocks = count + resid;
2292                         break;
2293                 default:
2294                         BUG();
2295                         break;
2296                 }
2297                 resid = 0;
2298         }
2299         clear_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
2300         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
2301 }
2302
2303 void
2304 xfs_icsb_sync_counters_locked(
2305         xfs_mount_t     *mp,
2306         int             flags)
2307 {
2308         xfs_icsb_cnts_t cnt;
2309
2310         xfs_icsb_count(mp, &cnt, flags);
2311
2312         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_ICOUNT))
2313                 mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
2314         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_IFREE))
2315                 mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
2316         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS))
2317                 mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
2318 }
2319
2320 /*
2321  * Accurate update of per-cpu counters to incore superblock
2322  */
2323 void
2324 xfs_icsb_sync_counters(
2325         xfs_mount_t     *mp,
2326         int             flags)
2327 {
2328         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2329         xfs_icsb_sync_counters_locked(mp, flags);
2330         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2331 }
2332
2333 /*
2334  * Balance and enable/disable counters as necessary.
2335  *
2336  * Thresholds for re-enabling counters are somewhat magic.  inode counts are
2337  * chosen to be the same number as single on disk allocation chunk per CPU, and
2338  * free blocks is something far enough zero that we aren't going thrash when we
2339  * get near ENOSPC. We also need to supply a minimum we require per cpu to
2340  * prevent looping endlessly when xfs_alloc_space asks for more than will
2341  * be distributed to a single CPU but each CPU has enough blocks to be
2342  * reenabled.
2343  *
2344  * Note that we can be called when counters are already disabled.
2345  * xfs_icsb_disable_counter() optimises the counter locking in this case to
2346  * prevent locking every per-cpu counter needlessly.
2347  */
2348
2349 #define XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE      (uint64_t)64
2350 #define XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp) \
2351                 (uint64_t)(512 + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp))
2352 STATIC void
2353 xfs_icsb_balance_counter_locked(
2354         xfs_mount_t     *mp,
2355         xfs_sb_field_t  field,
2356         int             min_per_cpu)
2357 {
2358         uint64_t        count, resid;
2359         int             weight = num_online_cpus();
2360         uint64_t        min = (uint64_t)min_per_cpu;
2361
2362         /* disable counter and sync counter */
2363         xfs_icsb_disable_counter(mp, field);
2364
2365         /* update counters  - first CPU gets residual*/
2366         switch (field) {
2367         case XFS_SBS_ICOUNT:
2368                 count = mp->m_sb.sb_icount;
2369                 resid = do_div(count, weight);
2370                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2371                         return;
2372                 break;
2373         case XFS_SBS_IFREE:
2374                 count = mp->m_sb.sb_ifree;
2375                 resid = do_div(count, weight);
2376                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
2377                         return;
2378                 break;
2379         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2380                 count = mp->m_sb.sb_fdblocks;
2381                 resid = do_div(count, weight);
2382                 if (count < max(min, XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp)))
2383                         return;
2384                 break;
2385         default:
2386                 BUG();
2387                 count = resid = 0;      /* quiet, gcc */
2388                 break;
2389         }
2390
2391         xfs_icsb_enable_counter(mp, field, count, resid);
2392 }
2393
2394 STATIC void
2395 xfs_icsb_balance_counter(
2396         xfs_mount_t     *mp,
2397         xfs_sb_field_t  fields,
2398         int             min_per_cpu)
2399 {
2400         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2401         xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, fields, min_per_cpu);
2402         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2403 }
2404
2405 int
2406 xfs_icsb_modify_counters(
2407         xfs_mount_t     *mp,
2408         xfs_sb_field_t  field,
2409         int64_t         delta,
2410         int             rsvd)
2411 {
2412         xfs_icsb_cnts_t *icsbp;
2413         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
2414         int             ret = 0;
2415
2416         might_sleep();
2417 again:
2418         preempt_disable();
2419         icsbp = this_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts);
2420
2421         /*
2422          * if the counter is disabled, go to slow path
2423          */
2424         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field)))
2425                 goto slow_path;
2426         xfs_icsb_lock_cntr(icsbp);
2427         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2428                 xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2429                 goto slow_path;
2430         }
2431
2432         switch (field) {
2433         case XFS_SBS_ICOUNT:
2434                 lcounter = icsbp->icsb_icount;
2435                 lcounter += delta;
2436                 if (unlikely(lcounter < 0))
2437                         goto balance_counter;
2438                 icsbp->icsb_icount = lcounter;
2439                 break;
2440
2441         case XFS_SBS_IFREE:
2442                 lcounter = icsbp->icsb_ifree;
2443                 lcounter += delta;
2444                 if (unlikely(lcounter < 0))
2445                         goto balance_counter;
2446                 icsbp->icsb_ifree = lcounter;
2447                 break;
2448
2449         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
2450                 BUG_ON((mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail) != 0);
2451
2452                 lcounter = icsbp->icsb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2453                 lcounter += delta;
2454                 if (unlikely(lcounter < 0))
2455                         goto balance_counter;
2456                 icsbp->icsb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
2457                 break;
2458         default:
2459                 BUG();
2460                 break;
2461         }
2462         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2463         preempt_enable();
2464         return 0;
2465
2466 slow_path:
2467         preempt_enable();
2468
2469         /*
2470          * serialise with a mutex so we don't burn lots of cpu on
2471          * the superblock lock. We still need to hold the superblock
2472          * lock, however, when we modify the global structures.
2473          */
2474         xfs_icsb_lock(mp);
2475
2476         /*
2477          * Now running atomically.
2478          *
2479          * If the counter is enabled, someone has beaten us to rebalancing.
2480          * Drop the lock and try again in the fast path....
2481          */
2482         if (!(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
2483                 xfs_icsb_unlock(mp);
2484                 goto again;
2485         }
2486
2487         /*
2488          * The counter is currently disabled. Because we are
2489          * running atomically here, we know a rebalance cannot
2490          * be in progress. Hence we can go straight to operating
2491          * on the global superblock. We do not call xfs_mod_incore_sb()
2492          * here even though we need to get the m_sb_lock. Doing so
2493          * will cause us to re-enter this function and deadlock.
2494          * Hence we get the m_sb_lock ourselves and then call
2495          * xfs_mod_incore_sb_unlocked() as the unlocked path operates
2496          * directly on the global counters.
2497          */
2498         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2499         ret = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
2500         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2501
2502         /*
2503          * Now that we've modified the global superblock, we
2504          * may be able to re-enable the distributed counters
2505          * (e.g. lots of space just got freed). After that
2506          * we are done.
2507          */
2508         if (ret != ENOSPC)
2509                 xfs_icsb_balance_counter(mp, field, 0);
2510         xfs_icsb_unlock(mp);
2511         return ret;
2512
2513 balance_counter:
2514         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2515         preempt_enable();
2516
2517         /*
2518          * We may have multiple threads here if multiple per-cpu
2519          * counters run dry at the same time. This will mean we can
2520          * do more balances than strictly necessary but it is not
2521          * the common slowpath case.
2522          */
2523         xfs_icsb_lock(mp);
2524
2525         /*
2526          * running atomically.
2527          *
2528          * This will leave the counter in the correct state for future
2529          * accesses. After the rebalance, we simply try again and our retry
2530          * will either succeed through the fast path or slow path without
2531          * another balance operation being required.
2532          */
2533         xfs_icsb_balance_counter(mp, field, delta);
2534         xfs_icsb_unlock(mp);
2535         goto again;
2536 }
2537
2538 #endif