Btrfs: notreelog mount option
[pandora-kernel.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #ifndef __BTRFS_CTREE__
20 #define __BTRFS_CTREE__
21
22 #include <linux/version.h>
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/highmem.h>
25 #include <linux/fs.h>
26 #include <linux/completion.h>
27 #include <linux/backing-dev.h>
28 #include <linux/wait.h>
29 #include <asm/kmap_types.h>
30 #include "extent_io.h"
31 #include "extent_map.h"
32 #include "async-thread.h"
33
34 struct btrfs_trans_handle;
35 struct btrfs_transaction;
36 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
37 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
38 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
39 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
40 struct btrfs_ordered_sum;
41
42 #define BTRFS_MAGIC "_BHRfS_M"
43
44 #define BTRFS_ACL_NOT_CACHED    ((void *)-1)
45
46 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
47
48 /*
49  * files bigger than this get some pre-flushing when they are added
50  * to the ordered operations list.  That way we limit the total
51  * work done by the commit
52  */
53 #define BTRFS_ORDERED_OPERATIONS_FLUSH_LIMIT (8 * 1024 * 1024)
54
55 /* holds pointers to all of the tree roots */
56 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
57
58 /* stores information about which extents are in use, and reference counts */
59 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
60
61 /*
62  * chunk tree stores translations from logical -> physical block numbering
63  * the super block points to the chunk tree
64  */
65 #define BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID 3ULL
66
67 /*
68  * stores information about which areas of a given device are in use.
69  * one per device.  The tree of tree roots points to the device tree
70  */
71 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 4ULL
72
73 /* one per subvolume, storing files and directories */
74 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 5ULL
75
76 /* directory objectid inside the root tree */
77 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 6ULL
78
79 /* holds checksums of all the data extents */
80 #define BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID 7ULL
81
82 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
83 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
84
85 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
86 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
87 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
88
89 /* for space balancing */
90 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
91 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
92
93 /*
94  * extent checksums all have this objectid
95  * this allows them to share the logging tree
96  * for fsyncs
97  */
98 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
99
100 /* dummy objectid represents multiple objectids */
101 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
102
103 /*
104  * All files have objectids in this range.
105  */
106 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
107 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
108 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
109
110
111 /*
112  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
113  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
114  */
115 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
116
117 /*
118  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
119  * of linux
120  */
121 #define BTRFS_NAME_LEN 255
122
123 /* 32 bytes in various csum fields */
124 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
125
126 /* csum types */
127 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
128
129 static int btrfs_csum_sizes[] = { 4, 0 };
130
131 /* four bytes for CRC32 */
132 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
133
134 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
135 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
136 #define BTRFS_FT_DIR            2
137 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
138 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
139 #define BTRFS_FT_FIFO           5
140 #define BTRFS_FT_SOCK           6
141 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
142 #define BTRFS_FT_XATTR          8
143 #define BTRFS_FT_MAX            9
144
145 /*
146  * the key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
147  * block layout.  objectid corresonds to the inode number.  The flags
148  * tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
149  * so for a given inode, keys with flags of 1 might refer to the inode
150  * data, flags of 2 may point to file data in the btree and flags == 3
151  * may point to extents.
152  *
153  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
154  *
155  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
156  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
157  * should be the same (ie both packed)
158  */
159 struct btrfs_disk_key {
160         __le64 objectid;
161         u8 type;
162         __le64 offset;
163 } __attribute__ ((__packed__));
164
165 struct btrfs_key {
166         u64 objectid;
167         u8 type;
168         u64 offset;
169 } __attribute__ ((__packed__));
170
171 struct btrfs_mapping_tree {
172         struct extent_map_tree map_tree;
173 };
174
175 #define BTRFS_UUID_SIZE 16
176 struct btrfs_dev_item {
177         /* the internal btrfs device id */
178         __le64 devid;
179
180         /* size of the device */
181         __le64 total_bytes;
182
183         /* bytes used */
184         __le64 bytes_used;
185
186         /* optimal io alignment for this device */
187         __le32 io_align;
188
189         /* optimal io width for this device */
190         __le32 io_width;
191
192         /* minimal io size for this device */
193         __le32 sector_size;
194
195         /* type and info about this device */
196         __le64 type;
197
198         /* expected generation for this device */
199         __le64 generation;
200
201         /*
202          * starting byte of this partition on the device,
203          * to allowr for stripe alignment in the future
204          */
205         __le64 start_offset;
206
207         /* grouping information for allocation decisions */
208         __le32 dev_group;
209
210         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
211         u8 seek_speed;
212
213         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
214         u8 bandwidth;
215
216         /* btrfs generated uuid for this device */
217         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
218
219         /* uuid of FS who owns this device */
220         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
221 } __attribute__ ((__packed__));
222
223 struct btrfs_stripe {
224         __le64 devid;
225         __le64 offset;
226         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
227 } __attribute__ ((__packed__));
228
229 struct btrfs_chunk {
230         /* size of this chunk in bytes */
231         __le64 length;
232
233         /* objectid of the root referencing this chunk */
234         __le64 owner;
235
236         __le64 stripe_len;
237         __le64 type;
238
239         /* optimal io alignment for this chunk */
240         __le32 io_align;
241
242         /* optimal io width for this chunk */
243         __le32 io_width;
244
245         /* minimal io size for this chunk */
246         __le32 sector_size;
247
248         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
249          * item in the btree
250          */
251         __le16 num_stripes;
252
253         /* sub stripes only matter for raid10 */
254         __le16 sub_stripes;
255         struct btrfs_stripe stripe;
256         /* additional stripes go here */
257 } __attribute__ ((__packed__));
258
259 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
260 {
261         BUG_ON(num_stripes == 0);
262         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
263                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
264 }
265
266 #define BTRFS_FSID_SIZE 16
267 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN (1 << 0)
268
269 /*
270  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
271  */
272 struct btrfs_header {
273         /* these first four must match the super block */
274         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
275         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
276         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
277         __le64 flags;
278
279         /* allowed to be different from the super from here on down */
280         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
281         __le64 generation;
282         __le64 owner;
283         __le32 nritems;
284         u8 level;
285 } __attribute__ ((__packed__));
286
287 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
288                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
289                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
290 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
291 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->leafsize))
292 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
293                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
294                                         sizeof(struct btrfs_file_extent_item))
295
296 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING (1ULL << 32)
297
298 /*
299  * this is a very generous portion of the super block, giving us
300  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
301  */
302 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
303 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
304
305 /*
306  * the super block basically lists the main trees of the FS
307  * it currently lacks any block count etc etc
308  */
309 struct btrfs_super_block {
310         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
311         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
312         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
313         __le64 bytenr; /* this block number */
314         __le64 flags;
315
316         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
317         __le64 magic;
318         __le64 generation;
319         __le64 root;
320         __le64 chunk_root;
321         __le64 log_root;
322
323         /* this will help find the new super based on the log root */
324         __le64 log_root_transid;
325         __le64 total_bytes;
326         __le64 bytes_used;
327         __le64 root_dir_objectid;
328         __le64 num_devices;
329         __le32 sectorsize;
330         __le32 nodesize;
331         __le32 leafsize;
332         __le32 stripesize;
333         __le32 sys_chunk_array_size;
334         __le64 chunk_root_generation;
335         __le64 compat_flags;
336         __le64 compat_ro_flags;
337         __le64 incompat_flags;
338         __le16 csum_type;
339         u8 root_level;
340         u8 chunk_root_level;
341         u8 log_root_level;
342         struct btrfs_dev_item dev_item;
343
344         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
345
346         /* future expansion */
347         __le64 reserved[32];
348         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
349 } __attribute__ ((__packed__));
350
351 /*
352  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
353  * ones specified below then we will fail to mount
354  */
355 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP       0x0
356 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP    0x0
357 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP     0x0
358
359 /*
360  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
361  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
362  */
363 struct btrfs_item {
364         struct btrfs_disk_key key;
365         __le32 offset;
366         __le32 size;
367 } __attribute__ ((__packed__));
368
369 /*
370  * leaves have an item area and a data area:
371  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
372  *
373  * The data is separate from the items to get the keys closer together
374  * during searches.
375  */
376 struct btrfs_leaf {
377         struct btrfs_header header;
378         struct btrfs_item items[];
379 } __attribute__ ((__packed__));
380
381 /*
382  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
383  * other blocks
384  */
385 struct btrfs_key_ptr {
386         struct btrfs_disk_key key;
387         __le64 blockptr;
388         __le64 generation;
389 } __attribute__ ((__packed__));
390
391 struct btrfs_node {
392         struct btrfs_header header;
393         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
394 } __attribute__ ((__packed__));
395
396 /*
397  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
398  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
399  * to any other levels that are present.
400  *
401  * The slots array records the index of the item or block pointer
402  * used while walking the tree.
403  */
404 struct btrfs_path {
405         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
406         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
407         /* if there is real range locking, this locks field will change */
408         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
409         int reada;
410         /* keep some upper locks as we walk down */
411         int lowest_level;
412
413         /*
414          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
415          * and to force calls to keep space in the nodes
416          */
417         unsigned int search_for_split:1;
418         unsigned int keep_locks:1;
419         unsigned int skip_locking:1;
420         unsigned int leave_spinning:1;
421 };
422
423 /*
424  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
425  * owner of the block and the number of references
426  */
427 struct btrfs_extent_item {
428         __le32 refs;
429 } __attribute__ ((__packed__));
430
431 struct btrfs_extent_ref {
432         __le64 root;
433         __le64 generation;
434         __le64 objectid;
435         __le32 num_refs;
436 } __attribute__ ((__packed__));
437
438 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
439  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
440  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
441  */
442 struct btrfs_dev_extent {
443         __le64 chunk_tree;
444         __le64 chunk_objectid;
445         __le64 chunk_offset;
446         __le64 length;
447         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
448 } __attribute__ ((__packed__));
449
450 struct btrfs_inode_ref {
451         __le64 index;
452         __le16 name_len;
453         /* name goes here */
454 } __attribute__ ((__packed__));
455
456 struct btrfs_timespec {
457         __le64 sec;
458         __le32 nsec;
459 } __attribute__ ((__packed__));
460
461 enum btrfs_compression_type {
462         BTRFS_COMPRESS_NONE = 0,
463         BTRFS_COMPRESS_ZLIB = 1,
464         BTRFS_COMPRESS_LAST = 2,
465 };
466
467 struct btrfs_inode_item {
468         /* nfs style generation number */
469         __le64 generation;
470         /* transid that last touched this inode */
471         __le64 transid;
472         __le64 size;
473         __le64 nbytes;
474         __le64 block_group;
475         __le32 nlink;
476         __le32 uid;
477         __le32 gid;
478         __le32 mode;
479         __le64 rdev;
480         __le64 flags;
481
482         /* modification sequence number for NFS */
483         __le64 sequence;
484
485         /*
486          * a little future expansion, for more than this we can
487          * just grow the inode item and version it
488          */
489         __le64 reserved[4];
490         struct btrfs_timespec atime;
491         struct btrfs_timespec ctime;
492         struct btrfs_timespec mtime;
493         struct btrfs_timespec otime;
494 } __attribute__ ((__packed__));
495
496 struct btrfs_dir_log_item {
497         __le64 end;
498 } __attribute__ ((__packed__));
499
500 struct btrfs_dir_item {
501         struct btrfs_disk_key location;
502         __le64 transid;
503         __le16 data_len;
504         __le16 name_len;
505         u8 type;
506 } __attribute__ ((__packed__));
507
508 struct btrfs_root_item {
509         struct btrfs_inode_item inode;
510         __le64 generation;
511         __le64 root_dirid;
512         __le64 bytenr;
513         __le64 byte_limit;
514         __le64 bytes_used;
515         __le64 last_snapshot;
516         __le64 flags;
517         __le32 refs;
518         struct btrfs_disk_key drop_progress;
519         u8 drop_level;
520         u8 level;
521 } __attribute__ ((__packed__));
522
523 /*
524  * this is used for both forward and backward root refs
525  */
526 struct btrfs_root_ref {
527         __le64 dirid;
528         __le64 sequence;
529         __le16 name_len;
530 } __attribute__ ((__packed__));
531
532 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
533 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
534 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
535
536 struct btrfs_file_extent_item {
537         /*
538          * transaction id that created this extent
539          */
540         __le64 generation;
541         /*
542          * max number of bytes to hold this extent in ram
543          * when we split a compressed extent we can't know how big
544          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
545          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
546          * an exact limit.
547          */
548         __le64 ram_bytes;
549
550         /*
551          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
552          * including compression and encryption.  If any of these
553          * are set to something a given disk format doesn't understand
554          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
555          * but not for stat.
556          */
557         u8 compression;
558         u8 encryption;
559         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
560
561         /* are we inline data or a real extent? */
562         u8 type;
563
564         /*
565          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
566          * in these numbers
567          */
568         __le64 disk_bytenr;
569         __le64 disk_num_bytes;
570         /*
571          * the logical offset in file blocks (no csums)
572          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
573          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
574          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
575          * extent have changed
576          */
577         __le64 offset;
578         /*
579          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
580          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
581          */
582         __le64 num_bytes;
583
584 } __attribute__ ((__packed__));
585
586 struct btrfs_csum_item {
587         u8 csum;
588 } __attribute__ ((__packed__));
589
590 /* different types of block groups (and chunks) */
591 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA     (1 << 0)
592 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM   (1 << 1)
593 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA (1 << 2)
594 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0    (1 << 3)
595 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1    (1 << 4)
596 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP      (1 << 5)
597 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10   (1 << 6)
598
599 struct btrfs_block_group_item {
600         __le64 used;
601         __le64 chunk_objectid;
602         __le64 flags;
603 } __attribute__ ((__packed__));
604
605 struct btrfs_space_info {
606         u64 flags;
607
608         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space */
609         u64 bytes_used;         /* total bytes used on disk */
610         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
611                                    transaction finishes */
612         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
613                                    current allocations */
614         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
615
616         /* delalloc accounting */
617         u64 bytes_delalloc;     /* number of bytes reserved for allocation,
618                                    this space is not necessarily reserved yet
619                                    by the allocator */
620         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
621                                    delalloc */
622
623         int full;               /* indicates that we cannot allocate any more
624                                    chunks for this space */
625         int force_alloc;        /* set if we need to force a chunk alloc for
626                                    this space */
627
628         struct list_head list;
629
630         /* for block groups in our same type */
631         struct list_head block_groups;
632         spinlock_t lock;
633         struct rw_semaphore groups_sem;
634 };
635
636 /*
637  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
638  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
639  * allocations and data allocations in ssd mode.
640  */
641 struct btrfs_free_cluster {
642         spinlock_t lock;
643         spinlock_t refill_lock;
644         struct rb_root root;
645
646         /* largest extent in this cluster */
647         u64 max_size;
648
649         /* first extent starting offset */
650         u64 window_start;
651
652         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
653         /*
654          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
655          * cluster onto a list in the block group so that it can
656          * be freed before the block group is freed.
657          */
658         struct list_head block_group_list;
659 };
660
661 struct btrfs_block_group_cache {
662         struct btrfs_key key;
663         struct btrfs_block_group_item item;
664         spinlock_t lock;
665         struct mutex cache_mutex;
666         u64 pinned;
667         u64 reserved;
668         u64 flags;
669         int cached;
670         int ro;
671         int dirty;
672
673         struct btrfs_space_info *space_info;
674
675         /* free space cache stuff */
676         spinlock_t tree_lock;
677         struct rb_root free_space_bytes;
678         struct rb_root free_space_offset;
679
680         /* block group cache stuff */
681         struct rb_node cache_node;
682
683         /* for block groups in the same raid type */
684         struct list_head list;
685
686         /* usage count */
687         atomic_t count;
688
689         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
690          * Today it will only have one thing on it, but that may change
691          */
692         struct list_head cluster_list;
693 };
694
695 struct btrfs_leaf_ref_tree {
696         struct rb_root root;
697         struct list_head list;
698         spinlock_t lock;
699 };
700
701 struct btrfs_device;
702 struct btrfs_fs_devices;
703 struct btrfs_fs_info {
704         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
705         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
706         struct btrfs_root *extent_root;
707         struct btrfs_root *tree_root;
708         struct btrfs_root *chunk_root;
709         struct btrfs_root *dev_root;
710         struct btrfs_root *fs_root;
711         struct btrfs_root *csum_root;
712
713         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
714         struct btrfs_root *log_root_tree;
715         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
716
717         /* block group cache stuff */
718         spinlock_t block_group_cache_lock;
719         struct rb_root block_group_cache_tree;
720
721         struct extent_io_tree pinned_extents;
722
723         /* logical->physical extent mapping */
724         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
725
726         u64 generation;
727         u64 last_trans_committed;
728
729         /*
730          * this is updated to the current trans every time a full commit
731          * is required instead of the faster short fsync log commits
732          */
733         u64 last_trans_log_full_commit;
734         u64 open_ioctl_trans;
735         unsigned long mount_opt;
736         u64 max_extent;
737         u64 max_inline;
738         u64 alloc_start;
739         struct btrfs_transaction *running_transaction;
740         wait_queue_head_t transaction_throttle;
741         wait_queue_head_t transaction_wait;
742         wait_queue_head_t async_submit_wait;
743
744         struct btrfs_super_block super_copy;
745         struct btrfs_super_block super_for_commit;
746         struct block_device *__bdev;
747         struct super_block *sb;
748         struct inode *btree_inode;
749         struct backing_dev_info bdi;
750         struct mutex trans_mutex;
751         struct mutex tree_log_mutex;
752         struct mutex transaction_kthread_mutex;
753         struct mutex cleaner_mutex;
754         struct mutex chunk_mutex;
755         struct mutex drop_mutex;
756         struct mutex volume_mutex;
757         struct mutex tree_reloc_mutex;
758
759         /*
760          * this protects the ordered operations list only while we are
761          * processing all of the entries on it.  This way we make
762          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
763          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
764          * before jumping into the main commit.
765          */
766         struct mutex ordered_operations_mutex;
767
768         struct list_head trans_list;
769         struct list_head hashers;
770         struct list_head dead_roots;
771
772         atomic_t nr_async_submits;
773         atomic_t async_submit_draining;
774         atomic_t nr_async_bios;
775         atomic_t async_delalloc_pages;
776
777         /*
778          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
779          * ordered extents
780          */
781         spinlock_t ordered_extent_lock;
782
783         /*
784          * all of the data=ordered extents pending writeback
785          * these can span multiple transactions and basically include
786          * every dirty data page that isn't from nodatacow
787          */
788         struct list_head ordered_extents;
789
790         /*
791          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
792          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
793          * extents waiting to finish IO.
794          */
795         struct list_head delalloc_inodes;
796
797         /*
798          * special rename and truncate targets that must be on disk before
799          * we're allowed to commit.  This is basically the ext3 style
800          * data=ordered list.
801          */
802         struct list_head ordered_operations;
803
804         /*
805          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
806          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
807          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
808          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
809          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
810          *
811          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
812          * two
813          */
814         struct btrfs_workers workers;
815         struct btrfs_workers delalloc_workers;
816         struct btrfs_workers endio_workers;
817         struct btrfs_workers endio_meta_workers;
818         struct btrfs_workers endio_meta_write_workers;
819         struct btrfs_workers endio_write_workers;
820         struct btrfs_workers submit_workers;
821         /*
822          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
823          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
824          * for the sys_munmap function call path
825          */
826         struct btrfs_workers fixup_workers;
827         struct task_struct *transaction_kthread;
828         struct task_struct *cleaner_kthread;
829         int thread_pool_size;
830
831         /* tree relocation relocated fields */
832         struct list_head dead_reloc_roots;
833         struct btrfs_leaf_ref_tree reloc_ref_tree;
834         struct btrfs_leaf_ref_tree shared_ref_tree;
835
836         struct kobject super_kobj;
837         struct completion kobj_unregister;
838         int do_barriers;
839         int closing;
840         int log_root_recovering;
841         atomic_t throttles;
842         atomic_t throttle_gen;
843
844         u64 total_pinned;
845
846         /* protected by the delalloc lock, used to keep from writing
847          * metadata until there is a nice batch
848          */
849         u64 dirty_metadata_bytes;
850         struct list_head dirty_cowonly_roots;
851
852         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
853
854         /*
855          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
856          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
857          * very rarely.  RCU is used to protect it.
858          */
859         struct list_head space_info;
860
861         spinlock_t delalloc_lock;
862         spinlock_t new_trans_lock;
863         u64 delalloc_bytes;
864
865         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
866         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
867
868         /* all metadata allocations go through this cluster */
869         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
870
871         spinlock_t ref_cache_lock;
872         u64 total_ref_cache_size;
873
874         u64 avail_data_alloc_bits;
875         u64 avail_metadata_alloc_bits;
876         u64 avail_system_alloc_bits;
877         u64 data_alloc_profile;
878         u64 metadata_alloc_profile;
879         u64 system_alloc_profile;
880
881         void *bdev_holder;
882 };
883
884 /*
885  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
886  * and for the extent tree extent_root root.
887  */
888 struct btrfs_dirty_root;
889 struct btrfs_root {
890         struct extent_buffer *node;
891
892         /* the node lock is held while changing the node pointer */
893         spinlock_t node_lock;
894
895         struct extent_buffer *commit_root;
896         struct btrfs_leaf_ref_tree *ref_tree;
897         struct btrfs_leaf_ref_tree ref_tree_struct;
898         struct btrfs_dirty_root *dirty_root;
899         struct btrfs_root *log_root;
900         struct btrfs_root *reloc_root;
901
902         struct btrfs_root_item root_item;
903         struct btrfs_key root_key;
904         struct btrfs_fs_info *fs_info;
905         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
906
907         struct kobject root_kobj;
908         struct completion kobj_unregister;
909         struct mutex objectid_mutex;
910
911         struct mutex log_mutex;
912         wait_queue_head_t log_writer_wait;
913         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
914         atomic_t log_writers;
915         atomic_t log_commit[2];
916         unsigned long log_transid;
917         unsigned long log_batch;
918
919         u64 objectid;
920         u64 last_trans;
921
922         /* data allocations are done in sectorsize units */
923         u32 sectorsize;
924
925         /* node allocations are done in nodesize units */
926         u32 nodesize;
927
928         /* leaf allocations are done in leafsize units */
929         u32 leafsize;
930
931         u32 stripesize;
932
933         u32 type;
934         u64 highest_inode;
935         u64 last_inode_alloc;
936         int ref_cows;
937         int track_dirty;
938         u64 defrag_trans_start;
939         struct btrfs_key defrag_progress;
940         struct btrfs_key defrag_max;
941         int defrag_running;
942         int defrag_level;
943         char *name;
944         int in_sysfs;
945
946         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
947         struct list_head dirty_list;
948
949         spinlock_t list_lock;
950         struct list_head dead_list;
951         struct list_head orphan_list;
952
953         /*
954          * right now this just gets used so that a root has its own devid
955          * for stat.  It may be used for more later
956          */
957         struct super_block anon_super;
958 };
959
960 /*
961
962  * inode items have the data typically returned from stat and store other
963  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
964  * the FS
965  */
966 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
967 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
968 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
969 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
970 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
971
972 /*
973  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
974  * for every name in a directory.
975  */
976 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
977 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
978 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
979 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
980 /*
981  * extent data is for file data
982  */
983 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
984
985 /*
986  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
987  * an entire extent on disk.
988  */
989 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
990
991 /*
992  * root items point to tree roots.  There are typically in the root
993  * tree used by the super block to find all the other trees
994  */
995 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
996
997 /*
998  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
999  * reference them
1000  */
1001 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
1002
1003 /*
1004  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
1005  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
1006  * directory item in the root that references the subvol
1007  */
1008 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
1009
1010 /*
1011  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
1012  * are used, and how many references there are to each block
1013  */
1014 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
1015 #define BTRFS_EXTENT_REF_KEY    180
1016
1017 /*
1018  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
1019  * blocks are free etc etc
1020  */
1021 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
1022
1023 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
1024 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
1025 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
1026
1027 /*
1028  * string items are for debugging.  They just store a short string of
1029  * data in the FS
1030  */
1031 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
1032
1033 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
1034 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
1035 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
1036 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
1037 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
1038 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
1039 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
1040
1041 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
1042 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
1043 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
1044                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
1045 /*
1046  * Inode flags
1047  */
1048 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
1049 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
1050 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
1051 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
1052 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
1053 #define btrfs_clear_flag(inode, flag)   (BTRFS_I(inode)->flags &= \
1054                                          ~BTRFS_INODE_##flag)
1055 #define btrfs_set_flag(inode, flag)     (BTRFS_I(inode)->flags |= \
1056                                          BTRFS_INODE_##flag)
1057 #define btrfs_test_flag(inode, flag)    (BTRFS_I(inode)->flags & \
1058                                          BTRFS_INODE_##flag)
1059 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
1060  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
1061  * one for u8:
1062  */
1063 #define le8_to_cpu(v) (v)
1064 #define cpu_to_le8(v) (v)
1065 #define __le8 u8
1066
1067 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
1068         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
1069                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1070                             offsetof(type, member),                     \
1071                            sizeof(((type *)0)->member)))
1072
1073 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
1074         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
1075                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1076                             offsetof(type, member),                     \
1077                            sizeof(((type *)0)->member)))
1078
1079 #ifndef BTRFS_SETGET_FUNCS
1080 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
1081 u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s);                \
1082 void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, u##bits val);
1083 #endif
1084
1085 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
1086 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
1087 {                                                                       \
1088         type *p = kmap_atomic(eb->first_page, KM_USER0);                \
1089         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
1090         kunmap_atomic(p, KM_USER0);                                     \
1091         return res;                                                     \
1092 }                                                                       \
1093 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
1094                                     u##bits val)                        \
1095 {                                                                       \
1096         type *p = kmap_atomic(eb->first_page, KM_USER0);                \
1097         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
1098         kunmap_atomic(p, KM_USER0);                                     \
1099 }
1100
1101 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
1102 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
1103 {                                                                       \
1104         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
1105 }                                                                       \
1106 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
1107 {                                                                       \
1108         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
1109 }
1110
1111 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1112 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
1113 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
1114 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
1115 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
1116 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
1117                    start_offset, 64);
1118 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
1119 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1120 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
1121 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
1122 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
1123 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
1124
1125 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1126 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
1127                          total_bytes, 64);
1128 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
1129                          bytes_used, 64);
1130 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
1131                          io_align, 32);
1132 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
1133                          io_width, 32);
1134 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
1135                          sector_size, 32);
1136 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1137 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
1138                          dev_group, 32);
1139 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
1140                          seek_speed, 8);
1141 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
1142                          bandwidth, 8);
1143 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
1144                          generation, 64);
1145
1146 static inline char *btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
1147 {
1148         return (char *)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
1149 }
1150
1151 static inline char *btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
1152 {
1153         return (char *)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
1154 }
1155
1156 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1157 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1158 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
1159 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
1160 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
1161 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
1162 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1163 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
1164 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
1165 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1166 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1167
1168 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
1169 {
1170         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
1171 }
1172
1173 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1174 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1175 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
1176                          stripe_len, 64);
1177 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
1178                          io_align, 32);
1179 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
1180                          io_width, 32);
1181 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
1182                          sector_size, 32);
1183 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1184 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
1185                          num_stripes, 16);
1186 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
1187                          sub_stripes, 16);
1188 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1189 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1190
1191 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
1192                                                    int nr)
1193 {
1194         unsigned long offset = (unsigned long)c;
1195         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
1196         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
1197         return (struct btrfs_stripe *)offset;
1198 }
1199
1200 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
1201 {
1202         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
1203 }
1204
1205 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
1206                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1207 {
1208         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1209 }
1210
1211 static inline void btrfs_set_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
1212                                              struct btrfs_chunk *c, int nr,
1213                                              u64 val)
1214 {
1215         btrfs_set_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr), val);
1216 }
1217
1218 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
1219                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1220 {
1221         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1222 }
1223
1224 static inline void btrfs_set_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
1225                                              struct btrfs_chunk *c, int nr,
1226                                              u64 val)
1227 {
1228         btrfs_set_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr), val);
1229 }
1230
1231 /* struct btrfs_block_group_item */
1232 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1233                          used, 64);
1234 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1235                          used, 64);
1236 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
1237                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1238
1239 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
1240                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1241 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
1242                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1243 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
1244                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1245
1246 /* struct btrfs_inode_ref */
1247 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
1248 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
1249
1250 /* struct btrfs_inode_item */
1251 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
1252 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
1253 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
1254 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
1255 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
1256 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
1257 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
1258 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
1259 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
1260 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
1261 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
1262 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
1263
1264 static inline struct btrfs_timespec *
1265 btrfs_inode_atime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
1266 {
1267         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
1268         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, atime);
1269         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
1270 }
1271
1272 static inline struct btrfs_timespec *
1273 btrfs_inode_mtime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
1274 {
1275         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
1276         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, mtime);
1277         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
1278 }
1279
1280 static inline struct btrfs_timespec *
1281 btrfs_inode_ctime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
1282 {
1283         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
1284         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, ctime);
1285         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
1286 }
1287
1288 static inline struct btrfs_timespec *
1289 btrfs_inode_otime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
1290 {
1291         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
1292         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, otime);
1293         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
1294 }
1295
1296 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
1297 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
1298
1299 /* struct btrfs_dev_extent */
1300 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
1301                    chunk_tree, 64);
1302 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
1303                    chunk_objectid, 64);
1304 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
1305                    chunk_offset, 64);
1306 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
1307
1308 static inline u8 *btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
1309 {
1310         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
1311         return (u8 *)((unsigned long)dev + ptr);
1312 }
1313
1314 /* struct btrfs_extent_ref */
1315 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root, struct btrfs_extent_ref, root, 64);
1316 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation, struct btrfs_extent_ref, generation, 64);
1317 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid, struct btrfs_extent_ref, objectid, 64);
1318 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_num_refs, struct btrfs_extent_ref, num_refs, 32);
1319
1320 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_ref_root, struct btrfs_extent_ref, root, 64);
1321 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_ref_generation, struct btrfs_extent_ref,
1322                          generation, 64);
1323 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_ref_objectid, struct btrfs_extent_ref,
1324                          objectid, 64);
1325 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_ref_num_refs, struct btrfs_extent_ref,
1326                          num_refs, 32);
1327
1328 /* struct btrfs_extent_item */
1329 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 32);
1330 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_extent_refs, struct btrfs_extent_item,
1331                          refs, 32);
1332
1333 /* struct btrfs_node */
1334 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
1335 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
1336
1337 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
1338 {
1339         unsigned long ptr;
1340         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1341                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1342         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
1343 }
1344
1345 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
1346                                            int nr, u64 val)
1347 {
1348         unsigned long ptr;
1349         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1350                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1351         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
1352 }
1353
1354 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
1355 {
1356         unsigned long ptr;
1357         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1358                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1359         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
1360 }
1361
1362 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
1363                                                  int nr, u64 val)
1364 {
1365         unsigned long ptr;
1366         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1367                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1368         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
1369 }
1370
1371 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
1372 {
1373         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1374                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1375 }
1376
1377 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
1378                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
1379
1380 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
1381                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1382 {
1383         unsigned long ptr;
1384         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
1385         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
1386                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
1387 }
1388
1389 /* struct btrfs_item */
1390 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
1391 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
1392
1393 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
1394 {
1395         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
1396                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
1397 }
1398
1399 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(struct extent_buffer *eb,
1400                                                int nr)
1401 {
1402         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
1403 }
1404
1405 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
1406                                  struct btrfs_item *item)
1407 {
1408         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
1409 }
1410
1411 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
1412 {
1413         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(eb, nr));
1414 }
1415
1416 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
1417 {
1418         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(eb, nr));
1419 }
1420
1421 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
1422 {
1423         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(eb, nr));
1424 }
1425
1426 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
1427                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1428 {
1429         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(eb, nr);
1430         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
1431 }
1432
1433 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
1434                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1435 {
1436         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(eb, nr);
1437         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
1438 }
1439
1440 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
1441
1442 /*
1443  * struct btrfs_root_ref
1444  */
1445 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
1446 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
1447 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
1448
1449 /* struct btrfs_dir_item */
1450 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
1451 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
1452 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
1453 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
1454
1455 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
1456                                       struct btrfs_dir_item *item,
1457                                       struct btrfs_disk_key *key)
1458 {
1459         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
1460 }
1461
1462 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
1463                                           struct btrfs_dir_item *item,
1464                                           struct btrfs_disk_key *key)
1465 {
1466         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
1467 }
1468
1469 /* struct btrfs_disk_key */
1470 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
1471                          objectid, 64);
1472 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
1473 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
1474
1475 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
1476                                          struct btrfs_disk_key *disk)
1477 {
1478         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
1479         cpu->type = disk->type;
1480         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
1481 }
1482
1483 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
1484                                          struct btrfs_key *cpu)
1485 {
1486         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
1487         disk->type = cpu->type;
1488         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
1489 }
1490
1491 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
1492                                   struct btrfs_key *key, int nr)
1493 {
1494         struct btrfs_disk_key disk_key;
1495         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
1496         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
1497 }
1498
1499 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
1500                                   struct btrfs_key *key, int nr)
1501 {
1502         struct btrfs_disk_key disk_key;
1503         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
1504         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
1505 }
1506
1507 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
1508                                       struct btrfs_dir_item *item,
1509                                       struct btrfs_key *key)
1510 {
1511         struct btrfs_disk_key disk_key;
1512         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
1513         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
1514 }
1515
1516
1517 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
1518 {
1519         return key->type;
1520 }
1521
1522 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
1523 {
1524         key->type = val;
1525 }
1526
1527 /* struct btrfs_header */
1528 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
1529 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
1530                           generation, 64);
1531 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
1532 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
1533 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
1534 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
1535
1536 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
1537 {
1538         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
1539 }
1540
1541 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
1542 {
1543         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
1544         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
1545         return (flags & flag) == flag;
1546 }
1547
1548 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
1549 {
1550         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
1551         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
1552         return (flags & flag) == flag;
1553 }
1554
1555 static inline u8 *btrfs_header_fsid(struct extent_buffer *eb)
1556 {
1557         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_header, fsid);
1558         return (u8 *)ptr;
1559 }
1560
1561 static inline u8 *btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
1562 {
1563         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
1564         return (u8 *)ptr;
1565 }
1566
1567 static inline u8 *btrfs_super_fsid(struct extent_buffer *eb)
1568 {
1569         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_super_block, fsid);
1570         return (u8 *)ptr;
1571 }
1572
1573 static inline u8 *btrfs_header_csum(struct extent_buffer *eb)
1574 {
1575         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_header, csum);
1576         return (u8 *)ptr;
1577 }
1578
1579 static inline struct btrfs_node *btrfs_buffer_node(struct extent_buffer *eb)
1580 {
1581         return NULL;
1582 }
1583
1584 static inline struct btrfs_leaf *btrfs_buffer_leaf(struct extent_buffer *eb)
1585 {
1586         return NULL;
1587 }
1588
1589 static inline struct btrfs_header *btrfs_buffer_header(struct extent_buffer *eb)
1590 {
1591         return NULL;
1592 }
1593
1594 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
1595 {
1596         return btrfs_header_level(eb) == 0;
1597 }
1598
1599 /* struct btrfs_root_item */
1600 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
1601                    generation, 64);
1602 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
1603 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
1604 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
1605
1606 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
1607                          generation, 64);
1608 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
1609 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
1610 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
1611 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
1612 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
1613 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
1614 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
1615 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
1616                          last_snapshot, 64);
1617
1618 /* struct btrfs_super_block */
1619
1620 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
1621 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
1622 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
1623                          generation, 64);
1624 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
1625 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
1626                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
1627 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
1628                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
1629 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
1630                          root_level, 8);
1631 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
1632                          chunk_root, 64);
1633 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
1634                          chunk_root_level, 8);
1635 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
1636                          log_root, 64);
1637 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
1638                          log_root_transid, 64);
1639 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
1640                          log_root_level, 8);
1641 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
1642                          total_bytes, 64);
1643 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
1644                          bytes_used, 64);
1645 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
1646                          sectorsize, 32);
1647 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
1648                          nodesize, 32);
1649 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_leafsize, struct btrfs_super_block,
1650                          leafsize, 32);
1651 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
1652                          stripesize, 32);
1653 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
1654                          root_dir_objectid, 64);
1655 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
1656                          num_devices, 64);
1657 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
1658                          compat_flags, 64);
1659 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
1660                          compat_flags, 64);
1661 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
1662                          incompat_flags, 64);
1663 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
1664                          csum_type, 16);
1665
1666 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
1667 {
1668         int t = btrfs_super_csum_type(s);
1669         BUG_ON(t >= ARRAY_SIZE(btrfs_csum_sizes));
1670         return btrfs_csum_sizes[t];
1671 }
1672
1673 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
1674 {
1675         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
1676 }
1677
1678 /* struct btrfs_file_extent_item */
1679 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
1680
1681 static inline unsigned long
1682 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
1683 {
1684         unsigned long offset = (unsigned long)e;
1685         offset += offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
1686         return offset;
1687 }
1688
1689 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
1690 {
1691         return offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr) + datasize;
1692 }
1693
1694 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
1695                    disk_bytenr, 64);
1696 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
1697                    generation, 64);
1698 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
1699                    disk_num_bytes, 64);
1700 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
1701                   offset, 64);
1702 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
1703                    num_bytes, 64);
1704 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
1705                    ram_bytes, 64);
1706 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
1707                    compression, 8);
1708 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
1709                    encryption, 8);
1710 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
1711                    other_encoding, 16);
1712
1713 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
1714  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
1715  */
1716 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
1717                                                struct btrfs_file_extent_item *e)
1718 {
1719         return btrfs_file_extent_ram_bytes(eb, e);
1720 }
1721
1722 /*
1723  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
1724  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
1725  * the compressed size
1726  */
1727 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
1728                                                     struct btrfs_item *e)
1729 {
1730         unsigned long offset;
1731         offset = offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
1732         return btrfs_item_size(eb, e) - offset;
1733 }
1734
1735 static inline struct btrfs_root *btrfs_sb(struct super_block *sb)
1736 {
1737         return sb->s_fs_info;
1738 }
1739
1740 static inline int btrfs_set_root_name(struct btrfs_root *root,
1741                                       const char *name, int len)
1742 {
1743         /* if we already have a name just free it */
1744         kfree(root->name);
1745
1746         root->name = kmalloc(len+1, GFP_KERNEL);
1747         if (!root->name)
1748                 return -ENOMEM;
1749
1750         memcpy(root->name, name, len);
1751         root->name[len] = '\0';
1752
1753         return 0;
1754 }
1755
1756 static inline u32 btrfs_level_size(struct btrfs_root *root, int level)
1757 {
1758         if (level == 0)
1759                 return root->leafsize;
1760         return root->nodesize;
1761 }
1762
1763 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
1764 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
1765         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
1766         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
1767
1768 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
1769         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
1770         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
1771
1772 static inline struct dentry *fdentry(struct file *file)
1773 {
1774         return file->f_path.dentry;
1775 }
1776
1777 /* extent-tree.c */
1778 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
1779 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
1780                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
1781 int btrfs_lookup_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
1782 int btrfs_update_pinned_extents(struct btrfs_root *root,
1783                                 u64 bytenr, u64 num, int pin);
1784 int btrfs_drop_leaf_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1785                         struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
1786 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
1787                           struct btrfs_root *root, u64 objectid, u64 bytenr);
1788 int btrfs_copy_pinned(struct btrfs_root *root, struct extent_io_tree *copy);
1789 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
1790                                                  struct btrfs_fs_info *info,
1791                                                  u64 bytenr);
1792 u64 btrfs_find_block_group(struct btrfs_root *root,
1793                            u64 search_start, u64 search_hint, int owner);
1794 struct extent_buffer *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
1795                                              struct btrfs_root *root,
1796                                              u32 blocksize, u64 parent,
1797                                              u64 root_objectid,
1798                                              u64 ref_generation,
1799                                              int level,
1800                                              u64 hint,
1801                                              u64 empty_size);
1802 struct extent_buffer *btrfs_init_new_buffer(struct btrfs_trans_handle *trans,
1803                                             struct btrfs_root *root,
1804                                             u64 bytenr, u32 blocksize,
1805                                             int level);
1806 int btrfs_alloc_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1807                        struct btrfs_root *root,
1808                        u64 num_bytes, u64 parent, u64 min_bytes,
1809                        u64 root_objectid, u64 ref_generation,
1810                        u64 owner, u64 empty_size, u64 hint_byte,
1811                        u64 search_end, struct btrfs_key *ins, u64 data);
1812 int btrfs_alloc_reserved_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1813                                 struct btrfs_root *root, u64 parent,
1814                                 u64 root_objectid, u64 ref_generation,
1815                                 u64 owner, struct btrfs_key *ins);
1816 int btrfs_alloc_logged_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1817                                 struct btrfs_root *root, u64 parent,
1818                                 u64 root_objectid, u64 ref_generation,
1819                                 u64 owner, struct btrfs_key *ins);
1820 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1821                                   struct btrfs_root *root,
1822                                   u64 num_bytes, u64 min_alloc_size,
1823                                   u64 empty_size, u64 hint_byte,
1824                                   u64 search_end, struct btrfs_key *ins,
1825                                   u64 data);
1826 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
1827                   struct extent_buffer *orig_buf, struct extent_buffer *buf,
1828                   u32 *nr_extents);
1829 int btrfs_cache_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
1830                     struct extent_buffer *buf, u32 nr_extents);
1831 int btrfs_update_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1832                      struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *orig_buf,
1833                      struct extent_buffer *buf, int start_slot, int nr);
1834 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1835                       struct btrfs_root *root,
1836                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
1837                       u64 root_objectid, u64 ref_generation,
1838                       u64 owner_objectid, int pin);
1839 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
1840 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
1841                                struct btrfs_root *root,
1842                                struct extent_io_tree *unpin);
1843 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1844                          struct btrfs_root *root,
1845                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
1846                          u64 root_objectid, u64 ref_generation,
1847                          u64 owner_objectid);
1848 int btrfs_update_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1849                             struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 num_bytes,
1850                             u64 orig_parent, u64 parent,
1851                             u64 root_objectid, u64 ref_generation,
1852                             u64 owner_objectid);
1853 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
1854                                     struct btrfs_root *root);
1855 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
1856 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
1857 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
1858 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
1859                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
1860                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
1861                            u64 size);
1862 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
1863                              struct btrfs_root *root, u64 group_start);
1864 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
1865 int btrfs_free_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
1866                           struct btrfs_root *root);
1867 int btrfs_drop_dead_reloc_roots(struct btrfs_root *root);
1868 int btrfs_reloc_tree_cache_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1869                                struct btrfs_root *root,
1870                                struct extent_buffer *buf, u64 orig_start);
1871 int btrfs_add_dead_reloc_root(struct btrfs_root *root);
1872 int btrfs_cleanup_reloc_trees(struct btrfs_root *root);
1873 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
1874 u64 btrfs_reduce_alloc_profile(struct btrfs_root *root, u64 flags);
1875 void btrfs_set_inode_space_info(struct btrfs_root *root, struct inode *ionde);
1876 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
1877
1878 int btrfs_check_metadata_free_space(struct btrfs_root *root);
1879 int btrfs_check_data_free_space(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
1880                                 u64 bytes);
1881 void btrfs_free_reserved_data_space(struct btrfs_root *root,
1882                                     struct inode *inode, u64 bytes);
1883 void btrfs_delalloc_reserve_space(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
1884                                  u64 bytes);
1885 void btrfs_delalloc_free_space(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
1886                               u64 bytes);
1887 /* ctree.c */
1888 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
1889                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
1890                         int type);
1891 int btrfs_merge_path(struct btrfs_trans_handle *trans,
1892                      struct btrfs_root *root,
1893                      struct btrfs_key *node_keys,
1894                      u64 *nodes, int lowest_level);
1895 int btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_trans_handle *trans,
1896                             struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
1897                             struct btrfs_key *new_key);
1898 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
1899 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
1900 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
1901                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
1902                         int cache_only, u64 min_trans);
1903 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
1904                          struct btrfs_key *max_key,
1905                          struct btrfs_path *path, int cache_only,
1906                          u64 min_trans);
1907 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
1908                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
1909                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
1910                     struct extent_buffer **cow_ret);
1911 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
1912                       struct btrfs_root *root,
1913                       struct extent_buffer *buf,
1914                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
1915 int btrfs_extend_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1916                       *root, struct btrfs_path *path, u32 data_size);
1917 int btrfs_truncate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1918                         struct btrfs_root *root,
1919                         struct btrfs_path *path,
1920                         u32 new_size, int from_end);
1921 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1922                      struct btrfs_root *root,
1923                      struct btrfs_path *path,
1924                      struct btrfs_key *new_key,
1925                      unsigned long split_offset);
1926 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1927                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
1928                       ins_len, int cow);
1929 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
1930                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
1931                        int start_slot, int cache_only, u64 *last_ret,
1932                        struct btrfs_key *progress);
1933 void btrfs_release_path(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p);
1934 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
1935 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
1936 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
1937 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
1938
1939 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
1940                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
1941 int btrfs_del_leaf(struct btrfs_trans_handle *trans,
1942                             struct btrfs_root *root,
1943                             struct btrfs_path *path, u64 bytenr);
1944 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1945                                  struct btrfs_root *root,
1946                                  struct btrfs_path *path)
1947 {
1948         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
1949 }
1950
1951 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1952                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
1953 int btrfs_insert_some_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
1954                             struct btrfs_root *root,
1955                             struct btrfs_path *path,
1956                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
1957                             int nr);
1958 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
1959                              struct btrfs_root *root,
1960                              struct btrfs_path *path,
1961                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
1962
1963 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1964                                           struct btrfs_root *root,
1965                                           struct btrfs_path *path,
1966                                           struct btrfs_key *key,
1967                                           u32 data_size)
1968 {
1969         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
1970 }
1971
1972 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
1973 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
1974 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
1975 int btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1976                         *root);
1977 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
1978                         struct btrfs_root *root,
1979                         struct extent_buffer *node,
1980                         struct extent_buffer *parent);
1981 /* root-item.c */
1982 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
1983                    struct btrfs_path *path,
1984                    u64 root_id, u64 ref_id);
1985 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1986                        struct btrfs_root *tree_root,
1987                        u64 root_id, u8 type, u64 ref_id,
1988                        u64 dirid, u64 sequence,
1989                        const char *name, int name_len);
1990 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
1991                    struct btrfs_key *key);
1992 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1993                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
1994                       *item);
1995 int btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1996                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
1997                       *item);
1998 int btrfs_find_last_root(struct btrfs_root *root, u64 objectid, struct
1999                          btrfs_root_item *item, struct btrfs_key *key);
2000 int btrfs_search_root(struct btrfs_root *root, u64 search_start,
2001                       u64 *found_objectid);
2002 int btrfs_find_dead_roots(struct btrfs_root *root, u64 objectid,
2003                           struct btrfs_root *latest_root);
2004 /* dir-item.c */
2005 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2006                           struct btrfs_root *root, const char *name,
2007                           int name_len, u64 dir,
2008                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
2009 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2010                                              struct btrfs_root *root,
2011                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
2012                                              const char *name, int name_len,
2013                                              int mod);
2014 struct btrfs_dir_item *
2015 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2016                             struct btrfs_root *root,
2017                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
2018                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
2019                             int mod);
2020 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
2021                               struct btrfs_path *path,
2022                               const char *name, int name_len);
2023 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
2024                               struct btrfs_root *root,
2025                               struct btrfs_path *path,
2026                               struct btrfs_dir_item *di);
2027 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2028                             struct btrfs_root *root, const char *name,
2029                             u16 name_len, const void *data, u16 data_len,
2030                             u64 dir);
2031 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
2032                                           struct btrfs_root *root,
2033                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
2034                                           const char *name, u16 name_len,
2035                                           int mod);
2036
2037 /* orphan.c */
2038 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2039                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
2040 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2041                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
2042
2043 /* inode-map.c */
2044 int btrfs_find_free_objectid(struct btrfs_trans_handle *trans,
2045                              struct btrfs_root *fs_root,
2046                              u64 dirid, u64 *objectid);
2047 int btrfs_find_highest_inode(struct btrfs_root *fs_root, u64 *objectid);
2048
2049 /* inode-item.c */
2050 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2051                            struct btrfs_root *root,
2052                            const char *name, int name_len,
2053                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
2054 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2055                            struct btrfs_root *root,
2056                            const char *name, int name_len,
2057                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
2058 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
2059                              struct btrfs_root *root,
2060                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
2061 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
2062                        *root, struct btrfs_path *path,
2063                        struct btrfs_key *location, int mod);
2064
2065 /* file-item.c */
2066 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
2067                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
2068 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
2069                           struct bio *bio, u32 *dst);
2070 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2071                              struct btrfs_root *root,
2072                              u64 objectid, u64 pos,
2073                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
2074                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
2075                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
2076 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2077                              struct btrfs_root *root,
2078                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
2079                              u64 bytenr, int mod);
2080 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
2081                            struct btrfs_root *root,
2082                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
2083 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
2084                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
2085 int btrfs_csum_file_bytes(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
2086                           u64 start, unsigned long len);
2087 struct btrfs_csum_item *btrfs_lookup_csum(struct btrfs_trans_handle *trans,
2088                                           struct btrfs_root *root,
2089                                           struct btrfs_path *path,
2090                                           u64 bytenr, int cow);
2091 int btrfs_csum_truncate(struct btrfs_trans_handle *trans,
2092                         struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2093                         u64 isize);
2094 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start,
2095                              u64 end, struct list_head *list);
2096 /* inode.c */
2097
2098 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
2099 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
2100 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
2101 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
2102 #define PageChecked PageFsMisc
2103 #endif
2104
2105 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
2106 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
2107 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
2108                        struct btrfs_root *root,
2109                        struct inode *dir, struct inode *inode,
2110                        const char *name, int name_len);
2111 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
2112                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
2113                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
2114 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
2115                                struct btrfs_root *root,
2116                                struct inode *inode, u64 new_size,
2117                                u32 min_type);
2118
2119 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root);
2120 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end);
2121 int btrfs_writepages(struct address_space *mapping,
2122                      struct writeback_control *wbc);
2123 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2124                              struct btrfs_root *new_root, struct dentry *dentry,
2125                              u64 new_dirid, u64 alloc_hint);
2126 int btrfs_merge_bio_hook(struct page *page, unsigned long offset,
2127                          size_t size, struct bio *bio, unsigned long bio_flags);
2128
2129 unsigned long btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
2130                               struct file_ra_state *ra, struct file *file,
2131                               pgoff_t offset, pgoff_t last_index);
2132 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct page *page);
2133 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
2134 void btrfs_delete_inode(struct inode *inode);
2135 void btrfs_put_inode(struct inode *inode);
2136 void btrfs_read_locked_inode(struct inode *inode);
2137 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, int wait);
2138 void btrfs_dirty_inode(struct inode *inode);
2139 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
2140 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
2141 int btrfs_init_cachep(void);
2142 void btrfs_destroy_cachep(void);
2143 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
2144 struct inode *btrfs_ilookup(struct super_block *s, u64 objectid,
2145                             struct btrfs_root *root, int wait);
2146 struct inode *btrfs_iget_locked(struct super_block *s, u64 objectid,
2147                                 struct btrfs_root *root);
2148 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
2149                          struct btrfs_root *root, int *is_new);
2150 int btrfs_commit_write(struct file *file, struct page *page,
2151                        unsigned from, unsigned to);
2152 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
2153                                     size_t page_offset, u64 start, u64 end,
2154                                     int create);
2155 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
2156                               struct btrfs_root *root,
2157                               struct inode *inode);
2158 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
2159 int btrfs_orphan_del(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
2160 void btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
2161 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t size);
2162
2163 /* ioctl.c */
2164 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
2165
2166 /* file.c */
2167 int btrfs_sync_file(struct file *file, struct dentry *dentry, int datasync);
2168 int btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
2169                             int skip_pinned);
2170 int btrfs_check_file(struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
2171 extern struct file_operations btrfs_file_operations;
2172 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
2173                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
2174                        u64 start, u64 end, u64 inline_limit, u64 *hint_block);
2175 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
2176                               struct btrfs_root *root,
2177                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
2178 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
2179
2180 /* tree-defrag.c */
2181 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
2182                         struct btrfs_root *root, int cache_only);
2183
2184 /* sysfs.c */
2185 int btrfs_init_sysfs(void);
2186 void btrfs_exit_sysfs(void);
2187 int btrfs_sysfs_add_super(struct btrfs_fs_info *fs);
2188 int btrfs_sysfs_add_root(struct btrfs_root *root);
2189 void btrfs_sysfs_del_root(struct btrfs_root *root);
2190 void btrfs_sysfs_del_super(struct btrfs_fs_info *root);
2191
2192 /* xattr.c */
2193 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
2194
2195 /* super.c */
2196 u64 btrfs_parse_size(char *str);
2197 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
2198 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
2199
2200 /* acl.c */
2201 int btrfs_check_acl(struct inode *inode, int mask);
2202 int btrfs_init_acl(struct inode *inode, struct inode *dir);
2203 int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode);
2204
2205 #endif