l2tp: don't use inet_shutdown on ppp session destroy
[pandora-kernel.git] / fs / gfs2 / rgrp.c
1 /*
2  * Copyright (C) Sistina Software, Inc.  1997-2003 All rights reserved.
3  * Copyright (C) 2004-2008 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
4  *
5  * This copyrighted material is made available to anyone wishing to use,
6  * modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions
7  * of the GNU General Public License version 2.
8  */
9
10 #include <linux/slab.h>
11 #include <linux/spinlock.h>
12 #include <linux/completion.h>
13 #include <linux/buffer_head.h>
14 #include <linux/fs.h>
15 #include <linux/gfs2_ondisk.h>
16 #include <linux/prefetch.h>
17 #include <linux/blkdev.h>
18 #include <linux/rbtree.h>
19
20 #include "gfs2.h"
21 #include "incore.h"
22 #include "glock.h"
23 #include "glops.h"
24 #include "lops.h"
25 #include "meta_io.h"
26 #include "quota.h"
27 #include "rgrp.h"
28 #include "super.h"
29 #include "trans.h"
30 #include "util.h"
31 #include "log.h"
32 #include "inode.h"
33 #include "trace_gfs2.h"
34
35 #define BFITNOENT ((u32)~0)
36 #define NO_BLOCK ((u64)~0)
37
38 #if BITS_PER_LONG == 32
39 #define LBITMASK   (0x55555555UL)
40 #define LBITSKIP55 (0x55555555UL)
41 #define LBITSKIP00 (0x00000000UL)
42 #else
43 #define LBITMASK   (0x5555555555555555UL)
44 #define LBITSKIP55 (0x5555555555555555UL)
45 #define LBITSKIP00 (0x0000000000000000UL)
46 #endif
47
48 /*
49  * These routines are used by the resource group routines (rgrp.c)
50  * to keep track of block allocation.  Each block is represented by two
51  * bits.  So, each byte represents GFS2_NBBY (i.e. 4) blocks.
52  *
53  * 0 = Free
54  * 1 = Used (not metadata)
55  * 2 = Unlinked (still in use) inode
56  * 3 = Used (metadata)
57  */
58
59 static const char valid_change[16] = {
60                 /* current */
61         /* n */ 0, 1, 1, 1,
62         /* e */ 1, 0, 0, 0,
63         /* w */ 0, 0, 0, 1,
64                 1, 0, 0, 0
65 };
66
67 static u32 rgblk_search(struct gfs2_rgrpd *rgd, u32 goal,
68                         unsigned char old_state, unsigned char new_state,
69                         unsigned int *n);
70
71 /**
72  * gfs2_setbit - Set a bit in the bitmaps
73  * @buffer: the buffer that holds the bitmaps
74  * @buflen: the length (in bytes) of the buffer
75  * @block: the block to set
76  * @new_state: the new state of the block
77  *
78  */
79
80 static inline void gfs2_setbit(struct gfs2_rgrpd *rgd, unsigned char *buf1,
81                                unsigned char *buf2, unsigned int offset,
82                                struct gfs2_bitmap *bi, u32 block,
83                                unsigned char new_state)
84 {
85         unsigned char *byte1, *byte2, *end, cur_state;
86         unsigned int buflen = bi->bi_len;
87         const unsigned int bit = (block % GFS2_NBBY) * GFS2_BIT_SIZE;
88
89         byte1 = buf1 + offset + (block / GFS2_NBBY);
90         end = buf1 + offset + buflen;
91
92         BUG_ON(byte1 >= end);
93
94         cur_state = (*byte1 >> bit) & GFS2_BIT_MASK;
95
96         if (unlikely(!valid_change[new_state * 4 + cur_state])) {
97                 printk(KERN_WARNING "GFS2: buf_blk = 0x%llx old_state=%d, "
98                        "new_state=%d\n",
99                        (unsigned long long)block, cur_state, new_state);
100                 printk(KERN_WARNING "GFS2: rgrp=0x%llx bi_start=0x%lx\n",
101                        (unsigned long long)rgd->rd_addr,
102                        (unsigned long)bi->bi_start);
103                 printk(KERN_WARNING "GFS2: bi_offset=0x%lx bi_len=0x%lx\n",
104                        (unsigned long)bi->bi_offset,
105                        (unsigned long)bi->bi_len);
106                 dump_stack();
107                 gfs2_consist_rgrpd(rgd);
108                 return;
109         }
110         *byte1 ^= (cur_state ^ new_state) << bit;
111
112         if (buf2) {
113                 byte2 = buf2 + offset + (block / GFS2_NBBY);
114                 cur_state = (*byte2 >> bit) & GFS2_BIT_MASK;
115                 *byte2 ^= (cur_state ^ new_state) << bit;
116         }
117 }
118
119 /**
120  * gfs2_testbit - test a bit in the bitmaps
121  * @buffer: the buffer that holds the bitmaps
122  * @buflen: the length (in bytes) of the buffer
123  * @block: the block to read
124  *
125  */
126
127 static inline unsigned char gfs2_testbit(struct gfs2_rgrpd *rgd,
128                                          const unsigned char *buffer,
129                                          unsigned int buflen, u32 block)
130 {
131         const unsigned char *byte, *end;
132         unsigned char cur_state;
133         unsigned int bit;
134
135         byte = buffer + (block / GFS2_NBBY);
136         bit = (block % GFS2_NBBY) * GFS2_BIT_SIZE;
137         end = buffer + buflen;
138
139         gfs2_assert(rgd->rd_sbd, byte < end);
140
141         cur_state = (*byte >> bit) & GFS2_BIT_MASK;
142
143         return cur_state;
144 }
145
146 /**
147  * gfs2_bit_search
148  * @ptr: Pointer to bitmap data
149  * @mask: Mask to use (normally 0x55555.... but adjusted for search start)
150  * @state: The state we are searching for
151  *
152  * We xor the bitmap data with a patter which is the bitwise opposite
153  * of what we are looking for, this gives rise to a pattern of ones
154  * wherever there is a match. Since we have two bits per entry, we
155  * take this pattern, shift it down by one place and then and it with
156  * the original. All the even bit positions (0,2,4, etc) then represent
157  * successful matches, so we mask with 0x55555..... to remove the unwanted
158  * odd bit positions.
159  *
160  * This allows searching of a whole u64 at once (32 blocks) with a
161  * single test (on 64 bit arches).
162  */
163
164 static inline u64 gfs2_bit_search(const __le64 *ptr, u64 mask, u8 state)
165 {
166         u64 tmp;
167         static const u64 search[] = {
168                 [0] = 0xffffffffffffffffULL,
169                 [1] = 0xaaaaaaaaaaaaaaaaULL,
170                 [2] = 0x5555555555555555ULL,
171                 [3] = 0x0000000000000000ULL,
172         };
173         tmp = le64_to_cpu(*ptr) ^ search[state];
174         tmp &= (tmp >> 1);
175         tmp &= mask;
176         return tmp;
177 }
178
179 /**
180  * gfs2_bitfit - Search an rgrp's bitmap buffer to find a bit-pair representing
181  *       a block in a given allocation state.
182  * @buffer: the buffer that holds the bitmaps
183  * @len: the length (in bytes) of the buffer
184  * @goal: start search at this block's bit-pair (within @buffer)
185  * @state: GFS2_BLKST_XXX the state of the block we're looking for.
186  *
187  * Scope of @goal and returned block number is only within this bitmap buffer,
188  * not entire rgrp or filesystem.  @buffer will be offset from the actual
189  * beginning of a bitmap block buffer, skipping any header structures, but
190  * headers are always a multiple of 64 bits long so that the buffer is
191  * always aligned to a 64 bit boundary.
192  *
193  * The size of the buffer is in bytes, but is it assumed that it is
194  * always ok to read a complete multiple of 64 bits at the end
195  * of the block in case the end is no aligned to a natural boundary.
196  *
197  * Return: the block number (bitmap buffer scope) that was found
198  */
199
200 static u32 gfs2_bitfit(const u8 *buf, const unsigned int len,
201                        u32 goal, u8 state)
202 {
203         u32 spoint = (goal << 1) & ((8*sizeof(u64)) - 1);
204         const __le64 *ptr = ((__le64 *)buf) + (goal >> 5);
205         const __le64 *end = (__le64 *)(buf + ALIGN(len, sizeof(u64)));
206         u64 tmp;
207         u64 mask = 0x5555555555555555ULL;
208         u32 bit;
209
210         BUG_ON(state > 3);
211
212         /* Mask off bits we don't care about at the start of the search */
213         mask <<= spoint;
214         tmp = gfs2_bit_search(ptr, mask, state);
215         ptr++;
216         while(tmp == 0 && ptr < end) {
217                 tmp = gfs2_bit_search(ptr, 0x5555555555555555ULL, state);
218                 ptr++;
219         }
220         /* Mask off any bits which are more than len bytes from the start */
221         if (ptr == end && (len & (sizeof(u64) - 1)))
222                 tmp &= (((u64)~0) >> (64 - 8*(len & (sizeof(u64) - 1))));
223         /* Didn't find anything, so return */
224         if (tmp == 0)
225                 return BFITNOENT;
226         ptr--;
227         bit = __ffs64(tmp);
228         bit /= 2;       /* two bits per entry in the bitmap */
229         return (((const unsigned char *)ptr - buf) * GFS2_NBBY) + bit;
230 }
231
232 /**
233  * gfs2_bitcount - count the number of bits in a certain state
234  * @buffer: the buffer that holds the bitmaps
235  * @buflen: the length (in bytes) of the buffer
236  * @state: the state of the block we're looking for
237  *
238  * Returns: The number of bits
239  */
240
241 static u32 gfs2_bitcount(struct gfs2_rgrpd *rgd, const u8 *buffer,
242                          unsigned int buflen, u8 state)
243 {
244         const u8 *byte = buffer;
245         const u8 *end = buffer + buflen;
246         const u8 state1 = state << 2;
247         const u8 state2 = state << 4;
248         const u8 state3 = state << 6;
249         u32 count = 0;
250
251         for (; byte < end; byte++) {
252                 if (((*byte) & 0x03) == state)
253                         count++;
254                 if (((*byte) & 0x0C) == state1)
255                         count++;
256                 if (((*byte) & 0x30) == state2)
257                         count++;
258                 if (((*byte) & 0xC0) == state3)
259                         count++;
260         }
261
262         return count;
263 }
264
265 /**
266  * gfs2_rgrp_verify - Verify that a resource group is consistent
267  * @sdp: the filesystem
268  * @rgd: the rgrp
269  *
270  */
271
272 void gfs2_rgrp_verify(struct gfs2_rgrpd *rgd)
273 {
274         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
275         struct gfs2_bitmap *bi = NULL;
276         u32 length = rgd->rd_length;
277         u32 count[4], tmp;
278         int buf, x;
279
280         memset(count, 0, 4 * sizeof(u32));
281
282         /* Count # blocks in each of 4 possible allocation states */
283         for (buf = 0; buf < length; buf++) {
284                 bi = rgd->rd_bits + buf;
285                 for (x = 0; x < 4; x++)
286                         count[x] += gfs2_bitcount(rgd,
287                                                   bi->bi_bh->b_data +
288                                                   bi->bi_offset,
289                                                   bi->bi_len, x);
290         }
291
292         if (count[0] != rgd->rd_free) {
293                 if (gfs2_consist_rgrpd(rgd))
294                         fs_err(sdp, "free data mismatch:  %u != %u\n",
295                                count[0], rgd->rd_free);
296                 return;
297         }
298
299         tmp = rgd->rd_data - rgd->rd_free - rgd->rd_dinodes;
300         if (count[1] != tmp) {
301                 if (gfs2_consist_rgrpd(rgd))
302                         fs_err(sdp, "used data mismatch:  %u != %u\n",
303                                count[1], tmp);
304                 return;
305         }
306
307         if (count[2] + count[3] != rgd->rd_dinodes) {
308                 if (gfs2_consist_rgrpd(rgd))
309                         fs_err(sdp, "used metadata mismatch:  %u != %u\n",
310                                count[2] + count[3], rgd->rd_dinodes);
311                 return;
312         }
313 }
314
315 static inline int rgrp_contains_block(struct gfs2_rgrpd *rgd, u64 block)
316 {
317         u64 first = rgd->rd_data0;
318         u64 last = first + rgd->rd_data;
319         return first <= block && block < last;
320 }
321
322 /**
323  * gfs2_blk2rgrpd - Find resource group for a given data/meta block number
324  * @sdp: The GFS2 superblock
325  * @n: The data block number
326  *
327  * Returns: The resource group, or NULL if not found
328  */
329
330 struct gfs2_rgrpd *gfs2_blk2rgrpd(struct gfs2_sbd *sdp, u64 blk)
331 {
332         struct rb_node **newn;
333         struct gfs2_rgrpd *cur;
334
335         spin_lock(&sdp->sd_rindex_spin);
336         newn = &sdp->sd_rindex_tree.rb_node;
337         while (*newn) {
338                 cur = rb_entry(*newn, struct gfs2_rgrpd, rd_node);
339                 if (blk < cur->rd_addr)
340                         newn = &((*newn)->rb_left);
341                 else if (blk >= cur->rd_data0 + cur->rd_data)
342                         newn = &((*newn)->rb_right);
343                 else {
344                         spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
345                         return cur;
346                 }
347         }
348         spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
349
350         return NULL;
351 }
352
353 /**
354  * gfs2_rgrpd_get_first - get the first Resource Group in the filesystem
355  * @sdp: The GFS2 superblock
356  *
357  * Returns: The first rgrp in the filesystem
358  */
359
360 struct gfs2_rgrpd *gfs2_rgrpd_get_first(struct gfs2_sbd *sdp)
361 {
362         const struct rb_node *n;
363         struct gfs2_rgrpd *rgd;
364
365         spin_lock(&sdp->sd_rindex_spin);
366         n = rb_first(&sdp->sd_rindex_tree);
367         rgd = rb_entry(n, struct gfs2_rgrpd, rd_node);
368         spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
369
370         return rgd;
371 }
372
373 /**
374  * gfs2_rgrpd_get_next - get the next RG
375  * @rgd: A RG
376  *
377  * Returns: The next rgrp
378  */
379
380 struct gfs2_rgrpd *gfs2_rgrpd_get_next(struct gfs2_rgrpd *rgd)
381 {
382         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
383         const struct rb_node *n;
384
385         spin_lock(&sdp->sd_rindex_spin);
386         n = rb_next(&rgd->rd_node);
387         if (n == NULL)
388                 n = rb_first(&sdp->sd_rindex_tree);
389
390         if (unlikely(&rgd->rd_node == n)) {
391                 spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
392                 return NULL;
393         }
394         rgd = rb_entry(n, struct gfs2_rgrpd, rd_node);
395         spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
396         return rgd;
397 }
398
399 void gfs2_free_clones(struct gfs2_rgrpd *rgd)
400 {
401         int x;
402
403         for (x = 0; x < rgd->rd_length; x++) {
404                 struct gfs2_bitmap *bi = rgd->rd_bits + x;
405                 kfree(bi->bi_clone);
406                 bi->bi_clone = NULL;
407         }
408 }
409
410 void gfs2_clear_rgrpd(struct gfs2_sbd *sdp)
411 {
412         struct rb_node *n;
413         struct gfs2_rgrpd *rgd;
414         struct gfs2_glock *gl;
415
416         while ((n = rb_first(&sdp->sd_rindex_tree))) {
417                 rgd = rb_entry(n, struct gfs2_rgrpd, rd_node);
418                 gl = rgd->rd_gl;
419
420                 rb_erase(n, &sdp->sd_rindex_tree);
421
422                 if (gl) {
423                         spin_lock(&gl->gl_spin);
424                         gl->gl_object = NULL;
425                         spin_unlock(&gl->gl_spin);
426                         gfs2_glock_add_to_lru(gl);
427                         gfs2_glock_put(gl);
428                 }
429
430                 gfs2_free_clones(rgd);
431                 kfree(rgd->rd_bits);
432                 kmem_cache_free(gfs2_rgrpd_cachep, rgd);
433         }
434 }
435
436 static void gfs2_rindex_print(const struct gfs2_rgrpd *rgd)
437 {
438         printk(KERN_INFO "  ri_addr = %llu\n", (unsigned long long)rgd->rd_addr);
439         printk(KERN_INFO "  ri_length = %u\n", rgd->rd_length);
440         printk(KERN_INFO "  ri_data0 = %llu\n", (unsigned long long)rgd->rd_data0);
441         printk(KERN_INFO "  ri_data = %u\n", rgd->rd_data);
442         printk(KERN_INFO "  ri_bitbytes = %u\n", rgd->rd_bitbytes);
443 }
444
445 /**
446  * gfs2_compute_bitstructs - Compute the bitmap sizes
447  * @rgd: The resource group descriptor
448  *
449  * Calculates bitmap descriptors, one for each block that contains bitmap data
450  *
451  * Returns: errno
452  */
453
454 static int compute_bitstructs(struct gfs2_rgrpd *rgd)
455 {
456         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
457         struct gfs2_bitmap *bi;
458         u32 length = rgd->rd_length; /* # blocks in hdr & bitmap */
459         u32 bytes_left, bytes;
460         int x;
461
462         if (!length)
463                 return -EINVAL;
464
465         rgd->rd_bits = kcalloc(length, sizeof(struct gfs2_bitmap), GFP_NOFS);
466         if (!rgd->rd_bits)
467                 return -ENOMEM;
468
469         bytes_left = rgd->rd_bitbytes;
470
471         for (x = 0; x < length; x++) {
472                 bi = rgd->rd_bits + x;
473
474                 bi->bi_flags = 0;
475                 /* small rgrp; bitmap stored completely in header block */
476                 if (length == 1) {
477                         bytes = bytes_left;
478                         bi->bi_offset = sizeof(struct gfs2_rgrp);
479                         bi->bi_start = 0;
480                         bi->bi_len = bytes;
481                 /* header block */
482                 } else if (x == 0) {
483                         bytes = sdp->sd_sb.sb_bsize - sizeof(struct gfs2_rgrp);
484                         bi->bi_offset = sizeof(struct gfs2_rgrp);
485                         bi->bi_start = 0;
486                         bi->bi_len = bytes;
487                 /* last block */
488                 } else if (x + 1 == length) {
489                         bytes = bytes_left;
490                         bi->bi_offset = sizeof(struct gfs2_meta_header);
491                         bi->bi_start = rgd->rd_bitbytes - bytes_left;
492                         bi->bi_len = bytes;
493                 /* other blocks */
494                 } else {
495                         bytes = sdp->sd_sb.sb_bsize -
496                                 sizeof(struct gfs2_meta_header);
497                         bi->bi_offset = sizeof(struct gfs2_meta_header);
498                         bi->bi_start = rgd->rd_bitbytes - bytes_left;
499                         bi->bi_len = bytes;
500                 }
501
502                 bytes_left -= bytes;
503         }
504
505         if (bytes_left) {
506                 gfs2_consist_rgrpd(rgd);
507                 return -EIO;
508         }
509         bi = rgd->rd_bits + (length - 1);
510         if ((bi->bi_start + bi->bi_len) * GFS2_NBBY != rgd->rd_data) {
511                 if (gfs2_consist_rgrpd(rgd)) {
512                         gfs2_rindex_print(rgd);
513                         fs_err(sdp, "start=%u len=%u offset=%u\n",
514                                bi->bi_start, bi->bi_len, bi->bi_offset);
515                 }
516                 return -EIO;
517         }
518
519         return 0;
520 }
521
522 /**
523  * gfs2_ri_total - Total up the file system space, according to the rindex.
524  *
525  */
526 u64 gfs2_ri_total(struct gfs2_sbd *sdp)
527 {
528         u64 total_data = 0;     
529         struct inode *inode = sdp->sd_rindex;
530         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
531         char buf[sizeof(struct gfs2_rindex)];
532         struct file_ra_state ra_state;
533         int error, rgrps;
534
535         mutex_lock(&sdp->sd_rindex_mutex);
536         file_ra_state_init(&ra_state, inode->i_mapping);
537         for (rgrps = 0;; rgrps++) {
538                 loff_t pos = rgrps * sizeof(struct gfs2_rindex);
539
540                 if (pos + sizeof(struct gfs2_rindex) > i_size_read(inode))
541                         break;
542                 error = gfs2_internal_read(ip, &ra_state, buf, &pos,
543                                            sizeof(struct gfs2_rindex));
544                 if (error != sizeof(struct gfs2_rindex))
545                         break;
546                 total_data += be32_to_cpu(((struct gfs2_rindex *)buf)->ri_data);
547         }
548         mutex_unlock(&sdp->sd_rindex_mutex);
549         return total_data;
550 }
551
552 static void rgd_insert(struct gfs2_rgrpd *rgd)
553 {
554         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
555         struct rb_node **newn = &sdp->sd_rindex_tree.rb_node, *parent = NULL;
556
557         /* Figure out where to put new node */
558         while (*newn) {
559                 struct gfs2_rgrpd *cur = rb_entry(*newn, struct gfs2_rgrpd,
560                                                   rd_node);
561
562                 parent = *newn;
563                 if (rgd->rd_addr < cur->rd_addr)
564                         newn = &((*newn)->rb_left);
565                 else if (rgd->rd_addr > cur->rd_addr)
566                         newn = &((*newn)->rb_right);
567                 else
568                         return;
569         }
570
571         rb_link_node(&rgd->rd_node, parent, newn);
572         rb_insert_color(&rgd->rd_node, &sdp->sd_rindex_tree);
573 }
574
575 /**
576  * read_rindex_entry - Pull in a new resource index entry from the disk
577  * @gl: The glock covering the rindex inode
578  *
579  * Returns: 0 on success, > 0 on EOF, error code otherwise
580  */
581
582 static int read_rindex_entry(struct gfs2_inode *ip,
583                              struct file_ra_state *ra_state)
584 {
585         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
586         loff_t pos = sdp->sd_rgrps * sizeof(struct gfs2_rindex);
587         struct gfs2_rindex buf;
588         int error;
589         struct gfs2_rgrpd *rgd;
590
591         if (pos >= i_size_read(&ip->i_inode))
592                 return 1;
593
594         error = gfs2_internal_read(ip, ra_state, (char *)&buf, &pos,
595                                    sizeof(struct gfs2_rindex));
596
597         if (error != sizeof(struct gfs2_rindex))
598                 return (error == 0) ? 1 : error;
599
600         rgd = kmem_cache_zalloc(gfs2_rgrpd_cachep, GFP_NOFS);
601         error = -ENOMEM;
602         if (!rgd)
603                 return error;
604
605         rgd->rd_sbd = sdp;
606         rgd->rd_addr = be64_to_cpu(buf.ri_addr);
607         rgd->rd_length = be32_to_cpu(buf.ri_length);
608         rgd->rd_data0 = be64_to_cpu(buf.ri_data0);
609         rgd->rd_data = be32_to_cpu(buf.ri_data);
610         rgd->rd_bitbytes = be32_to_cpu(buf.ri_bitbytes);
611
612         error = compute_bitstructs(rgd);
613         if (error)
614                 goto fail;
615
616         error = gfs2_glock_get(sdp, rgd->rd_addr,
617                                &gfs2_rgrp_glops, CREATE, &rgd->rd_gl);
618         if (error)
619                 goto fail;
620
621         rgd->rd_gl->gl_object = rgd;
622         rgd->rd_flags &= ~GFS2_RDF_UPTODATE;
623         if (rgd->rd_data > sdp->sd_max_rg_data)
624                 sdp->sd_max_rg_data = rgd->rd_data;
625         spin_lock(&sdp->sd_rindex_spin);
626         rgd_insert(rgd);
627         sdp->sd_rgrps++;
628         spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
629         return error;
630
631 fail:
632         kfree(rgd->rd_bits);
633         kmem_cache_free(gfs2_rgrpd_cachep, rgd);
634         return error;
635 }
636
637 /**
638  * gfs2_ri_update - Pull in a new resource index from the disk
639  * @ip: pointer to the rindex inode
640  *
641  * Returns: 0 on successful update, error code otherwise
642  */
643
644 static int gfs2_ri_update(struct gfs2_inode *ip)
645 {
646         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
647         struct inode *inode = &ip->i_inode;
648         struct file_ra_state ra_state;
649         int error;
650
651         file_ra_state_init(&ra_state, inode->i_mapping);
652         do {
653                 error = read_rindex_entry(ip, &ra_state);
654         } while (error == 0);
655
656         if (error < 0)
657                 return error;
658
659         sdp->sd_rindex_uptodate = 1;
660         return 0;
661 }
662
663 /**
664  * gfs2_rindex_update - Update the rindex if required
665  * @sdp: The GFS2 superblock
666  *
667  * We grab a lock on the rindex inode to make sure that it doesn't
668  * change whilst we are performing an operation. We keep this lock
669  * for quite long periods of time compared to other locks. This
670  * doesn't matter, since it is shared and it is very, very rarely
671  * accessed in the exclusive mode (i.e. only when expanding the filesystem).
672  *
673  * This makes sure that we're using the latest copy of the resource index
674  * special file, which might have been updated if someone expanded the
675  * filesystem (via gfs2_grow utility), which adds new resource groups.
676  *
677  * Returns: 0 on succeess, error code otherwise
678  */
679
680 int gfs2_rindex_update(struct gfs2_sbd *sdp)
681 {
682         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(sdp->sd_rindex);
683         struct gfs2_glock *gl = ip->i_gl;
684         struct gfs2_holder ri_gh;
685         int error = 0;
686
687         /* Read new copy from disk if we don't have the latest */
688         if (!sdp->sd_rindex_uptodate) {
689                 mutex_lock(&sdp->sd_rindex_mutex);
690                 error = gfs2_glock_nq_init(gl, LM_ST_SHARED, 0, &ri_gh);
691                 if (error)
692                         return error;
693                 if (!sdp->sd_rindex_uptodate)
694                         error = gfs2_ri_update(ip);
695                 gfs2_glock_dq_uninit(&ri_gh);
696                 mutex_unlock(&sdp->sd_rindex_mutex);
697         }
698
699
700         return error;
701 }
702
703 static void gfs2_rgrp_in(struct gfs2_rgrpd *rgd, const void *buf)
704 {
705         const struct gfs2_rgrp *str = buf;
706         u32 rg_flags;
707
708         rg_flags = be32_to_cpu(str->rg_flags);
709         rg_flags &= ~GFS2_RDF_MASK;
710         rgd->rd_flags &= GFS2_RDF_MASK;
711         rgd->rd_flags |= rg_flags;
712         rgd->rd_free = be32_to_cpu(str->rg_free);
713         rgd->rd_dinodes = be32_to_cpu(str->rg_dinodes);
714         rgd->rd_igeneration = be64_to_cpu(str->rg_igeneration);
715 }
716
717 static void gfs2_rgrp_out(struct gfs2_rgrpd *rgd, void *buf)
718 {
719         struct gfs2_rgrp *str = buf;
720
721         str->rg_flags = cpu_to_be32(rgd->rd_flags & ~GFS2_RDF_MASK);
722         str->rg_free = cpu_to_be32(rgd->rd_free);
723         str->rg_dinodes = cpu_to_be32(rgd->rd_dinodes);
724         str->__pad = cpu_to_be32(0);
725         str->rg_igeneration = cpu_to_be64(rgd->rd_igeneration);
726         memset(&str->rg_reserved, 0, sizeof(str->rg_reserved));
727 }
728
729 /**
730  * gfs2_rgrp_go_lock - Read in a RG's header and bitmaps
731  * @rgd: the struct gfs2_rgrpd describing the RG to read in
732  *
733  * Read in all of a Resource Group's header and bitmap blocks.
734  * Caller must eventually call gfs2_rgrp_relse() to free the bitmaps.
735  *
736  * Returns: errno
737  */
738
739 int gfs2_rgrp_go_lock(struct gfs2_holder *gh)
740 {
741         struct gfs2_rgrpd *rgd = gh->gh_gl->gl_object;
742         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
743         struct gfs2_glock *gl = rgd->rd_gl;
744         unsigned int length = rgd->rd_length;
745         struct gfs2_bitmap *bi;
746         unsigned int x, y;
747         int error;
748
749         for (x = 0; x < length; x++) {
750                 bi = rgd->rd_bits + x;
751                 error = gfs2_meta_read(gl, rgd->rd_addr + x, 0, &bi->bi_bh);
752                 if (error)
753                         goto fail;
754         }
755
756         for (y = length; y--;) {
757                 bi = rgd->rd_bits + y;
758                 error = gfs2_meta_wait(sdp, bi->bi_bh);
759                 if (error)
760                         goto fail;
761                 if (gfs2_metatype_check(sdp, bi->bi_bh, y ? GFS2_METATYPE_RB :
762                                               GFS2_METATYPE_RG)) {
763                         error = -EIO;
764                         goto fail;
765                 }
766         }
767
768         if (!(rgd->rd_flags & GFS2_RDF_UPTODATE)) {
769                 for (x = 0; x < length; x++)
770                         clear_bit(GBF_FULL, &rgd->rd_bits[x].bi_flags);
771                 gfs2_rgrp_in(rgd, (rgd->rd_bits[0].bi_bh)->b_data);
772                 rgd->rd_flags |= (GFS2_RDF_UPTODATE | GFS2_RDF_CHECK);
773                 rgd->rd_free_clone = rgd->rd_free;
774         }
775
776         return 0;
777
778 fail:
779         while (x--) {
780                 bi = rgd->rd_bits + x;
781                 brelse(bi->bi_bh);
782                 bi->bi_bh = NULL;
783                 gfs2_assert_warn(sdp, !bi->bi_clone);
784         }
785
786         return error;
787 }
788
789 /**
790  * gfs2_rgrp_go_unlock - Release RG bitmaps read in with gfs2_rgrp_bh_get()
791  * @rgd: the struct gfs2_rgrpd describing the RG to read in
792  *
793  */
794
795 void gfs2_rgrp_go_unlock(struct gfs2_holder *gh)
796 {
797         struct gfs2_rgrpd *rgd = gh->gh_gl->gl_object;
798         int x, length = rgd->rd_length;
799
800         for (x = 0; x < length; x++) {
801                 struct gfs2_bitmap *bi = rgd->rd_bits + x;
802                 brelse(bi->bi_bh);
803                 bi->bi_bh = NULL;
804         }
805
806 }
807
808 void gfs2_rgrp_send_discards(struct gfs2_sbd *sdp, u64 offset,
809                              struct buffer_head *bh,
810                              const struct gfs2_bitmap *bi)
811 {
812         struct super_block *sb = sdp->sd_vfs;
813         struct block_device *bdev = sb->s_bdev;
814         const unsigned int sects_per_blk = sdp->sd_sb.sb_bsize /
815                                            bdev_logical_block_size(sb->s_bdev);
816         u64 blk;
817         sector_t start = 0;
818         sector_t nr_sects = 0;
819         int rv;
820         unsigned int x;
821
822         for (x = 0; x < bi->bi_len; x++) {
823                 const u8 *orig = bh->b_data + bi->bi_offset + x;
824                 const u8 *clone = bi->bi_clone + bi->bi_offset + x;
825                 u8 diff = ~(*orig | (*orig >> 1)) & (*clone | (*clone >> 1));
826                 diff &= 0x55;
827                 if (diff == 0)
828                         continue;
829                 blk = offset + ((bi->bi_start + x) * GFS2_NBBY);
830                 blk *= sects_per_blk; /* convert to sectors */
831                 while(diff) {
832                         if (diff & 1) {
833                                 if (nr_sects == 0)
834                                         goto start_new_extent;
835                                 if ((start + nr_sects) != blk) {
836                                         rv = blkdev_issue_discard(bdev, start,
837                                                             nr_sects, GFP_NOFS,
838                                                             0);
839                                         if (rv)
840                                                 goto fail;
841                                         nr_sects = 0;
842 start_new_extent:
843                                         start = blk;
844                                 }
845                                 nr_sects += sects_per_blk;
846                         }
847                         diff >>= 2;
848                         blk += sects_per_blk;
849                 }
850         }
851         if (nr_sects) {
852                 rv = blkdev_issue_discard(bdev, start, nr_sects, GFP_NOFS, 0);
853                 if (rv)
854                         goto fail;
855         }
856         return;
857 fail:
858         fs_warn(sdp, "error %d on discard request, turning discards off for this filesystem", rv);
859         sdp->sd_args.ar_discard = 0;
860 }
861
862 /**
863  * gfs2_alloc_get - get the struct gfs2_alloc structure for an inode
864  * @ip: the incore GFS2 inode structure
865  *
866  * Returns: the struct gfs2_alloc
867  */
868
869 struct gfs2_alloc *gfs2_alloc_get(struct gfs2_inode *ip)
870 {
871         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
872         int error;
873         BUG_ON(ip->i_alloc != NULL);
874         ip->i_alloc = kzalloc(sizeof(struct gfs2_alloc), GFP_NOFS);
875         error = gfs2_rindex_update(sdp);
876         if (error)
877                 fs_warn(sdp, "rindex update returns %d\n", error);
878         return ip->i_alloc;
879 }
880
881 /**
882  * try_rgrp_fit - See if a given reservation will fit in a given RG
883  * @rgd: the RG data
884  * @ip: the inode
885  *
886  * If there's room for the requested blocks to be allocated from the RG:
887  *
888  * Returns: 1 on success (it fits), 0 on failure (it doesn't fit)
889  */
890
891 static int try_rgrp_fit(const struct gfs2_rgrpd *rgd, const struct gfs2_inode *ip)
892 {
893         const struct gfs2_alloc *al = ip->i_alloc;
894
895         if (rgd->rd_flags & (GFS2_RGF_NOALLOC | GFS2_RDF_ERROR))
896                 return 0;
897         if (rgd->rd_free_clone >= al->al_requested)
898                 return 1;
899         return 0;
900 }
901
902 /**
903  * try_rgrp_unlink - Look for any unlinked, allocated, but unused inodes
904  * @rgd: The rgrp
905  *
906  * Returns: 0 if no error
907  *          The inode, if one has been found, in inode.
908  */
909
910 static void try_rgrp_unlink(struct gfs2_rgrpd *rgd, u64 *last_unlinked, u64 skip)
911 {
912         u32 goal = 0, block;
913         u64 no_addr;
914         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
915         unsigned int n;
916         struct gfs2_glock *gl;
917         struct gfs2_inode *ip;
918         int error;
919         int found = 0;
920
921         while (goal < rgd->rd_data) {
922                 down_write(&sdp->sd_log_flush_lock);
923                 n = 1;
924                 block = rgblk_search(rgd, goal, GFS2_BLKST_UNLINKED,
925                                      GFS2_BLKST_UNLINKED, &n);
926                 up_write(&sdp->sd_log_flush_lock);
927                 if (block == BFITNOENT)
928                         break;
929                 /* rgblk_search can return a block < goal, so we need to
930                    keep it marching forward. */
931                 no_addr = block + rgd->rd_data0;
932                 goal = max(block + 1, goal + 1);
933                 if (*last_unlinked != NO_BLOCK && no_addr <= *last_unlinked)
934                         continue;
935                 if (no_addr == skip)
936                         continue;
937                 *last_unlinked = no_addr;
938
939                 error = gfs2_glock_get(sdp, no_addr, &gfs2_inode_glops, CREATE, &gl);
940                 if (error)
941                         continue;
942
943                 /* If the inode is already in cache, we can ignore it here
944                  * because the existing inode disposal code will deal with
945                  * it when all refs have gone away. Accessing gl_object like
946                  * this is not safe in general. Here it is ok because we do
947                  * not dereference the pointer, and we only need an approx
948                  * answer to whether it is NULL or not.
949                  */
950                 ip = gl->gl_object;
951
952                 if (ip || queue_work(gfs2_delete_workqueue, &gl->gl_delete) == 0)
953                         gfs2_glock_put(gl);
954                 else
955                         found++;
956
957                 /* Limit reclaim to sensible number of tasks */
958                 if (found > NR_CPUS)
959                         return;
960         }
961
962         rgd->rd_flags &= ~GFS2_RDF_CHECK;
963         return;
964 }
965
966 /**
967  * get_local_rgrp - Choose and lock a rgrp for allocation
968  * @ip: the inode to reserve space for
969  * @rgp: the chosen and locked rgrp
970  *
971  * Try to acquire rgrp in way which avoids contending with others.
972  *
973  * Returns: errno
974  */
975
976 static int get_local_rgrp(struct gfs2_inode *ip, u64 *last_unlinked)
977 {
978         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
979         struct gfs2_rgrpd *rgd, *begin = NULL;
980         struct gfs2_alloc *al = ip->i_alloc;
981         int error, rg_locked;
982         int loops = 0;
983
984         if (ip->i_rgd && rgrp_contains_block(ip->i_rgd, ip->i_goal))
985                 rgd = begin = ip->i_rgd;
986         else
987                 rgd = begin = gfs2_blk2rgrpd(sdp, ip->i_goal);
988
989         if (rgd == NULL)
990                 return -EBADSLT;
991
992         while (loops < 3) {
993                 rg_locked = 0;
994
995                 if (gfs2_glock_is_locked_by_me(rgd->rd_gl)) {
996                         rg_locked = 1;
997                         error = 0;
998                 } else {
999                         error = gfs2_glock_nq_init(rgd->rd_gl, LM_ST_EXCLUSIVE,
1000                                                    LM_FLAG_TRY, &al->al_rgd_gh);
1001                 }
1002                 switch (error) {
1003                 case 0:
1004                         if (try_rgrp_fit(rgd, ip)) {
1005                                 ip->i_rgd = rgd;
1006                                 return 0;
1007                         }
1008                         if (rgd->rd_flags & GFS2_RDF_CHECK)
1009                                 try_rgrp_unlink(rgd, last_unlinked, ip->i_no_addr);
1010                         if (!rg_locked)
1011                                 gfs2_glock_dq_uninit(&al->al_rgd_gh);
1012                         /* fall through */
1013                 case GLR_TRYFAILED:
1014                         rgd = gfs2_rgrpd_get_next(rgd);
1015                         if (rgd == begin)
1016                                 loops++;
1017                         break;
1018                 default:
1019                         return error;
1020                 }
1021         }
1022
1023         return -ENOSPC;
1024 }
1025
1026 /**
1027  * gfs2_inplace_reserve - Reserve space in the filesystem
1028  * @ip: the inode to reserve space for
1029  *
1030  * Returns: errno
1031  */
1032
1033 int gfs2_inplace_reserve(struct gfs2_inode *ip)
1034 {
1035         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
1036         struct gfs2_alloc *al = ip->i_alloc;
1037         int error = 0;
1038         u64 last_unlinked = NO_BLOCK;
1039         int tries = 0;
1040
1041         if (gfs2_assert_warn(sdp, al->al_requested))
1042                 return -EINVAL;
1043
1044         do {
1045                 error = get_local_rgrp(ip, &last_unlinked);
1046                 if (error != -ENOSPC)
1047                         break;
1048                 /* Check that fs hasn't grown if writing to rindex */
1049                 if (ip == GFS2_I(sdp->sd_rindex) && !sdp->sd_rindex_uptodate) {
1050                         error = gfs2_ri_update(ip);
1051                         if (error)
1052                                 break;
1053                         continue;
1054                 }
1055                 /* Flushing the log may release space */
1056                 gfs2_log_flush(sdp, NULL);
1057         } while (tries++ < 3);
1058
1059         return error;
1060 }
1061
1062 /**
1063  * gfs2_inplace_release - release an inplace reservation
1064  * @ip: the inode the reservation was taken out on
1065  *
1066  * Release a reservation made by gfs2_inplace_reserve().
1067  */
1068
1069 void gfs2_inplace_release(struct gfs2_inode *ip)
1070 {
1071         struct gfs2_alloc *al = ip->i_alloc;
1072
1073         if (al->al_rgd_gh.gh_gl)
1074                 gfs2_glock_dq_uninit(&al->al_rgd_gh);
1075 }
1076
1077 /**
1078  * gfs2_get_block_type - Check a block in a RG is of given type
1079  * @rgd: the resource group holding the block
1080  * @block: the block number
1081  *
1082  * Returns: The block type (GFS2_BLKST_*)
1083  */
1084
1085 static unsigned char gfs2_get_block_type(struct gfs2_rgrpd *rgd, u64 block)
1086 {
1087         struct gfs2_bitmap *bi = NULL;
1088         u32 length, rgrp_block, buf_block;
1089         unsigned int buf;
1090         unsigned char type;
1091
1092         length = rgd->rd_length;
1093         rgrp_block = block - rgd->rd_data0;
1094
1095         for (buf = 0; buf < length; buf++) {
1096                 bi = rgd->rd_bits + buf;
1097                 if (rgrp_block < (bi->bi_start + bi->bi_len) * GFS2_NBBY)
1098                         break;
1099         }
1100
1101         gfs2_assert(rgd->rd_sbd, buf < length);
1102         buf_block = rgrp_block - bi->bi_start * GFS2_NBBY;
1103
1104         type = gfs2_testbit(rgd, bi->bi_bh->b_data + bi->bi_offset,
1105                            bi->bi_len, buf_block);
1106
1107         return type;
1108 }
1109
1110 /**
1111  * rgblk_search - find a block in @old_state, change allocation
1112  *           state to @new_state
1113  * @rgd: the resource group descriptor
1114  * @goal: the goal block within the RG (start here to search for avail block)
1115  * @old_state: GFS2_BLKST_XXX the before-allocation state to find
1116  * @new_state: GFS2_BLKST_XXX the after-allocation block state
1117  * @n: The extent length
1118  *
1119  * Walk rgrp's bitmap to find bits that represent a block in @old_state.
1120  * Add the found bitmap buffer to the transaction.
1121  * Set the found bits to @new_state to change block's allocation state.
1122  *
1123  * This function never fails, because we wouldn't call it unless we
1124  * know (from reservation results, etc.) that a block is available.
1125  *
1126  * Scope of @goal and returned block is just within rgrp, not the whole
1127  * filesystem.
1128  *
1129  * Returns:  the block number allocated
1130  */
1131
1132 static u32 rgblk_search(struct gfs2_rgrpd *rgd, u32 goal,
1133                         unsigned char old_state, unsigned char new_state,
1134                         unsigned int *n)
1135 {
1136         struct gfs2_bitmap *bi = NULL;
1137         const u32 length = rgd->rd_length;
1138         u32 blk = BFITNOENT;
1139         unsigned int buf, x;
1140         const unsigned int elen = *n;
1141         const u8 *buffer = NULL;
1142
1143         *n = 0;
1144         /* Find bitmap block that contains bits for goal block */
1145         for (buf = 0; buf < length; buf++) {
1146                 bi = rgd->rd_bits + buf;
1147                 /* Convert scope of "goal" from rgrp-wide to within found bit block */
1148                 if (goal < (bi->bi_start + bi->bi_len) * GFS2_NBBY) {
1149                         goal -= bi->bi_start * GFS2_NBBY;
1150                         goto do_search;
1151                 }
1152         }
1153         buf = 0;
1154         goal = 0;
1155
1156 do_search:
1157         /* Search (up to entire) bitmap in this rgrp for allocatable block.
1158            "x <= length", instead of "x < length", because we typically start
1159            the search in the middle of a bit block, but if we can't find an
1160            allocatable block anywhere else, we want to be able wrap around and
1161            search in the first part of our first-searched bit block.  */
1162         for (x = 0; x <= length; x++) {
1163                 bi = rgd->rd_bits + buf;
1164
1165                 if (test_bit(GBF_FULL, &bi->bi_flags) &&
1166                     (old_state == GFS2_BLKST_FREE))
1167                         goto skip;
1168
1169                 /* The GFS2_BLKST_UNLINKED state doesn't apply to the clone
1170                    bitmaps, so we must search the originals for that. */
1171                 buffer = bi->bi_bh->b_data + bi->bi_offset;
1172                 WARN_ON(!buffer_uptodate(bi->bi_bh));
1173                 if (old_state != GFS2_BLKST_UNLINKED && bi->bi_clone)
1174                         buffer = bi->bi_clone + bi->bi_offset;
1175
1176                 blk = gfs2_bitfit(buffer, bi->bi_len, goal, old_state);
1177                 if (blk != BFITNOENT)
1178                         break;
1179
1180                 if ((goal == 0) && (old_state == GFS2_BLKST_FREE))
1181                         set_bit(GBF_FULL, &bi->bi_flags);
1182
1183                 /* Try next bitmap block (wrap back to rgrp header if at end) */
1184 skip:
1185                 buf++;
1186                 buf %= length;
1187                 goal = 0;
1188         }
1189
1190         if (blk == BFITNOENT)
1191                 return blk;
1192
1193         *n = 1;
1194         if (old_state == new_state)
1195                 goto out;
1196
1197         gfs2_trans_add_bh(rgd->rd_gl, bi->bi_bh, 1);
1198         gfs2_setbit(rgd, bi->bi_bh->b_data, bi->bi_clone, bi->bi_offset,
1199                     bi, blk, new_state);
1200         goal = blk;
1201         while (*n < elen) {
1202                 goal++;
1203                 if (goal >= (bi->bi_len * GFS2_NBBY))
1204                         break;
1205                 if (gfs2_testbit(rgd, buffer, bi->bi_len, goal) !=
1206                     GFS2_BLKST_FREE)
1207                         break;
1208                 gfs2_setbit(rgd, bi->bi_bh->b_data, bi->bi_clone, bi->bi_offset,
1209                             bi, goal, new_state);
1210                 (*n)++;
1211         }
1212 out:
1213         return (bi->bi_start * GFS2_NBBY) + blk;
1214 }
1215
1216 /**
1217  * rgblk_free - Change alloc state of given block(s)
1218  * @sdp: the filesystem
1219  * @bstart: the start of a run of blocks to free
1220  * @blen: the length of the block run (all must lie within ONE RG!)
1221  * @new_state: GFS2_BLKST_XXX the after-allocation block state
1222  *
1223  * Returns:  Resource group containing the block(s)
1224  */
1225
1226 static struct gfs2_rgrpd *rgblk_free(struct gfs2_sbd *sdp, u64 bstart,
1227                                      u32 blen, unsigned char new_state)
1228 {
1229         struct gfs2_rgrpd *rgd;
1230         struct gfs2_bitmap *bi = NULL;
1231         u32 length, rgrp_blk, buf_blk;
1232         unsigned int buf;
1233
1234         rgd = gfs2_blk2rgrpd(sdp, bstart);
1235         if (!rgd) {
1236                 if (gfs2_consist(sdp))
1237                         fs_err(sdp, "block = %llu\n", (unsigned long long)bstart);
1238                 return NULL;
1239         }
1240
1241         length = rgd->rd_length;
1242
1243         rgrp_blk = bstart - rgd->rd_data0;
1244
1245         while (blen--) {
1246                 for (buf = 0; buf < length; buf++) {
1247                         bi = rgd->rd_bits + buf;
1248                         if (rgrp_blk < (bi->bi_start + bi->bi_len) * GFS2_NBBY)
1249                                 break;
1250                 }
1251
1252                 gfs2_assert(rgd->rd_sbd, buf < length);
1253
1254                 buf_blk = rgrp_blk - bi->bi_start * GFS2_NBBY;
1255                 rgrp_blk++;
1256
1257                 if (!bi->bi_clone) {
1258                         bi->bi_clone = kmalloc(bi->bi_bh->b_size,
1259                                                GFP_NOFS | __GFP_NOFAIL);
1260                         memcpy(bi->bi_clone + bi->bi_offset,
1261                                bi->bi_bh->b_data + bi->bi_offset,
1262                                bi->bi_len);
1263                 }
1264                 gfs2_trans_add_bh(rgd->rd_gl, bi->bi_bh, 1);
1265                 gfs2_setbit(rgd, bi->bi_bh->b_data, NULL, bi->bi_offset,
1266                             bi, buf_blk, new_state);
1267         }
1268
1269         return rgd;
1270 }
1271
1272 /**
1273  * gfs2_rgrp_dump - print out an rgrp
1274  * @seq: The iterator
1275  * @gl: The glock in question
1276  *
1277  */
1278
1279 int gfs2_rgrp_dump(struct seq_file *seq, const struct gfs2_glock *gl)
1280 {
1281         const struct gfs2_rgrpd *rgd = gl->gl_object;
1282         if (rgd == NULL)
1283                 return 0;
1284         gfs2_print_dbg(seq, " R: n:%llu f:%02x b:%u/%u i:%u\n",
1285                        (unsigned long long)rgd->rd_addr, rgd->rd_flags,
1286                        rgd->rd_free, rgd->rd_free_clone, rgd->rd_dinodes);
1287         return 0;
1288 }
1289
1290 static void gfs2_rgrp_error(struct gfs2_rgrpd *rgd)
1291 {
1292         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
1293         fs_warn(sdp, "rgrp %llu has an error, marking it readonly until umount\n",
1294                 (unsigned long long)rgd->rd_addr);
1295         fs_warn(sdp, "umount on all nodes and run fsck.gfs2 to fix the error\n");
1296         gfs2_rgrp_dump(NULL, rgd->rd_gl);
1297         rgd->rd_flags |= GFS2_RDF_ERROR;
1298 }
1299
1300 /**
1301  * gfs2_alloc_block - Allocate one or more blocks
1302  * @ip: the inode to allocate the block for
1303  * @bn: Used to return the starting block number
1304  * @n: requested number of blocks/extent length (value/result)
1305  *
1306  * Returns: 0 or error
1307  */
1308
1309 int gfs2_alloc_block(struct gfs2_inode *ip, u64 *bn, unsigned int *n)
1310 {
1311         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
1312         struct buffer_head *dibh;
1313         struct gfs2_alloc *al = ip->i_alloc;
1314         struct gfs2_rgrpd *rgd;
1315         u32 goal, blk;
1316         u64 block;
1317         int error;
1318
1319         /* Only happens if there is a bug in gfs2, return something distinctive
1320          * to ensure that it is noticed.
1321          */
1322         if (al == NULL)
1323                 return -ECANCELED;
1324
1325         rgd = ip->i_rgd;
1326
1327         if (rgrp_contains_block(rgd, ip->i_goal))
1328                 goal = ip->i_goal - rgd->rd_data0;
1329         else
1330                 goal = rgd->rd_last_alloc;
1331
1332         blk = rgblk_search(rgd, goal, GFS2_BLKST_FREE, GFS2_BLKST_USED, n);
1333
1334         /* Since all blocks are reserved in advance, this shouldn't happen */
1335         if (blk == BFITNOENT)
1336                 goto rgrp_error;
1337
1338         rgd->rd_last_alloc = blk;
1339         block = rgd->rd_data0 + blk;
1340         ip->i_goal = block + *n - 1;
1341         error = gfs2_meta_inode_buffer(ip, &dibh);
1342         if (error == 0) {
1343                 struct gfs2_dinode *di = (struct gfs2_dinode *)dibh->b_data;
1344                 gfs2_trans_add_bh(ip->i_gl, dibh, 1);
1345                 di->di_goal_meta = di->di_goal_data = cpu_to_be64(ip->i_goal);
1346                 brelse(dibh);
1347         }
1348         if (rgd->rd_free < *n)
1349                 goto rgrp_error;
1350
1351         rgd->rd_free -= *n;
1352
1353         gfs2_trans_add_bh(rgd->rd_gl, rgd->rd_bits[0].bi_bh, 1);
1354         gfs2_rgrp_out(rgd, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
1355
1356         al->al_alloced += *n;
1357
1358         gfs2_statfs_change(sdp, 0, -(s64)*n, 0);
1359         gfs2_quota_change(ip, *n, ip->i_inode.i_uid, ip->i_inode.i_gid);
1360
1361         rgd->rd_free_clone -= *n;
1362         trace_gfs2_block_alloc(ip, block, *n, GFS2_BLKST_USED);
1363         *bn = block;
1364         return 0;
1365
1366 rgrp_error:
1367         gfs2_rgrp_error(rgd);
1368         return -EIO;
1369 }
1370
1371 /**
1372  * gfs2_alloc_di - Allocate a dinode
1373  * @dip: the directory that the inode is going in
1374  * @bn: the block number which is allocated
1375  * @generation: the generation number of the inode
1376  *
1377  * Returns: 0 on success or error
1378  */
1379
1380 int gfs2_alloc_di(struct gfs2_inode *dip, u64 *bn, u64 *generation)
1381 {
1382         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&dip->i_inode);
1383         struct gfs2_alloc *al = dip->i_alloc;
1384         struct gfs2_rgrpd *rgd = dip->i_rgd;
1385         u32 blk;
1386         u64 block;
1387         unsigned int n = 1;
1388
1389         blk = rgblk_search(rgd, rgd->rd_last_alloc,
1390                            GFS2_BLKST_FREE, GFS2_BLKST_DINODE, &n);
1391
1392         /* Since all blocks are reserved in advance, this shouldn't happen */
1393         if (blk == BFITNOENT)
1394                 goto rgrp_error;
1395
1396         rgd->rd_last_alloc = blk;
1397         block = rgd->rd_data0 + blk;
1398         if (rgd->rd_free == 0)
1399                 goto rgrp_error;
1400
1401         rgd->rd_free--;
1402         rgd->rd_dinodes++;
1403         *generation = rgd->rd_igeneration++;
1404         if (*generation == 0)
1405                 *generation = rgd->rd_igeneration++;
1406         gfs2_trans_add_bh(rgd->rd_gl, rgd->rd_bits[0].bi_bh, 1);
1407         gfs2_rgrp_out(rgd, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
1408
1409         al->al_alloced++;
1410
1411         gfs2_statfs_change(sdp, 0, -1, +1);
1412         gfs2_trans_add_unrevoke(sdp, block, 1);
1413
1414         rgd->rd_free_clone--;
1415         trace_gfs2_block_alloc(dip, block, 1, GFS2_BLKST_DINODE);
1416         *bn = block;
1417         return 0;
1418
1419 rgrp_error:
1420         gfs2_rgrp_error(rgd);
1421         return -EIO;
1422 }
1423
1424 /**
1425  * __gfs2_free_blocks - free a contiguous run of block(s)
1426  * @ip: the inode these blocks are being freed from
1427  * @bstart: first block of a run of contiguous blocks
1428  * @blen: the length of the block run
1429  * @meta: 1 if the blocks represent metadata
1430  *
1431  */
1432
1433 void __gfs2_free_blocks(struct gfs2_inode *ip, u64 bstart, u32 blen, int meta)
1434 {
1435         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
1436         struct gfs2_rgrpd *rgd;
1437
1438         rgd = rgblk_free(sdp, bstart, blen, GFS2_BLKST_FREE);
1439         if (!rgd)
1440                 return;
1441         trace_gfs2_block_alloc(ip, bstart, blen, GFS2_BLKST_FREE);
1442         rgd->rd_free += blen;
1443
1444         gfs2_trans_add_bh(rgd->rd_gl, rgd->rd_bits[0].bi_bh, 1);
1445         gfs2_rgrp_out(rgd, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
1446
1447         /* Directories keep their data in the metadata address space */
1448         if (meta || ip->i_depth)
1449                 gfs2_meta_wipe(ip, bstart, blen);
1450 }
1451
1452 /**
1453  * gfs2_free_meta - free a contiguous run of data block(s)
1454  * @ip: the inode these blocks are being freed from
1455  * @bstart: first block of a run of contiguous blocks
1456  * @blen: the length of the block run
1457  *
1458  */
1459
1460 void gfs2_free_meta(struct gfs2_inode *ip, u64 bstart, u32 blen)
1461 {
1462         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
1463
1464         __gfs2_free_blocks(ip, bstart, blen, 1);
1465         gfs2_statfs_change(sdp, 0, +blen, 0);
1466         gfs2_quota_change(ip, -(s64)blen, ip->i_inode.i_uid, ip->i_inode.i_gid);
1467 }
1468
1469 void gfs2_unlink_di(struct inode *inode)
1470 {
1471         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
1472         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
1473         struct gfs2_rgrpd *rgd;
1474         u64 blkno = ip->i_no_addr;
1475
1476         rgd = rgblk_free(sdp, blkno, 1, GFS2_BLKST_UNLINKED);
1477         if (!rgd)
1478                 return;
1479         trace_gfs2_block_alloc(ip, blkno, 1, GFS2_BLKST_UNLINKED);
1480         gfs2_trans_add_bh(rgd->rd_gl, rgd->rd_bits[0].bi_bh, 1);
1481         gfs2_rgrp_out(rgd, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
1482 }
1483
1484 static void gfs2_free_uninit_di(struct gfs2_rgrpd *rgd, u64 blkno)
1485 {
1486         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
1487         struct gfs2_rgrpd *tmp_rgd;
1488
1489         tmp_rgd = rgblk_free(sdp, blkno, 1, GFS2_BLKST_FREE);
1490         if (!tmp_rgd)
1491                 return;
1492         gfs2_assert_withdraw(sdp, rgd == tmp_rgd);
1493
1494         if (!rgd->rd_dinodes)
1495                 gfs2_consist_rgrpd(rgd);
1496         rgd->rd_dinodes--;
1497         rgd->rd_free++;
1498
1499         gfs2_trans_add_bh(rgd->rd_gl, rgd->rd_bits[0].bi_bh, 1);
1500         gfs2_rgrp_out(rgd, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
1501
1502         gfs2_statfs_change(sdp, 0, +1, -1);
1503 }
1504
1505
1506 void gfs2_free_di(struct gfs2_rgrpd *rgd, struct gfs2_inode *ip)
1507 {
1508         gfs2_free_uninit_di(rgd, ip->i_no_addr);
1509         trace_gfs2_block_alloc(ip, ip->i_no_addr, 1, GFS2_BLKST_FREE);
1510         gfs2_quota_change(ip, -1, ip->i_inode.i_uid, ip->i_inode.i_gid);
1511         gfs2_meta_wipe(ip, ip->i_no_addr, 1);
1512 }
1513
1514 /**
1515  * gfs2_check_blk_type - Check the type of a block
1516  * @sdp: The superblock
1517  * @no_addr: The block number to check
1518  * @type: The block type we are looking for
1519  *
1520  * Returns: 0 if the block type matches the expected type
1521  *          -ESTALE if it doesn't match
1522  *          or -ve errno if something went wrong while checking
1523  */
1524
1525 int gfs2_check_blk_type(struct gfs2_sbd *sdp, u64 no_addr, unsigned int type)
1526 {
1527         struct gfs2_rgrpd *rgd;
1528         struct gfs2_holder rgd_gh;
1529         int error;
1530
1531         error = gfs2_rindex_update(sdp);
1532         if (error)
1533                 return error;
1534
1535         error = -EINVAL;
1536         rgd = gfs2_blk2rgrpd(sdp, no_addr);
1537         if (!rgd)
1538                 goto fail;
1539
1540         error = gfs2_glock_nq_init(rgd->rd_gl, LM_ST_SHARED, 0, &rgd_gh);
1541         if (error)
1542                 goto fail;
1543
1544         if (gfs2_get_block_type(rgd, no_addr) != type)
1545                 error = -ESTALE;
1546
1547         gfs2_glock_dq_uninit(&rgd_gh);
1548 fail:
1549         return error;
1550 }
1551
1552 /**
1553  * gfs2_rlist_add - add a RG to a list of RGs
1554  * @ip: the inode
1555  * @rlist: the list of resource groups
1556  * @block: the block
1557  *
1558  * Figure out what RG a block belongs to and add that RG to the list
1559  *
1560  * FIXME: Don't use NOFAIL
1561  *
1562  */
1563
1564 void gfs2_rlist_add(struct gfs2_inode *ip, struct gfs2_rgrp_list *rlist,
1565                     u64 block)
1566 {
1567         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
1568         struct gfs2_rgrpd *rgd;
1569         struct gfs2_rgrpd **tmp;
1570         unsigned int new_space;
1571         unsigned int x;
1572
1573         if (gfs2_assert_warn(sdp, !rlist->rl_ghs))
1574                 return;
1575
1576         if (ip->i_rgd && rgrp_contains_block(ip->i_rgd, block))
1577                 rgd = ip->i_rgd;
1578         else
1579                 rgd = gfs2_blk2rgrpd(sdp, block);
1580         if (!rgd) {
1581                 fs_err(sdp, "rlist_add: no rgrp for block %llu\n", (unsigned long long)block);
1582                 return;
1583         }
1584         ip->i_rgd = rgd;
1585
1586         for (x = 0; x < rlist->rl_rgrps; x++)
1587                 if (rlist->rl_rgd[x] == rgd)
1588                         return;
1589
1590         if (rlist->rl_rgrps == rlist->rl_space) {
1591                 new_space = rlist->rl_space + 10;
1592
1593                 tmp = kcalloc(new_space, sizeof(struct gfs2_rgrpd *),
1594                               GFP_NOFS | __GFP_NOFAIL);
1595
1596                 if (rlist->rl_rgd) {
1597                         memcpy(tmp, rlist->rl_rgd,
1598                                rlist->rl_space * sizeof(struct gfs2_rgrpd *));
1599                         kfree(rlist->rl_rgd);
1600                 }
1601
1602                 rlist->rl_space = new_space;
1603                 rlist->rl_rgd = tmp;
1604         }
1605
1606         rlist->rl_rgd[rlist->rl_rgrps++] = rgd;
1607 }
1608
1609 /**
1610  * gfs2_rlist_alloc - all RGs have been added to the rlist, now allocate
1611  *      and initialize an array of glock holders for them
1612  * @rlist: the list of resource groups
1613  * @state: the lock state to acquire the RG lock in
1614  * @flags: the modifier flags for the holder structures
1615  *
1616  * FIXME: Don't use NOFAIL
1617  *
1618  */
1619
1620 void gfs2_rlist_alloc(struct gfs2_rgrp_list *rlist, unsigned int state)
1621 {
1622         unsigned int x;
1623
1624         rlist->rl_ghs = kcalloc(rlist->rl_rgrps, sizeof(struct gfs2_holder),
1625                                 GFP_NOFS | __GFP_NOFAIL);
1626         for (x = 0; x < rlist->rl_rgrps; x++)
1627                 gfs2_holder_init(rlist->rl_rgd[x]->rd_gl,
1628                                 state, 0,
1629                                 &rlist->rl_ghs[x]);
1630 }
1631
1632 /**
1633  * gfs2_rlist_free - free a resource group list
1634  * @list: the list of resource groups
1635  *
1636  */
1637
1638 void gfs2_rlist_free(struct gfs2_rgrp_list *rlist)
1639 {
1640         unsigned int x;
1641
1642         kfree(rlist->rl_rgd);
1643
1644         if (rlist->rl_ghs) {
1645                 for (x = 0; x < rlist->rl_rgrps; x++)
1646                         gfs2_holder_uninit(&rlist->rl_ghs[x]);
1647                 kfree(rlist->rl_ghs);
1648         }
1649 }
1650