Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tj/wq
[pandora-kernel.git] / fs / xfs / linux-2.6 / xfs_super.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18
19 #include "xfs.h"
20 #include "xfs_bit.h"
21 #include "xfs_log.h"
22 #include "xfs_inum.h"
23 #include "xfs_trans.h"
24 #include "xfs_sb.h"
25 #include "xfs_ag.h"
26 #include "xfs_dir2.h"
27 #include "xfs_alloc.h"
28 #include "xfs_quota.h"
29 #include "xfs_mount.h"
30 #include "xfs_bmap_btree.h"
31 #include "xfs_alloc_btree.h"
32 #include "xfs_ialloc_btree.h"
33 #include "xfs_dinode.h"
34 #include "xfs_inode.h"
35 #include "xfs_btree.h"
36 #include "xfs_btree_trace.h"
37 #include "xfs_ialloc.h"
38 #include "xfs_bmap.h"
39 #include "xfs_rtalloc.h"
40 #include "xfs_error.h"
41 #include "xfs_itable.h"
42 #include "xfs_fsops.h"
43 #include "xfs_attr.h"
44 #include "xfs_buf_item.h"
45 #include "xfs_utils.h"
46 #include "xfs_vnodeops.h"
47 #include "xfs_version.h"
48 #include "xfs_log_priv.h"
49 #include "xfs_trans_priv.h"
50 #include "xfs_filestream.h"
51 #include "xfs_da_btree.h"
52 #include "xfs_extfree_item.h"
53 #include "xfs_mru_cache.h"
54 #include "xfs_inode_item.h"
55 #include "xfs_sync.h"
56 #include "xfs_trace.h"
57
58 #include <linux/namei.h>
59 #include <linux/init.h>
60 #include <linux/slab.h>
61 #include <linux/mount.h>
62 #include <linux/mempool.h>
63 #include <linux/writeback.h>
64 #include <linux/kthread.h>
65 #include <linux/freezer.h>
66 #include <linux/parser.h>
67
68 static const struct super_operations xfs_super_operations;
69 static kmem_zone_t *xfs_ioend_zone;
70 mempool_t *xfs_ioend_pool;
71
72 #define MNTOPT_LOGBUFS  "logbufs"       /* number of XFS log buffers */
73 #define MNTOPT_LOGBSIZE "logbsize"      /* size of XFS log buffers */
74 #define MNTOPT_LOGDEV   "logdev"        /* log device */
75 #define MNTOPT_RTDEV    "rtdev"         /* realtime I/O device */
76 #define MNTOPT_BIOSIZE  "biosize"       /* log2 of preferred buffered io size */
77 #define MNTOPT_WSYNC    "wsync"         /* safe-mode nfs compatible mount */
78 #define MNTOPT_NOALIGN  "noalign"       /* turn off stripe alignment */
79 #define MNTOPT_SWALLOC  "swalloc"       /* turn on stripe width allocation */
80 #define MNTOPT_SUNIT    "sunit"         /* data volume stripe unit */
81 #define MNTOPT_SWIDTH   "swidth"        /* data volume stripe width */
82 #define MNTOPT_NOUUID   "nouuid"        /* ignore filesystem UUID */
83 #define MNTOPT_MTPT     "mtpt"          /* filesystem mount point */
84 #define MNTOPT_GRPID    "grpid"         /* group-ID from parent directory */
85 #define MNTOPT_NOGRPID  "nogrpid"       /* group-ID from current process */
86 #define MNTOPT_BSDGROUPS    "bsdgroups"    /* group-ID from parent directory */
87 #define MNTOPT_SYSVGROUPS   "sysvgroups"   /* group-ID from current process */
88 #define MNTOPT_ALLOCSIZE    "allocsize"    /* preferred allocation size */
89 #define MNTOPT_NORECOVERY   "norecovery"   /* don't run XFS recovery */
90 #define MNTOPT_BARRIER  "barrier"       /* use writer barriers for log write and
91                                          * unwritten extent conversion */
92 #define MNTOPT_NOBARRIER "nobarrier"    /* .. disable */
93 #define MNTOPT_64BITINODE   "inode64"   /* inodes can be allocated anywhere */
94 #define MNTOPT_IKEEP    "ikeep"         /* do not free empty inode clusters */
95 #define MNTOPT_NOIKEEP  "noikeep"       /* free empty inode clusters */
96 #define MNTOPT_LARGEIO     "largeio"    /* report large I/O sizes in stat() */
97 #define MNTOPT_NOLARGEIO   "nolargeio"  /* do not report large I/O sizes
98                                          * in stat(). */
99 #define MNTOPT_ATTR2    "attr2"         /* do use attr2 attribute format */
100 #define MNTOPT_NOATTR2  "noattr2"       /* do not use attr2 attribute format */
101 #define MNTOPT_FILESTREAM  "filestreams" /* use filestreams allocator */
102 #define MNTOPT_QUOTA    "quota"         /* disk quotas (user) */
103 #define MNTOPT_NOQUOTA  "noquota"       /* no quotas */
104 #define MNTOPT_USRQUOTA "usrquota"      /* user quota enabled */
105 #define MNTOPT_GRPQUOTA "grpquota"      /* group quota enabled */
106 #define MNTOPT_PRJQUOTA "prjquota"      /* project quota enabled */
107 #define MNTOPT_UQUOTA   "uquota"        /* user quota (IRIX variant) */
108 #define MNTOPT_GQUOTA   "gquota"        /* group quota (IRIX variant) */
109 #define MNTOPT_PQUOTA   "pquota"        /* project quota (IRIX variant) */
110 #define MNTOPT_UQUOTANOENF "uqnoenforce"/* user quota limit enforcement */
111 #define MNTOPT_GQUOTANOENF "gqnoenforce"/* group quota limit enforcement */
112 #define MNTOPT_PQUOTANOENF "pqnoenforce"/* project quota limit enforcement */
113 #define MNTOPT_QUOTANOENF  "qnoenforce" /* same as uqnoenforce */
114 #define MNTOPT_DELAYLOG   "delaylog"    /* Delayed loging enabled */
115 #define MNTOPT_NODELAYLOG "nodelaylog"  /* Delayed loging disabled */
116
117 /*
118  * Table driven mount option parser.
119  *
120  * Currently only used for remount, but it will be used for mount
121  * in the future, too.
122  */
123 enum {
124         Opt_barrier, Opt_nobarrier, Opt_err
125 };
126
127 static const match_table_t tokens = {
128         {Opt_barrier, "barrier"},
129         {Opt_nobarrier, "nobarrier"},
130         {Opt_err, NULL}
131 };
132
133
134 STATIC unsigned long
135 suffix_strtoul(char *s, char **endp, unsigned int base)
136 {
137         int     last, shift_left_factor = 0;
138         char    *value = s;
139
140         last = strlen(value) - 1;
141         if (value[last] == 'K' || value[last] == 'k') {
142                 shift_left_factor = 10;
143                 value[last] = '\0';
144         }
145         if (value[last] == 'M' || value[last] == 'm') {
146                 shift_left_factor = 20;
147                 value[last] = '\0';
148         }
149         if (value[last] == 'G' || value[last] == 'g') {
150                 shift_left_factor = 30;
151                 value[last] = '\0';
152         }
153
154         return simple_strtoul((const char *)s, endp, base) << shift_left_factor;
155 }
156
157 /*
158  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
159  * Note: the superblock has _not_ yet been read in.
160  *
161  * Note that this function leaks the various device name allocations on
162  * failure.  The caller takes care of them.
163  */
164 STATIC int
165 xfs_parseargs(
166         struct xfs_mount        *mp,
167         char                    *options)
168 {
169         struct super_block      *sb = mp->m_super;
170         char                    *this_char, *value, *eov;
171         int                     dsunit = 0;
172         int                     dswidth = 0;
173         int                     iosize = 0;
174         __uint8_t               iosizelog = 0;
175
176         /*
177          * Copy binary VFS mount flags we are interested in.
178          */
179         if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
180                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
181         if (sb->s_flags & MS_DIRSYNC)
182                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DIRSYNC;
183         if (sb->s_flags & MS_SYNCHRONOUS)
184                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WSYNC;
185
186         /*
187          * Set some default flags that could be cleared by the mount option
188          * parsing.
189          */
190         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
191         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE;
192         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SMALL_INUMS;
193
194         /*
195          * These can be overridden by the mount option parsing.
196          */
197         mp->m_logbufs = -1;
198         mp->m_logbsize = -1;
199
200         if (!options)
201                 goto done;
202
203         while ((this_char = strsep(&options, ",")) != NULL) {
204                 if (!*this_char)
205                         continue;
206                 if ((value = strchr(this_char, '=')) != NULL)
207                         *value++ = 0;
208
209                 if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBUFS)) {
210                         if (!value || !*value) {
211                                 cmn_err(CE_WARN,
212                                         "XFS: %s option requires an argument",
213                                         this_char);
214                                 return EINVAL;
215                         }
216                         mp->m_logbufs = simple_strtoul(value, &eov, 10);
217                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBSIZE)) {
218                         if (!value || !*value) {
219                                 cmn_err(CE_WARN,
220                                         "XFS: %s option requires an argument",
221                                         this_char);
222                                 return EINVAL;
223                         }
224                         mp->m_logbsize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
225                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGDEV)) {
226                         if (!value || !*value) {
227                                 cmn_err(CE_WARN,
228                                         "XFS: %s option requires an argument",
229                                         this_char);
230                                 return EINVAL;
231                         }
232                         mp->m_logname = kstrndup(value, MAXNAMELEN, GFP_KERNEL);
233                         if (!mp->m_logname)
234                                 return ENOMEM;
235                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_MTPT)) {
236                         cmn_err(CE_WARN,
237                                 "XFS: %s option not allowed on this system",
238                                 this_char);
239                         return EINVAL;
240                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_RTDEV)) {
241                         if (!value || !*value) {
242                                 cmn_err(CE_WARN,
243                                         "XFS: %s option requires an argument",
244                                         this_char);
245                                 return EINVAL;
246                         }
247                         mp->m_rtname = kstrndup(value, MAXNAMELEN, GFP_KERNEL);
248                         if (!mp->m_rtname)
249                                 return ENOMEM;
250                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BIOSIZE)) {
251                         if (!value || !*value) {
252                                 cmn_err(CE_WARN,
253                                         "XFS: %s option requires an argument",
254                                         this_char);
255                                 return EINVAL;
256                         }
257                         iosize = simple_strtoul(value, &eov, 10);
258                         iosizelog = ffs(iosize) - 1;
259                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ALLOCSIZE)) {
260                         if (!value || !*value) {
261                                 cmn_err(CE_WARN,
262                                         "XFS: %s option requires an argument",
263                                         this_char);
264                                 return EINVAL;
265                         }
266                         iosize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
267                         iosizelog = ffs(iosize) - 1;
268                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GRPID) ||
269                            !strcmp(this_char, MNTOPT_BSDGROUPS)) {
270                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_GRPID;
271                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOGRPID) ||
272                            !strcmp(this_char, MNTOPT_SYSVGROUPS)) {
273                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_GRPID;
274                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_WSYNC)) {
275                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WSYNC;
276                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NORECOVERY)) {
277                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NORECOVERY;
278                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOALIGN)) {
279                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOALIGN;
280                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWALLOC)) {
281                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SWALLOC;
282                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SUNIT)) {
283                         if (!value || !*value) {
284                                 cmn_err(CE_WARN,
285                                         "XFS: %s option requires an argument",
286                                         this_char);
287                                 return EINVAL;
288                         }
289                         dsunit = simple_strtoul(value, &eov, 10);
290                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWIDTH)) {
291                         if (!value || !*value) {
292                                 cmn_err(CE_WARN,
293                                         "XFS: %s option requires an argument",
294                                         this_char);
295                                 return EINVAL;
296                         }
297                         dswidth = simple_strtoul(value, &eov, 10);
298                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_64BITINODE)) {
299                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_SMALL_INUMS;
300 #if !XFS_BIG_INUMS
301                         cmn_err(CE_WARN,
302                                 "XFS: %s option not allowed on this system",
303                                 this_char);
304                         return EINVAL;
305 #endif
306                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOUUID)) {
307                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOUUID;
308                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BARRIER)) {
309                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
310                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOBARRIER)) {
311                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
312                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_IKEEP)) {
313                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_IKEEP;
314                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOIKEEP)) {
315                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_IKEEP;
316                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LARGEIO)) {
317                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE;
318                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOLARGEIO)) {
319                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE;
320                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ATTR2)) {
321                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
322                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOATTR2)) {
323                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_ATTR2;
324                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOATTR2;
325                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_FILESTREAM)) {
326                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_FILESTREAMS;
327                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOQUOTA)) {
328                         mp->m_qflags &= ~(XFS_UQUOTA_ACCT | XFS_UQUOTA_ACTIVE |
329                                           XFS_GQUOTA_ACCT | XFS_GQUOTA_ACTIVE |
330                                           XFS_PQUOTA_ACCT | XFS_PQUOTA_ACTIVE |
331                                           XFS_UQUOTA_ENFD | XFS_OQUOTA_ENFD);
332                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_QUOTA) ||
333                            !strcmp(this_char, MNTOPT_UQUOTA) ||
334                            !strcmp(this_char, MNTOPT_USRQUOTA)) {
335                         mp->m_qflags |= (XFS_UQUOTA_ACCT | XFS_UQUOTA_ACTIVE |
336                                          XFS_UQUOTA_ENFD);
337                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_QUOTANOENF) ||
338                            !strcmp(this_char, MNTOPT_UQUOTANOENF)) {
339                         mp->m_qflags |= (XFS_UQUOTA_ACCT | XFS_UQUOTA_ACTIVE);
340                         mp->m_qflags &= ~XFS_UQUOTA_ENFD;
341                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_PQUOTA) ||
342                            !strcmp(this_char, MNTOPT_PRJQUOTA)) {
343                         mp->m_qflags |= (XFS_PQUOTA_ACCT | XFS_PQUOTA_ACTIVE |
344                                          XFS_OQUOTA_ENFD);
345                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_PQUOTANOENF)) {
346                         mp->m_qflags |= (XFS_PQUOTA_ACCT | XFS_PQUOTA_ACTIVE);
347                         mp->m_qflags &= ~XFS_OQUOTA_ENFD;
348                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GQUOTA) ||
349                            !strcmp(this_char, MNTOPT_GRPQUOTA)) {
350                         mp->m_qflags |= (XFS_GQUOTA_ACCT | XFS_GQUOTA_ACTIVE |
351                                          XFS_OQUOTA_ENFD);
352                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GQUOTANOENF)) {
353                         mp->m_qflags |= (XFS_GQUOTA_ACCT | XFS_GQUOTA_ACTIVE);
354                         mp->m_qflags &= ~XFS_OQUOTA_ENFD;
355                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_DELAYLOG)) {
356                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DELAYLOG;
357                         cmn_err(CE_WARN,
358                                 "Enabling EXPERIMENTAL delayed logging feature "
359                                 "- use at your own risk.\n");
360                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NODELAYLOG)) {
361                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_DELAYLOG;
362                 } else if (!strcmp(this_char, "ihashsize")) {
363                         cmn_err(CE_WARN,
364         "XFS: ihashsize no longer used, option is deprecated.");
365                 } else if (!strcmp(this_char, "osyncisdsync")) {
366                         cmn_err(CE_WARN,
367         "XFS: osyncisdsync has no effect, option is deprecated.");
368                 } else if (!strcmp(this_char, "osyncisosync")) {
369                         cmn_err(CE_WARN,
370         "XFS: osyncisosync has no effect, option is deprecated.");
371                 } else if (!strcmp(this_char, "irixsgid")) {
372                         cmn_err(CE_WARN,
373         "XFS: irixsgid is now a sysctl(2) variable, option is deprecated.");
374                 } else {
375                         cmn_err(CE_WARN,
376                                 "XFS: unknown mount option [%s].", this_char);
377                         return EINVAL;
378                 }
379         }
380
381         /*
382          * no recovery flag requires a read-only mount
383          */
384         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NORECOVERY) &&
385             !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
386                 cmn_err(CE_WARN, "XFS: no-recovery mounts must be read-only.");
387                 return EINVAL;
388         }
389
390         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) && (dsunit || dswidth)) {
391                 cmn_err(CE_WARN,
392         "XFS: sunit and swidth options incompatible with the noalign option");
393                 return EINVAL;
394         }
395
396 #ifndef CONFIG_XFS_QUOTA
397         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
398                 cmn_err(CE_WARN,
399                         "XFS: quota support not available in this kernel.");
400                 return EINVAL;
401         }
402 #endif
403
404         if ((mp->m_qflags & (XFS_GQUOTA_ACCT | XFS_GQUOTA_ACTIVE)) &&
405             (mp->m_qflags & (XFS_PQUOTA_ACCT | XFS_PQUOTA_ACTIVE))) {
406                 cmn_err(CE_WARN,
407                         "XFS: cannot mount with both project and group quota");
408                 return EINVAL;
409         }
410
411         if ((dsunit && !dswidth) || (!dsunit && dswidth)) {
412                 cmn_err(CE_WARN,
413                         "XFS: sunit and swidth must be specified together");
414                 return EINVAL;
415         }
416
417         if (dsunit && (dswidth % dsunit != 0)) {
418                 cmn_err(CE_WARN,
419         "XFS: stripe width (%d) must be a multiple of the stripe unit (%d)",
420                         dswidth, dsunit);
421                 return EINVAL;
422         }
423
424 done:
425         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN)) {
426                 /*
427                  * At this point the superblock has not been read
428                  * in, therefore we do not know the block size.
429                  * Before the mount call ends we will convert
430                  * these to FSBs.
431                  */
432                 if (dsunit) {
433                         mp->m_dalign = dsunit;
434                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RETERR;
435                 }
436
437                 if (dswidth)
438                         mp->m_swidth = dswidth;
439         }
440
441         if (mp->m_logbufs != -1 &&
442             mp->m_logbufs != 0 &&
443             (mp->m_logbufs < XLOG_MIN_ICLOGS ||
444              mp->m_logbufs > XLOG_MAX_ICLOGS)) {
445                 cmn_err(CE_WARN,
446                         "XFS: invalid logbufs value: %d [not %d-%d]",
447                         mp->m_logbufs, XLOG_MIN_ICLOGS, XLOG_MAX_ICLOGS);
448                 return XFS_ERROR(EINVAL);
449         }
450         if (mp->m_logbsize != -1 &&
451             mp->m_logbsize !=  0 &&
452             (mp->m_logbsize < XLOG_MIN_RECORD_BSIZE ||
453              mp->m_logbsize > XLOG_MAX_RECORD_BSIZE ||
454              !is_power_of_2(mp->m_logbsize))) {
455                 cmn_err(CE_WARN,
456         "XFS: invalid logbufsize: %d [not 16k,32k,64k,128k or 256k]",
457                         mp->m_logbsize);
458                 return XFS_ERROR(EINVAL);
459         }
460
461         mp->m_fsname = kstrndup(sb->s_id, MAXNAMELEN, GFP_KERNEL);
462         if (!mp->m_fsname)
463                 return ENOMEM;
464         mp->m_fsname_len = strlen(mp->m_fsname) + 1;
465
466         if (iosizelog) {
467                 if (iosizelog > XFS_MAX_IO_LOG ||
468                     iosizelog < XFS_MIN_IO_LOG) {
469                         cmn_err(CE_WARN,
470                 "XFS: invalid log iosize: %d [not %d-%d]",
471                                 iosizelog, XFS_MIN_IO_LOG,
472                                 XFS_MAX_IO_LOG);
473                         return XFS_ERROR(EINVAL);
474                 }
475
476                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE;
477                 mp->m_readio_log = iosizelog;
478                 mp->m_writeio_log = iosizelog;
479         }
480
481         return 0;
482 }
483
484 struct proc_xfs_info {
485         int     flag;
486         char    *str;
487 };
488
489 STATIC int
490 xfs_showargs(
491         struct xfs_mount        *mp,
492         struct seq_file         *m)
493 {
494         static struct proc_xfs_info xfs_info_set[] = {
495                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
496                 { XFS_MOUNT_IKEEP,              "," MNTOPT_IKEEP },
497                 { XFS_MOUNT_WSYNC,              "," MNTOPT_WSYNC },
498                 { XFS_MOUNT_NOALIGN,            "," MNTOPT_NOALIGN },
499                 { XFS_MOUNT_SWALLOC,            "," MNTOPT_SWALLOC },
500                 { XFS_MOUNT_NOUUID,             "," MNTOPT_NOUUID },
501                 { XFS_MOUNT_NORECOVERY,         "," MNTOPT_NORECOVERY },
502                 { XFS_MOUNT_ATTR2,              "," MNTOPT_ATTR2 },
503                 { XFS_MOUNT_FILESTREAMS,        "," MNTOPT_FILESTREAM },
504                 { XFS_MOUNT_GRPID,              "," MNTOPT_GRPID },
505                 { XFS_MOUNT_DELAYLOG,           "," MNTOPT_DELAYLOG },
506                 { 0, NULL }
507         };
508         static struct proc_xfs_info xfs_info_unset[] = {
509                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
510                 { XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE,      "," MNTOPT_LARGEIO },
511                 { XFS_MOUNT_BARRIER,            "," MNTOPT_NOBARRIER },
512                 { XFS_MOUNT_SMALL_INUMS,        "," MNTOPT_64BITINODE },
513                 { 0, NULL }
514         };
515         struct proc_xfs_info    *xfs_infop;
516
517         for (xfs_infop = xfs_info_set; xfs_infop->flag; xfs_infop++) {
518                 if (mp->m_flags & xfs_infop->flag)
519                         seq_puts(m, xfs_infop->str);
520         }
521         for (xfs_infop = xfs_info_unset; xfs_infop->flag; xfs_infop++) {
522                 if (!(mp->m_flags & xfs_infop->flag))
523                         seq_puts(m, xfs_infop->str);
524         }
525
526         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)
527                 seq_printf(m, "," MNTOPT_ALLOCSIZE "=%dk",
528                                 (int)(1 << mp->m_writeio_log) >> 10);
529
530         if (mp->m_logbufs > 0)
531                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGBUFS "=%d", mp->m_logbufs);
532         if (mp->m_logbsize > 0)
533                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGBSIZE "=%dk", mp->m_logbsize >> 10);
534
535         if (mp->m_logname)
536                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGDEV "=%s", mp->m_logname);
537         if (mp->m_rtname)
538                 seq_printf(m, "," MNTOPT_RTDEV "=%s", mp->m_rtname);
539
540         if (mp->m_dalign > 0)
541                 seq_printf(m, "," MNTOPT_SUNIT "=%d",
542                                 (int)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_dalign));
543         if (mp->m_swidth > 0)
544                 seq_printf(m, "," MNTOPT_SWIDTH "=%d",
545                                 (int)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_swidth));
546
547         if (mp->m_qflags & (XFS_UQUOTA_ACCT|XFS_UQUOTA_ENFD))
548                 seq_puts(m, "," MNTOPT_USRQUOTA);
549         else if (mp->m_qflags & XFS_UQUOTA_ACCT)
550                 seq_puts(m, "," MNTOPT_UQUOTANOENF);
551
552         /* Either project or group quotas can be active, not both */
553
554         if (mp->m_qflags & XFS_PQUOTA_ACCT) {
555                 if (mp->m_qflags & XFS_OQUOTA_ENFD)
556                         seq_puts(m, "," MNTOPT_PRJQUOTA);
557                 else
558                         seq_puts(m, "," MNTOPT_PQUOTANOENF);
559         } else if (mp->m_qflags & XFS_GQUOTA_ACCT) {
560                 if (mp->m_qflags & XFS_OQUOTA_ENFD)
561                         seq_puts(m, "," MNTOPT_GRPQUOTA);
562                 else
563                         seq_puts(m, "," MNTOPT_GQUOTANOENF);
564         }
565
566         if (!(mp->m_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT))
567                 seq_puts(m, "," MNTOPT_NOQUOTA);
568
569         return 0;
570 }
571 __uint64_t
572 xfs_max_file_offset(
573         unsigned int            blockshift)
574 {
575         unsigned int            pagefactor = 1;
576         unsigned int            bitshift = BITS_PER_LONG - 1;
577
578         /* Figure out maximum filesize, on Linux this can depend on
579          * the filesystem blocksize (on 32 bit platforms).
580          * __block_prepare_write does this in an [unsigned] long...
581          *      page->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - bbits)
582          * So, for page sized blocks (4K on 32 bit platforms),
583          * this wraps at around 8Tb (hence MAX_LFS_FILESIZE which is
584          *      (((u64)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1)
585          * but for smaller blocksizes it is less (bbits = log2 bsize).
586          * Note1: get_block_t takes a long (implicit cast from above)
587          * Note2: The Large Block Device (LBD and HAVE_SECTOR_T) patch
588          * can optionally convert the [unsigned] long from above into
589          * an [unsigned] long long.
590          */
591
592 #if BITS_PER_LONG == 32
593 # if defined(CONFIG_LBDAF)
594         ASSERT(sizeof(sector_t) == 8);
595         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE;
596         bitshift = BITS_PER_LONG;
597 # else
598         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE >> (PAGE_CACHE_SHIFT - blockshift);
599 # endif
600 #endif
601
602         return (((__uint64_t)pagefactor) << bitshift) - 1;
603 }
604
605 STATIC int
606 xfs_blkdev_get(
607         xfs_mount_t             *mp,
608         const char              *name,
609         struct block_device     **bdevp)
610 {
611         int                     error = 0;
612
613         *bdevp = open_bdev_exclusive(name, FMODE_READ|FMODE_WRITE, mp);
614         if (IS_ERR(*bdevp)) {
615                 error = PTR_ERR(*bdevp);
616                 printk("XFS: Invalid device [%s], error=%d\n", name, error);
617         }
618
619         return -error;
620 }
621
622 STATIC void
623 xfs_blkdev_put(
624         struct block_device     *bdev)
625 {
626         if (bdev)
627                 close_bdev_exclusive(bdev, FMODE_READ|FMODE_WRITE);
628 }
629
630 /*
631  * Try to write out the superblock using barriers.
632  */
633 STATIC int
634 xfs_barrier_test(
635         xfs_mount_t     *mp)
636 {
637         xfs_buf_t       *sbp = xfs_getsb(mp, 0);
638         int             error;
639
640         XFS_BUF_UNDONE(sbp);
641         XFS_BUF_UNREAD(sbp);
642         XFS_BUF_UNDELAYWRITE(sbp);
643         XFS_BUF_WRITE(sbp);
644         XFS_BUF_UNASYNC(sbp);
645         XFS_BUF_ORDERED(sbp);
646
647         xfsbdstrat(mp, sbp);
648         error = xfs_iowait(sbp);
649
650         /*
651          * Clear all the flags we set and possible error state in the
652          * buffer.  We only did the write to try out whether barriers
653          * worked and shouldn't leave any traces in the superblock
654          * buffer.
655          */
656         XFS_BUF_DONE(sbp);
657         XFS_BUF_ERROR(sbp, 0);
658         XFS_BUF_UNORDERED(sbp);
659
660         xfs_buf_relse(sbp);
661         return error;
662 }
663
664 STATIC void
665 xfs_mountfs_check_barriers(xfs_mount_t *mp)
666 {
667         int error;
668
669         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
670                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
671                   "Disabling barriers, not supported with external log device");
672                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
673                 return;
674         }
675
676         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp)) {
677                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
678                   "Disabling barriers, underlying device is readonly");
679                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
680                 return;
681         }
682
683         error = xfs_barrier_test(mp);
684         if (error) {
685                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
686                   "Disabling barriers, trial barrier write failed");
687                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
688                 return;
689         }
690 }
691
692 void
693 xfs_blkdev_issue_flush(
694         xfs_buftarg_t           *buftarg)
695 {
696         blkdev_issue_flush(buftarg->bt_bdev, GFP_KERNEL, NULL);
697 }
698
699 STATIC void
700 xfs_close_devices(
701         struct xfs_mount        *mp)
702 {
703         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
704                 struct block_device *logdev = mp->m_logdev_targp->bt_bdev;
705                 xfs_free_buftarg(mp, mp->m_logdev_targp);
706                 xfs_blkdev_put(logdev);
707         }
708         if (mp->m_rtdev_targp) {
709                 struct block_device *rtdev = mp->m_rtdev_targp->bt_bdev;
710                 xfs_free_buftarg(mp, mp->m_rtdev_targp);
711                 xfs_blkdev_put(rtdev);
712         }
713         xfs_free_buftarg(mp, mp->m_ddev_targp);
714 }
715
716 /*
717  * The file system configurations are:
718  *      (1) device (partition) with data and internal log
719  *      (2) logical volume with data and log subvolumes.
720  *      (3) logical volume with data, log, and realtime subvolumes.
721  *
722  * We only have to handle opening the log and realtime volumes here if
723  * they are present.  The data subvolume has already been opened by
724  * get_sb_bdev() and is stored in sb->s_bdev.
725  */
726 STATIC int
727 xfs_open_devices(
728         struct xfs_mount        *mp)
729 {
730         struct block_device     *ddev = mp->m_super->s_bdev;
731         struct block_device     *logdev = NULL, *rtdev = NULL;
732         int                     error;
733
734         /*
735          * Open real time and log devices - order is important.
736          */
737         if (mp->m_logname) {
738                 error = xfs_blkdev_get(mp, mp->m_logname, &logdev);
739                 if (error)
740                         goto out;
741         }
742
743         if (mp->m_rtname) {
744                 error = xfs_blkdev_get(mp, mp->m_rtname, &rtdev);
745                 if (error)
746                         goto out_close_logdev;
747
748                 if (rtdev == ddev || rtdev == logdev) {
749                         cmn_err(CE_WARN,
750         "XFS: Cannot mount filesystem with identical rtdev and ddev/logdev.");
751                         error = EINVAL;
752                         goto out_close_rtdev;
753                 }
754         }
755
756         /*
757          * Setup xfs_mount buffer target pointers
758          */
759         error = ENOMEM;
760         mp->m_ddev_targp = xfs_alloc_buftarg(ddev, 0, mp->m_fsname);
761         if (!mp->m_ddev_targp)
762                 goto out_close_rtdev;
763
764         if (rtdev) {
765                 mp->m_rtdev_targp = xfs_alloc_buftarg(rtdev, 1, mp->m_fsname);
766                 if (!mp->m_rtdev_targp)
767                         goto out_free_ddev_targ;
768         }
769
770         if (logdev && logdev != ddev) {
771                 mp->m_logdev_targp = xfs_alloc_buftarg(logdev, 1, mp->m_fsname);
772                 if (!mp->m_logdev_targp)
773                         goto out_free_rtdev_targ;
774         } else {
775                 mp->m_logdev_targp = mp->m_ddev_targp;
776         }
777
778         return 0;
779
780  out_free_rtdev_targ:
781         if (mp->m_rtdev_targp)
782                 xfs_free_buftarg(mp, mp->m_rtdev_targp);
783  out_free_ddev_targ:
784         xfs_free_buftarg(mp, mp->m_ddev_targp);
785  out_close_rtdev:
786         if (rtdev)
787                 xfs_blkdev_put(rtdev);
788  out_close_logdev:
789         if (logdev && logdev != ddev)
790                 xfs_blkdev_put(logdev);
791  out:
792         return error;
793 }
794
795 /*
796  * Setup xfs_mount buffer target pointers based on superblock
797  */
798 STATIC int
799 xfs_setup_devices(
800         struct xfs_mount        *mp)
801 {
802         int                     error;
803
804         error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_ddev_targp, mp->m_sb.sb_blocksize,
805                                     mp->m_sb.sb_sectsize);
806         if (error)
807                 return error;
808
809         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
810                 unsigned int    log_sector_size = BBSIZE;
811
812                 if (xfs_sb_version_hassector(&mp->m_sb))
813                         log_sector_size = mp->m_sb.sb_logsectsize;
814                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_logdev_targp,
815                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
816                                             log_sector_size);
817                 if (error)
818                         return error;
819         }
820         if (mp->m_rtdev_targp) {
821                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_rtdev_targp,
822                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
823                                             mp->m_sb.sb_sectsize);
824                 if (error)
825                         return error;
826         }
827
828         return 0;
829 }
830
831 /*
832  * XFS AIL push thread support
833  */
834 void
835 xfsaild_wakeup(
836         struct xfs_ail          *ailp,
837         xfs_lsn_t               threshold_lsn)
838 {
839         ailp->xa_target = threshold_lsn;
840         wake_up_process(ailp->xa_task);
841 }
842
843 STATIC int
844 xfsaild(
845         void    *data)
846 {
847         struct xfs_ail  *ailp = data;
848         xfs_lsn_t       last_pushed_lsn = 0;
849         long            tout = 0; /* milliseconds */
850
851         while (!kthread_should_stop()) {
852                 schedule_timeout_interruptible(tout ?
853                                 msecs_to_jiffies(tout) : MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
854
855                 /* swsusp */
856                 try_to_freeze();
857
858                 ASSERT(ailp->xa_mount->m_log);
859                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(ailp->xa_mount))
860                         continue;
861
862                 tout = xfsaild_push(ailp, &last_pushed_lsn);
863         }
864
865         return 0;
866 }       /* xfsaild */
867
868 int
869 xfsaild_start(
870         struct xfs_ail  *ailp)
871 {
872         ailp->xa_target = 0;
873         ailp->xa_task = kthread_run(xfsaild, ailp, "xfsaild/%s",
874                                     ailp->xa_mount->m_fsname);
875         if (IS_ERR(ailp->xa_task))
876                 return -PTR_ERR(ailp->xa_task);
877         return 0;
878 }
879
880 void
881 xfsaild_stop(
882         struct xfs_ail  *ailp)
883 {
884         kthread_stop(ailp->xa_task);
885 }
886
887
888 /* Catch misguided souls that try to use this interface on XFS */
889 STATIC struct inode *
890 xfs_fs_alloc_inode(
891         struct super_block      *sb)
892 {
893         BUG();
894         return NULL;
895 }
896
897 /*
898  * Now that the generic code is guaranteed not to be accessing
899  * the linux inode, we can reclaim the inode.
900  */
901 STATIC void
902 xfs_fs_destroy_inode(
903         struct inode            *inode)
904 {
905         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
906
907         trace_xfs_destroy_inode(ip);
908
909         XFS_STATS_INC(vn_reclaim);
910
911         /* bad inode, get out here ASAP */
912         if (is_bad_inode(inode))
913                 goto out_reclaim;
914
915         xfs_ioend_wait(ip);
916
917         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount) || ip->i_delayed_blks == 0);
918
919         /*
920          * We should never get here with one of the reclaim flags already set.
921          */
922         ASSERT_ALWAYS(!xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIMABLE));
923         ASSERT_ALWAYS(!xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIM));
924
925         /*
926          * We always use background reclaim here because even if the
927          * inode is clean, it still may be under IO and hence we have
928          * to take the flush lock. The background reclaim path handles
929          * this more efficiently than we can here, so simply let background
930          * reclaim tear down all inodes.
931          */
932 out_reclaim:
933         xfs_inode_set_reclaim_tag(ip);
934 }
935
936 /*
937  * Slab object creation initialisation for the XFS inode.
938  * This covers only the idempotent fields in the XFS inode;
939  * all other fields need to be initialised on allocation
940  * from the slab. This avoids the need to repeatedly intialise
941  * fields in the xfs inode that left in the initialise state
942  * when freeing the inode.
943  */
944 STATIC void
945 xfs_fs_inode_init_once(
946         void                    *inode)
947 {
948         struct xfs_inode        *ip = inode;
949
950         memset(ip, 0, sizeof(struct xfs_inode));
951
952         /* vfs inode */
953         inode_init_once(VFS_I(ip));
954
955         /* xfs inode */
956         atomic_set(&ip->i_iocount, 0);
957         atomic_set(&ip->i_pincount, 0);
958         spin_lock_init(&ip->i_flags_lock);
959         init_waitqueue_head(&ip->i_ipin_wait);
960         /*
961          * Because we want to use a counting completion, complete
962          * the flush completion once to allow a single access to
963          * the flush completion without blocking.
964          */
965         init_completion(&ip->i_flush);
966         complete(&ip->i_flush);
967
968         mrlock_init(&ip->i_lock, MRLOCK_ALLOW_EQUAL_PRI|MRLOCK_BARRIER,
969                      "xfsino", ip->i_ino);
970 }
971
972 /*
973  * Dirty the XFS inode when mark_inode_dirty_sync() is called so that
974  * we catch unlogged VFS level updates to the inode. Care must be taken
975  * here - the transaction code calls mark_inode_dirty_sync() to mark the
976  * VFS inode dirty in a transaction and clears the i_update_core field;
977  * it must clear the field after calling mark_inode_dirty_sync() to
978  * correctly indicate that the dirty state has been propagated into the
979  * inode log item.
980  *
981  * We need the barrier() to maintain correct ordering between unlogged
982  * updates and the transaction commit code that clears the i_update_core
983  * field. This requires all updates to be completed before marking the
984  * inode dirty.
985  */
986 STATIC void
987 xfs_fs_dirty_inode(
988         struct inode    *inode)
989 {
990         barrier();
991         XFS_I(inode)->i_update_core = 1;
992 }
993
994 STATIC int
995 xfs_log_inode(
996         struct xfs_inode        *ip)
997 {
998         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
999         struct xfs_trans        *tp;
1000         int                     error;
1001
1002         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
1003         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_FSYNC_TS);
1004         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_FSYNC_TS_LOG_RES(mp), 0, 0, 0);
1005
1006         if (error) {
1007                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1008                 /* we need to return with the lock hold shared */
1009                 xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
1010                 return error;
1011         }
1012
1013         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1014
1015         /*
1016          * Note - it's possible that we might have pushed ourselves out of the
1017          * way during trans_reserve which would flush the inode.  But there's
1018          * no guarantee that the inode buffer has actually gone out yet (it's
1019          * delwri).  Plus the buffer could be pinned anyway if it's part of
1020          * an inode in another recent transaction.  So we play it safe and
1021          * fire off the transaction anyway.
1022          */
1023         xfs_trans_ijoin(tp, ip);
1024         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1025         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1026         xfs_ilock_demote(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1027
1028         return error;
1029 }
1030
1031 STATIC int
1032 xfs_fs_write_inode(
1033         struct inode            *inode,
1034         struct writeback_control *wbc)
1035 {
1036         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
1037         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1038         int                     error = EAGAIN;
1039
1040         trace_xfs_write_inode(ip);
1041
1042         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1043                 return XFS_ERROR(EIO);
1044
1045         if (wbc->sync_mode == WB_SYNC_ALL) {
1046                 /*
1047                  * Make sure the inode has made it it into the log.  Instead
1048                  * of forcing it all the way to stable storage using a
1049                  * synchronous transaction we let the log force inside the
1050                  * ->sync_fs call do that for thus, which reduces the number
1051                  * of synchronous log foces dramatically.
1052                  */
1053                 xfs_ioend_wait(ip);
1054                 xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
1055                 if (ip->i_update_core) {
1056                         error = xfs_log_inode(ip);
1057                         if (error)
1058                                 goto out_unlock;
1059                 }
1060         } else {
1061                 /*
1062                  * We make this non-blocking if the inode is contended, return
1063                  * EAGAIN to indicate to the caller that they did not succeed.
1064                  * This prevents the flush path from blocking on inodes inside
1065                  * another operation right now, they get caught later by
1066                  * xfs_sync.
1067                  */
1068                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_SHARED))
1069                         goto out;
1070
1071                 if (xfs_ipincount(ip) || !xfs_iflock_nowait(ip))
1072                         goto out_unlock;
1073
1074                 /*
1075                  * Now we have the flush lock and the inode is not pinned, we
1076                  * can check if the inode is really clean as we know that
1077                  * there are no pending transaction completions, it is not
1078                  * waiting on the delayed write queue and there is no IO in
1079                  * progress.
1080                  */
1081                 if (xfs_inode_clean(ip)) {
1082                         xfs_ifunlock(ip);
1083                         error = 0;
1084                         goto out_unlock;
1085                 }
1086                 error = xfs_iflush(ip, 0);
1087         }
1088
1089  out_unlock:
1090         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
1091  out:
1092         /*
1093          * if we failed to write out the inode then mark
1094          * it dirty again so we'll try again later.
1095          */
1096         if (error)
1097                 xfs_mark_inode_dirty_sync(ip);
1098         return -error;
1099 }
1100
1101 STATIC void
1102 xfs_fs_evict_inode(
1103         struct inode            *inode)
1104 {
1105         xfs_inode_t             *ip = XFS_I(inode);
1106
1107         trace_xfs_evict_inode(ip);
1108
1109         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
1110         end_writeback(inode);
1111         XFS_STATS_INC(vn_rele);
1112         XFS_STATS_INC(vn_remove);
1113         XFS_STATS_DEC(vn_active);
1114
1115         /*
1116          * The iolock is used by the file system to coordinate reads,
1117          * writes, and block truncates.  Up to this point the lock
1118          * protected concurrent accesses by users of the inode.  But
1119          * from here forward we're doing some final processing of the
1120          * inode because we're done with it, and although we reuse the
1121          * iolock for protection it is really a distinct lock class
1122          * (in the lockdep sense) from before.  To keep lockdep happy
1123          * (and basically indicate what we are doing), we explicitly
1124          * re-init the iolock here.
1125          */
1126         ASSERT(!rwsem_is_locked(&ip->i_iolock.mr_lock));
1127         mrlock_init(&ip->i_iolock, MRLOCK_BARRIER, "xfsio", ip->i_ino);
1128
1129         xfs_inactive(ip);
1130 }
1131
1132 STATIC void
1133 xfs_free_fsname(
1134         struct xfs_mount        *mp)
1135 {
1136         kfree(mp->m_fsname);
1137         kfree(mp->m_rtname);
1138         kfree(mp->m_logname);
1139 }
1140
1141 STATIC void
1142 xfs_fs_put_super(
1143         struct super_block      *sb)
1144 {
1145         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1146
1147         /*
1148          * Unregister the memory shrinker before we tear down the mount
1149          * structure so we don't have memory reclaim racing with us here.
1150          */
1151         xfs_inode_shrinker_unregister(mp);
1152         xfs_syncd_stop(mp);
1153
1154         /*
1155          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1156          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1157          * here.
1158          */
1159         xfs_filestream_unmount(mp);
1160
1161         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1162
1163         xfs_unmountfs(mp);
1164         xfs_freesb(mp);
1165         xfs_icsb_destroy_counters(mp);
1166         xfs_close_devices(mp);
1167         xfs_free_fsname(mp);
1168         kfree(mp);
1169 }
1170
1171 STATIC int
1172 xfs_fs_sync_fs(
1173         struct super_block      *sb,
1174         int                     wait)
1175 {
1176         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1177         int                     error;
1178
1179         /*
1180          * Not much we can do for the first async pass.  Writing out the
1181          * superblock would be counter-productive as we are going to redirty
1182          * when writing out other data and metadata (and writing out a single
1183          * block is quite fast anyway).
1184          *
1185          * Try to asynchronously kick off quota syncing at least.
1186          */
1187         if (!wait) {
1188                 xfs_qm_sync(mp, SYNC_TRYLOCK);
1189                 return 0;
1190         }
1191
1192         error = xfs_quiesce_data(mp);
1193         if (error)
1194                 return -error;
1195
1196         if (laptop_mode) {
1197                 int     prev_sync_seq = mp->m_sync_seq;
1198
1199                 /*
1200                  * The disk must be active because we're syncing.
1201                  * We schedule xfssyncd now (now that the disk is
1202                  * active) instead of later (when it might not be).
1203                  */
1204                 wake_up_process(mp->m_sync_task);
1205                 /*
1206                  * We have to wait for the sync iteration to complete.
1207                  * If we don't, the disk activity caused by the sync
1208                  * will come after the sync is completed, and that
1209                  * triggers another sync from laptop mode.
1210                  */
1211                 wait_event(mp->m_wait_single_sync_task,
1212                                 mp->m_sync_seq != prev_sync_seq);
1213         }
1214
1215         return 0;
1216 }
1217
1218 STATIC int
1219 xfs_fs_statfs(
1220         struct dentry           *dentry,
1221         struct kstatfs          *statp)
1222 {
1223         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(dentry->d_sb);
1224         xfs_sb_t                *sbp = &mp->m_sb;
1225         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(dentry->d_inode);
1226         __uint64_t              fakeinos, id;
1227         xfs_extlen_t            lsize;
1228         __int64_t               ffree;
1229
1230         statp->f_type = XFS_SB_MAGIC;
1231         statp->f_namelen = MAXNAMELEN - 1;
1232
1233         id = huge_encode_dev(mp->m_ddev_targp->bt_dev);
1234         statp->f_fsid.val[0] = (u32)id;
1235         statp->f_fsid.val[1] = (u32)(id >> 32);
1236
1237         xfs_icsb_sync_counters(mp, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
1238
1239         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1240         statp->f_bsize = sbp->sb_blocksize;
1241         lsize = sbp->sb_logstart ? sbp->sb_logblocks : 0;
1242         statp->f_blocks = sbp->sb_dblocks - lsize;
1243         statp->f_bfree = statp->f_bavail =
1244                                 sbp->sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1245         fakeinos = statp->f_bfree << sbp->sb_inopblog;
1246         statp->f_files =
1247             MIN(sbp->sb_icount + fakeinos, (__uint64_t)XFS_MAXINUMBER);
1248         if (mp->m_maxicount)
1249                 statp->f_files = min_t(typeof(statp->f_files),
1250                                         statp->f_files,
1251                                         mp->m_maxicount);
1252
1253         /* make sure statp->f_ffree does not underflow */
1254         ffree = statp->f_files - (sbp->sb_icount - sbp->sb_ifree);
1255         statp->f_ffree = max_t(__int64_t, ffree, 0);
1256
1257         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1258
1259         if ((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) ||
1260             ((mp->m_qflags & (XFS_PQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))) ==
1261                               (XFS_PQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))
1262                 xfs_qm_statvfs(ip, statp);
1263         return 0;
1264 }
1265
1266 STATIC void
1267 xfs_save_resvblks(struct xfs_mount *mp)
1268 {
1269         __uint64_t resblks = 0;
1270
1271         mp->m_resblks_save = mp->m_resblks;
1272         xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1273 }
1274
1275 STATIC void
1276 xfs_restore_resvblks(struct xfs_mount *mp)
1277 {
1278         __uint64_t resblks;
1279
1280         if (mp->m_resblks_save) {
1281                 resblks = mp->m_resblks_save;
1282                 mp->m_resblks_save = 0;
1283         } else
1284                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
1285
1286         xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1287 }
1288
1289 STATIC int
1290 xfs_fs_remount(
1291         struct super_block      *sb,
1292         int                     *flags,
1293         char                    *options)
1294 {
1295         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1296         substring_t             args[MAX_OPT_ARGS];
1297         char                    *p;
1298         int                     error;
1299
1300         while ((p = strsep(&options, ",")) != NULL) {
1301                 int token;
1302
1303                 if (!*p)
1304                         continue;
1305
1306                 token = match_token(p, tokens, args);
1307                 switch (token) {
1308                 case Opt_barrier:
1309                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
1310
1311                         /*
1312                          * Test if barriers are actually working if we can,
1313                          * else delay this check until the filesystem is
1314                          * marked writeable.
1315                          */
1316                         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1317                                 xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1318                         break;
1319                 case Opt_nobarrier:
1320                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
1321                         break;
1322                 default:
1323                         /*
1324                          * Logically we would return an error here to prevent
1325                          * users from believing they might have changed
1326                          * mount options using remount which can't be changed.
1327                          *
1328                          * But unfortunately mount(8) adds all options from
1329                          * mtab and fstab to the mount arguments in some cases
1330                          * so we can't blindly reject options, but have to
1331                          * check for each specified option if it actually
1332                          * differs from the currently set option and only
1333                          * reject it if that's the case.
1334                          *
1335                          * Until that is implemented we return success for
1336                          * every remount request, and silently ignore all
1337                          * options that we can't actually change.
1338                          */
1339 #if 0
1340                         printk(KERN_INFO
1341         "XFS: mount option \"%s\" not supported for remount\n", p);
1342                         return -EINVAL;
1343 #else
1344                         break;
1345 #endif
1346                 }
1347         }
1348
1349         /* ro -> rw */
1350         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) && !(*flags & MS_RDONLY)) {
1351                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_RDONLY;
1352                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER)
1353                         xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1354
1355                 /*
1356                  * If this is the first remount to writeable state we
1357                  * might have some superblock changes to update.
1358                  */
1359                 if (mp->m_update_flags) {
1360                         error = xfs_mount_log_sb(mp, mp->m_update_flags);
1361                         if (error) {
1362                                 cmn_err(CE_WARN,
1363                                         "XFS: failed to write sb changes");
1364                                 return error;
1365                         }
1366                         mp->m_update_flags = 0;
1367                 }
1368
1369                 /*
1370                  * Fill out the reserve pool if it is empty. Use the stashed
1371                  * value if it is non-zero, otherwise go with the default.
1372                  */
1373                 xfs_restore_resvblks(mp);
1374         }
1375
1376         /* rw -> ro */
1377         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) && (*flags & MS_RDONLY)) {
1378                 /*
1379                  * After we have synced the data but before we sync the
1380                  * metadata, we need to free up the reserve block pool so that
1381                  * the used block count in the superblock on disk is correct at
1382                  * the end of the remount. Stash the current reserve pool size
1383                  * so that if we get remounted rw, we can return it to the same
1384                  * size.
1385                  */
1386
1387                 xfs_quiesce_data(mp);
1388                 xfs_save_resvblks(mp);
1389                 xfs_quiesce_attr(mp);
1390                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
1391         }
1392
1393         return 0;
1394 }
1395
1396 /*
1397  * Second stage of a freeze. The data is already frozen so we only
1398  * need to take care of the metadata. Once that's done write a dummy
1399  * record to dirty the log in case of a crash while frozen.
1400  */
1401 STATIC int
1402 xfs_fs_freeze(
1403         struct super_block      *sb)
1404 {
1405         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1406
1407         xfs_save_resvblks(mp);
1408         xfs_quiesce_attr(mp);
1409         return -xfs_fs_log_dummy(mp, SYNC_WAIT);
1410 }
1411
1412 STATIC int
1413 xfs_fs_unfreeze(
1414         struct super_block      *sb)
1415 {
1416         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1417
1418         xfs_restore_resvblks(mp);
1419         return 0;
1420 }
1421
1422 STATIC int
1423 xfs_fs_show_options(
1424         struct seq_file         *m,
1425         struct vfsmount         *mnt)
1426 {
1427         return -xfs_showargs(XFS_M(mnt->mnt_sb), m);
1428 }
1429
1430 /*
1431  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
1432  * Note: the superblock _has_ now been read in.
1433  */
1434 STATIC int
1435 xfs_finish_flags(
1436         struct xfs_mount        *mp)
1437 {
1438         int                     ronly = (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY);
1439
1440         /* Fail a mount where the logbuf is smaller than the log stripe */
1441         if (xfs_sb_version_haslogv2(&mp->m_sb)) {
1442                 if (mp->m_logbsize <= 0 &&
1443                     mp->m_sb.sb_logsunit > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE) {
1444                         mp->m_logbsize = mp->m_sb.sb_logsunit;
1445                 } else if (mp->m_logbsize > 0 &&
1446                            mp->m_logbsize < mp->m_sb.sb_logsunit) {
1447                         cmn_err(CE_WARN,
1448         "XFS: logbuf size must be greater than or equal to log stripe size");
1449                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1450                 }
1451         } else {
1452                 /* Fail a mount if the logbuf is larger than 32K */
1453                 if (mp->m_logbsize > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE) {
1454                         cmn_err(CE_WARN,
1455         "XFS: logbuf size for version 1 logs must be 16K or 32K");
1456                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1457                 }
1458         }
1459
1460         /*
1461          * mkfs'ed attr2 will turn on attr2 mount unless explicitly
1462          * told by noattr2 to turn it off
1463          */
1464         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1465             !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
1466                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1467
1468         /*
1469          * prohibit r/w mounts of read-only filesystems
1470          */
1471         if ((mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) && !ronly) {
1472                 cmn_err(CE_WARN,
1473         "XFS: cannot mount a read-only filesystem as read-write");
1474                 return XFS_ERROR(EROFS);
1475         }
1476
1477         return 0;
1478 }
1479
1480 STATIC int
1481 xfs_fs_fill_super(
1482         struct super_block      *sb,
1483         void                    *data,
1484         int                     silent)
1485 {
1486         struct inode            *root;
1487         struct xfs_mount        *mp = NULL;
1488         int                     flags = 0, error = ENOMEM;
1489
1490         mp = kzalloc(sizeof(struct xfs_mount), GFP_KERNEL);
1491         if (!mp)
1492                 goto out;
1493
1494         spin_lock_init(&mp->m_sb_lock);
1495         mutex_init(&mp->m_growlock);
1496         atomic_set(&mp->m_active_trans, 0);
1497         INIT_LIST_HEAD(&mp->m_sync_list);
1498         spin_lock_init(&mp->m_sync_lock);
1499         init_waitqueue_head(&mp->m_wait_single_sync_task);
1500
1501         mp->m_super = sb;
1502         sb->s_fs_info = mp;
1503
1504         error = xfs_parseargs(mp, (char *)data);
1505         if (error)
1506                 goto out_free_fsname;
1507
1508         sb_min_blocksize(sb, BBSIZE);
1509         sb->s_xattr = xfs_xattr_handlers;
1510         sb->s_export_op = &xfs_export_operations;
1511 #ifdef CONFIG_XFS_QUOTA
1512         sb->s_qcop = &xfs_quotactl_operations;
1513 #endif
1514         sb->s_op = &xfs_super_operations;
1515
1516         if (silent)
1517                 flags |= XFS_MFSI_QUIET;
1518
1519         error = xfs_open_devices(mp);
1520         if (error)
1521                 goto out_free_fsname;
1522
1523         if (xfs_icsb_init_counters(mp))
1524                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB;
1525
1526         error = xfs_readsb(mp, flags);
1527         if (error)
1528                 goto out_destroy_counters;
1529
1530         error = xfs_finish_flags(mp);
1531         if (error)
1532                 goto out_free_sb;
1533
1534         error = xfs_setup_devices(mp);
1535         if (error)
1536                 goto out_free_sb;
1537
1538         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER)
1539                 xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1540
1541         error = xfs_filestream_mount(mp);
1542         if (error)
1543                 goto out_free_sb;
1544
1545         error = xfs_mountfs(mp);
1546         if (error)
1547                 goto out_filestream_unmount;
1548
1549         sb->s_magic = XFS_SB_MAGIC;
1550         sb->s_blocksize = mp->m_sb.sb_blocksize;
1551         sb->s_blocksize_bits = ffs(sb->s_blocksize) - 1;
1552         sb->s_maxbytes = xfs_max_file_offset(sb->s_blocksize_bits);
1553         sb->s_time_gran = 1;
1554         set_posix_acl_flag(sb);
1555
1556         root = igrab(VFS_I(mp->m_rootip));
1557         if (!root) {
1558                 error = ENOENT;
1559                 goto fail_unmount;
1560         }
1561         if (is_bad_inode(root)) {
1562                 error = EINVAL;
1563                 goto fail_vnrele;
1564         }
1565         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1566         if (!sb->s_root) {
1567                 error = ENOMEM;
1568                 goto fail_vnrele;
1569         }
1570
1571         error = xfs_syncd_init(mp);
1572         if (error)
1573                 goto fail_vnrele;
1574
1575         xfs_inode_shrinker_register(mp);
1576
1577         return 0;
1578
1579  out_filestream_unmount:
1580         xfs_filestream_unmount(mp);
1581  out_free_sb:
1582         xfs_freesb(mp);
1583  out_destroy_counters:
1584         xfs_icsb_destroy_counters(mp);
1585         xfs_close_devices(mp);
1586  out_free_fsname:
1587         xfs_free_fsname(mp);
1588         kfree(mp);
1589  out:
1590         return -error;
1591
1592  fail_vnrele:
1593         if (sb->s_root) {
1594                 dput(sb->s_root);
1595                 sb->s_root = NULL;
1596         } else {
1597                 iput(root);
1598         }
1599
1600  fail_unmount:
1601         /*
1602          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1603          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1604          * here.
1605          */
1606         xfs_filestream_unmount(mp);
1607
1608         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1609
1610         xfs_unmountfs(mp);
1611         goto out_free_sb;
1612 }
1613
1614 STATIC int
1615 xfs_fs_get_sb(
1616         struct file_system_type *fs_type,
1617         int                     flags,
1618         const char              *dev_name,
1619         void                    *data,
1620         struct vfsmount         *mnt)
1621 {
1622         return get_sb_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, xfs_fs_fill_super,
1623                            mnt);
1624 }
1625
1626 static const struct super_operations xfs_super_operations = {
1627         .alloc_inode            = xfs_fs_alloc_inode,
1628         .destroy_inode          = xfs_fs_destroy_inode,
1629         .dirty_inode            = xfs_fs_dirty_inode,
1630         .write_inode            = xfs_fs_write_inode,
1631         .evict_inode            = xfs_fs_evict_inode,
1632         .put_super              = xfs_fs_put_super,
1633         .sync_fs                = xfs_fs_sync_fs,
1634         .freeze_fs              = xfs_fs_freeze,
1635         .unfreeze_fs            = xfs_fs_unfreeze,
1636         .statfs                 = xfs_fs_statfs,
1637         .remount_fs             = xfs_fs_remount,
1638         .show_options           = xfs_fs_show_options,
1639 };
1640
1641 static struct file_system_type xfs_fs_type = {
1642         .owner                  = THIS_MODULE,
1643         .name                   = "xfs",
1644         .get_sb                 = xfs_fs_get_sb,
1645         .kill_sb                = kill_block_super,
1646         .fs_flags               = FS_REQUIRES_DEV,
1647 };
1648
1649 STATIC int __init
1650 xfs_init_zones(void)
1651 {
1652
1653         xfs_ioend_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ioend_t), "xfs_ioend");
1654         if (!xfs_ioend_zone)
1655                 goto out;
1656
1657         xfs_ioend_pool = mempool_create_slab_pool(4 * MAX_BUF_PER_PAGE,
1658                                                   xfs_ioend_zone);
1659         if (!xfs_ioend_pool)
1660                 goto out_destroy_ioend_zone;
1661
1662         xfs_log_ticket_zone = kmem_zone_init(sizeof(xlog_ticket_t),
1663                                                 "xfs_log_ticket");
1664         if (!xfs_log_ticket_zone)
1665                 goto out_destroy_ioend_pool;
1666
1667         xfs_bmap_free_item_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_bmap_free_item_t),
1668                                                 "xfs_bmap_free_item");
1669         if (!xfs_bmap_free_item_zone)
1670                 goto out_destroy_log_ticket_zone;
1671
1672         xfs_btree_cur_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_btree_cur_t),
1673                                                 "xfs_btree_cur");
1674         if (!xfs_btree_cur_zone)
1675                 goto out_destroy_bmap_free_item_zone;
1676
1677         xfs_da_state_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_da_state_t),
1678                                                 "xfs_da_state");
1679         if (!xfs_da_state_zone)
1680                 goto out_destroy_btree_cur_zone;
1681
1682         xfs_dabuf_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_dabuf_t), "xfs_dabuf");
1683         if (!xfs_dabuf_zone)
1684                 goto out_destroy_da_state_zone;
1685
1686         xfs_ifork_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ifork_t), "xfs_ifork");
1687         if (!xfs_ifork_zone)
1688                 goto out_destroy_dabuf_zone;
1689
1690         xfs_trans_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_trans_t), "xfs_trans");
1691         if (!xfs_trans_zone)
1692                 goto out_destroy_ifork_zone;
1693
1694         xfs_log_item_desc_zone =
1695                 kmem_zone_init(sizeof(struct xfs_log_item_desc),
1696                                "xfs_log_item_desc");
1697         if (!xfs_log_item_desc_zone)
1698                 goto out_destroy_trans_zone;
1699
1700         /*
1701          * The size of the zone allocated buf log item is the maximum
1702          * size possible under XFS.  This wastes a little bit of memory,
1703          * but it is much faster.
1704          */
1705         xfs_buf_item_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_buf_log_item_t) +
1706                                 (((XFS_MAX_BLOCKSIZE / XFS_BLF_CHUNK) /
1707                                   NBWORD) * sizeof(int))), "xfs_buf_item");
1708         if (!xfs_buf_item_zone)
1709                 goto out_destroy_log_item_desc_zone;
1710
1711         xfs_efd_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_efd_log_item_t) +
1712                         ((XFS_EFD_MAX_FAST_EXTENTS - 1) *
1713                                  sizeof(xfs_extent_t))), "xfs_efd_item");
1714         if (!xfs_efd_zone)
1715                 goto out_destroy_buf_item_zone;
1716
1717         xfs_efi_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_efi_log_item_t) +
1718                         ((XFS_EFI_MAX_FAST_EXTENTS - 1) *
1719                                 sizeof(xfs_extent_t))), "xfs_efi_item");
1720         if (!xfs_efi_zone)
1721                 goto out_destroy_efd_zone;
1722
1723         xfs_inode_zone =
1724                 kmem_zone_init_flags(sizeof(xfs_inode_t), "xfs_inode",
1725                         KM_ZONE_HWALIGN | KM_ZONE_RECLAIM | KM_ZONE_SPREAD,
1726                         xfs_fs_inode_init_once);
1727         if (!xfs_inode_zone)
1728                 goto out_destroy_efi_zone;
1729
1730         xfs_ili_zone =
1731                 kmem_zone_init_flags(sizeof(xfs_inode_log_item_t), "xfs_ili",
1732                                         KM_ZONE_SPREAD, NULL);
1733         if (!xfs_ili_zone)
1734                 goto out_destroy_inode_zone;
1735
1736         return 0;
1737
1738  out_destroy_inode_zone:
1739         kmem_zone_destroy(xfs_inode_zone);
1740  out_destroy_efi_zone:
1741         kmem_zone_destroy(xfs_efi_zone);
1742  out_destroy_efd_zone:
1743         kmem_zone_destroy(xfs_efd_zone);
1744  out_destroy_buf_item_zone:
1745         kmem_zone_destroy(xfs_buf_item_zone);
1746  out_destroy_log_item_desc_zone:
1747         kmem_zone_destroy(xfs_log_item_desc_zone);
1748  out_destroy_trans_zone:
1749         kmem_zone_destroy(xfs_trans_zone);
1750  out_destroy_ifork_zone:
1751         kmem_zone_destroy(xfs_ifork_zone);
1752  out_destroy_dabuf_zone:
1753         kmem_zone_destroy(xfs_dabuf_zone);
1754  out_destroy_da_state_zone:
1755         kmem_zone_destroy(xfs_da_state_zone);
1756  out_destroy_btree_cur_zone:
1757         kmem_zone_destroy(xfs_btree_cur_zone);
1758  out_destroy_bmap_free_item_zone:
1759         kmem_zone_destroy(xfs_bmap_free_item_zone);
1760  out_destroy_log_ticket_zone:
1761         kmem_zone_destroy(xfs_log_ticket_zone);
1762  out_destroy_ioend_pool:
1763         mempool_destroy(xfs_ioend_pool);
1764  out_destroy_ioend_zone:
1765         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
1766  out:
1767         return -ENOMEM;
1768 }
1769
1770 STATIC void
1771 xfs_destroy_zones(void)
1772 {
1773         kmem_zone_destroy(xfs_ili_zone);
1774         kmem_zone_destroy(xfs_inode_zone);
1775         kmem_zone_destroy(xfs_efi_zone);
1776         kmem_zone_destroy(xfs_efd_zone);
1777         kmem_zone_destroy(xfs_buf_item_zone);
1778         kmem_zone_destroy(xfs_log_item_desc_zone);
1779         kmem_zone_destroy(xfs_trans_zone);
1780         kmem_zone_destroy(xfs_ifork_zone);
1781         kmem_zone_destroy(xfs_dabuf_zone);
1782         kmem_zone_destroy(xfs_da_state_zone);
1783         kmem_zone_destroy(xfs_btree_cur_zone);
1784         kmem_zone_destroy(xfs_bmap_free_item_zone);
1785         kmem_zone_destroy(xfs_log_ticket_zone);
1786         mempool_destroy(xfs_ioend_pool);
1787         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
1788
1789 }
1790
1791 STATIC int __init
1792 init_xfs_fs(void)
1793 {
1794         int                     error;
1795
1796         printk(KERN_INFO XFS_VERSION_STRING " with "
1797                          XFS_BUILD_OPTIONS " enabled\n");
1798
1799         xfs_ioend_init();
1800         xfs_dir_startup();
1801
1802         error = xfs_init_zones();
1803         if (error)
1804                 goto out;
1805
1806         error = xfs_mru_cache_init();
1807         if (error)
1808                 goto out_destroy_zones;
1809
1810         error = xfs_filestream_init();
1811         if (error)
1812                 goto out_mru_cache_uninit;
1813
1814         error = xfs_buf_init();
1815         if (error)
1816                 goto out_filestream_uninit;
1817
1818         error = xfs_init_procfs();
1819         if (error)
1820                 goto out_buf_terminate;
1821
1822         error = xfs_sysctl_register();
1823         if (error)
1824                 goto out_cleanup_procfs;
1825
1826         vfs_initquota();
1827
1828         error = register_filesystem(&xfs_fs_type);
1829         if (error)
1830                 goto out_sysctl_unregister;
1831         return 0;
1832
1833  out_sysctl_unregister:
1834         xfs_sysctl_unregister();
1835  out_cleanup_procfs:
1836         xfs_cleanup_procfs();
1837  out_buf_terminate:
1838         xfs_buf_terminate();
1839  out_filestream_uninit:
1840         xfs_filestream_uninit();
1841  out_mru_cache_uninit:
1842         xfs_mru_cache_uninit();
1843  out_destroy_zones:
1844         xfs_destroy_zones();
1845  out:
1846         return error;
1847 }
1848
1849 STATIC void __exit
1850 exit_xfs_fs(void)
1851 {
1852         vfs_exitquota();
1853         unregister_filesystem(&xfs_fs_type);
1854         xfs_sysctl_unregister();
1855         xfs_cleanup_procfs();
1856         xfs_buf_terminate();
1857         xfs_filestream_uninit();
1858         xfs_mru_cache_uninit();
1859         xfs_destroy_zones();
1860 }
1861
1862 module_init(init_xfs_fs);
1863 module_exit(exit_xfs_fs);
1864
1865 MODULE_AUTHOR("Silicon Graphics, Inc.");
1866 MODULE_DESCRIPTION(XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled");
1867 MODULE_LICENSE("GPL");