Merge branch 'writeback-for-linus' of git://github.com/fengguang/linux
[pandora-kernel.git] / fs / xfs / 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_ialloc.h"
37 #include "xfs_bmap.h"
38 #include "xfs_rtalloc.h"
39 #include "xfs_error.h"
40 #include "xfs_itable.h"
41 #include "xfs_fsops.h"
42 #include "xfs_attr.h"
43 #include "xfs_buf_item.h"
44 #include "xfs_utils.h"
45 #include "xfs_vnodeops.h"
46 #include "xfs_log_priv.h"
47 #include "xfs_trans_priv.h"
48 #include "xfs_filestream.h"
49 #include "xfs_da_btree.h"
50 #include "xfs_extfree_item.h"
51 #include "xfs_mru_cache.h"
52 #include "xfs_inode_item.h"
53 #include "xfs_sync.h"
54 #include "xfs_trace.h"
55
56 #include <linux/namei.h>
57 #include <linux/init.h>
58 #include <linux/slab.h>
59 #include <linux/mount.h>
60 #include <linux/mempool.h>
61 #include <linux/writeback.h>
62 #include <linux/kthread.h>
63 #include <linux/freezer.h>
64 #include <linux/parser.h>
65
66 static const struct super_operations xfs_super_operations;
67 static kmem_zone_t *xfs_ioend_zone;
68 mempool_t *xfs_ioend_pool;
69
70 #define MNTOPT_LOGBUFS  "logbufs"       /* number of XFS log buffers */
71 #define MNTOPT_LOGBSIZE "logbsize"      /* size of XFS log buffers */
72 #define MNTOPT_LOGDEV   "logdev"        /* log device */
73 #define MNTOPT_RTDEV    "rtdev"         /* realtime I/O device */
74 #define MNTOPT_BIOSIZE  "biosize"       /* log2 of preferred buffered io size */
75 #define MNTOPT_WSYNC    "wsync"         /* safe-mode nfs compatible mount */
76 #define MNTOPT_NOALIGN  "noalign"       /* turn off stripe alignment */
77 #define MNTOPT_SWALLOC  "swalloc"       /* turn on stripe width allocation */
78 #define MNTOPT_SUNIT    "sunit"         /* data volume stripe unit */
79 #define MNTOPT_SWIDTH   "swidth"        /* data volume stripe width */
80 #define MNTOPT_NOUUID   "nouuid"        /* ignore filesystem UUID */
81 #define MNTOPT_MTPT     "mtpt"          /* filesystem mount point */
82 #define MNTOPT_GRPID    "grpid"         /* group-ID from parent directory */
83 #define MNTOPT_NOGRPID  "nogrpid"       /* group-ID from current process */
84 #define MNTOPT_BSDGROUPS    "bsdgroups"    /* group-ID from parent directory */
85 #define MNTOPT_SYSVGROUPS   "sysvgroups"   /* group-ID from current process */
86 #define MNTOPT_ALLOCSIZE    "allocsize"    /* preferred allocation size */
87 #define MNTOPT_NORECOVERY   "norecovery"   /* don't run XFS recovery */
88 #define MNTOPT_BARRIER  "barrier"       /* use writer barriers for log write and
89                                          * unwritten extent conversion */
90 #define MNTOPT_NOBARRIER "nobarrier"    /* .. disable */
91 #define MNTOPT_64BITINODE   "inode64"   /* inodes can be allocated anywhere */
92 #define MNTOPT_IKEEP    "ikeep"         /* do not free empty inode clusters */
93 #define MNTOPT_NOIKEEP  "noikeep"       /* free empty inode clusters */
94 #define MNTOPT_LARGEIO     "largeio"    /* report large I/O sizes in stat() */
95 #define MNTOPT_NOLARGEIO   "nolargeio"  /* do not report large I/O sizes
96                                          * in stat(). */
97 #define MNTOPT_ATTR2    "attr2"         /* do use attr2 attribute format */
98 #define MNTOPT_NOATTR2  "noattr2"       /* do not use attr2 attribute format */
99 #define MNTOPT_FILESTREAM  "filestreams" /* use filestreams allocator */
100 #define MNTOPT_QUOTA    "quota"         /* disk quotas (user) */
101 #define MNTOPT_NOQUOTA  "noquota"       /* no quotas */
102 #define MNTOPT_USRQUOTA "usrquota"      /* user quota enabled */
103 #define MNTOPT_GRPQUOTA "grpquota"      /* group quota enabled */
104 #define MNTOPT_PRJQUOTA "prjquota"      /* project quota enabled */
105 #define MNTOPT_UQUOTA   "uquota"        /* user quota (IRIX variant) */
106 #define MNTOPT_GQUOTA   "gquota"        /* group quota (IRIX variant) */
107 #define MNTOPT_PQUOTA   "pquota"        /* project quota (IRIX variant) */
108 #define MNTOPT_UQUOTANOENF "uqnoenforce"/* user quota limit enforcement */
109 #define MNTOPT_GQUOTANOENF "gqnoenforce"/* group quota limit enforcement */
110 #define MNTOPT_PQUOTANOENF "pqnoenforce"/* project quota limit enforcement */
111 #define MNTOPT_QUOTANOENF  "qnoenforce" /* same as uqnoenforce */
112 #define MNTOPT_DELAYLOG    "delaylog"   /* Delayed logging enabled */
113 #define MNTOPT_NODELAYLOG  "nodelaylog" /* Delayed logging disabled */
114 #define MNTOPT_DISCARD     "discard"    /* Discard unused blocks */
115 #define MNTOPT_NODISCARD   "nodiscard"  /* Do not discard unused blocks */
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          * set up the mount name first so all the errors will refer to the
178          * correct device.
179          */
180         mp->m_fsname = kstrndup(sb->s_id, MAXNAMELEN, GFP_KERNEL);
181         if (!mp->m_fsname)
182                 return ENOMEM;
183         mp->m_fsname_len = strlen(mp->m_fsname) + 1;
184
185         /*
186          * Copy binary VFS mount flags we are interested in.
187          */
188         if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
189                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
190         if (sb->s_flags & MS_DIRSYNC)
191                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DIRSYNC;
192         if (sb->s_flags & MS_SYNCHRONOUS)
193                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WSYNC;
194
195         /*
196          * Set some default flags that could be cleared by the mount option
197          * parsing.
198          */
199         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
200         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE;
201         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SMALL_INUMS;
202         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DELAYLOG;
203
204         /*
205          * These can be overridden by the mount option parsing.
206          */
207         mp->m_logbufs = -1;
208         mp->m_logbsize = -1;
209
210         if (!options)
211                 goto done;
212
213         while ((this_char = strsep(&options, ",")) != NULL) {
214                 if (!*this_char)
215                         continue;
216                 if ((value = strchr(this_char, '=')) != NULL)
217                         *value++ = 0;
218
219                 if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBUFS)) {
220                         if (!value || !*value) {
221                                 xfs_warn(mp, "%s option requires an argument",
222                                         this_char);
223                                 return EINVAL;
224                         }
225                         mp->m_logbufs = simple_strtoul(value, &eov, 10);
226                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBSIZE)) {
227                         if (!value || !*value) {
228                                 xfs_warn(mp, "%s option requires an argument",
229                                         this_char);
230                                 return EINVAL;
231                         }
232                         mp->m_logbsize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
233                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGDEV)) {
234                         if (!value || !*value) {
235                                 xfs_warn(mp, "%s option requires an argument",
236                                         this_char);
237                                 return EINVAL;
238                         }
239                         mp->m_logname = kstrndup(value, MAXNAMELEN, GFP_KERNEL);
240                         if (!mp->m_logname)
241                                 return ENOMEM;
242                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_MTPT)) {
243                         xfs_warn(mp, "%s option not allowed on this system",
244                                 this_char);
245                         return EINVAL;
246                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_RTDEV)) {
247                         if (!value || !*value) {
248                                 xfs_warn(mp, "%s option requires an argument",
249                                         this_char);
250                                 return EINVAL;
251                         }
252                         mp->m_rtname = kstrndup(value, MAXNAMELEN, GFP_KERNEL);
253                         if (!mp->m_rtname)
254                                 return ENOMEM;
255                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BIOSIZE)) {
256                         if (!value || !*value) {
257                                 xfs_warn(mp, "%s option requires an argument",
258                                         this_char);
259                                 return EINVAL;
260                         }
261                         iosize = simple_strtoul(value, &eov, 10);
262                         iosizelog = ffs(iosize) - 1;
263                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ALLOCSIZE)) {
264                         if (!value || !*value) {
265                                 xfs_warn(mp, "%s option requires an argument",
266                                         this_char);
267                                 return EINVAL;
268                         }
269                         iosize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
270                         iosizelog = ffs(iosize) - 1;
271                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GRPID) ||
272                            !strcmp(this_char, MNTOPT_BSDGROUPS)) {
273                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_GRPID;
274                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOGRPID) ||
275                            !strcmp(this_char, MNTOPT_SYSVGROUPS)) {
276                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_GRPID;
277                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_WSYNC)) {
278                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WSYNC;
279                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NORECOVERY)) {
280                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NORECOVERY;
281                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOALIGN)) {
282                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOALIGN;
283                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWALLOC)) {
284                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SWALLOC;
285                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SUNIT)) {
286                         if (!value || !*value) {
287                                 xfs_warn(mp, "%s option requires an argument",
288                                         this_char);
289                                 return EINVAL;
290                         }
291                         dsunit = simple_strtoul(value, &eov, 10);
292                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWIDTH)) {
293                         if (!value || !*value) {
294                                 xfs_warn(mp, "%s option requires an argument",
295                                         this_char);
296                                 return EINVAL;
297                         }
298                         dswidth = simple_strtoul(value, &eov, 10);
299                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_64BITINODE)) {
300                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_SMALL_INUMS;
301 #if !XFS_BIG_INUMS
302                         xfs_warn(mp, "%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                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NODELAYLOG)) {
358                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_DELAYLOG;
359                         xfs_warn(mp,
360         "nodelaylog is deprecated and will be removed in Linux 3.3");
361                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_DISCARD)) {
362                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DISCARD;
363                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NODISCARD)) {
364                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_DISCARD;
365                 } else if (!strcmp(this_char, "ihashsize")) {
366                         xfs_warn(mp,
367         "ihashsize no longer used, option is deprecated.");
368                 } else if (!strcmp(this_char, "osyncisdsync")) {
369                         xfs_warn(mp,
370         "osyncisdsync has no effect, option is deprecated.");
371                 } else if (!strcmp(this_char, "osyncisosync")) {
372                         xfs_warn(mp,
373         "osyncisosync has no effect, option is deprecated.");
374                 } else if (!strcmp(this_char, "irixsgid")) {
375                         xfs_warn(mp,
376         "irixsgid is now a sysctl(2) variable, option is deprecated.");
377                 } else {
378                         xfs_warn(mp, "unknown mount option [%s].", this_char);
379                         return EINVAL;
380                 }
381         }
382
383         /*
384          * no recovery flag requires a read-only mount
385          */
386         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NORECOVERY) &&
387             !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
388                 xfs_warn(mp, "no-recovery mounts must be read-only.");
389                 return EINVAL;
390         }
391
392         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) && (dsunit || dswidth)) {
393                 xfs_warn(mp,
394         "sunit and swidth options incompatible with the noalign option");
395                 return EINVAL;
396         }
397
398         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_DISCARD) &&
399             !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DELAYLOG)) {
400                 xfs_warn(mp,
401         "the discard option is incompatible with the nodelaylog option");
402                 return EINVAL;
403         }
404
405 #ifndef CONFIG_XFS_QUOTA
406         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
407                 xfs_warn(mp, "quota support not available in this kernel.");
408                 return EINVAL;
409         }
410 #endif
411
412         if ((mp->m_qflags & (XFS_GQUOTA_ACCT | XFS_GQUOTA_ACTIVE)) &&
413             (mp->m_qflags & (XFS_PQUOTA_ACCT | XFS_PQUOTA_ACTIVE))) {
414                 xfs_warn(mp, "cannot mount with both project and group quota");
415                 return EINVAL;
416         }
417
418         if ((dsunit && !dswidth) || (!dsunit && dswidth)) {
419                 xfs_warn(mp, "sunit and swidth must be specified together");
420                 return EINVAL;
421         }
422
423         if (dsunit && (dswidth % dsunit != 0)) {
424                 xfs_warn(mp,
425         "stripe width (%d) must be a multiple of the stripe unit (%d)",
426                         dswidth, dsunit);
427                 return EINVAL;
428         }
429
430 done:
431         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN)) {
432                 /*
433                  * At this point the superblock has not been read
434                  * in, therefore we do not know the block size.
435                  * Before the mount call ends we will convert
436                  * these to FSBs.
437                  */
438                 if (dsunit) {
439                         mp->m_dalign = dsunit;
440                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RETERR;
441                 }
442
443                 if (dswidth)
444                         mp->m_swidth = dswidth;
445         }
446
447         if (mp->m_logbufs != -1 &&
448             mp->m_logbufs != 0 &&
449             (mp->m_logbufs < XLOG_MIN_ICLOGS ||
450              mp->m_logbufs > XLOG_MAX_ICLOGS)) {
451                 xfs_warn(mp, "invalid logbufs value: %d [not %d-%d]",
452                         mp->m_logbufs, XLOG_MIN_ICLOGS, XLOG_MAX_ICLOGS);
453                 return XFS_ERROR(EINVAL);
454         }
455         if (mp->m_logbsize != -1 &&
456             mp->m_logbsize !=  0 &&
457             (mp->m_logbsize < XLOG_MIN_RECORD_BSIZE ||
458              mp->m_logbsize > XLOG_MAX_RECORD_BSIZE ||
459              !is_power_of_2(mp->m_logbsize))) {
460                 xfs_warn(mp,
461                         "invalid logbufsize: %d [not 16k,32k,64k,128k or 256k]",
462                         mp->m_logbsize);
463                 return XFS_ERROR(EINVAL);
464         }
465
466         if (iosizelog) {
467                 if (iosizelog > XFS_MAX_IO_LOG ||
468                     iosizelog < XFS_MIN_IO_LOG) {
469                         xfs_warn(mp, "invalid log iosize: %d [not %d-%d]",
470                                 iosizelog, XFS_MIN_IO_LOG,
471                                 XFS_MAX_IO_LOG);
472                         return XFS_ERROR(EINVAL);
473                 }
474
475                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE;
476                 mp->m_readio_log = iosizelog;
477                 mp->m_writeio_log = iosizelog;
478         }
479
480         return 0;
481 }
482
483 struct proc_xfs_info {
484         int     flag;
485         char    *str;
486 };
487
488 STATIC int
489 xfs_showargs(
490         struct xfs_mount        *mp,
491         struct seq_file         *m)
492 {
493         static struct proc_xfs_info xfs_info_set[] = {
494                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
495                 { XFS_MOUNT_IKEEP,              "," MNTOPT_IKEEP },
496                 { XFS_MOUNT_WSYNC,              "," MNTOPT_WSYNC },
497                 { XFS_MOUNT_NOALIGN,            "," MNTOPT_NOALIGN },
498                 { XFS_MOUNT_SWALLOC,            "," MNTOPT_SWALLOC },
499                 { XFS_MOUNT_NOUUID,             "," MNTOPT_NOUUID },
500                 { XFS_MOUNT_NORECOVERY,         "," MNTOPT_NORECOVERY },
501                 { XFS_MOUNT_ATTR2,              "," MNTOPT_ATTR2 },
502                 { XFS_MOUNT_FILESTREAMS,        "," MNTOPT_FILESTREAM },
503                 { XFS_MOUNT_GRPID,              "," MNTOPT_GRPID },
504                 { XFS_MOUNT_DELAYLOG,           "," MNTOPT_DELAYLOG },
505                 { XFS_MOUNT_DISCARD,            "," MNTOPT_DISCARD },
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_write_begin 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 = blkdev_get_by_path(name, FMODE_READ|FMODE_WRITE|FMODE_EXCL,
614                                     mp);
615         if (IS_ERR(*bdevp)) {
616                 error = PTR_ERR(*bdevp);
617                 xfs_warn(mp, "Invalid device [%s], error=%d\n", name, error);
618         }
619
620         return -error;
621 }
622
623 STATIC void
624 xfs_blkdev_put(
625         struct block_device     *bdev)
626 {
627         if (bdev)
628                 blkdev_put(bdev, FMODE_READ|FMODE_WRITE|FMODE_EXCL);
629 }
630
631 void
632 xfs_blkdev_issue_flush(
633         xfs_buftarg_t           *buftarg)
634 {
635         blkdev_issue_flush(buftarg->bt_bdev, GFP_KERNEL, NULL);
636 }
637
638 STATIC void
639 xfs_close_devices(
640         struct xfs_mount        *mp)
641 {
642         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
643                 struct block_device *logdev = mp->m_logdev_targp->bt_bdev;
644                 xfs_free_buftarg(mp, mp->m_logdev_targp);
645                 xfs_blkdev_put(logdev);
646         }
647         if (mp->m_rtdev_targp) {
648                 struct block_device *rtdev = mp->m_rtdev_targp->bt_bdev;
649                 xfs_free_buftarg(mp, mp->m_rtdev_targp);
650                 xfs_blkdev_put(rtdev);
651         }
652         xfs_free_buftarg(mp, mp->m_ddev_targp);
653 }
654
655 /*
656  * The file system configurations are:
657  *      (1) device (partition) with data and internal log
658  *      (2) logical volume with data and log subvolumes.
659  *      (3) logical volume with data, log, and realtime subvolumes.
660  *
661  * We only have to handle opening the log and realtime volumes here if
662  * they are present.  The data subvolume has already been opened by
663  * get_sb_bdev() and is stored in sb->s_bdev.
664  */
665 STATIC int
666 xfs_open_devices(
667         struct xfs_mount        *mp)
668 {
669         struct block_device     *ddev = mp->m_super->s_bdev;
670         struct block_device     *logdev = NULL, *rtdev = NULL;
671         int                     error;
672
673         /*
674          * Open real time and log devices - order is important.
675          */
676         if (mp->m_logname) {
677                 error = xfs_blkdev_get(mp, mp->m_logname, &logdev);
678                 if (error)
679                         goto out;
680         }
681
682         if (mp->m_rtname) {
683                 error = xfs_blkdev_get(mp, mp->m_rtname, &rtdev);
684                 if (error)
685                         goto out_close_logdev;
686
687                 if (rtdev == ddev || rtdev == logdev) {
688                         xfs_warn(mp,
689         "Cannot mount filesystem with identical rtdev and ddev/logdev.");
690                         error = EINVAL;
691                         goto out_close_rtdev;
692                 }
693         }
694
695         /*
696          * Setup xfs_mount buffer target pointers
697          */
698         error = ENOMEM;
699         mp->m_ddev_targp = xfs_alloc_buftarg(mp, ddev, 0, mp->m_fsname);
700         if (!mp->m_ddev_targp)
701                 goto out_close_rtdev;
702
703         if (rtdev) {
704                 mp->m_rtdev_targp = xfs_alloc_buftarg(mp, rtdev, 1,
705                                                         mp->m_fsname);
706                 if (!mp->m_rtdev_targp)
707                         goto out_free_ddev_targ;
708         }
709
710         if (logdev && logdev != ddev) {
711                 mp->m_logdev_targp = xfs_alloc_buftarg(mp, logdev, 1,
712                                                         mp->m_fsname);
713                 if (!mp->m_logdev_targp)
714                         goto out_free_rtdev_targ;
715         } else {
716                 mp->m_logdev_targp = mp->m_ddev_targp;
717         }
718
719         return 0;
720
721  out_free_rtdev_targ:
722         if (mp->m_rtdev_targp)
723                 xfs_free_buftarg(mp, mp->m_rtdev_targp);
724  out_free_ddev_targ:
725         xfs_free_buftarg(mp, mp->m_ddev_targp);
726  out_close_rtdev:
727         if (rtdev)
728                 xfs_blkdev_put(rtdev);
729  out_close_logdev:
730         if (logdev && logdev != ddev)
731                 xfs_blkdev_put(logdev);
732  out:
733         return error;
734 }
735
736 /*
737  * Setup xfs_mount buffer target pointers based on superblock
738  */
739 STATIC int
740 xfs_setup_devices(
741         struct xfs_mount        *mp)
742 {
743         int                     error;
744
745         error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_ddev_targp, mp->m_sb.sb_blocksize,
746                                     mp->m_sb.sb_sectsize);
747         if (error)
748                 return error;
749
750         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
751                 unsigned int    log_sector_size = BBSIZE;
752
753                 if (xfs_sb_version_hassector(&mp->m_sb))
754                         log_sector_size = mp->m_sb.sb_logsectsize;
755                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_logdev_targp,
756                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
757                                             log_sector_size);
758                 if (error)
759                         return error;
760         }
761         if (mp->m_rtdev_targp) {
762                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_rtdev_targp,
763                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
764                                             mp->m_sb.sb_sectsize);
765                 if (error)
766                         return error;
767         }
768
769         return 0;
770 }
771
772 /* Catch misguided souls that try to use this interface on XFS */
773 STATIC struct inode *
774 xfs_fs_alloc_inode(
775         struct super_block      *sb)
776 {
777         BUG();
778         return NULL;
779 }
780
781 /*
782  * Now that the generic code is guaranteed not to be accessing
783  * the linux inode, we can reclaim the inode.
784  */
785 STATIC void
786 xfs_fs_destroy_inode(
787         struct inode            *inode)
788 {
789         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
790
791         trace_xfs_destroy_inode(ip);
792
793         XFS_STATS_INC(vn_reclaim);
794
795         /* bad inode, get out here ASAP */
796         if (is_bad_inode(inode))
797                 goto out_reclaim;
798
799         xfs_ioend_wait(ip);
800
801         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount) || ip->i_delayed_blks == 0);
802
803         /*
804          * We should never get here with one of the reclaim flags already set.
805          */
806         ASSERT_ALWAYS(!xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIMABLE));
807         ASSERT_ALWAYS(!xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIM));
808
809         /*
810          * We always use background reclaim here because even if the
811          * inode is clean, it still may be under IO and hence we have
812          * to take the flush lock. The background reclaim path handles
813          * this more efficiently than we can here, so simply let background
814          * reclaim tear down all inodes.
815          */
816 out_reclaim:
817         xfs_inode_set_reclaim_tag(ip);
818 }
819
820 /*
821  * Slab object creation initialisation for the XFS inode.
822  * This covers only the idempotent fields in the XFS inode;
823  * all other fields need to be initialised on allocation
824  * from the slab. This avoids the need to repeatedly initialise
825  * fields in the xfs inode that left in the initialise state
826  * when freeing the inode.
827  */
828 STATIC void
829 xfs_fs_inode_init_once(
830         void                    *inode)
831 {
832         struct xfs_inode        *ip = inode;
833
834         memset(ip, 0, sizeof(struct xfs_inode));
835
836         /* vfs inode */
837         inode_init_once(VFS_I(ip));
838
839         /* xfs inode */
840         atomic_set(&ip->i_iocount, 0);
841         atomic_set(&ip->i_pincount, 0);
842         spin_lock_init(&ip->i_flags_lock);
843         init_waitqueue_head(&ip->i_ipin_wait);
844         /*
845          * Because we want to use a counting completion, complete
846          * the flush completion once to allow a single access to
847          * the flush completion without blocking.
848          */
849         init_completion(&ip->i_flush);
850         complete(&ip->i_flush);
851
852         mrlock_init(&ip->i_lock, MRLOCK_ALLOW_EQUAL_PRI|MRLOCK_BARRIER,
853                      "xfsino", ip->i_ino);
854 }
855
856 /*
857  * Dirty the XFS inode when mark_inode_dirty_sync() is called so that
858  * we catch unlogged VFS level updates to the inode.
859  *
860  * We need the barrier() to maintain correct ordering between unlogged
861  * updates and the transaction commit code that clears the i_update_core
862  * field. This requires all updates to be completed before marking the
863  * inode dirty.
864  */
865 STATIC void
866 xfs_fs_dirty_inode(
867         struct inode    *inode,
868         int             flags)
869 {
870         barrier();
871         XFS_I(inode)->i_update_core = 1;
872 }
873
874 STATIC int
875 xfs_log_inode(
876         struct xfs_inode        *ip)
877 {
878         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
879         struct xfs_trans        *tp;
880         int                     error;
881
882         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_FSYNC_TS);
883         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_FSYNC_TS_LOG_RES(mp), 0, 0, 0);
884         if (error) {
885                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
886                 return error;
887         }
888
889         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
890         xfs_trans_ijoin_ref(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
891         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
892         return xfs_trans_commit(tp, 0);
893 }
894
895 STATIC int
896 xfs_fs_write_inode(
897         struct inode            *inode,
898         struct writeback_control *wbc)
899 {
900         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
901         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
902         int                     error = EAGAIN;
903
904         trace_xfs_write_inode(ip);
905
906         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
907                 return -XFS_ERROR(EIO);
908         if (!ip->i_update_core)
909                 return 0;
910
911         if (wbc->sync_mode == WB_SYNC_ALL) {
912                 /*
913                  * Make sure the inode has made it it into the log.  Instead
914                  * of forcing it all the way to stable storage using a
915                  * synchronous transaction we let the log force inside the
916                  * ->sync_fs call do that for thus, which reduces the number
917                  * of synchronous log foces dramatically.
918                  */
919                 xfs_ioend_wait(ip);
920                 error = xfs_log_inode(ip);
921                 if (error)
922                         goto out;
923                 return 0;
924         } else {
925                 /*
926                  * We make this non-blocking if the inode is contended, return
927                  * EAGAIN to indicate to the caller that they did not succeed.
928                  * This prevents the flush path from blocking on inodes inside
929                  * another operation right now, they get caught later by
930                  * xfs_sync.
931                  */
932                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_SHARED))
933                         goto out;
934
935                 if (xfs_ipincount(ip) || !xfs_iflock_nowait(ip))
936                         goto out_unlock;
937
938                 /*
939                  * Now we have the flush lock and the inode is not pinned, we
940                  * can check if the inode is really clean as we know that
941                  * there are no pending transaction completions, it is not
942                  * waiting on the delayed write queue and there is no IO in
943                  * progress.
944                  */
945                 if (xfs_inode_clean(ip)) {
946                         xfs_ifunlock(ip);
947                         error = 0;
948                         goto out_unlock;
949                 }
950                 error = xfs_iflush(ip, SYNC_TRYLOCK);
951         }
952
953  out_unlock:
954         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
955  out:
956         /*
957          * if we failed to write out the inode then mark
958          * it dirty again so we'll try again later.
959          */
960         if (error)
961                 xfs_mark_inode_dirty_sync(ip);
962         return -error;
963 }
964
965 STATIC void
966 xfs_fs_evict_inode(
967         struct inode            *inode)
968 {
969         xfs_inode_t             *ip = XFS_I(inode);
970
971         trace_xfs_evict_inode(ip);
972
973         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
974         end_writeback(inode);
975         XFS_STATS_INC(vn_rele);
976         XFS_STATS_INC(vn_remove);
977         XFS_STATS_DEC(vn_active);
978
979         /*
980          * The iolock is used by the file system to coordinate reads,
981          * writes, and block truncates.  Up to this point the lock
982          * protected concurrent accesses by users of the inode.  But
983          * from here forward we're doing some final processing of the
984          * inode because we're done with it, and although we reuse the
985          * iolock for protection it is really a distinct lock class
986          * (in the lockdep sense) from before.  To keep lockdep happy
987          * (and basically indicate what we are doing), we explicitly
988          * re-init the iolock here.
989          */
990         ASSERT(!rwsem_is_locked(&ip->i_iolock.mr_lock));
991         mrlock_init(&ip->i_iolock, MRLOCK_BARRIER, "xfsio", ip->i_ino);
992         lockdep_set_class_and_name(&ip->i_iolock.mr_lock,
993                         &xfs_iolock_reclaimable, "xfs_iolock_reclaimable");
994
995         xfs_inactive(ip);
996 }
997
998 STATIC void
999 xfs_free_fsname(
1000         struct xfs_mount        *mp)
1001 {
1002         kfree(mp->m_fsname);
1003         kfree(mp->m_rtname);
1004         kfree(mp->m_logname);
1005 }
1006
1007 STATIC void
1008 xfs_fs_put_super(
1009         struct super_block      *sb)
1010 {
1011         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1012
1013         xfs_syncd_stop(mp);
1014
1015         /*
1016          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1017          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1018          * here.
1019          */
1020         xfs_filestream_unmount(mp);
1021
1022         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1023
1024         xfs_unmountfs(mp);
1025         xfs_freesb(mp);
1026         xfs_icsb_destroy_counters(mp);
1027         xfs_close_devices(mp);
1028         xfs_free_fsname(mp);
1029         kfree(mp);
1030 }
1031
1032 STATIC int
1033 xfs_fs_sync_fs(
1034         struct super_block      *sb,
1035         int                     wait)
1036 {
1037         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1038         int                     error;
1039
1040         /*
1041          * Not much we can do for the first async pass.  Writing out the
1042          * superblock would be counter-productive as we are going to redirty
1043          * when writing out other data and metadata (and writing out a single
1044          * block is quite fast anyway).
1045          *
1046          * Try to asynchronously kick off quota syncing at least.
1047          */
1048         if (!wait) {
1049                 xfs_qm_sync(mp, SYNC_TRYLOCK);
1050                 return 0;
1051         }
1052
1053         error = xfs_quiesce_data(mp);
1054         if (error)
1055                 return -error;
1056
1057         if (laptop_mode) {
1058                 /*
1059                  * The disk must be active because we're syncing.
1060                  * We schedule xfssyncd now (now that the disk is
1061                  * active) instead of later (when it might not be).
1062                  */
1063                 flush_delayed_work_sync(&mp->m_sync_work);
1064         }
1065
1066         return 0;
1067 }
1068
1069 STATIC int
1070 xfs_fs_statfs(
1071         struct dentry           *dentry,
1072         struct kstatfs          *statp)
1073 {
1074         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(dentry->d_sb);
1075         xfs_sb_t                *sbp = &mp->m_sb;
1076         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(dentry->d_inode);
1077         __uint64_t              fakeinos, id;
1078         xfs_extlen_t            lsize;
1079         __int64_t               ffree;
1080
1081         statp->f_type = XFS_SB_MAGIC;
1082         statp->f_namelen = MAXNAMELEN - 1;
1083
1084         id = huge_encode_dev(mp->m_ddev_targp->bt_dev);
1085         statp->f_fsid.val[0] = (u32)id;
1086         statp->f_fsid.val[1] = (u32)(id >> 32);
1087
1088         xfs_icsb_sync_counters(mp, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
1089
1090         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1091         statp->f_bsize = sbp->sb_blocksize;
1092         lsize = sbp->sb_logstart ? sbp->sb_logblocks : 0;
1093         statp->f_blocks = sbp->sb_dblocks - lsize;
1094         statp->f_bfree = statp->f_bavail =
1095                                 sbp->sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1096         fakeinos = statp->f_bfree << sbp->sb_inopblog;
1097         statp->f_files =
1098             MIN(sbp->sb_icount + fakeinos, (__uint64_t)XFS_MAXINUMBER);
1099         if (mp->m_maxicount)
1100                 statp->f_files = min_t(typeof(statp->f_files),
1101                                         statp->f_files,
1102                                         mp->m_maxicount);
1103
1104         /* make sure statp->f_ffree does not underflow */
1105         ffree = statp->f_files - (sbp->sb_icount - sbp->sb_ifree);
1106         statp->f_ffree = max_t(__int64_t, ffree, 0);
1107
1108         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1109
1110         if ((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) ||
1111             ((mp->m_qflags & (XFS_PQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))) ==
1112                               (XFS_PQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))
1113                 xfs_qm_statvfs(ip, statp);
1114         return 0;
1115 }
1116
1117 STATIC void
1118 xfs_save_resvblks(struct xfs_mount *mp)
1119 {
1120         __uint64_t resblks = 0;
1121
1122         mp->m_resblks_save = mp->m_resblks;
1123         xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1124 }
1125
1126 STATIC void
1127 xfs_restore_resvblks(struct xfs_mount *mp)
1128 {
1129         __uint64_t resblks;
1130
1131         if (mp->m_resblks_save) {
1132                 resblks = mp->m_resblks_save;
1133                 mp->m_resblks_save = 0;
1134         } else
1135                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
1136
1137         xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1138 }
1139
1140 STATIC int
1141 xfs_fs_remount(
1142         struct super_block      *sb,
1143         int                     *flags,
1144         char                    *options)
1145 {
1146         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1147         substring_t             args[MAX_OPT_ARGS];
1148         char                    *p;
1149         int                     error;
1150
1151         while ((p = strsep(&options, ",")) != NULL) {
1152                 int token;
1153
1154                 if (!*p)
1155                         continue;
1156
1157                 token = match_token(p, tokens, args);
1158                 switch (token) {
1159                 case Opt_barrier:
1160                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
1161                         break;
1162                 case Opt_nobarrier:
1163                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
1164                         break;
1165                 default:
1166                         /*
1167                          * Logically we would return an error here to prevent
1168                          * users from believing they might have changed
1169                          * mount options using remount which can't be changed.
1170                          *
1171                          * But unfortunately mount(8) adds all options from
1172                          * mtab and fstab to the mount arguments in some cases
1173                          * so we can't blindly reject options, but have to
1174                          * check for each specified option if it actually
1175                          * differs from the currently set option and only
1176                          * reject it if that's the case.
1177                          *
1178                          * Until that is implemented we return success for
1179                          * every remount request, and silently ignore all
1180                          * options that we can't actually change.
1181                          */
1182 #if 0
1183                         xfs_info(mp,
1184                 "mount option \"%s\" not supported for remount\n", p);
1185                         return -EINVAL;
1186 #else
1187                         break;
1188 #endif
1189                 }
1190         }
1191
1192         /* ro -> rw */
1193         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) && !(*flags & MS_RDONLY)) {
1194                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_RDONLY;
1195
1196                 /*
1197                  * If this is the first remount to writeable state we
1198                  * might have some superblock changes to update.
1199                  */
1200                 if (mp->m_update_flags) {
1201                         error = xfs_mount_log_sb(mp, mp->m_update_flags);
1202                         if (error) {
1203                                 xfs_warn(mp, "failed to write sb changes");
1204                                 return error;
1205                         }
1206                         mp->m_update_flags = 0;
1207                 }
1208
1209                 /*
1210                  * Fill out the reserve pool if it is empty. Use the stashed
1211                  * value if it is non-zero, otherwise go with the default.
1212                  */
1213                 xfs_restore_resvblks(mp);
1214         }
1215
1216         /* rw -> ro */
1217         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) && (*flags & MS_RDONLY)) {
1218                 /*
1219                  * After we have synced the data but before we sync the
1220                  * metadata, we need to free up the reserve block pool so that
1221                  * the used block count in the superblock on disk is correct at
1222                  * the end of the remount. Stash the current reserve pool size
1223                  * so that if we get remounted rw, we can return it to the same
1224                  * size.
1225                  */
1226
1227                 xfs_quiesce_data(mp);
1228                 xfs_save_resvblks(mp);
1229                 xfs_quiesce_attr(mp);
1230                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
1231         }
1232
1233         return 0;
1234 }
1235
1236 /*
1237  * Second stage of a freeze. The data is already frozen so we only
1238  * need to take care of the metadata. Once that's done write a dummy
1239  * record to dirty the log in case of a crash while frozen.
1240  */
1241 STATIC int
1242 xfs_fs_freeze(
1243         struct super_block      *sb)
1244 {
1245         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1246
1247         xfs_save_resvblks(mp);
1248         xfs_quiesce_attr(mp);
1249         return -xfs_fs_log_dummy(mp);
1250 }
1251
1252 STATIC int
1253 xfs_fs_unfreeze(
1254         struct super_block      *sb)
1255 {
1256         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1257
1258         xfs_restore_resvblks(mp);
1259         return 0;
1260 }
1261
1262 STATIC int
1263 xfs_fs_show_options(
1264         struct seq_file         *m,
1265         struct vfsmount         *mnt)
1266 {
1267         return -xfs_showargs(XFS_M(mnt->mnt_sb), m);
1268 }
1269
1270 /*
1271  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
1272  * Note: the superblock _has_ now been read in.
1273  */
1274 STATIC int
1275 xfs_finish_flags(
1276         struct xfs_mount        *mp)
1277 {
1278         int                     ronly = (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY);
1279
1280         /* Fail a mount where the logbuf is smaller than the log stripe */
1281         if (xfs_sb_version_haslogv2(&mp->m_sb)) {
1282                 if (mp->m_logbsize <= 0 &&
1283                     mp->m_sb.sb_logsunit > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE) {
1284                         mp->m_logbsize = mp->m_sb.sb_logsunit;
1285                 } else if (mp->m_logbsize > 0 &&
1286                            mp->m_logbsize < mp->m_sb.sb_logsunit) {
1287                         xfs_warn(mp,
1288                 "logbuf size must be greater than or equal to log stripe size");
1289                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1290                 }
1291         } else {
1292                 /* Fail a mount if the logbuf is larger than 32K */
1293                 if (mp->m_logbsize > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE) {
1294                         xfs_warn(mp,
1295                 "logbuf size for version 1 logs must be 16K or 32K");
1296                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1297                 }
1298         }
1299
1300         /*
1301          * mkfs'ed attr2 will turn on attr2 mount unless explicitly
1302          * told by noattr2 to turn it off
1303          */
1304         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1305             !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
1306                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1307
1308         /*
1309          * prohibit r/w mounts of read-only filesystems
1310          */
1311         if ((mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) && !ronly) {
1312                 xfs_warn(mp,
1313                         "cannot mount a read-only filesystem as read-write");
1314                 return XFS_ERROR(EROFS);
1315         }
1316
1317         return 0;
1318 }
1319
1320 STATIC int
1321 xfs_fs_fill_super(
1322         struct super_block      *sb,
1323         void                    *data,
1324         int                     silent)
1325 {
1326         struct inode            *root;
1327         struct xfs_mount        *mp = NULL;
1328         int                     flags = 0, error = ENOMEM;
1329
1330         mp = kzalloc(sizeof(struct xfs_mount), GFP_KERNEL);
1331         if (!mp)
1332                 goto out;
1333
1334         spin_lock_init(&mp->m_sb_lock);
1335         mutex_init(&mp->m_growlock);
1336         atomic_set(&mp->m_active_trans, 0);
1337
1338         mp->m_super = sb;
1339         sb->s_fs_info = mp;
1340
1341         error = xfs_parseargs(mp, (char *)data);
1342         if (error)
1343                 goto out_free_fsname;
1344
1345         sb_min_blocksize(sb, BBSIZE);
1346         sb->s_xattr = xfs_xattr_handlers;
1347         sb->s_export_op = &xfs_export_operations;
1348 #ifdef CONFIG_XFS_QUOTA
1349         sb->s_qcop = &xfs_quotactl_operations;
1350 #endif
1351         sb->s_op = &xfs_super_operations;
1352
1353         if (silent)
1354                 flags |= XFS_MFSI_QUIET;
1355
1356         error = xfs_open_devices(mp);
1357         if (error)
1358                 goto out_free_fsname;
1359
1360         error = xfs_icsb_init_counters(mp);
1361         if (error)
1362                 goto out_close_devices;
1363
1364         error = xfs_readsb(mp, flags);
1365         if (error)
1366                 goto out_destroy_counters;
1367
1368         error = xfs_finish_flags(mp);
1369         if (error)
1370                 goto out_free_sb;
1371
1372         error = xfs_setup_devices(mp);
1373         if (error)
1374                 goto out_free_sb;
1375
1376         error = xfs_filestream_mount(mp);
1377         if (error)
1378                 goto out_free_sb;
1379
1380         /*
1381          * we must configure the block size in the superblock before we run the
1382          * full mount process as the mount process can lookup and cache inodes.
1383          * For the same reason we must also initialise the syncd and register
1384          * the inode cache shrinker so that inodes can be reclaimed during
1385          * operations like a quotacheck that iterate all inodes in the
1386          * filesystem.
1387          */
1388         sb->s_magic = XFS_SB_MAGIC;
1389         sb->s_blocksize = mp->m_sb.sb_blocksize;
1390         sb->s_blocksize_bits = ffs(sb->s_blocksize) - 1;
1391         sb->s_maxbytes = xfs_max_file_offset(sb->s_blocksize_bits);
1392         sb->s_time_gran = 1;
1393         set_posix_acl_flag(sb);
1394
1395         error = xfs_mountfs(mp);
1396         if (error)
1397                 goto out_filestream_unmount;
1398
1399         error = xfs_syncd_init(mp);
1400         if (error)
1401                 goto out_unmount;
1402
1403         root = igrab(VFS_I(mp->m_rootip));
1404         if (!root) {
1405                 error = ENOENT;
1406                 goto out_syncd_stop;
1407         }
1408         if (is_bad_inode(root)) {
1409                 error = EINVAL;
1410                 goto out_syncd_stop;
1411         }
1412         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1413         if (!sb->s_root) {
1414                 error = ENOMEM;
1415                 goto out_iput;
1416         }
1417
1418         return 0;
1419
1420  out_filestream_unmount:
1421         xfs_filestream_unmount(mp);
1422  out_free_sb:
1423         xfs_freesb(mp);
1424  out_destroy_counters:
1425         xfs_icsb_destroy_counters(mp);
1426  out_close_devices:
1427         xfs_close_devices(mp);
1428  out_free_fsname:
1429         xfs_free_fsname(mp);
1430         kfree(mp);
1431  out:
1432         return -error;
1433
1434  out_iput:
1435         iput(root);
1436  out_syncd_stop:
1437         xfs_syncd_stop(mp);
1438  out_unmount:
1439         /*
1440          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1441          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1442          * here.
1443          */
1444         xfs_filestream_unmount(mp);
1445
1446         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1447
1448         xfs_unmountfs(mp);
1449         goto out_free_sb;
1450 }
1451
1452 STATIC struct dentry *
1453 xfs_fs_mount(
1454         struct file_system_type *fs_type,
1455         int                     flags,
1456         const char              *dev_name,
1457         void                    *data)
1458 {
1459         return mount_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, xfs_fs_fill_super);
1460 }
1461
1462 static int
1463 xfs_fs_nr_cached_objects(
1464         struct super_block      *sb)
1465 {
1466         return xfs_reclaim_inodes_count(XFS_M(sb));
1467 }
1468
1469 static void
1470 xfs_fs_free_cached_objects(
1471         struct super_block      *sb,
1472         int                     nr_to_scan)
1473 {
1474         xfs_reclaim_inodes_nr(XFS_M(sb), nr_to_scan);
1475 }
1476
1477 static const struct super_operations xfs_super_operations = {
1478         .alloc_inode            = xfs_fs_alloc_inode,
1479         .destroy_inode          = xfs_fs_destroy_inode,
1480         .dirty_inode            = xfs_fs_dirty_inode,
1481         .write_inode            = xfs_fs_write_inode,
1482         .evict_inode            = xfs_fs_evict_inode,
1483         .put_super              = xfs_fs_put_super,
1484         .sync_fs                = xfs_fs_sync_fs,
1485         .freeze_fs              = xfs_fs_freeze,
1486         .unfreeze_fs            = xfs_fs_unfreeze,
1487         .statfs                 = xfs_fs_statfs,
1488         .remount_fs             = xfs_fs_remount,
1489         .show_options           = xfs_fs_show_options,
1490         .nr_cached_objects      = xfs_fs_nr_cached_objects,
1491         .free_cached_objects    = xfs_fs_free_cached_objects,
1492 };
1493
1494 static struct file_system_type xfs_fs_type = {
1495         .owner                  = THIS_MODULE,
1496         .name                   = "xfs",
1497         .mount                  = xfs_fs_mount,
1498         .kill_sb                = kill_block_super,
1499         .fs_flags               = FS_REQUIRES_DEV,
1500 };
1501
1502 STATIC int __init
1503 xfs_init_zones(void)
1504 {
1505
1506         xfs_ioend_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ioend_t), "xfs_ioend");
1507         if (!xfs_ioend_zone)
1508                 goto out;
1509
1510         xfs_ioend_pool = mempool_create_slab_pool(4 * MAX_BUF_PER_PAGE,
1511                                                   xfs_ioend_zone);
1512         if (!xfs_ioend_pool)
1513                 goto out_destroy_ioend_zone;
1514
1515         xfs_log_ticket_zone = kmem_zone_init(sizeof(xlog_ticket_t),
1516                                                 "xfs_log_ticket");
1517         if (!xfs_log_ticket_zone)
1518                 goto out_destroy_ioend_pool;
1519
1520         xfs_bmap_free_item_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_bmap_free_item_t),
1521                                                 "xfs_bmap_free_item");
1522         if (!xfs_bmap_free_item_zone)
1523                 goto out_destroy_log_ticket_zone;
1524
1525         xfs_btree_cur_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_btree_cur_t),
1526                                                 "xfs_btree_cur");
1527         if (!xfs_btree_cur_zone)
1528                 goto out_destroy_bmap_free_item_zone;
1529
1530         xfs_da_state_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_da_state_t),
1531                                                 "xfs_da_state");
1532         if (!xfs_da_state_zone)
1533                 goto out_destroy_btree_cur_zone;
1534
1535         xfs_dabuf_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_dabuf_t), "xfs_dabuf");
1536         if (!xfs_dabuf_zone)
1537                 goto out_destroy_da_state_zone;
1538
1539         xfs_ifork_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ifork_t), "xfs_ifork");
1540         if (!xfs_ifork_zone)
1541                 goto out_destroy_dabuf_zone;
1542
1543         xfs_trans_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_trans_t), "xfs_trans");
1544         if (!xfs_trans_zone)
1545                 goto out_destroy_ifork_zone;
1546
1547         xfs_log_item_desc_zone =
1548                 kmem_zone_init(sizeof(struct xfs_log_item_desc),
1549                                "xfs_log_item_desc");
1550         if (!xfs_log_item_desc_zone)
1551                 goto out_destroy_trans_zone;
1552
1553         /*
1554          * The size of the zone allocated buf log item is the maximum
1555          * size possible under XFS.  This wastes a little bit of memory,
1556          * but it is much faster.
1557          */
1558         xfs_buf_item_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_buf_log_item_t) +
1559                                 (((XFS_MAX_BLOCKSIZE / XFS_BLF_CHUNK) /
1560                                   NBWORD) * sizeof(int))), "xfs_buf_item");
1561         if (!xfs_buf_item_zone)
1562                 goto out_destroy_log_item_desc_zone;
1563
1564         xfs_efd_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_efd_log_item_t) +
1565                         ((XFS_EFD_MAX_FAST_EXTENTS - 1) *
1566                                  sizeof(xfs_extent_t))), "xfs_efd_item");
1567         if (!xfs_efd_zone)
1568                 goto out_destroy_buf_item_zone;
1569
1570         xfs_efi_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_efi_log_item_t) +
1571                         ((XFS_EFI_MAX_FAST_EXTENTS - 1) *
1572                                 sizeof(xfs_extent_t))), "xfs_efi_item");
1573         if (!xfs_efi_zone)
1574                 goto out_destroy_efd_zone;
1575
1576         xfs_inode_zone =
1577                 kmem_zone_init_flags(sizeof(xfs_inode_t), "xfs_inode",
1578                         KM_ZONE_HWALIGN | KM_ZONE_RECLAIM | KM_ZONE_SPREAD,
1579                         xfs_fs_inode_init_once);
1580         if (!xfs_inode_zone)
1581                 goto out_destroy_efi_zone;
1582
1583         xfs_ili_zone =
1584                 kmem_zone_init_flags(sizeof(xfs_inode_log_item_t), "xfs_ili",
1585                                         KM_ZONE_SPREAD, NULL);
1586         if (!xfs_ili_zone)
1587                 goto out_destroy_inode_zone;
1588
1589         return 0;
1590
1591  out_destroy_inode_zone:
1592         kmem_zone_destroy(xfs_inode_zone);
1593  out_destroy_efi_zone:
1594         kmem_zone_destroy(xfs_efi_zone);
1595  out_destroy_efd_zone:
1596         kmem_zone_destroy(xfs_efd_zone);
1597  out_destroy_buf_item_zone:
1598         kmem_zone_destroy(xfs_buf_item_zone);
1599  out_destroy_log_item_desc_zone:
1600         kmem_zone_destroy(xfs_log_item_desc_zone);
1601  out_destroy_trans_zone:
1602         kmem_zone_destroy(xfs_trans_zone);
1603  out_destroy_ifork_zone:
1604         kmem_zone_destroy(xfs_ifork_zone);
1605  out_destroy_dabuf_zone:
1606         kmem_zone_destroy(xfs_dabuf_zone);
1607  out_destroy_da_state_zone:
1608         kmem_zone_destroy(xfs_da_state_zone);
1609  out_destroy_btree_cur_zone:
1610         kmem_zone_destroy(xfs_btree_cur_zone);
1611  out_destroy_bmap_free_item_zone:
1612         kmem_zone_destroy(xfs_bmap_free_item_zone);
1613  out_destroy_log_ticket_zone:
1614         kmem_zone_destroy(xfs_log_ticket_zone);
1615  out_destroy_ioend_pool:
1616         mempool_destroy(xfs_ioend_pool);
1617  out_destroy_ioend_zone:
1618         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
1619  out:
1620         return -ENOMEM;
1621 }
1622
1623 STATIC void
1624 xfs_destroy_zones(void)
1625 {
1626         kmem_zone_destroy(xfs_ili_zone);
1627         kmem_zone_destroy(xfs_inode_zone);
1628         kmem_zone_destroy(xfs_efi_zone);
1629         kmem_zone_destroy(xfs_efd_zone);
1630         kmem_zone_destroy(xfs_buf_item_zone);
1631         kmem_zone_destroy(xfs_log_item_desc_zone);
1632         kmem_zone_destroy(xfs_trans_zone);
1633         kmem_zone_destroy(xfs_ifork_zone);
1634         kmem_zone_destroy(xfs_dabuf_zone);
1635         kmem_zone_destroy(xfs_da_state_zone);
1636         kmem_zone_destroy(xfs_btree_cur_zone);
1637         kmem_zone_destroy(xfs_bmap_free_item_zone);
1638         kmem_zone_destroy(xfs_log_ticket_zone);
1639         mempool_destroy(xfs_ioend_pool);
1640         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
1641
1642 }
1643
1644 STATIC int __init
1645 xfs_init_workqueues(void)
1646 {
1647         /*
1648          * max_active is set to 8 to give enough concurency to allow
1649          * multiple work operations on each CPU to run. This allows multiple
1650          * filesystems to be running sync work concurrently, and scales with
1651          * the number of CPUs in the system.
1652          */
1653         xfs_syncd_wq = alloc_workqueue("xfssyncd", WQ_CPU_INTENSIVE, 8);
1654         if (!xfs_syncd_wq)
1655                 goto out;
1656
1657         xfs_ail_wq = alloc_workqueue("xfsail", WQ_CPU_INTENSIVE, 8);
1658         if (!xfs_ail_wq)
1659                 goto out_destroy_syncd;
1660
1661         return 0;
1662
1663 out_destroy_syncd:
1664         destroy_workqueue(xfs_syncd_wq);
1665 out:
1666         return -ENOMEM;
1667 }
1668
1669 STATIC void
1670 xfs_destroy_workqueues(void)
1671 {
1672         destroy_workqueue(xfs_ail_wq);
1673         destroy_workqueue(xfs_syncd_wq);
1674 }
1675
1676 STATIC int __init
1677 init_xfs_fs(void)
1678 {
1679         int                     error;
1680
1681         printk(KERN_INFO XFS_VERSION_STRING " with "
1682                          XFS_BUILD_OPTIONS " enabled\n");
1683
1684         xfs_ioend_init();
1685         xfs_dir_startup();
1686
1687         error = xfs_init_zones();
1688         if (error)
1689                 goto out;
1690
1691         error = xfs_init_workqueues();
1692         if (error)
1693                 goto out_destroy_zones;
1694
1695         error = xfs_mru_cache_init();
1696         if (error)
1697                 goto out_destroy_wq;
1698
1699         error = xfs_filestream_init();
1700         if (error)
1701                 goto out_mru_cache_uninit;
1702
1703         error = xfs_buf_init();
1704         if (error)
1705                 goto out_filestream_uninit;
1706
1707         error = xfs_init_procfs();
1708         if (error)
1709                 goto out_buf_terminate;
1710
1711         error = xfs_sysctl_register();
1712         if (error)
1713                 goto out_cleanup_procfs;
1714
1715         vfs_initquota();
1716
1717         error = register_filesystem(&xfs_fs_type);
1718         if (error)
1719                 goto out_sysctl_unregister;
1720         return 0;
1721
1722  out_sysctl_unregister:
1723         xfs_sysctl_unregister();
1724  out_cleanup_procfs:
1725         xfs_cleanup_procfs();
1726  out_buf_terminate:
1727         xfs_buf_terminate();
1728  out_filestream_uninit:
1729         xfs_filestream_uninit();
1730  out_mru_cache_uninit:
1731         xfs_mru_cache_uninit();
1732  out_destroy_wq:
1733         xfs_destroy_workqueues();
1734  out_destroy_zones:
1735         xfs_destroy_zones();
1736  out:
1737         return error;
1738 }
1739
1740 STATIC void __exit
1741 exit_xfs_fs(void)
1742 {
1743         vfs_exitquota();
1744         unregister_filesystem(&xfs_fs_type);
1745         xfs_sysctl_unregister();
1746         xfs_cleanup_procfs();
1747         xfs_buf_terminate();
1748         xfs_filestream_uninit();
1749         xfs_mru_cache_uninit();
1750         xfs_destroy_workqueues();
1751         xfs_destroy_zones();
1752 }
1753
1754 module_init(init_xfs_fs);
1755 module_exit(exit_xfs_fs);
1756
1757 MODULE_AUTHOR("Silicon Graphics, Inc.");
1758 MODULE_DESCRIPTION(XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled");
1759 MODULE_LICENSE("GPL");