intel-iommu: fix superpage support in pfn_to_dma_pte()
[pandora-kernel.git] / fs / xfs / xfs_trans_ail.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2002,2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * Copyright (c) 2008 Dave Chinner
4  * All Rights Reserved.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
11  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13  * GNU General Public License for more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU General Public License
16  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
17  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
18  */
19 #include "xfs.h"
20 #include "xfs_fs.h"
21 #include "xfs_types.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_trans.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_ag.h"
27 #include "xfs_mount.h"
28 #include "xfs_trans_priv.h"
29 #include "xfs_error.h"
30
31 struct workqueue_struct *xfs_ail_wq;    /* AIL workqueue */
32
33 #ifdef DEBUG
34 /*
35  * Check that the list is sorted as it should be.
36  */
37 STATIC void
38 xfs_ail_check(
39         struct xfs_ail  *ailp,
40         xfs_log_item_t  *lip)
41 {
42         xfs_log_item_t  *prev_lip;
43
44         if (list_empty(&ailp->xa_ail))
45                 return;
46
47         /*
48          * Check the next and previous entries are valid.
49          */
50         ASSERT((lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) != 0);
51         prev_lip = list_entry(lip->li_ail.prev, xfs_log_item_t, li_ail);
52         if (&prev_lip->li_ail != &ailp->xa_ail)
53                 ASSERT(XFS_LSN_CMP(prev_lip->li_lsn, lip->li_lsn) <= 0);
54
55         prev_lip = list_entry(lip->li_ail.next, xfs_log_item_t, li_ail);
56         if (&prev_lip->li_ail != &ailp->xa_ail)
57                 ASSERT(XFS_LSN_CMP(prev_lip->li_lsn, lip->li_lsn) >= 0);
58
59
60 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
61         /*
62          * Walk the list checking lsn ordering, and that every entry has the
63          * XFS_LI_IN_AIL flag set. This is really expensive, so only do it
64          * when specifically debugging the transaction subsystem.
65          */
66         prev_lip = list_entry(&ailp->xa_ail, xfs_log_item_t, li_ail);
67         list_for_each_entry(lip, &ailp->xa_ail, li_ail) {
68                 if (&prev_lip->li_ail != &ailp->xa_ail)
69                         ASSERT(XFS_LSN_CMP(prev_lip->li_lsn, lip->li_lsn) <= 0);
70                 ASSERT((lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) != 0);
71                 prev_lip = lip;
72         }
73 #endif /* XFS_TRANS_DEBUG */
74 }
75 #else /* !DEBUG */
76 #define xfs_ail_check(a,l)
77 #endif /* DEBUG */
78
79 /*
80  * Return a pointer to the first item in the AIL.  If the AIL is empty, then
81  * return NULL.
82  */
83 static xfs_log_item_t *
84 xfs_ail_min(
85         struct xfs_ail  *ailp)
86 {
87         if (list_empty(&ailp->xa_ail))
88                 return NULL;
89
90         return list_first_entry(&ailp->xa_ail, xfs_log_item_t, li_ail);
91 }
92
93  /*
94  * Return a pointer to the last item in the AIL.  If the AIL is empty, then
95  * return NULL.
96  */
97 static xfs_log_item_t *
98 xfs_ail_max(
99         struct xfs_ail  *ailp)
100 {
101         if (list_empty(&ailp->xa_ail))
102                 return NULL;
103
104         return list_entry(ailp->xa_ail.prev, xfs_log_item_t, li_ail);
105 }
106
107 /*
108  * Return a pointer to the item which follows the given item in the AIL.  If
109  * the given item is the last item in the list, then return NULL.
110  */
111 static xfs_log_item_t *
112 xfs_ail_next(
113         struct xfs_ail  *ailp,
114         xfs_log_item_t  *lip)
115 {
116         if (lip->li_ail.next == &ailp->xa_ail)
117                 return NULL;
118
119         return list_first_entry(&lip->li_ail, xfs_log_item_t, li_ail);
120 }
121
122 /*
123  * This is called by the log manager code to determine the LSN of the tail of
124  * the log.  This is exactly the LSN of the first item in the AIL.  If the AIL
125  * is empty, then this function returns 0.
126  *
127  * We need the AIL lock in order to get a coherent read of the lsn of the last
128  * item in the AIL.
129  */
130 xfs_lsn_t
131 xfs_ail_min_lsn(
132         struct xfs_ail  *ailp)
133 {
134         xfs_lsn_t       lsn = 0;
135         xfs_log_item_t  *lip;
136
137         spin_lock(&ailp->xa_lock);
138         lip = xfs_ail_min(ailp);
139         if (lip)
140                 lsn = lip->li_lsn;
141         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
142
143         return lsn;
144 }
145
146 /*
147  * Return the maximum lsn held in the AIL, or zero if the AIL is empty.
148  */
149 static xfs_lsn_t
150 xfs_ail_max_lsn(
151         struct xfs_ail  *ailp)
152 {
153         xfs_lsn_t       lsn = 0;
154         xfs_log_item_t  *lip;
155
156         spin_lock(&ailp->xa_lock);
157         lip = xfs_ail_max(ailp);
158         if (lip)
159                 lsn = lip->li_lsn;
160         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
161
162         return lsn;
163 }
164
165 /*
166  * The cursor keeps track of where our current traversal is up to by tracking
167  * the next item in the list for us. However, for this to be safe, removing an
168  * object from the AIL needs to invalidate any cursor that points to it. hence
169  * the traversal cursor needs to be linked to the struct xfs_ail so that
170  * deletion can search all the active cursors for invalidation.
171  */
172 STATIC void
173 xfs_trans_ail_cursor_init(
174         struct xfs_ail          *ailp,
175         struct xfs_ail_cursor   *cur)
176 {
177         cur->item = NULL;
178         list_add_tail(&cur->list, &ailp->xa_cursors);
179 }
180
181 /*
182  * Get the next item in the traversal and advance the cursor.  If the cursor
183  * was invalidated (indicated by a lip of 1), restart the traversal.
184  */
185 struct xfs_log_item *
186 xfs_trans_ail_cursor_next(
187         struct xfs_ail          *ailp,
188         struct xfs_ail_cursor   *cur)
189 {
190         struct xfs_log_item     *lip = cur->item;
191
192         if ((__psint_t)lip & 1)
193                 lip = xfs_ail_min(ailp);
194         if (lip)
195                 cur->item = xfs_ail_next(ailp, lip);
196         return lip;
197 }
198
199 /*
200  * When the traversal is complete, we need to remove the cursor from the list
201  * of traversing cursors.
202  */
203 void
204 xfs_trans_ail_cursor_done(
205         struct xfs_ail          *ailp,
206         struct xfs_ail_cursor   *cur)
207 {
208         cur->item = NULL;
209         list_del_init(&cur->list);
210 }
211
212 /*
213  * Invalidate any cursor that is pointing to this item. This is called when an
214  * item is removed from the AIL. Any cursor pointing to this object is now
215  * invalid and the traversal needs to be terminated so it doesn't reference a
216  * freed object. We set the low bit of the cursor item pointer so we can
217  * distinguish between an invalidation and the end of the list when getting the
218  * next item from the cursor.
219  */
220 STATIC void
221 xfs_trans_ail_cursor_clear(
222         struct xfs_ail          *ailp,
223         struct xfs_log_item     *lip)
224 {
225         struct xfs_ail_cursor   *cur;
226
227         list_for_each_entry(cur, &ailp->xa_cursors, list) {
228                 if (cur->item == lip)
229                         cur->item = (struct xfs_log_item *)
230                                         ((__psint_t)cur->item | 1);
231         }
232 }
233
234 /*
235  * Find the first item in the AIL with the given @lsn by searching in ascending
236  * LSN order and initialise the cursor to point to the next item for a
237  * ascending traversal.  Pass a @lsn of zero to initialise the cursor to the
238  * first item in the AIL. Returns NULL if the list is empty.
239  */
240 xfs_log_item_t *
241 xfs_trans_ail_cursor_first(
242         struct xfs_ail          *ailp,
243         struct xfs_ail_cursor   *cur,
244         xfs_lsn_t               lsn)
245 {
246         xfs_log_item_t          *lip;
247
248         xfs_trans_ail_cursor_init(ailp, cur);
249
250         if (lsn == 0) {
251                 lip = xfs_ail_min(ailp);
252                 goto out;
253         }
254
255         list_for_each_entry(lip, &ailp->xa_ail, li_ail) {
256                 if (XFS_LSN_CMP(lip->li_lsn, lsn) >= 0)
257                         goto out;
258         }
259         return NULL;
260
261 out:
262         if (lip)
263                 cur->item = xfs_ail_next(ailp, lip);
264         return lip;
265 }
266
267 static struct xfs_log_item *
268 __xfs_trans_ail_cursor_last(
269         struct xfs_ail          *ailp,
270         xfs_lsn_t               lsn)
271 {
272         xfs_log_item_t          *lip;
273
274         list_for_each_entry_reverse(lip, &ailp->xa_ail, li_ail) {
275                 if (XFS_LSN_CMP(lip->li_lsn, lsn) <= 0)
276                         return lip;
277         }
278         return NULL;
279 }
280
281 /*
282  * Find the last item in the AIL with the given @lsn by searching in descending
283  * LSN order and initialise the cursor to point to that item.  If there is no
284  * item with the value of @lsn, then it sets the cursor to the last item with an
285  * LSN lower than @lsn.  Returns NULL if the list is empty.
286  */
287 struct xfs_log_item *
288 xfs_trans_ail_cursor_last(
289         struct xfs_ail          *ailp,
290         struct xfs_ail_cursor   *cur,
291         xfs_lsn_t               lsn)
292 {
293         xfs_trans_ail_cursor_init(ailp, cur);
294         cur->item = __xfs_trans_ail_cursor_last(ailp, lsn);
295         return cur->item;
296 }
297
298 /*
299  * Splice the log item list into the AIL at the given LSN. We splice to the
300  * tail of the given LSN to maintain insert order for push traversals. The
301  * cursor is optional, allowing repeated updates to the same LSN to avoid
302  * repeated traversals.  This should not be called with an empty list.
303  */
304 static void
305 xfs_ail_splice(
306         struct xfs_ail          *ailp,
307         struct xfs_ail_cursor   *cur,
308         struct list_head        *list,
309         xfs_lsn_t               lsn)
310 {
311         struct xfs_log_item     *lip;
312
313         ASSERT(!list_empty(list));
314
315         /*
316          * Use the cursor to determine the insertion point if one is
317          * provided.  If not, or if the one we got is not valid,
318          * find the place in the AIL where the items belong.
319          */
320         lip = cur ? cur->item : NULL;
321         if (!lip || (__psint_t) lip & 1)
322                 lip = __xfs_trans_ail_cursor_last(ailp, lsn);
323
324         /*
325          * If a cursor is provided, we know we're processing the AIL
326          * in lsn order, and future items to be spliced in will
327          * follow the last one being inserted now.  Update the
328          * cursor to point to that last item, now while we have a
329          * reliable pointer to it.
330          */
331         if (cur)
332                 cur->item = list_entry(list->prev, struct xfs_log_item, li_ail);
333
334         /*
335          * Finally perform the splice.  Unless the AIL was empty,
336          * lip points to the item in the AIL _after_ which the new
337          * items should go.  If lip is null the AIL was empty, so
338          * the new items go at the head of the AIL.
339          */
340         if (lip)
341                 list_splice(list, &lip->li_ail);
342         else
343                 list_splice(list, &ailp->xa_ail);
344 }
345
346 /*
347  * Delete the given item from the AIL.  Return a pointer to the item.
348  */
349 static void
350 xfs_ail_delete(
351         struct xfs_ail  *ailp,
352         xfs_log_item_t  *lip)
353 {
354         xfs_ail_check(ailp, lip);
355         list_del(&lip->li_ail);
356         xfs_trans_ail_cursor_clear(ailp, lip);
357 }
358
359 /*
360  * xfs_ail_worker does the work of pushing on the AIL. It will requeue itself
361  * to run at a later time if there is more work to do to complete the push.
362  */
363 STATIC void
364 xfs_ail_worker(
365         struct work_struct      *work)
366 {
367         struct xfs_ail          *ailp = container_of(to_delayed_work(work),
368                                         struct xfs_ail, xa_work);
369         xfs_mount_t             *mp = ailp->xa_mount;
370         struct xfs_ail_cursor   cur;
371         xfs_log_item_t          *lip;
372         xfs_lsn_t               lsn;
373         xfs_lsn_t               target;
374         long                    tout = 10;
375         int                     flush_log = 0;
376         int                     stuck = 0;
377         int                     count = 0;
378         int                     push_xfsbufd = 0;
379
380         spin_lock(&ailp->xa_lock);
381         target = ailp->xa_target;
382         lip = xfs_trans_ail_cursor_first(ailp, &cur, ailp->xa_last_pushed_lsn);
383         if (!lip || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
384                 /*
385                  * AIL is empty or our push has reached the end.
386                  */
387                 xfs_trans_ail_cursor_done(ailp, &cur);
388                 spin_unlock(&ailp->xa_lock);
389                 goto out_done;
390         }
391
392         XFS_STATS_INC(xs_push_ail);
393
394         /*
395          * While the item we are looking at is below the given threshold
396          * try to flush it out. We'd like not to stop until we've at least
397          * tried to push on everything in the AIL with an LSN less than
398          * the given threshold.
399          *
400          * However, we will stop after a certain number of pushes and wait
401          * for a reduced timeout to fire before pushing further. This
402          * prevents use from spinning when we can't do anything or there is
403          * lots of contention on the AIL lists.
404          */
405         lsn = lip->li_lsn;
406         while ((XFS_LSN_CMP(lip->li_lsn, target) <= 0)) {
407                 int     lock_result;
408                 /*
409                  * If we can lock the item without sleeping, unlock the AIL
410                  * lock and flush the item.  Then re-grab the AIL lock so we
411                  * can look for the next item on the AIL. List changes are
412                  * handled by the AIL lookup functions internally
413                  *
414                  * If we can't lock the item, either its holder will flush it
415                  * or it is already being flushed or it is being relogged.  In
416                  * any of these case it is being taken care of and we can just
417                  * skip to the next item in the list.
418                  */
419                 lock_result = IOP_TRYLOCK(lip);
420                 spin_unlock(&ailp->xa_lock);
421                 switch (lock_result) {
422                 case XFS_ITEM_SUCCESS:
423                         XFS_STATS_INC(xs_push_ail_success);
424                         IOP_PUSH(lip);
425                         ailp->xa_last_pushed_lsn = lsn;
426                         break;
427
428                 case XFS_ITEM_PUSHBUF:
429                         XFS_STATS_INC(xs_push_ail_pushbuf);
430                         IOP_PUSHBUF(lip);
431                         ailp->xa_last_pushed_lsn = lsn;
432                         push_xfsbufd = 1;
433                         break;
434
435                 case XFS_ITEM_PINNED:
436                         XFS_STATS_INC(xs_push_ail_pinned);
437                         stuck++;
438                         flush_log = 1;
439                         break;
440
441                 case XFS_ITEM_LOCKED:
442                         XFS_STATS_INC(xs_push_ail_locked);
443                         ailp->xa_last_pushed_lsn = lsn;
444                         stuck++;
445                         break;
446
447                 default:
448                         ASSERT(0);
449                         break;
450                 }
451
452                 spin_lock(&ailp->xa_lock);
453                 /* should we bother continuing? */
454                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
455                         break;
456                 ASSERT(mp->m_log);
457
458                 count++;
459
460                 /*
461                  * Are there too many items we can't do anything with?
462                  * If we we are skipping too many items because we can't flush
463                  * them or they are already being flushed, we back off and
464                  * given them time to complete whatever operation is being
465                  * done. i.e. remove pressure from the AIL while we can't make
466                  * progress so traversals don't slow down further inserts and
467                  * removals to/from the AIL.
468                  *
469                  * The value of 100 is an arbitrary magic number based on
470                  * observation.
471                  */
472                 if (stuck > 100)
473                         break;
474
475                 lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
476                 if (lip == NULL)
477                         break;
478                 lsn = lip->li_lsn;
479         }
480         xfs_trans_ail_cursor_done(ailp, &cur);
481         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
482
483         if (flush_log) {
484                 /*
485                  * If something we need to push out was pinned, then
486                  * push out the log so it will become unpinned and
487                  * move forward in the AIL.
488                  */
489                 XFS_STATS_INC(xs_push_ail_flush);
490                 xfs_log_force(mp, 0);
491         }
492
493         if (push_xfsbufd) {
494                 /* we've got delayed write buffers to flush */
495                 wake_up_process(mp->m_ddev_targp->bt_task);
496         }
497
498         /* assume we have more work to do in a short while */
499 out_done:
500         if (!count) {
501                 /* We're past our target or empty, so idle */
502                 ailp->xa_last_pushed_lsn = 0;
503
504                 /*
505                  * We clear the XFS_AIL_PUSHING_BIT first before checking
506                  * whether the target has changed. If the target has changed,
507                  * this pushes the requeue race directly onto the result of the
508                  * atomic test/set bit, so we are guaranteed that either the
509                  * the pusher that changed the target or ourselves will requeue
510                  * the work (but not both).
511                  */
512                 clear_bit(XFS_AIL_PUSHING_BIT, &ailp->xa_flags);
513                 smp_rmb();
514                 if (XFS_LSN_CMP(ailp->xa_target, target) == 0 ||
515                     test_and_set_bit(XFS_AIL_PUSHING_BIT, &ailp->xa_flags))
516                         return;
517
518                 tout = 50;
519         } else if (XFS_LSN_CMP(lsn, target) >= 0) {
520                 /*
521                  * We reached the target so wait a bit longer for I/O to
522                  * complete and remove pushed items from the AIL before we
523                  * start the next scan from the start of the AIL.
524                  */
525                 tout = 50;
526                 ailp->xa_last_pushed_lsn = 0;
527         } else if ((stuck * 100) / count > 90) {
528                 /*
529                  * Either there is a lot of contention on the AIL or we
530                  * are stuck due to operations in progress. "Stuck" in this
531                  * case is defined as >90% of the items we tried to push
532                  * were stuck.
533                  *
534                  * Backoff a bit more to allow some I/O to complete before
535                  * continuing from where we were.
536                  */
537                 tout = 20;
538         }
539
540         /* There is more to do, requeue us.  */
541         queue_delayed_work(xfs_syncd_wq, &ailp->xa_work,
542                                         msecs_to_jiffies(tout));
543 }
544
545 /*
546  * This routine is called to move the tail of the AIL forward.  It does this by
547  * trying to flush items in the AIL whose lsns are below the given
548  * threshold_lsn.
549  *
550  * The push is run asynchronously in a workqueue, which means the caller needs
551  * to handle waiting on the async flush for space to become available.
552  * We don't want to interrupt any push that is in progress, hence we only queue
553  * work if we set the pushing bit approriately.
554  *
555  * We do this unlocked - we only need to know whether there is anything in the
556  * AIL at the time we are called. We don't need to access the contents of
557  * any of the objects, so the lock is not needed.
558  */
559 void
560 xfs_ail_push(
561         struct xfs_ail  *ailp,
562         xfs_lsn_t       threshold_lsn)
563 {
564         xfs_log_item_t  *lip;
565
566         lip = xfs_ail_min(ailp);
567         if (!lip || XFS_FORCED_SHUTDOWN(ailp->xa_mount) ||
568             XFS_LSN_CMP(threshold_lsn, ailp->xa_target) <= 0)
569                 return;
570
571         /*
572          * Ensure that the new target is noticed in push code before it clears
573          * the XFS_AIL_PUSHING_BIT.
574          */
575         smp_wmb();
576         xfs_trans_ail_copy_lsn(ailp, &ailp->xa_target, &threshold_lsn);
577         if (!test_and_set_bit(XFS_AIL_PUSHING_BIT, &ailp->xa_flags))
578                 queue_delayed_work(xfs_syncd_wq, &ailp->xa_work, 0);
579 }
580
581 /*
582  * Push out all items in the AIL immediately
583  */
584 void
585 xfs_ail_push_all(
586         struct xfs_ail  *ailp)
587 {
588         xfs_lsn_t       threshold_lsn = xfs_ail_max_lsn(ailp);
589
590         if (threshold_lsn)
591                 xfs_ail_push(ailp, threshold_lsn);
592 }
593
594 /*
595  * This is to be called when an item is unlocked that may have
596  * been in the AIL.  It will wake up the first member of the AIL
597  * wait list if this item's unlocking might allow it to progress.
598  * If the item is in the AIL, then we need to get the AIL lock
599  * while doing our checking so we don't race with someone going
600  * to sleep waiting for this event in xfs_trans_push_ail().
601  */
602 void
603 xfs_trans_unlocked_item(
604         struct xfs_ail  *ailp,
605         xfs_log_item_t  *lip)
606 {
607         xfs_log_item_t  *min_lip;
608
609         /*
610          * If we're forcibly shutting down, we may have
611          * unlocked log items arbitrarily. The last thing
612          * we want to do is to move the tail of the log
613          * over some potentially valid data.
614          */
615         if (!(lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) ||
616             XFS_FORCED_SHUTDOWN(ailp->xa_mount)) {
617                 return;
618         }
619
620         /*
621          * This is the one case where we can call into xfs_ail_min()
622          * without holding the AIL lock because we only care about the
623          * case where we are at the tail of the AIL.  If the object isn't
624          * at the tail, it doesn't matter what result we get back.  This
625          * is slightly racy because since we were just unlocked, we could
626          * go to sleep between the call to xfs_ail_min and the call to
627          * xfs_log_move_tail, have someone else lock us, commit to us disk,
628          * move us out of the tail of the AIL, and then we wake up.  However,
629          * the call to xfs_log_move_tail() doesn't do anything if there's
630          * not enough free space to wake people up so we're safe calling it.
631          */
632         min_lip = xfs_ail_min(ailp);
633
634         if (min_lip == lip)
635                 xfs_log_move_tail(ailp->xa_mount, 1);
636 }       /* xfs_trans_unlocked_item */
637
638 /*
639  * xfs_trans_ail_update - bulk AIL insertion operation.
640  *
641  * @xfs_trans_ail_update takes an array of log items that all need to be
642  * positioned at the same LSN in the AIL. If an item is not in the AIL, it will
643  * be added.  Otherwise, it will be repositioned  by removing it and re-adding
644  * it to the AIL. If we move the first item in the AIL, update the log tail to
645  * match the new minimum LSN in the AIL.
646  *
647  * This function takes the AIL lock once to execute the update operations on
648  * all the items in the array, and as such should not be called with the AIL
649  * lock held. As a result, once we have the AIL lock, we need to check each log
650  * item LSN to confirm it needs to be moved forward in the AIL.
651  *
652  * To optimise the insert operation, we delete all the items from the AIL in
653  * the first pass, moving them into a temporary list, then splice the temporary
654  * list into the correct position in the AIL. This avoids needing to do an
655  * insert operation on every item.
656  *
657  * This function must be called with the AIL lock held.  The lock is dropped
658  * before returning.
659  */
660 void
661 xfs_trans_ail_update_bulk(
662         struct xfs_ail          *ailp,
663         struct xfs_ail_cursor   *cur,
664         struct xfs_log_item     **log_items,
665         int                     nr_items,
666         xfs_lsn_t               lsn) __releases(ailp->xa_lock)
667 {
668         xfs_log_item_t          *mlip;
669         xfs_lsn_t               tail_lsn;
670         int                     mlip_changed = 0;
671         int                     i;
672         LIST_HEAD(tmp);
673
674         ASSERT(nr_items > 0);           /* Not required, but true. */
675         mlip = xfs_ail_min(ailp);
676
677         for (i = 0; i < nr_items; i++) {
678                 struct xfs_log_item *lip = log_items[i];
679                 if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) {
680                         /* check if we really need to move the item */
681                         if (XFS_LSN_CMP(lsn, lip->li_lsn) <= 0)
682                                 continue;
683
684                         xfs_ail_delete(ailp, lip);
685                         if (mlip == lip)
686                                 mlip_changed = 1;
687                 } else {
688                         lip->li_flags |= XFS_LI_IN_AIL;
689                 }
690                 lip->li_lsn = lsn;
691                 list_add(&lip->li_ail, &tmp);
692         }
693
694         if (!list_empty(&tmp))
695                 xfs_ail_splice(ailp, cur, &tmp, lsn);
696
697         if (!mlip_changed) {
698                 spin_unlock(&ailp->xa_lock);
699                 return;
700         }
701
702         /*
703          * It is not safe to access mlip after the AIL lock is dropped, so we
704          * must get a copy of li_lsn before we do so.  This is especially
705          * important on 32-bit platforms where accessing and updating 64-bit
706          * values like li_lsn is not atomic.
707          */
708         mlip = xfs_ail_min(ailp);
709         tail_lsn = mlip->li_lsn;
710         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
711         xfs_log_move_tail(ailp->xa_mount, tail_lsn);
712 }
713
714 /*
715  * xfs_trans_ail_delete_bulk - remove multiple log items from the AIL
716  *
717  * @xfs_trans_ail_delete_bulk takes an array of log items that all need to
718  * removed from the AIL. The caller is already holding the AIL lock, and done
719  * all the checks necessary to ensure the items passed in via @log_items are
720  * ready for deletion. This includes checking that the items are in the AIL.
721  *
722  * For each log item to be removed, unlink it  from the AIL, clear the IN_AIL
723  * flag from the item and reset the item's lsn to 0. If we remove the first
724  * item in the AIL, update the log tail to match the new minimum LSN in the
725  * AIL.
726  *
727  * This function will not drop the AIL lock until all items are removed from
728  * the AIL to minimise the amount of lock traffic on the AIL. This does not
729  * greatly increase the AIL hold time, but does significantly reduce the amount
730  * of traffic on the lock, especially during IO completion.
731  *
732  * This function must be called with the AIL lock held.  The lock is dropped
733  * before returning.
734  */
735 void
736 xfs_trans_ail_delete_bulk(
737         struct xfs_ail          *ailp,
738         struct xfs_log_item     **log_items,
739         int                     nr_items) __releases(ailp->xa_lock)
740 {
741         xfs_log_item_t          *mlip;
742         xfs_lsn_t               tail_lsn;
743         int                     mlip_changed = 0;
744         int                     i;
745
746         mlip = xfs_ail_min(ailp);
747
748         for (i = 0; i < nr_items; i++) {
749                 struct xfs_log_item *lip = log_items[i];
750                 if (!(lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)) {
751                         struct xfs_mount        *mp = ailp->xa_mount;
752
753                         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
754                         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
755                                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_AILDELETE,
756                 "%s: attempting to delete a log item that is not in the AIL",
757                                                 __func__);
758                                 xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
759                         }
760                         return;
761                 }
762
763                 xfs_ail_delete(ailp, lip);
764                 lip->li_flags &= ~XFS_LI_IN_AIL;
765                 lip->li_lsn = 0;
766                 if (mlip == lip)
767                         mlip_changed = 1;
768         }
769
770         if (!mlip_changed) {
771                 spin_unlock(&ailp->xa_lock);
772                 return;
773         }
774
775         /*
776          * It is not safe to access mlip after the AIL lock is dropped, so we
777          * must get a copy of li_lsn before we do so.  This is especially
778          * important on 32-bit platforms where accessing and updating 64-bit
779          * values like li_lsn is not atomic. It is possible we've emptied the
780          * AIL here, so if that is the case, pass an LSN of 0 to the tail move.
781          */
782         mlip = xfs_ail_min(ailp);
783         tail_lsn = mlip ? mlip->li_lsn : 0;
784         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
785         xfs_log_move_tail(ailp->xa_mount, tail_lsn);
786 }
787
788 /*
789  * The active item list (AIL) is a doubly linked list of log
790  * items sorted by ascending lsn.  The base of the list is
791  * a forw/back pointer pair embedded in the xfs mount structure.
792  * The base is initialized with both pointers pointing to the
793  * base.  This case always needs to be distinguished, because
794  * the base has no lsn to look at.  We almost always insert
795  * at the end of the list, so on inserts we search from the
796  * end of the list to find where the new item belongs.
797  */
798
799 /*
800  * Initialize the doubly linked list to point only to itself.
801  */
802 int
803 xfs_trans_ail_init(
804         xfs_mount_t     *mp)
805 {
806         struct xfs_ail  *ailp;
807
808         ailp = kmem_zalloc(sizeof(struct xfs_ail), KM_MAYFAIL);
809         if (!ailp)
810                 return ENOMEM;
811
812         ailp->xa_mount = mp;
813         INIT_LIST_HEAD(&ailp->xa_ail);
814         INIT_LIST_HEAD(&ailp->xa_cursors);
815         spin_lock_init(&ailp->xa_lock);
816         INIT_DELAYED_WORK(&ailp->xa_work, xfs_ail_worker);
817         mp->m_ail = ailp;
818         return 0;
819 }
820
821 void
822 xfs_trans_ail_destroy(
823         xfs_mount_t     *mp)
824 {
825         struct xfs_ail  *ailp = mp->m_ail;
826
827         cancel_delayed_work_sync(&ailp->xa_work);
828         kmem_free(ailp);
829 }