GNU Linux-libre 4.14.332-gnu1
[releases.git] / fs / gfs2 / rgrp.c
1 /*
2  * Copyright (C) Sistina Software, Inc.  1997-2003 All rights reserved.
3  * Copyright (C) 2004-2008 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
4  *
5  * This copyrighted material is made available to anyone wishing to use,
6  * modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions
7  * of the GNU General Public License version 2.
8  */
9
10 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
11
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/spinlock.h>
14 #include <linux/completion.h>
15 #include <linux/buffer_head.h>
16 #include <linux/fs.h>
17 #include <linux/gfs2_ondisk.h>
18 #include <linux/prefetch.h>
19 #include <linux/blkdev.h>
20 #include <linux/rbtree.h>
21 #include <linux/random.h>
22
23 #include "gfs2.h"
24 #include "incore.h"
25 #include "glock.h"
26 #include "glops.h"
27 #include "lops.h"
28 #include "meta_io.h"
29 #include "quota.h"
30 #include "rgrp.h"
31 #include "super.h"
32 #include "trans.h"
33 #include "util.h"
34 #include "log.h"
35 #include "inode.h"
36 #include "trace_gfs2.h"
37
38 #define BFITNOENT ((u32)~0)
39 #define NO_BLOCK ((u64)~0)
40
41 #if BITS_PER_LONG == 32
42 #define LBITMASK   (0x55555555UL)
43 #define LBITSKIP55 (0x55555555UL)
44 #define LBITSKIP00 (0x00000000UL)
45 #else
46 #define LBITMASK   (0x5555555555555555UL)
47 #define LBITSKIP55 (0x5555555555555555UL)
48 #define LBITSKIP00 (0x0000000000000000UL)
49 #endif
50
51 /*
52  * These routines are used by the resource group routines (rgrp.c)
53  * to keep track of block allocation.  Each block is represented by two
54  * bits.  So, each byte represents GFS2_NBBY (i.e. 4) blocks.
55  *
56  * 0 = Free
57  * 1 = Used (not metadata)
58  * 2 = Unlinked (still in use) inode
59  * 3 = Used (metadata)
60  */
61
62 struct gfs2_extent {
63         struct gfs2_rbm rbm;
64         u32 len;
65 };
66
67 static const char valid_change[16] = {
68                 /* current */
69         /* n */ 0, 1, 1, 1,
70         /* e */ 1, 0, 0, 0,
71         /* w */ 0, 0, 0, 1,
72                 1, 0, 0, 0
73 };
74
75 static int gfs2_rbm_find(struct gfs2_rbm *rbm, u8 state, u32 *minext,
76                          const struct gfs2_inode *ip, bool nowrap);
77
78
79 /**
80  * gfs2_setbit - Set a bit in the bitmaps
81  * @rbm: The position of the bit to set
82  * @do_clone: Also set the clone bitmap, if it exists
83  * @new_state: the new state of the block
84  *
85  */
86
87 static inline void gfs2_setbit(const struct gfs2_rbm *rbm, bool do_clone,
88                                unsigned char new_state)
89 {
90         unsigned char *byte1, *byte2, *end, cur_state;
91         struct gfs2_bitmap *bi = rbm_bi(rbm);
92         unsigned int buflen = bi->bi_len;
93         const unsigned int bit = (rbm->offset % GFS2_NBBY) * GFS2_BIT_SIZE;
94
95         byte1 = bi->bi_bh->b_data + bi->bi_offset + (rbm->offset / GFS2_NBBY);
96         end = bi->bi_bh->b_data + bi->bi_offset + buflen;
97
98         BUG_ON(byte1 >= end);
99
100         cur_state = (*byte1 >> bit) & GFS2_BIT_MASK;
101
102         if (unlikely(!valid_change[new_state * 4 + cur_state])) {
103                 pr_warn("buf_blk = 0x%x old_state=%d, new_state=%d\n",
104                         rbm->offset, cur_state, new_state);
105                 pr_warn("rgrp=0x%llx bi_start=0x%x\n",
106                         (unsigned long long)rbm->rgd->rd_addr, bi->bi_start);
107                 pr_warn("bi_offset=0x%x bi_len=0x%x\n",
108                         bi->bi_offset, bi->bi_len);
109                 dump_stack();
110                 gfs2_consist_rgrpd(rbm->rgd);
111                 return;
112         }
113         *byte1 ^= (cur_state ^ new_state) << bit;
114
115         if (do_clone && bi->bi_clone) {
116                 byte2 = bi->bi_clone + bi->bi_offset + (rbm->offset / GFS2_NBBY);
117                 cur_state = (*byte2 >> bit) & GFS2_BIT_MASK;
118                 *byte2 ^= (cur_state ^ new_state) << bit;
119         }
120 }
121
122 /**
123  * gfs2_testbit - test a bit in the bitmaps
124  * @rbm: The bit to test
125  *
126  * Returns: The two bit block state of the requested bit
127  */
128
129 static inline u8 gfs2_testbit(const struct gfs2_rbm *rbm)
130 {
131         struct gfs2_bitmap *bi = rbm_bi(rbm);
132         const u8 *buffer = bi->bi_bh->b_data + bi->bi_offset;
133         const u8 *byte;
134         unsigned int bit;
135
136         byte = buffer + (rbm->offset / GFS2_NBBY);
137         bit = (rbm->offset % GFS2_NBBY) * GFS2_BIT_SIZE;
138
139         return (*byte >> bit) & GFS2_BIT_MASK;
140 }
141
142 /**
143  * gfs2_bit_search
144  * @ptr: Pointer to bitmap data
145  * @mask: Mask to use (normally 0x55555.... but adjusted for search start)
146  * @state: The state we are searching for
147  *
148  * We xor the bitmap data with a patter which is the bitwise opposite
149  * of what we are looking for, this gives rise to a pattern of ones
150  * wherever there is a match. Since we have two bits per entry, we
151  * take this pattern, shift it down by one place and then and it with
152  * the original. All the even bit positions (0,2,4, etc) then represent
153  * successful matches, so we mask with 0x55555..... to remove the unwanted
154  * odd bit positions.
155  *
156  * This allows searching of a whole u64 at once (32 blocks) with a
157  * single test (on 64 bit arches).
158  */
159
160 static inline u64 gfs2_bit_search(const __le64 *ptr, u64 mask, u8 state)
161 {
162         u64 tmp;
163         static const u64 search[] = {
164                 [0] = 0xffffffffffffffffULL,
165                 [1] = 0xaaaaaaaaaaaaaaaaULL,
166                 [2] = 0x5555555555555555ULL,
167                 [3] = 0x0000000000000000ULL,
168         };
169         tmp = le64_to_cpu(*ptr) ^ search[state];
170         tmp &= (tmp >> 1);
171         tmp &= mask;
172         return tmp;
173 }
174
175 /**
176  * rs_cmp - multi-block reservation range compare
177  * @blk: absolute file system block number of the new reservation
178  * @len: number of blocks in the new reservation
179  * @rs: existing reservation to compare against
180  *
181  * returns: 1 if the block range is beyond the reach of the reservation
182  *         -1 if the block range is before the start of the reservation
183  *          0 if the block range overlaps with the reservation
184  */
185 static inline int rs_cmp(u64 blk, u32 len, struct gfs2_blkreserv *rs)
186 {
187         u64 startblk = gfs2_rbm_to_block(&rs->rs_rbm);
188
189         if (blk >= startblk + rs->rs_free)
190                 return 1;
191         if (blk + len - 1 < startblk)
192                 return -1;
193         return 0;
194 }
195
196 /**
197  * gfs2_bitfit - Search an rgrp's bitmap buffer to find a bit-pair representing
198  *       a block in a given allocation state.
199  * @buf: the buffer that holds the bitmaps
200  * @len: the length (in bytes) of the buffer
201  * @goal: start search at this block's bit-pair (within @buffer)
202  * @state: GFS2_BLKST_XXX the state of the block we're looking for.
203  *
204  * Scope of @goal and returned block number is only within this bitmap buffer,
205  * not entire rgrp or filesystem.  @buffer will be offset from the actual
206  * beginning of a bitmap block buffer, skipping any header structures, but
207  * headers are always a multiple of 64 bits long so that the buffer is
208  * always aligned to a 64 bit boundary.
209  *
210  * The size of the buffer is in bytes, but is it assumed that it is
211  * always ok to read a complete multiple of 64 bits at the end
212  * of the block in case the end is no aligned to a natural boundary.
213  *
214  * Return: the block number (bitmap buffer scope) that was found
215  */
216
217 static u32 gfs2_bitfit(const u8 *buf, const unsigned int len,
218                        u32 goal, u8 state)
219 {
220         u32 spoint = (goal << 1) & ((8*sizeof(u64)) - 1);
221         const __le64 *ptr = ((__le64 *)buf) + (goal >> 5);
222         const __le64 *end = (__le64 *)(buf + ALIGN(len, sizeof(u64)));
223         u64 tmp;
224         u64 mask = 0x5555555555555555ULL;
225         u32 bit;
226
227         /* Mask off bits we don't care about at the start of the search */
228         mask <<= spoint;
229         tmp = gfs2_bit_search(ptr, mask, state);
230         ptr++;
231         while(tmp == 0 && ptr < end) {
232                 tmp = gfs2_bit_search(ptr, 0x5555555555555555ULL, state);
233                 ptr++;
234         }
235         /* Mask off any bits which are more than len bytes from the start */
236         if (ptr == end && (len & (sizeof(u64) - 1)))
237                 tmp &= (((u64)~0) >> (64 - 8*(len & (sizeof(u64) - 1))));
238         /* Didn't find anything, so return */
239         if (tmp == 0)
240                 return BFITNOENT;
241         ptr--;
242         bit = __ffs64(tmp);
243         bit /= 2;       /* two bits per entry in the bitmap */
244         return (((const unsigned char *)ptr - buf) * GFS2_NBBY) + bit;
245 }
246
247 /**
248  * gfs2_rbm_from_block - Set the rbm based upon rgd and block number
249  * @rbm: The rbm with rgd already set correctly
250  * @block: The block number (filesystem relative)
251  *
252  * This sets the bi and offset members of an rbm based on a
253  * resource group and a filesystem relative block number. The
254  * resource group must be set in the rbm on entry, the bi and
255  * offset members will be set by this function.
256  *
257  * Returns: 0 on success, or an error code
258  */
259
260 static int gfs2_rbm_from_block(struct gfs2_rbm *rbm, u64 block)
261 {
262         u64 rblock = block - rbm->rgd->rd_data0;
263
264         if (WARN_ON_ONCE(rblock > UINT_MAX))
265                 return -EINVAL;
266         if (block >= rbm->rgd->rd_data0 + rbm->rgd->rd_data)
267                 return -E2BIG;
268
269         rbm->bii = 0;
270         rbm->offset = (u32)(rblock);
271         /* Check if the block is within the first block */
272         if (rbm->offset < rbm_bi(rbm)->bi_blocks)
273                 return 0;
274
275         /* Adjust for the size diff between gfs2_meta_header and gfs2_rgrp */
276         rbm->offset += (sizeof(struct gfs2_rgrp) -
277                         sizeof(struct gfs2_meta_header)) * GFS2_NBBY;
278         rbm->bii = rbm->offset / rbm->rgd->rd_sbd->sd_blocks_per_bitmap;
279         rbm->offset -= rbm->bii * rbm->rgd->rd_sbd->sd_blocks_per_bitmap;
280         return 0;
281 }
282
283 /**
284  * gfs2_rbm_incr - increment an rbm structure
285  * @rbm: The rbm with rgd already set correctly
286  *
287  * This function takes an existing rbm structure and increments it to the next
288  * viable block offset.
289  *
290  * Returns: If incrementing the offset would cause the rbm to go past the
291  *          end of the rgrp, true is returned, otherwise false.
292  *
293  */
294
295 static bool gfs2_rbm_incr(struct gfs2_rbm *rbm)
296 {
297         if (rbm->offset + 1 < rbm_bi(rbm)->bi_blocks) { /* in the same bitmap */
298                 rbm->offset++;
299                 return false;
300         }
301         if (rbm->bii == rbm->rgd->rd_length - 1) /* at the last bitmap */
302                 return true;
303
304         rbm->offset = 0;
305         rbm->bii++;
306         return false;
307 }
308
309 /**
310  * gfs2_unaligned_extlen - Look for free blocks which are not byte aligned
311  * @rbm: Position to search (value/result)
312  * @n_unaligned: Number of unaligned blocks to check
313  * @len: Decremented for each block found (terminate on zero)
314  *
315  * Returns: true if a non-free block is encountered
316  */
317
318 static bool gfs2_unaligned_extlen(struct gfs2_rbm *rbm, u32 n_unaligned, u32 *len)
319 {
320         u32 n;
321         u8 res;
322
323         for (n = 0; n < n_unaligned; n++) {
324                 res = gfs2_testbit(rbm);
325                 if (res != GFS2_BLKST_FREE)
326                         return true;
327                 (*len)--;
328                 if (*len == 0)
329                         return true;
330                 if (gfs2_rbm_incr(rbm))
331                         return true;
332         }
333
334         return false;
335 }
336
337 /**
338  * gfs2_free_extlen - Return extent length of free blocks
339  * @rrbm: Starting position
340  * @len: Max length to check
341  *
342  * Starting at the block specified by the rbm, see how many free blocks
343  * there are, not reading more than len blocks ahead. This can be done
344  * using memchr_inv when the blocks are byte aligned, but has to be done
345  * on a block by block basis in case of unaligned blocks. Also this
346  * function can cope with bitmap boundaries (although it must stop on
347  * a resource group boundary)
348  *
349  * Returns: Number of free blocks in the extent
350  */
351
352 static u32 gfs2_free_extlen(const struct gfs2_rbm *rrbm, u32 len)
353 {
354         struct gfs2_rbm rbm = *rrbm;
355         u32 n_unaligned = rbm.offset & 3;
356         u32 size = len;
357         u32 bytes;
358         u32 chunk_size;
359         u8 *ptr, *start, *end;
360         u64 block;
361         struct gfs2_bitmap *bi;
362
363         if (n_unaligned &&
364             gfs2_unaligned_extlen(&rbm, 4 - n_unaligned, &len))
365                 goto out;
366
367         n_unaligned = len & 3;
368         /* Start is now byte aligned */
369         while (len > 3) {
370                 bi = rbm_bi(&rbm);
371                 start = bi->bi_bh->b_data;
372                 if (bi->bi_clone)
373                         start = bi->bi_clone;
374                 end = start + bi->bi_bh->b_size;
375                 start += bi->bi_offset;
376                 BUG_ON(rbm.offset & 3);
377                 start += (rbm.offset / GFS2_NBBY);
378                 bytes = min_t(u32, len / GFS2_NBBY, (end - start));
379                 ptr = memchr_inv(start, 0, bytes);
380                 chunk_size = ((ptr == NULL) ? bytes : (ptr - start));
381                 chunk_size *= GFS2_NBBY;
382                 BUG_ON(len < chunk_size);
383                 len -= chunk_size;
384                 block = gfs2_rbm_to_block(&rbm);
385                 if (gfs2_rbm_from_block(&rbm, block + chunk_size)) {
386                         n_unaligned = 0;
387                         break;
388                 }
389                 if (ptr) {
390                         n_unaligned = 3;
391                         break;
392                 }
393                 n_unaligned = len & 3;
394         }
395
396         /* Deal with any bits left over at the end */
397         if (n_unaligned)
398                 gfs2_unaligned_extlen(&rbm, n_unaligned, &len);
399 out:
400         return size - len;
401 }
402
403 /**
404  * gfs2_bitcount - count the number of bits in a certain state
405  * @rgd: the resource group descriptor
406  * @buffer: the buffer that holds the bitmaps
407  * @buflen: the length (in bytes) of the buffer
408  * @state: the state of the block we're looking for
409  *
410  * Returns: The number of bits
411  */
412
413 static u32 gfs2_bitcount(struct gfs2_rgrpd *rgd, const u8 *buffer,
414                          unsigned int buflen, u8 state)
415 {
416         const u8 *byte = buffer;
417         const u8 *end = buffer + buflen;
418         const u8 state1 = state << 2;
419         const u8 state2 = state << 4;
420         const u8 state3 = state << 6;
421         u32 count = 0;
422
423         for (; byte < end; byte++) {
424                 if (((*byte) & 0x03) == state)
425                         count++;
426                 if (((*byte) & 0x0C) == state1)
427                         count++;
428                 if (((*byte) & 0x30) == state2)
429                         count++;
430                 if (((*byte) & 0xC0) == state3)
431                         count++;
432         }
433
434         return count;
435 }
436
437 /**
438  * gfs2_rgrp_verify - Verify that a resource group is consistent
439  * @rgd: the rgrp
440  *
441  */
442
443 void gfs2_rgrp_verify(struct gfs2_rgrpd *rgd)
444 {
445         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
446         struct gfs2_bitmap *bi = NULL;
447         u32 length = rgd->rd_length;
448         u32 count[4], tmp;
449         int buf, x;
450
451         memset(count, 0, 4 * sizeof(u32));
452
453         /* Count # blocks in each of 4 possible allocation states */
454         for (buf = 0; buf < length; buf++) {
455                 bi = rgd->rd_bits + buf;
456                 for (x = 0; x < 4; x++)
457                         count[x] += gfs2_bitcount(rgd,
458                                                   bi->bi_bh->b_data +
459                                                   bi->bi_offset,
460                                                   bi->bi_len, x);
461         }
462
463         if (count[0] != rgd->rd_free) {
464                 if (gfs2_consist_rgrpd(rgd))
465                         fs_err(sdp, "free data mismatch:  %u != %u\n",
466                                count[0], rgd->rd_free);
467                 return;
468         }
469
470         tmp = rgd->rd_data - rgd->rd_free - rgd->rd_dinodes;
471         if (count[1] != tmp) {
472                 if (gfs2_consist_rgrpd(rgd))
473                         fs_err(sdp, "used data mismatch:  %u != %u\n",
474                                count[1], tmp);
475                 return;
476         }
477
478         if (count[2] + count[3] != rgd->rd_dinodes) {
479                 if (gfs2_consist_rgrpd(rgd))
480                         fs_err(sdp, "used metadata mismatch:  %u != %u\n",
481                                count[2] + count[3], rgd->rd_dinodes);
482                 return;
483         }
484 }
485
486 /**
487  * gfs2_blk2rgrpd - Find resource group for a given data/meta block number
488  * @sdp: The GFS2 superblock
489  * @blk: The data block number
490  * @exact: True if this needs to be an exact match
491  *
492  * Returns: The resource group, or NULL if not found
493  */
494
495 struct gfs2_rgrpd *gfs2_blk2rgrpd(struct gfs2_sbd *sdp, u64 blk, bool exact)
496 {
497         struct rb_node *n, *next;
498         struct gfs2_rgrpd *cur;
499
500         spin_lock(&sdp->sd_rindex_spin);
501         n = sdp->sd_rindex_tree.rb_node;
502         while (n) {
503                 cur = rb_entry(n, struct gfs2_rgrpd, rd_node);
504                 next = NULL;
505                 if (blk < cur->rd_addr)
506                         next = n->rb_left;
507                 else if (blk >= cur->rd_data0 + cur->rd_data)
508                         next = n->rb_right;
509                 if (next == NULL) {
510                         spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
511                         if (exact) {
512                                 if (blk < cur->rd_addr)
513                                         return NULL;
514                                 if (blk >= cur->rd_data0 + cur->rd_data)
515                                         return NULL;
516                         }
517                         return cur;
518                 }
519                 n = next;
520         }
521         spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
522
523         return NULL;
524 }
525
526 /**
527  * gfs2_rgrpd_get_first - get the first Resource Group in the filesystem
528  * @sdp: The GFS2 superblock
529  *
530  * Returns: The first rgrp in the filesystem
531  */
532
533 struct gfs2_rgrpd *gfs2_rgrpd_get_first(struct gfs2_sbd *sdp)
534 {
535         const struct rb_node *n;
536         struct gfs2_rgrpd *rgd;
537
538         spin_lock(&sdp->sd_rindex_spin);
539         n = rb_first(&sdp->sd_rindex_tree);
540         rgd = rb_entry(n, struct gfs2_rgrpd, rd_node);
541         spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
542
543         return rgd;
544 }
545
546 /**
547  * gfs2_rgrpd_get_next - get the next RG
548  * @rgd: the resource group descriptor
549  *
550  * Returns: The next rgrp
551  */
552
553 struct gfs2_rgrpd *gfs2_rgrpd_get_next(struct gfs2_rgrpd *rgd)
554 {
555         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
556         const struct rb_node *n;
557
558         spin_lock(&sdp->sd_rindex_spin);
559         n = rb_next(&rgd->rd_node);
560         if (n == NULL)
561                 n = rb_first(&sdp->sd_rindex_tree);
562
563         if (unlikely(&rgd->rd_node == n)) {
564                 spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
565                 return NULL;
566         }
567         rgd = rb_entry(n, struct gfs2_rgrpd, rd_node);
568         spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
569         return rgd;
570 }
571
572 void check_and_update_goal(struct gfs2_inode *ip)
573 {
574         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
575         if (!ip->i_goal || gfs2_blk2rgrpd(sdp, ip->i_goal, 1) == NULL)
576                 ip->i_goal = ip->i_no_addr;
577 }
578
579 void gfs2_free_clones(struct gfs2_rgrpd *rgd)
580 {
581         int x;
582
583         for (x = 0; x < rgd->rd_length; x++) {
584                 struct gfs2_bitmap *bi = rgd->rd_bits + x;
585                 kfree(bi->bi_clone);
586                 bi->bi_clone = NULL;
587         }
588 }
589
590 /**
591  * gfs2_rsqa_alloc - make sure we have a reservation assigned to the inode
592  *                 plus a quota allocations data structure, if necessary
593  * @ip: the inode for this reservation
594  */
595 int gfs2_rsqa_alloc(struct gfs2_inode *ip)
596 {
597         return gfs2_qa_alloc(ip);
598 }
599
600 static void dump_rs(struct seq_file *seq, const struct gfs2_blkreserv *rs)
601 {
602         gfs2_print_dbg(seq, "  B: n:%llu s:%llu b:%u f:%u\n",
603                        (unsigned long long)rs->rs_inum,
604                        (unsigned long long)gfs2_rbm_to_block(&rs->rs_rbm),
605                        rs->rs_rbm.offset, rs->rs_free);
606 }
607
608 /**
609  * __rs_deltree - remove a multi-block reservation from the rgd tree
610  * @rs: The reservation to remove
611  *
612  */
613 static void __rs_deltree(struct gfs2_blkreserv *rs)
614 {
615         struct gfs2_rgrpd *rgd;
616
617         if (!gfs2_rs_active(rs))
618                 return;
619
620         rgd = rs->rs_rbm.rgd;
621         trace_gfs2_rs(rs, TRACE_RS_TREEDEL);
622         rb_erase(&rs->rs_node, &rgd->rd_rstree);
623         RB_CLEAR_NODE(&rs->rs_node);
624
625         if (rs->rs_free) {
626                 u64 last_block = gfs2_rbm_to_block(&rs->rs_rbm) +
627                                  rs->rs_free - 1;
628                 struct gfs2_rbm last_rbm = { .rgd = rs->rs_rbm.rgd, };
629                 struct gfs2_bitmap *start, *last;
630
631                 /* return reserved blocks to the rgrp */
632                 BUG_ON(rs->rs_rbm.rgd->rd_reserved < rs->rs_free);
633                 rs->rs_rbm.rgd->rd_reserved -= rs->rs_free;
634                 /* The rgrp extent failure point is likely not to increase;
635                    it will only do so if the freed blocks are somehow
636                    contiguous with a span of free blocks that follows. Still,
637                    it will force the number to be recalculated later. */
638                 rgd->rd_extfail_pt += rs->rs_free;
639                 rs->rs_free = 0;
640                 if (gfs2_rbm_from_block(&last_rbm, last_block))
641                         return;
642                 start = rbm_bi(&rs->rs_rbm);
643                 last = rbm_bi(&last_rbm);
644                 do
645                         clear_bit(GBF_FULL, &start->bi_flags);
646                 while (start++ != last);
647         }
648 }
649
650 /**
651  * gfs2_rs_deltree - remove a multi-block reservation from the rgd tree
652  * @rs: The reservation to remove
653  *
654  */
655 void gfs2_rs_deltree(struct gfs2_blkreserv *rs)
656 {
657         struct gfs2_rgrpd *rgd;
658
659         rgd = rs->rs_rbm.rgd;
660         if (rgd) {
661                 spin_lock(&rgd->rd_rsspin);
662                 __rs_deltree(rs);
663                 BUG_ON(rs->rs_free);
664                 spin_unlock(&rgd->rd_rsspin);
665         }
666 }
667
668 /**
669  * gfs2_rsqa_delete - delete a multi-block reservation and quota allocation
670  * @ip: The inode for this reservation
671  * @wcount: The inode's write count, or NULL
672  *
673  */
674 void gfs2_rsqa_delete(struct gfs2_inode *ip, atomic_t *wcount)
675 {
676         down_write(&ip->i_rw_mutex);
677         if ((wcount == NULL) || (atomic_read(wcount) <= 1))
678                 gfs2_rs_deltree(&ip->i_res);
679         up_write(&ip->i_rw_mutex);
680         gfs2_qa_delete(ip, wcount);
681 }
682
683 /**
684  * return_all_reservations - return all reserved blocks back to the rgrp.
685  * @rgd: the rgrp that needs its space back
686  *
687  * We previously reserved a bunch of blocks for allocation. Now we need to
688  * give them back. This leave the reservation structures in tact, but removes
689  * all of their corresponding "no-fly zones".
690  */
691 static void return_all_reservations(struct gfs2_rgrpd *rgd)
692 {
693         struct rb_node *n;
694         struct gfs2_blkreserv *rs;
695
696         spin_lock(&rgd->rd_rsspin);
697         while ((n = rb_first(&rgd->rd_rstree))) {
698                 rs = rb_entry(n, struct gfs2_blkreserv, rs_node);
699                 __rs_deltree(rs);
700         }
701         spin_unlock(&rgd->rd_rsspin);
702 }
703
704 void gfs2_clear_rgrpd(struct gfs2_sbd *sdp)
705 {
706         struct rb_node *n;
707         struct gfs2_rgrpd *rgd;
708         struct gfs2_glock *gl;
709
710         while ((n = rb_first(&sdp->sd_rindex_tree))) {
711                 rgd = rb_entry(n, struct gfs2_rgrpd, rd_node);
712                 gl = rgd->rd_gl;
713
714                 rb_erase(n, &sdp->sd_rindex_tree);
715
716                 if (gl) {
717                         glock_clear_object(gl, rgd);
718                         gfs2_rgrp_brelse(rgd);
719                         gfs2_glock_put(gl);
720                 }
721
722                 gfs2_free_clones(rgd);
723                 return_all_reservations(rgd);
724                 kfree(rgd->rd_bits);
725                 rgd->rd_bits = NULL;
726                 kmem_cache_free(gfs2_rgrpd_cachep, rgd);
727         }
728 }
729
730 static void gfs2_rindex_print(const struct gfs2_rgrpd *rgd)
731 {
732         pr_info("ri_addr = %llu\n", (unsigned long long)rgd->rd_addr);
733         pr_info("ri_length = %u\n", rgd->rd_length);
734         pr_info("ri_data0 = %llu\n", (unsigned long long)rgd->rd_data0);
735         pr_info("ri_data = %u\n", rgd->rd_data);
736         pr_info("ri_bitbytes = %u\n", rgd->rd_bitbytes);
737 }
738
739 /**
740  * gfs2_compute_bitstructs - Compute the bitmap sizes
741  * @rgd: The resource group descriptor
742  *
743  * Calculates bitmap descriptors, one for each block that contains bitmap data
744  *
745  * Returns: errno
746  */
747
748 static int compute_bitstructs(struct gfs2_rgrpd *rgd)
749 {
750         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
751         struct gfs2_bitmap *bi;
752         u32 length = rgd->rd_length; /* # blocks in hdr & bitmap */
753         u32 bytes_left, bytes;
754         int x;
755
756         if (!length)
757                 return -EINVAL;
758
759         rgd->rd_bits = kcalloc(length, sizeof(struct gfs2_bitmap), GFP_NOFS);
760         if (!rgd->rd_bits)
761                 return -ENOMEM;
762
763         bytes_left = rgd->rd_bitbytes;
764
765         for (x = 0; x < length; x++) {
766                 bi = rgd->rd_bits + x;
767
768                 bi->bi_flags = 0;
769                 /* small rgrp; bitmap stored completely in header block */
770                 if (length == 1) {
771                         bytes = bytes_left;
772                         bi->bi_offset = sizeof(struct gfs2_rgrp);
773                         bi->bi_start = 0;
774                         bi->bi_len = bytes;
775                         bi->bi_blocks = bytes * GFS2_NBBY;
776                 /* header block */
777                 } else if (x == 0) {
778                         bytes = sdp->sd_sb.sb_bsize - sizeof(struct gfs2_rgrp);
779                         bi->bi_offset = sizeof(struct gfs2_rgrp);
780                         bi->bi_start = 0;
781                         bi->bi_len = bytes;
782                         bi->bi_blocks = bytes * GFS2_NBBY;
783                 /* last block */
784                 } else if (x + 1 == length) {
785                         bytes = bytes_left;
786                         bi->bi_offset = sizeof(struct gfs2_meta_header);
787                         bi->bi_start = rgd->rd_bitbytes - bytes_left;
788                         bi->bi_len = bytes;
789                         bi->bi_blocks = bytes * GFS2_NBBY;
790                 /* other blocks */
791                 } else {
792                         bytes = sdp->sd_sb.sb_bsize -
793                                 sizeof(struct gfs2_meta_header);
794                         bi->bi_offset = sizeof(struct gfs2_meta_header);
795                         bi->bi_start = rgd->rd_bitbytes - bytes_left;
796                         bi->bi_len = bytes;
797                         bi->bi_blocks = bytes * GFS2_NBBY;
798                 }
799
800                 bytes_left -= bytes;
801         }
802
803         if (bytes_left) {
804                 gfs2_consist_rgrpd(rgd);
805                 return -EIO;
806         }
807         bi = rgd->rd_bits + (length - 1);
808         if ((bi->bi_start + bi->bi_len) * GFS2_NBBY != rgd->rd_data) {
809                 if (gfs2_consist_rgrpd(rgd)) {
810                         gfs2_rindex_print(rgd);
811                         fs_err(sdp, "start=%u len=%u offset=%u\n",
812                                bi->bi_start, bi->bi_len, bi->bi_offset);
813                 }
814                 return -EIO;
815         }
816
817         return 0;
818 }
819
820 /**
821  * gfs2_ri_total - Total up the file system space, according to the rindex.
822  * @sdp: the filesystem
823  *
824  */
825 u64 gfs2_ri_total(struct gfs2_sbd *sdp)
826 {
827         u64 total_data = 0;     
828         struct inode *inode = sdp->sd_rindex;
829         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
830         char buf[sizeof(struct gfs2_rindex)];
831         int error, rgrps;
832
833         for (rgrps = 0;; rgrps++) {
834                 loff_t pos = rgrps * sizeof(struct gfs2_rindex);
835
836                 if (pos + sizeof(struct gfs2_rindex) > i_size_read(inode))
837                         break;
838                 error = gfs2_internal_read(ip, buf, &pos,
839                                            sizeof(struct gfs2_rindex));
840                 if (error != sizeof(struct gfs2_rindex))
841                         break;
842                 total_data += be32_to_cpu(((struct gfs2_rindex *)buf)->ri_data);
843         }
844         return total_data;
845 }
846
847 static int rgd_insert(struct gfs2_rgrpd *rgd)
848 {
849         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
850         struct rb_node **newn = &sdp->sd_rindex_tree.rb_node, *parent = NULL;
851
852         /* Figure out where to put new node */
853         while (*newn) {
854                 struct gfs2_rgrpd *cur = rb_entry(*newn, struct gfs2_rgrpd,
855                                                   rd_node);
856
857                 parent = *newn;
858                 if (rgd->rd_addr < cur->rd_addr)
859                         newn = &((*newn)->rb_left);
860                 else if (rgd->rd_addr > cur->rd_addr)
861                         newn = &((*newn)->rb_right);
862                 else
863                         return -EEXIST;
864         }
865
866         rb_link_node(&rgd->rd_node, parent, newn);
867         rb_insert_color(&rgd->rd_node, &sdp->sd_rindex_tree);
868         sdp->sd_rgrps++;
869         return 0;
870 }
871
872 /**
873  * read_rindex_entry - Pull in a new resource index entry from the disk
874  * @ip: Pointer to the rindex inode
875  *
876  * Returns: 0 on success, > 0 on EOF, error code otherwise
877  */
878
879 static int read_rindex_entry(struct gfs2_inode *ip)
880 {
881         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
882         const unsigned bsize = sdp->sd_sb.sb_bsize;
883         loff_t pos = sdp->sd_rgrps * sizeof(struct gfs2_rindex);
884         struct gfs2_rindex buf;
885         int error;
886         struct gfs2_rgrpd *rgd;
887
888         if (pos >= i_size_read(&ip->i_inode))
889                 return 1;
890
891         error = gfs2_internal_read(ip, (char *)&buf, &pos,
892                                    sizeof(struct gfs2_rindex));
893
894         if (error != sizeof(struct gfs2_rindex))
895                 return (error == 0) ? 1 : error;
896
897         rgd = kmem_cache_zalloc(gfs2_rgrpd_cachep, GFP_NOFS);
898         error = -ENOMEM;
899         if (!rgd)
900                 return error;
901
902         rgd->rd_sbd = sdp;
903         rgd->rd_addr = be64_to_cpu(buf.ri_addr);
904         rgd->rd_length = be32_to_cpu(buf.ri_length);
905         rgd->rd_data0 = be64_to_cpu(buf.ri_data0);
906         rgd->rd_data = be32_to_cpu(buf.ri_data);
907         rgd->rd_bitbytes = be32_to_cpu(buf.ri_bitbytes);
908         spin_lock_init(&rgd->rd_rsspin);
909
910         error = gfs2_glock_get(sdp, rgd->rd_addr,
911                                &gfs2_rgrp_glops, CREATE, &rgd->rd_gl);
912         if (error)
913                 goto fail;
914
915         error = compute_bitstructs(rgd);
916         if (error)
917                 goto fail_glock;
918
919         rgd->rd_rgl = (struct gfs2_rgrp_lvb *)rgd->rd_gl->gl_lksb.sb_lvbptr;
920         rgd->rd_flags &= ~(GFS2_RDF_UPTODATE | GFS2_RDF_PREFERRED);
921         if (rgd->rd_data > sdp->sd_max_rg_data)
922                 sdp->sd_max_rg_data = rgd->rd_data;
923         spin_lock(&sdp->sd_rindex_spin);
924         error = rgd_insert(rgd);
925         spin_unlock(&sdp->sd_rindex_spin);
926         if (!error) {
927                 glock_set_object(rgd->rd_gl, rgd);
928                 rgd->rd_gl->gl_vm.start = (rgd->rd_addr * bsize) & PAGE_MASK;
929                 rgd->rd_gl->gl_vm.end = PAGE_ALIGN((rgd->rd_addr +
930                                                     rgd->rd_length) * bsize) - 1;
931                 return 0;
932         }
933
934         error = 0; /* someone else read in the rgrp; free it and ignore it */
935 fail_glock:
936         gfs2_glock_put(rgd->rd_gl);
937
938 fail:
939         kfree(rgd->rd_bits);
940         rgd->rd_bits = NULL;
941         kmem_cache_free(gfs2_rgrpd_cachep, rgd);
942         return error;
943 }
944
945 /**
946  * set_rgrp_preferences - Run all the rgrps, selecting some we prefer to use
947  * @sdp: the GFS2 superblock
948  *
949  * The purpose of this function is to select a subset of the resource groups
950  * and mark them as PREFERRED. We do it in such a way that each node prefers
951  * to use a unique set of rgrps to minimize glock contention.
952  */
953 static void set_rgrp_preferences(struct gfs2_sbd *sdp)
954 {
955         struct gfs2_rgrpd *rgd, *first;
956         int i;
957
958         /* Skip an initial number of rgrps, based on this node's journal ID.
959            That should start each node out on its own set. */
960         rgd = gfs2_rgrpd_get_first(sdp);
961         for (i = 0; i < sdp->sd_lockstruct.ls_jid; i++)
962                 rgd = gfs2_rgrpd_get_next(rgd);
963         first = rgd;
964
965         do {
966                 rgd->rd_flags |= GFS2_RDF_PREFERRED;
967                 for (i = 0; i < sdp->sd_journals; i++) {
968                         rgd = gfs2_rgrpd_get_next(rgd);
969                         if (!rgd || rgd == first)
970                                 break;
971                 }
972         } while (rgd && rgd != first);
973 }
974
975 /**
976  * gfs2_ri_update - Pull in a new resource index from the disk
977  * @ip: pointer to the rindex inode
978  *
979  * Returns: 0 on successful update, error code otherwise
980  */
981
982 static int gfs2_ri_update(struct gfs2_inode *ip)
983 {
984         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
985         int error;
986
987         do {
988                 error = read_rindex_entry(ip);
989         } while (error == 0);
990
991         if (error < 0)
992                 return error;
993
994         if (RB_EMPTY_ROOT(&sdp->sd_rindex_tree)) {
995                 fs_err(sdp, "no resource groups found in the file system.\n");
996                 return -ENOENT;
997         }
998         set_rgrp_preferences(sdp);
999
1000         sdp->sd_rindex_uptodate = 1;
1001         return 0;
1002 }
1003
1004 /**
1005  * gfs2_rindex_update - Update the rindex if required
1006  * @sdp: The GFS2 superblock
1007  *
1008  * We grab a lock on the rindex inode to make sure that it doesn't
1009  * change whilst we are performing an operation. We keep this lock
1010  * for quite long periods of time compared to other locks. This
1011  * doesn't matter, since it is shared and it is very, very rarely
1012  * accessed in the exclusive mode (i.e. only when expanding the filesystem).
1013  *
1014  * This makes sure that we're using the latest copy of the resource index
1015  * special file, which might have been updated if someone expanded the
1016  * filesystem (via gfs2_grow utility), which adds new resource groups.
1017  *
1018  * Returns: 0 on succeess, error code otherwise
1019  */
1020
1021 int gfs2_rindex_update(struct gfs2_sbd *sdp)
1022 {
1023         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(sdp->sd_rindex);
1024         struct gfs2_glock *gl = ip->i_gl;
1025         struct gfs2_holder ri_gh;
1026         int error = 0;
1027         int unlock_required = 0;
1028
1029         /* Read new copy from disk if we don't have the latest */
1030         if (!sdp->sd_rindex_uptodate) {
1031                 if (!gfs2_glock_is_locked_by_me(gl)) {
1032                         error = gfs2_glock_nq_init(gl, LM_ST_SHARED, 0, &ri_gh);
1033                         if (error)
1034                                 return error;
1035                         unlock_required = 1;
1036                 }
1037                 if (!sdp->sd_rindex_uptodate)
1038                         error = gfs2_ri_update(ip);
1039                 if (unlock_required)
1040                         gfs2_glock_dq_uninit(&ri_gh);
1041         }
1042
1043         return error;
1044 }
1045
1046 static void gfs2_rgrp_in(struct gfs2_rgrpd *rgd, const void *buf)
1047 {
1048         const struct gfs2_rgrp *str = buf;
1049         u32 rg_flags;
1050
1051         rg_flags = be32_to_cpu(str->rg_flags);
1052         rg_flags &= ~GFS2_RDF_MASK;
1053         rgd->rd_flags &= GFS2_RDF_MASK;
1054         rgd->rd_flags |= rg_flags;
1055         rgd->rd_free = be32_to_cpu(str->rg_free);
1056         rgd->rd_dinodes = be32_to_cpu(str->rg_dinodes);
1057         rgd->rd_igeneration = be64_to_cpu(str->rg_igeneration);
1058 }
1059
1060 static void gfs2_rgrp_out(struct gfs2_rgrpd *rgd, void *buf)
1061 {
1062         struct gfs2_rgrp *str = buf;
1063
1064         str->rg_flags = cpu_to_be32(rgd->rd_flags & ~GFS2_RDF_MASK);
1065         str->rg_free = cpu_to_be32(rgd->rd_free);
1066         str->rg_dinodes = cpu_to_be32(rgd->rd_dinodes);
1067         str->__pad = cpu_to_be32(0);
1068         str->rg_igeneration = cpu_to_be64(rgd->rd_igeneration);
1069         memset(&str->rg_reserved, 0, sizeof(str->rg_reserved));
1070 }
1071
1072 static int gfs2_rgrp_lvb_valid(struct gfs2_rgrpd *rgd)
1073 {
1074         struct gfs2_rgrp_lvb *rgl = rgd->rd_rgl;
1075         struct gfs2_rgrp *str = (struct gfs2_rgrp *)rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data;
1076
1077         if (rgl->rl_flags != str->rg_flags || rgl->rl_free != str->rg_free ||
1078             rgl->rl_dinodes != str->rg_dinodes ||
1079             rgl->rl_igeneration != str->rg_igeneration)
1080                 return 0;
1081         return 1;
1082 }
1083
1084 static void gfs2_rgrp_ondisk2lvb(struct gfs2_rgrp_lvb *rgl, const void *buf)
1085 {
1086         const struct gfs2_rgrp *str = buf;
1087
1088         rgl->rl_magic = cpu_to_be32(GFS2_MAGIC);
1089         rgl->rl_flags = str->rg_flags;
1090         rgl->rl_free = str->rg_free;
1091         rgl->rl_dinodes = str->rg_dinodes;
1092         rgl->rl_igeneration = str->rg_igeneration;
1093         rgl->__pad = 0UL;
1094 }
1095
1096 static void update_rgrp_lvb_unlinked(struct gfs2_rgrpd *rgd, u32 change)
1097 {
1098         struct gfs2_rgrp_lvb *rgl = rgd->rd_rgl;
1099         u32 unlinked = be32_to_cpu(rgl->rl_unlinked) + change;
1100         rgl->rl_unlinked = cpu_to_be32(unlinked);
1101 }
1102
1103 static u32 count_unlinked(struct gfs2_rgrpd *rgd)
1104 {
1105         struct gfs2_bitmap *bi;
1106         const u32 length = rgd->rd_length;
1107         const u8 *buffer = NULL;
1108         u32 i, goal, count = 0;
1109
1110         for (i = 0, bi = rgd->rd_bits; i < length; i++, bi++) {
1111                 goal = 0;
1112                 buffer = bi->bi_bh->b_data + bi->bi_offset;
1113                 WARN_ON(!buffer_uptodate(bi->bi_bh));
1114                 while (goal < bi->bi_len * GFS2_NBBY) {
1115                         goal = gfs2_bitfit(buffer, bi->bi_len, goal,
1116                                            GFS2_BLKST_UNLINKED);
1117                         if (goal == BFITNOENT)
1118                                 break;
1119                         count++;
1120                         goal++;
1121                 }
1122         }
1123
1124         return count;
1125 }
1126
1127
1128 /**
1129  * gfs2_rgrp_bh_get - Read in a RG's header and bitmaps
1130  * @rgd: the struct gfs2_rgrpd describing the RG to read in
1131  *
1132  * Read in all of a Resource Group's header and bitmap blocks.
1133  * Caller must eventually call gfs2_rgrp_brelse() to free the bitmaps.
1134  *
1135  * Returns: errno
1136  */
1137
1138 static int gfs2_rgrp_bh_get(struct gfs2_rgrpd *rgd)
1139 {
1140         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
1141         struct gfs2_glock *gl = rgd->rd_gl;
1142         unsigned int length = rgd->rd_length;
1143         struct gfs2_bitmap *bi;
1144         unsigned int x, y;
1145         int error;
1146
1147         if (rgd->rd_bits[0].bi_bh != NULL)
1148                 return 0;
1149
1150         for (x = 0; x < length; x++) {
1151                 bi = rgd->rd_bits + x;
1152                 error = gfs2_meta_read(gl, rgd->rd_addr + x, 0, 0, &bi->bi_bh);
1153                 if (error)
1154                         goto fail;
1155         }
1156
1157         for (y = length; y--;) {
1158                 bi = rgd->rd_bits + y;
1159                 error = gfs2_meta_wait(sdp, bi->bi_bh);
1160                 if (error)
1161                         goto fail;
1162                 if (gfs2_metatype_check(sdp, bi->bi_bh, y ? GFS2_METATYPE_RB :
1163                                               GFS2_METATYPE_RG)) {
1164                         error = -EIO;
1165                         goto fail;
1166                 }
1167         }
1168
1169         if (!(rgd->rd_flags & GFS2_RDF_UPTODATE)) {
1170                 for (x = 0; x < length; x++)
1171                         clear_bit(GBF_FULL, &rgd->rd_bits[x].bi_flags);
1172                 gfs2_rgrp_in(rgd, (rgd->rd_bits[0].bi_bh)->b_data);
1173                 rgd->rd_flags |= (GFS2_RDF_UPTODATE | GFS2_RDF_CHECK);
1174                 rgd->rd_free_clone = rgd->rd_free;
1175                 /* max out the rgrp allocation failure point */
1176                 rgd->rd_extfail_pt = rgd->rd_free;
1177         }
1178         if (cpu_to_be32(GFS2_MAGIC) != rgd->rd_rgl->rl_magic) {
1179                 rgd->rd_rgl->rl_unlinked = cpu_to_be32(count_unlinked(rgd));
1180                 gfs2_rgrp_ondisk2lvb(rgd->rd_rgl,
1181                                      rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
1182         }
1183         else if (sdp->sd_args.ar_rgrplvb) {
1184                 if (!gfs2_rgrp_lvb_valid(rgd)){
1185                         gfs2_consist_rgrpd(rgd);
1186                         error = -EIO;
1187                         goto fail;
1188                 }
1189                 if (rgd->rd_rgl->rl_unlinked == 0)
1190                         rgd->rd_flags &= ~GFS2_RDF_CHECK;
1191         }
1192         return 0;
1193
1194 fail:
1195         while (x--) {
1196                 bi = rgd->rd_bits + x;
1197                 brelse(bi->bi_bh);
1198                 bi->bi_bh = NULL;
1199                 gfs2_assert_warn(sdp, !bi->bi_clone);
1200         }
1201
1202         return error;
1203 }
1204
1205 static int update_rgrp_lvb(struct gfs2_rgrpd *rgd)
1206 {
1207         u32 rl_flags;
1208
1209         if (rgd->rd_flags & GFS2_RDF_UPTODATE)
1210                 return 0;
1211
1212         if (cpu_to_be32(GFS2_MAGIC) != rgd->rd_rgl->rl_magic)
1213                 return gfs2_rgrp_bh_get(rgd);
1214
1215         rl_flags = be32_to_cpu(rgd->rd_rgl->rl_flags);
1216         rl_flags &= ~GFS2_RDF_MASK;
1217         rgd->rd_flags &= GFS2_RDF_MASK;
1218         rgd->rd_flags |= (rl_flags | GFS2_RDF_CHECK);
1219         if (rgd->rd_rgl->rl_unlinked == 0)
1220                 rgd->rd_flags &= ~GFS2_RDF_CHECK;
1221         rgd->rd_free = be32_to_cpu(rgd->rd_rgl->rl_free);
1222         rgd->rd_free_clone = rgd->rd_free;
1223         rgd->rd_dinodes = be32_to_cpu(rgd->rd_rgl->rl_dinodes);
1224         rgd->rd_igeneration = be64_to_cpu(rgd->rd_rgl->rl_igeneration);
1225         return 0;
1226 }
1227
1228 int gfs2_rgrp_go_lock(struct gfs2_holder *gh)
1229 {
1230         struct gfs2_rgrpd *rgd = gh->gh_gl->gl_object;
1231         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
1232
1233         if (gh->gh_flags & GL_SKIP && sdp->sd_args.ar_rgrplvb)
1234                 return 0;
1235         return gfs2_rgrp_bh_get(rgd);
1236 }
1237
1238 /**
1239  * gfs2_rgrp_brelse - Release RG bitmaps read in with gfs2_rgrp_bh_get()
1240  * @rgd: The resource group
1241  *
1242  */
1243
1244 void gfs2_rgrp_brelse(struct gfs2_rgrpd *rgd)
1245 {
1246         int x, length = rgd->rd_length;
1247
1248         for (x = 0; x < length; x++) {
1249                 struct gfs2_bitmap *bi = rgd->rd_bits + x;
1250                 if (bi->bi_bh) {
1251                         brelse(bi->bi_bh);
1252                         bi->bi_bh = NULL;
1253                 }
1254         }
1255
1256 }
1257
1258 /**
1259  * gfs2_rgrp_go_unlock - Unlock a rgrp glock
1260  * @gh: The glock holder for the resource group
1261  *
1262  */
1263
1264 void gfs2_rgrp_go_unlock(struct gfs2_holder *gh)
1265 {
1266         struct gfs2_rgrpd *rgd = gh->gh_gl->gl_object;
1267         int demote_requested = test_bit(GLF_DEMOTE, &gh->gh_gl->gl_flags) |
1268                 test_bit(GLF_PENDING_DEMOTE, &gh->gh_gl->gl_flags);
1269
1270         if (rgd && demote_requested)
1271                 gfs2_rgrp_brelse(rgd);
1272 }
1273
1274 int gfs2_rgrp_send_discards(struct gfs2_sbd *sdp, u64 offset,
1275                              struct buffer_head *bh,
1276                              const struct gfs2_bitmap *bi, unsigned minlen, u64 *ptrimmed)
1277 {
1278         struct super_block *sb = sdp->sd_vfs;
1279         u64 blk;
1280         sector_t start = 0;
1281         sector_t nr_blks = 0;
1282         int rv;
1283         unsigned int x;
1284         u32 trimmed = 0;
1285         u8 diff;
1286
1287         for (x = 0; x < bi->bi_len; x++) {
1288                 const u8 *clone = bi->bi_clone ? bi->bi_clone : bi->bi_bh->b_data;
1289                 clone += bi->bi_offset;
1290                 clone += x;
1291                 if (bh) {
1292                         const u8 *orig = bh->b_data + bi->bi_offset + x;
1293                         diff = ~(*orig | (*orig >> 1)) & (*clone | (*clone >> 1));
1294                 } else {
1295                         diff = ~(*clone | (*clone >> 1));
1296                 }
1297                 diff &= 0x55;
1298                 if (diff == 0)
1299                         continue;
1300                 blk = offset + ((bi->bi_start + x) * GFS2_NBBY);
1301                 while(diff) {
1302                         if (diff & 1) {
1303                                 if (nr_blks == 0)
1304                                         goto start_new_extent;
1305                                 if ((start + nr_blks) != blk) {
1306                                         if (nr_blks >= minlen) {
1307                                                 rv = sb_issue_discard(sb,
1308                                                         start, nr_blks,
1309                                                         GFP_NOFS, 0);
1310                                                 if (rv)
1311                                                         goto fail;
1312                                                 trimmed += nr_blks;
1313                                         }
1314                                         nr_blks = 0;
1315 start_new_extent:
1316                                         start = blk;
1317                                 }
1318                                 nr_blks++;
1319                         }
1320                         diff >>= 2;
1321                         blk++;
1322                 }
1323         }
1324         if (nr_blks >= minlen) {
1325                 rv = sb_issue_discard(sb, start, nr_blks, GFP_NOFS, 0);
1326                 if (rv)
1327                         goto fail;
1328                 trimmed += nr_blks;
1329         }
1330         if (ptrimmed)
1331                 *ptrimmed = trimmed;
1332         return 0;
1333
1334 fail:
1335         if (sdp->sd_args.ar_discard)
1336                 fs_warn(sdp, "error %d on discard request, turning discards off for this filesystem", rv);
1337         sdp->sd_args.ar_discard = 0;
1338         return -EIO;
1339 }
1340
1341 /**
1342  * gfs2_fitrim - Generate discard requests for unused bits of the filesystem
1343  * @filp: Any file on the filesystem
1344  * @argp: Pointer to the arguments (also used to pass result)
1345  *
1346  * Returns: 0 on success, otherwise error code
1347  */
1348
1349 int gfs2_fitrim(struct file *filp, void __user *argp)
1350 {
1351         struct inode *inode = file_inode(filp);
1352         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
1353         struct request_queue *q = bdev_get_queue(sdp->sd_vfs->s_bdev);
1354         struct buffer_head *bh;
1355         struct gfs2_rgrpd *rgd;
1356         struct gfs2_rgrpd *rgd_end;
1357         struct gfs2_holder gh;
1358         struct fstrim_range r;
1359         int ret = 0;
1360         u64 amt;
1361         u64 trimmed = 0;
1362         u64 start, end, minlen;
1363         unsigned int x;
1364         unsigned bs_shift = sdp->sd_sb.sb_bsize_shift;
1365
1366         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1367                 return -EPERM;
1368
1369         if (!test_bit(SDF_JOURNAL_LIVE, &sdp->sd_flags))
1370                 return -EROFS;
1371
1372         if (!blk_queue_discard(q))
1373                 return -EOPNOTSUPP;
1374
1375         if (copy_from_user(&r, argp, sizeof(r)))
1376                 return -EFAULT;
1377
1378         ret = gfs2_rindex_update(sdp);
1379         if (ret)
1380                 return ret;
1381
1382         start = r.start >> bs_shift;
1383         end = start + (r.len >> bs_shift);
1384         minlen = max_t(u64, r.minlen, sdp->sd_sb.sb_bsize);
1385         minlen = max_t(u64, minlen,
1386                        q->limits.discard_granularity) >> bs_shift;
1387
1388         if (end <= start || minlen > sdp->sd_max_rg_data)
1389                 return -EINVAL;
1390
1391         rgd = gfs2_blk2rgrpd(sdp, start, 0);
1392         rgd_end = gfs2_blk2rgrpd(sdp, end, 0);
1393
1394         if ((gfs2_rgrpd_get_first(sdp) == gfs2_rgrpd_get_next(rgd_end))
1395             && (start > rgd_end->rd_data0 + rgd_end->rd_data))
1396                 return -EINVAL; /* start is beyond the end of the fs */
1397
1398         while (1) {
1399
1400                 ret = gfs2_glock_nq_init(rgd->rd_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
1401                 if (ret)
1402                         goto out;
1403
1404                 if (!(rgd->rd_flags & GFS2_RGF_TRIMMED)) {
1405                         /* Trim each bitmap in the rgrp */
1406                         for (x = 0; x < rgd->rd_length; x++) {
1407                                 struct gfs2_bitmap *bi = rgd->rd_bits + x;
1408                                 ret = gfs2_rgrp_send_discards(sdp,
1409                                                 rgd->rd_data0, NULL, bi, minlen,
1410                                                 &amt);
1411                                 if (ret) {
1412                                         gfs2_glock_dq_uninit(&gh);
1413                                         goto out;
1414                                 }
1415                                 trimmed += amt;
1416                         }
1417
1418                         /* Mark rgrp as having been trimmed */
1419                         ret = gfs2_trans_begin(sdp, RES_RG_HDR, 0);
1420                         if (ret == 0) {
1421                                 bh = rgd->rd_bits[0].bi_bh;
1422                                 rgd->rd_flags |= GFS2_RGF_TRIMMED;
1423                                 gfs2_trans_add_meta(rgd->rd_gl, bh);
1424                                 gfs2_rgrp_out(rgd, bh->b_data);
1425                                 gfs2_rgrp_ondisk2lvb(rgd->rd_rgl, bh->b_data);
1426                                 gfs2_trans_end(sdp);
1427                         }
1428                 }
1429                 gfs2_glock_dq_uninit(&gh);
1430
1431                 if (rgd == rgd_end)
1432                         break;
1433
1434                 rgd = gfs2_rgrpd_get_next(rgd);
1435         }
1436
1437 out:
1438         r.len = trimmed << bs_shift;
1439         if (copy_to_user(argp, &r, sizeof(r)))
1440                 return -EFAULT;
1441
1442         return ret;
1443 }
1444
1445 /**
1446  * rs_insert - insert a new multi-block reservation into the rgrp's rb_tree
1447  * @ip: the inode structure
1448  *
1449  */
1450 static void rs_insert(struct gfs2_inode *ip)
1451 {
1452         struct rb_node **newn, *parent = NULL;
1453         int rc;
1454         struct gfs2_blkreserv *rs = &ip->i_res;
1455         struct gfs2_rgrpd *rgd = rs->rs_rbm.rgd;
1456         u64 fsblock = gfs2_rbm_to_block(&rs->rs_rbm);
1457
1458         BUG_ON(gfs2_rs_active(rs));
1459
1460         spin_lock(&rgd->rd_rsspin);
1461         newn = &rgd->rd_rstree.rb_node;
1462         while (*newn) {
1463                 struct gfs2_blkreserv *cur =
1464                         rb_entry(*newn, struct gfs2_blkreserv, rs_node);
1465
1466                 parent = *newn;
1467                 rc = rs_cmp(fsblock, rs->rs_free, cur);
1468                 if (rc > 0)
1469                         newn = &((*newn)->rb_right);
1470                 else if (rc < 0)
1471                         newn = &((*newn)->rb_left);
1472                 else {
1473                         spin_unlock(&rgd->rd_rsspin);
1474                         WARN_ON(1);
1475                         return;
1476                 }
1477         }
1478
1479         rb_link_node(&rs->rs_node, parent, newn);
1480         rb_insert_color(&rs->rs_node, &rgd->rd_rstree);
1481
1482         /* Do our rgrp accounting for the reservation */
1483         rgd->rd_reserved += rs->rs_free; /* blocks reserved */
1484         spin_unlock(&rgd->rd_rsspin);
1485         trace_gfs2_rs(rs, TRACE_RS_INSERT);
1486 }
1487
1488 /**
1489  * rg_mblk_search - find a group of multiple free blocks to form a reservation
1490  * @rgd: the resource group descriptor
1491  * @ip: pointer to the inode for which we're reserving blocks
1492  * @ap: the allocation parameters
1493  *
1494  */
1495
1496 static void rg_mblk_search(struct gfs2_rgrpd *rgd, struct gfs2_inode *ip,
1497                            const struct gfs2_alloc_parms *ap)
1498 {
1499         struct gfs2_rbm rbm = { .rgd = rgd, };
1500         u64 goal;
1501         struct gfs2_blkreserv *rs = &ip->i_res;
1502         u32 extlen;
1503         u32 free_blocks = rgd->rd_free_clone - rgd->rd_reserved;
1504         int ret;
1505         struct inode *inode = &ip->i_inode;
1506
1507         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1508                 extlen = 1;
1509         else {
1510                 extlen = max_t(u32, atomic_read(&rs->rs_sizehint), ap->target);
1511                 extlen = clamp(extlen, RGRP_RSRV_MINBLKS, free_blocks);
1512         }
1513         if ((rgd->rd_free_clone < rgd->rd_reserved) || (free_blocks < extlen))
1514                 return;
1515
1516         /* Find bitmap block that contains bits for goal block */
1517         if (rgrp_contains_block(rgd, ip->i_goal))
1518                 goal = ip->i_goal;
1519         else
1520                 goal = rgd->rd_last_alloc + rgd->rd_data0;
1521
1522         if (WARN_ON(gfs2_rbm_from_block(&rbm, goal)))
1523                 return;
1524
1525         ret = gfs2_rbm_find(&rbm, GFS2_BLKST_FREE, &extlen, ip, true);
1526         if (ret == 0) {
1527                 rs->rs_rbm = rbm;
1528                 rs->rs_free = extlen;
1529                 rs->rs_inum = ip->i_no_addr;
1530                 rs_insert(ip);
1531         } else {
1532                 if (goal == rgd->rd_last_alloc + rgd->rd_data0)
1533                         rgd->rd_last_alloc = 0;
1534         }
1535 }
1536
1537 /**
1538  * gfs2_next_unreserved_block - Return next block that is not reserved
1539  * @rgd: The resource group
1540  * @block: The starting block
1541  * @length: The required length
1542  * @ip: Ignore any reservations for this inode
1543  *
1544  * If the block does not appear in any reservation, then return the
1545  * block number unchanged. If it does appear in the reservation, then
1546  * keep looking through the tree of reservations in order to find the
1547  * first block number which is not reserved.
1548  */
1549
1550 static u64 gfs2_next_unreserved_block(struct gfs2_rgrpd *rgd, u64 block,
1551                                       u32 length,
1552                                       const struct gfs2_inode *ip)
1553 {
1554         struct gfs2_blkreserv *rs;
1555         struct rb_node *n;
1556         int rc;
1557
1558         spin_lock(&rgd->rd_rsspin);
1559         n = rgd->rd_rstree.rb_node;
1560         while (n) {
1561                 rs = rb_entry(n, struct gfs2_blkreserv, rs_node);
1562                 rc = rs_cmp(block, length, rs);
1563                 if (rc < 0)
1564                         n = n->rb_left;
1565                 else if (rc > 0)
1566                         n = n->rb_right;
1567                 else
1568                         break;
1569         }
1570
1571         if (n) {
1572                 while ((rs_cmp(block, length, rs) == 0) && (&ip->i_res != rs)) {
1573                         block = gfs2_rbm_to_block(&rs->rs_rbm) + rs->rs_free;
1574                         n = n->rb_right;
1575                         if (n == NULL)
1576                                 break;
1577                         rs = rb_entry(n, struct gfs2_blkreserv, rs_node);
1578                 }
1579         }
1580
1581         spin_unlock(&rgd->rd_rsspin);
1582         return block;
1583 }
1584
1585 /**
1586  * gfs2_reservation_check_and_update - Check for reservations during block alloc
1587  * @rbm: The current position in the resource group
1588  * @ip: The inode for which we are searching for blocks
1589  * @minext: The minimum extent length
1590  * @maxext: A pointer to the maximum extent structure
1591  *
1592  * This checks the current position in the rgrp to see whether there is
1593  * a reservation covering this block. If not then this function is a
1594  * no-op. If there is, then the position is moved to the end of the
1595  * contiguous reservation(s) so that we are pointing at the first
1596  * non-reserved block.
1597  *
1598  * Returns: 0 if no reservation, 1 if @rbm has changed, otherwise an error
1599  */
1600
1601 static int gfs2_reservation_check_and_update(struct gfs2_rbm *rbm,
1602                                              const struct gfs2_inode *ip,
1603                                              u32 minext,
1604                                              struct gfs2_extent *maxext)
1605 {
1606         u64 block = gfs2_rbm_to_block(rbm);
1607         u32 extlen = 1;
1608         u64 nblock;
1609         int ret;
1610
1611         /*
1612          * If we have a minimum extent length, then skip over any extent
1613          * which is less than the min extent length in size.
1614          */
1615         if (minext) {
1616                 extlen = gfs2_free_extlen(rbm, minext);
1617                 if (extlen <= maxext->len)
1618                         goto fail;
1619         }
1620
1621         /*
1622          * Check the extent which has been found against the reservations
1623          * and skip if parts of it are already reserved
1624          */
1625         nblock = gfs2_next_unreserved_block(rbm->rgd, block, extlen, ip);
1626         if (nblock == block) {
1627                 if (!minext || extlen >= minext)
1628                         return 0;
1629
1630                 if (extlen > maxext->len) {
1631                         maxext->len = extlen;
1632                         maxext->rbm = *rbm;
1633                 }
1634 fail:
1635                 nblock = block + extlen;
1636         }
1637         ret = gfs2_rbm_from_block(rbm, nblock);
1638         if (ret < 0)
1639                 return ret;
1640         return 1;
1641 }
1642
1643 /**
1644  * gfs2_rbm_find - Look for blocks of a particular state
1645  * @rbm: Value/result starting position and final position
1646  * @state: The state which we want to find
1647  * @minext: Pointer to the requested extent length (NULL for a single block)
1648  *          This is updated to be the actual reservation size.
1649  * @ip: If set, check for reservations
1650  * @nowrap: Stop looking at the end of the rgrp, rather than wrapping
1651  *          around until we've reached the starting point.
1652  *
1653  * Side effects:
1654  * - If looking for free blocks, we set GBF_FULL on each bitmap which
1655  *   has no free blocks in it.
1656  * - If looking for free blocks, we set rd_extfail_pt on each rgrp which
1657  *   has come up short on a free block search.
1658  *
1659  * Returns: 0 on success, -ENOSPC if there is no block of the requested state
1660  */
1661
1662 static int gfs2_rbm_find(struct gfs2_rbm *rbm, u8 state, u32 *minext,
1663                          const struct gfs2_inode *ip, bool nowrap)
1664 {
1665         struct buffer_head *bh;
1666         int initial_bii;
1667         u32 initial_offset;
1668         int first_bii = rbm->bii;
1669         u32 first_offset = rbm->offset;
1670         u32 offset;
1671         u8 *buffer;
1672         int n = 0;
1673         int iters = rbm->rgd->rd_length;
1674         int ret;
1675         struct gfs2_bitmap *bi;
1676         struct gfs2_extent maxext = { .rbm.rgd = rbm->rgd, };
1677
1678         /* If we are not starting at the beginning of a bitmap, then we
1679          * need to add one to the bitmap count to ensure that we search
1680          * the starting bitmap twice.
1681          */
1682         if (rbm->offset != 0)
1683                 iters++;
1684
1685         while(1) {
1686                 bi = rbm_bi(rbm);
1687                 if ((ip == NULL || !gfs2_rs_active(&ip->i_res)) &&
1688                     test_bit(GBF_FULL, &bi->bi_flags) &&
1689                     (state == GFS2_BLKST_FREE))
1690                         goto next_bitmap;
1691
1692                 bh = bi->bi_bh;
1693                 buffer = bh->b_data + bi->bi_offset;
1694                 WARN_ON(!buffer_uptodate(bh));
1695                 if (state != GFS2_BLKST_UNLINKED && bi->bi_clone)
1696                         buffer = bi->bi_clone + bi->bi_offset;
1697                 initial_offset = rbm->offset;
1698                 offset = gfs2_bitfit(buffer, bi->bi_len, rbm->offset, state);
1699                 if (offset == BFITNOENT)
1700                         goto bitmap_full;
1701                 rbm->offset = offset;
1702                 if (ip == NULL)
1703                         return 0;
1704
1705                 initial_bii = rbm->bii;
1706                 ret = gfs2_reservation_check_and_update(rbm, ip,
1707                                                         minext ? *minext : 0,
1708                                                         &maxext);
1709                 if (ret == 0)
1710                         return 0;
1711                 if (ret > 0) {
1712                         n += (rbm->bii - initial_bii);
1713                         goto next_iter;
1714                 }
1715                 if (ret == -E2BIG) {
1716                         rbm->bii = 0;
1717                         rbm->offset = 0;
1718                         n += (rbm->bii - initial_bii);
1719                         goto res_covered_end_of_rgrp;
1720                 }
1721                 return ret;
1722
1723 bitmap_full:    /* Mark bitmap as full and fall through */
1724                 if ((state == GFS2_BLKST_FREE) && initial_offset == 0)
1725                         set_bit(GBF_FULL, &bi->bi_flags);
1726
1727 next_bitmap:    /* Find next bitmap in the rgrp */
1728                 rbm->offset = 0;
1729                 rbm->bii++;
1730                 if (rbm->bii == rbm->rgd->rd_length)
1731                         rbm->bii = 0;
1732 res_covered_end_of_rgrp:
1733                 if ((rbm->bii == 0) && nowrap)
1734                         break;
1735                 n++;
1736 next_iter:
1737                 if (n >= iters)
1738                         break;
1739         }
1740
1741         if (minext == NULL || state != GFS2_BLKST_FREE)
1742                 return -ENOSPC;
1743
1744         /* If the extent was too small, and it's smaller than the smallest
1745            to have failed before, remember for future reference that it's
1746            useless to search this rgrp again for this amount or more. */
1747         if ((first_offset == 0) && (first_bii == 0) &&
1748             (*minext < rbm->rgd->rd_extfail_pt))
1749                 rbm->rgd->rd_extfail_pt = *minext;
1750
1751         /* If the maximum extent we found is big enough to fulfill the
1752            minimum requirements, use it anyway. */
1753         if (maxext.len) {
1754                 *rbm = maxext.rbm;
1755                 *minext = maxext.len;
1756                 return 0;
1757         }
1758
1759         return -ENOSPC;
1760 }
1761
1762 /**
1763  * try_rgrp_unlink - Look for any unlinked, allocated, but unused inodes
1764  * @rgd: The rgrp
1765  * @last_unlinked: block address of the last dinode we unlinked
1766  * @skip: block address we should explicitly not unlink
1767  *
1768  * Returns: 0 if no error
1769  *          The inode, if one has been found, in inode.
1770  */
1771
1772 static void try_rgrp_unlink(struct gfs2_rgrpd *rgd, u64 *last_unlinked, u64 skip)
1773 {
1774         u64 block;
1775         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
1776         struct gfs2_glock *gl;
1777         struct gfs2_inode *ip;
1778         int error;
1779         int found = 0;
1780         struct gfs2_rbm rbm = { .rgd = rgd, .bii = 0, .offset = 0 };
1781
1782         while (1) {
1783                 down_write(&sdp->sd_log_flush_lock);
1784                 error = gfs2_rbm_find(&rbm, GFS2_BLKST_UNLINKED, NULL, NULL,
1785                                       true);
1786                 up_write(&sdp->sd_log_flush_lock);
1787                 if (error == -ENOSPC)
1788                         break;
1789                 if (WARN_ON_ONCE(error))
1790                         break;
1791
1792                 block = gfs2_rbm_to_block(&rbm);
1793                 if (gfs2_rbm_from_block(&rbm, block + 1))
1794                         break;
1795                 if (*last_unlinked != NO_BLOCK && block <= *last_unlinked)
1796                         continue;
1797                 if (block == skip)
1798                         continue;
1799                 *last_unlinked = block;
1800
1801                 error = gfs2_glock_get(sdp, block, &gfs2_iopen_glops, CREATE, &gl);
1802                 if (error)
1803                         continue;
1804
1805                 /* If the inode is already in cache, we can ignore it here
1806                  * because the existing inode disposal code will deal with
1807                  * it when all refs have gone away. Accessing gl_object like
1808                  * this is not safe in general. Here it is ok because we do
1809                  * not dereference the pointer, and we only need an approx
1810                  * answer to whether it is NULL or not.
1811                  */
1812                 ip = gl->gl_object;
1813
1814                 if (ip || queue_work(gfs2_delete_workqueue, &gl->gl_delete) == 0)
1815                         gfs2_glock_put(gl);
1816                 else
1817                         found++;
1818
1819                 /* Limit reclaim to sensible number of tasks */
1820                 if (found > NR_CPUS)
1821                         return;
1822         }
1823
1824         rgd->rd_flags &= ~GFS2_RDF_CHECK;
1825         return;
1826 }
1827
1828 /**
1829  * gfs2_rgrp_congested - Use stats to figure out whether an rgrp is congested
1830  * @rgd: The rgrp in question
1831  * @loops: An indication of how picky we can be (0=very, 1=less so)
1832  *
1833  * This function uses the recently added glock statistics in order to
1834  * figure out whether a parciular resource group is suffering from
1835  * contention from multiple nodes. This is done purely on the basis
1836  * of timings, since this is the only data we have to work with and
1837  * our aim here is to reject a resource group which is highly contended
1838  * but (very important) not to do this too often in order to ensure that
1839  * we do not land up introducing fragmentation by changing resource
1840  * groups when not actually required.
1841  *
1842  * The calculation is fairly simple, we want to know whether the SRTTB
1843  * (i.e. smoothed round trip time for blocking operations) to acquire
1844  * the lock for this rgrp's glock is significantly greater than the
1845  * time taken for resource groups on average. We introduce a margin in
1846  * the form of the variable @var which is computed as the sum of the two
1847  * respective variences, and multiplied by a factor depending on @loops
1848  * and whether we have a lot of data to base the decision on. This is
1849  * then tested against the square difference of the means in order to
1850  * decide whether the result is statistically significant or not.
1851  *
1852  * Returns: A boolean verdict on the congestion status
1853  */
1854
1855 static bool gfs2_rgrp_congested(const struct gfs2_rgrpd *rgd, int loops)
1856 {
1857         const struct gfs2_glock *gl = rgd->rd_gl;
1858         const struct gfs2_sbd *sdp = gl->gl_name.ln_sbd;
1859         struct gfs2_lkstats *st;
1860         u64 r_dcount, l_dcount;
1861         u64 l_srttb, a_srttb = 0;
1862         s64 srttb_diff;
1863         u64 sqr_diff;
1864         u64 var;
1865         int cpu, nonzero = 0;
1866
1867         preempt_disable();
1868         for_each_present_cpu(cpu) {
1869                 st = &per_cpu_ptr(sdp->sd_lkstats, cpu)->lkstats[LM_TYPE_RGRP];
1870                 if (st->stats[GFS2_LKS_SRTTB]) {
1871                         a_srttb += st->stats[GFS2_LKS_SRTTB];
1872                         nonzero++;
1873                 }
1874         }
1875         st = &this_cpu_ptr(sdp->sd_lkstats)->lkstats[LM_TYPE_RGRP];
1876         if (nonzero)
1877                 do_div(a_srttb, nonzero);
1878         r_dcount = st->stats[GFS2_LKS_DCOUNT];
1879         var = st->stats[GFS2_LKS_SRTTVARB] +
1880               gl->gl_stats.stats[GFS2_LKS_SRTTVARB];
1881         preempt_enable();
1882
1883         l_srttb = gl->gl_stats.stats[GFS2_LKS_SRTTB];
1884         l_dcount = gl->gl_stats.stats[GFS2_LKS_DCOUNT];
1885
1886         if ((l_dcount < 1) || (r_dcount < 1) || (a_srttb == 0))
1887                 return false;
1888
1889         srttb_diff = a_srttb - l_srttb;
1890         sqr_diff = srttb_diff * srttb_diff;
1891
1892         var *= 2;
1893         if (l_dcount < 8 || r_dcount < 8)
1894                 var *= 2;
1895         if (loops == 1)
1896                 var *= 2;
1897
1898         return ((srttb_diff < 0) && (sqr_diff > var));
1899 }
1900
1901 /**
1902  * gfs2_rgrp_used_recently
1903  * @rs: The block reservation with the rgrp to test
1904  * @msecs: The time limit in milliseconds
1905  *
1906  * Returns: True if the rgrp glock has been used within the time limit
1907  */
1908 static bool gfs2_rgrp_used_recently(const struct gfs2_blkreserv *rs,
1909                                     u64 msecs)
1910 {
1911         u64 tdiff;
1912
1913         tdiff = ktime_to_ns(ktime_sub(ktime_get_real(),
1914                             rs->rs_rbm.rgd->rd_gl->gl_dstamp));
1915
1916         return tdiff > (msecs * 1000 * 1000);
1917 }
1918
1919 static u32 gfs2_orlov_skip(const struct gfs2_inode *ip)
1920 {
1921         const struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
1922         u32 skip;
1923
1924         get_random_bytes(&skip, sizeof(skip));
1925         return skip % sdp->sd_rgrps;
1926 }
1927
1928 static bool gfs2_select_rgrp(struct gfs2_rgrpd **pos, const struct gfs2_rgrpd *begin)
1929 {
1930         struct gfs2_rgrpd *rgd = *pos;
1931         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
1932
1933         rgd = gfs2_rgrpd_get_next(rgd);
1934         if (rgd == NULL)
1935                 rgd = gfs2_rgrpd_get_first(sdp);
1936         *pos = rgd;
1937         if (rgd != begin) /* If we didn't wrap */
1938                 return true;
1939         return false;
1940 }
1941
1942 /**
1943  * fast_to_acquire - determine if a resource group will be fast to acquire
1944  *
1945  * If this is one of our preferred rgrps, it should be quicker to acquire,
1946  * because we tried to set ourselves up as dlm lock master.
1947  */
1948 static inline int fast_to_acquire(struct gfs2_rgrpd *rgd)
1949 {
1950         struct gfs2_glock *gl = rgd->rd_gl;
1951
1952         if (gl->gl_state != LM_ST_UNLOCKED && list_empty(&gl->gl_holders) &&
1953             !test_bit(GLF_DEMOTE_IN_PROGRESS, &gl->gl_flags) &&
1954             !test_bit(GLF_DEMOTE, &gl->gl_flags))
1955                 return 1;
1956         if (rgd->rd_flags & GFS2_RDF_PREFERRED)
1957                 return 1;
1958         return 0;
1959 }
1960
1961 /**
1962  * gfs2_inplace_reserve - Reserve space in the filesystem
1963  * @ip: the inode to reserve space for
1964  * @ap: the allocation parameters
1965  *
1966  * We try our best to find an rgrp that has at least ap->target blocks
1967  * available. After a couple of passes (loops == 2), the prospects of finding
1968  * such an rgrp diminish. At this stage, we return the first rgrp that has
1969  * atleast ap->min_target blocks available. Either way, we set ap->allowed to
1970  * the number of blocks available in the chosen rgrp.
1971  *
1972  * Returns: 0 on success,
1973  *          -ENOMEM if a suitable rgrp can't be found
1974  *          errno otherwise
1975  */
1976
1977 int gfs2_inplace_reserve(struct gfs2_inode *ip, struct gfs2_alloc_parms *ap)
1978 {
1979         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
1980         struct gfs2_rgrpd *begin = NULL;
1981         struct gfs2_blkreserv *rs = &ip->i_res;
1982         int error = 0, rg_locked, flags = 0;
1983         u64 last_unlinked = NO_BLOCK;
1984         int loops = 0;
1985         u32 skip = 0;
1986
1987         if (sdp->sd_args.ar_rgrplvb)
1988                 flags |= GL_SKIP;
1989         if (gfs2_assert_warn(sdp, ap->target))
1990                 return -EINVAL;
1991         if (gfs2_rs_active(rs)) {
1992                 begin = rs->rs_rbm.rgd;
1993         } else if (ip->i_rgd && rgrp_contains_block(ip->i_rgd, ip->i_goal)) {
1994                 rs->rs_rbm.rgd = begin = ip->i_rgd;
1995         } else {
1996                 check_and_update_goal(ip);
1997                 rs->rs_rbm.rgd = begin = gfs2_blk2rgrpd(sdp, ip->i_goal, 1);
1998         }
1999         if (S_ISDIR(ip->i_inode.i_mode) && (ap->aflags & GFS2_AF_ORLOV))
2000                 skip = gfs2_orlov_skip(ip);
2001         if (rs->rs_rbm.rgd == NULL)
2002                 return -EBADSLT;
2003
2004         while (loops < 3) {
2005                 rg_locked = 1;
2006
2007                 if (!gfs2_glock_is_locked_by_me(rs->rs_rbm.rgd->rd_gl)) {
2008                         rg_locked = 0;
2009                         if (skip && skip--)
2010                                 goto next_rgrp;
2011                         if (!gfs2_rs_active(rs)) {
2012                                 if (loops == 0 &&
2013                                     !fast_to_acquire(rs->rs_rbm.rgd))
2014                                         goto next_rgrp;
2015                                 if ((loops < 2) &&
2016                                     gfs2_rgrp_used_recently(rs, 1000) &&
2017                                     gfs2_rgrp_congested(rs->rs_rbm.rgd, loops))
2018                                         goto next_rgrp;
2019                         }
2020                         error = gfs2_glock_nq_init(rs->rs_rbm.rgd->rd_gl,
2021                                                    LM_ST_EXCLUSIVE, flags,
2022                                                    &rs->rs_rgd_gh);
2023                         if (unlikely(error))
2024                                 return error;
2025                         if (!gfs2_rs_active(rs) && (loops < 2) &&
2026                             gfs2_rgrp_congested(rs->rs_rbm.rgd, loops))
2027                                 goto skip_rgrp;
2028                         if (sdp->sd_args.ar_rgrplvb) {
2029                                 error = update_rgrp_lvb(rs->rs_rbm.rgd);
2030                                 if (unlikely(error)) {
2031                                         gfs2_glock_dq_uninit(&rs->rs_rgd_gh);
2032                                         return error;
2033                                 }
2034                         }
2035                 }
2036
2037                 /* Skip unuseable resource groups */
2038                 if ((rs->rs_rbm.rgd->rd_flags & (GFS2_RGF_NOALLOC |
2039                                                  GFS2_RDF_ERROR)) ||
2040                     (loops == 0 && ap->target > rs->rs_rbm.rgd->rd_extfail_pt))
2041                         goto skip_rgrp;
2042
2043                 if (sdp->sd_args.ar_rgrplvb)
2044                         gfs2_rgrp_bh_get(rs->rs_rbm.rgd);
2045
2046                 /* Get a reservation if we don't already have one */
2047                 if (!gfs2_rs_active(rs))
2048                         rg_mblk_search(rs->rs_rbm.rgd, ip, ap);
2049
2050                 /* Skip rgrps when we can't get a reservation on first pass */
2051                 if (!gfs2_rs_active(rs) && (loops < 1))
2052                         goto check_rgrp;
2053
2054                 /* If rgrp has enough free space, use it */
2055                 if (rs->rs_rbm.rgd->rd_free_clone >= ap->target ||
2056                     (loops == 2 && ap->min_target &&
2057                      rs->rs_rbm.rgd->rd_free_clone >= ap->min_target)) {
2058                         ip->i_rgd = rs->rs_rbm.rgd;
2059                         ap->allowed = ip->i_rgd->rd_free_clone;
2060                         return 0;
2061                 }
2062 check_rgrp:
2063                 /* Check for unlinked inodes which can be reclaimed */
2064                 if (rs->rs_rbm.rgd->rd_flags & GFS2_RDF_CHECK)
2065                         try_rgrp_unlink(rs->rs_rbm.rgd, &last_unlinked,
2066                                         ip->i_no_addr);
2067 skip_rgrp:
2068                 /* Drop reservation, if we couldn't use reserved rgrp */
2069                 if (gfs2_rs_active(rs))
2070                         gfs2_rs_deltree(rs);
2071
2072                 /* Unlock rgrp if required */
2073                 if (!rg_locked)
2074                         gfs2_glock_dq_uninit(&rs->rs_rgd_gh);
2075 next_rgrp:
2076                 /* Find the next rgrp, and continue looking */
2077                 if (gfs2_select_rgrp(&rs->rs_rbm.rgd, begin))
2078                         continue;
2079                 if (skip)
2080                         continue;
2081
2082                 /* If we've scanned all the rgrps, but found no free blocks
2083                  * then this checks for some less likely conditions before
2084                  * trying again.
2085                  */
2086                 loops++;
2087                 /* Check that fs hasn't grown if writing to rindex */
2088                 if (ip == GFS2_I(sdp->sd_rindex) && !sdp->sd_rindex_uptodate) {
2089                         error = gfs2_ri_update(ip);
2090                         if (error)
2091                                 return error;
2092                 }
2093                 /* Flushing the log may release space */
2094                 if (loops == 2)
2095                         gfs2_log_flush(sdp, NULL, NORMAL_FLUSH);
2096         }
2097
2098         return -ENOSPC;
2099 }
2100
2101 /**
2102  * gfs2_inplace_release - release an inplace reservation
2103  * @ip: the inode the reservation was taken out on
2104  *
2105  * Release a reservation made by gfs2_inplace_reserve().
2106  */
2107
2108 void gfs2_inplace_release(struct gfs2_inode *ip)
2109 {
2110         struct gfs2_blkreserv *rs = &ip->i_res;
2111
2112         if (gfs2_holder_initialized(&rs->rs_rgd_gh))
2113                 gfs2_glock_dq_uninit(&rs->rs_rgd_gh);
2114 }
2115
2116 /**
2117  * gfs2_get_block_type - Check a block in a RG is of given type
2118  * @rgd: the resource group holding the block
2119  * @block: the block number
2120  *
2121  * Returns: The block type (GFS2_BLKST_*)
2122  */
2123
2124 static unsigned char gfs2_get_block_type(struct gfs2_rgrpd *rgd, u64 block)
2125 {
2126         struct gfs2_rbm rbm = { .rgd = rgd, };
2127         int ret;
2128
2129         ret = gfs2_rbm_from_block(&rbm, block);
2130         WARN_ON_ONCE(ret != 0);
2131
2132         return gfs2_testbit(&rbm);
2133 }
2134
2135
2136 /**
2137  * gfs2_alloc_extent - allocate an extent from a given bitmap
2138  * @rbm: the resource group information
2139  * @dinode: TRUE if the first block we allocate is for a dinode
2140  * @n: The extent length (value/result)
2141  *
2142  * Add the bitmap buffer to the transaction.
2143  * Set the found bits to @new_state to change block's allocation state.
2144  */
2145 static void gfs2_alloc_extent(const struct gfs2_rbm *rbm, bool dinode,
2146                              unsigned int *n)
2147 {
2148         struct gfs2_rbm pos = { .rgd = rbm->rgd, };
2149         const unsigned int elen = *n;
2150         u64 block;
2151         int ret;
2152
2153         *n = 1;
2154         block = gfs2_rbm_to_block(rbm);
2155         gfs2_trans_add_meta(rbm->rgd->rd_gl, rbm_bi(rbm)->bi_bh);
2156         gfs2_setbit(rbm, true, dinode ? GFS2_BLKST_DINODE : GFS2_BLKST_USED);
2157         block++;
2158         while (*n < elen) {
2159                 ret = gfs2_rbm_from_block(&pos, block);
2160                 if (ret || gfs2_testbit(&pos) != GFS2_BLKST_FREE)
2161                         break;
2162                 gfs2_trans_add_meta(pos.rgd->rd_gl, rbm_bi(&pos)->bi_bh);
2163                 gfs2_setbit(&pos, true, GFS2_BLKST_USED);
2164                 (*n)++;
2165                 block++;
2166         }
2167 }
2168
2169 /**
2170  * rgblk_free - Change alloc state of given block(s)
2171  * @sdp: the filesystem
2172  * @bstart: the start of a run of blocks to free
2173  * @blen: the length of the block run (all must lie within ONE RG!)
2174  * @new_state: GFS2_BLKST_XXX the after-allocation block state
2175  *
2176  * Returns:  Resource group containing the block(s)
2177  */
2178
2179 static struct gfs2_rgrpd *rgblk_free(struct gfs2_sbd *sdp, u64 bstart,
2180                                      u32 blen, unsigned char new_state)
2181 {
2182         struct gfs2_rbm rbm;
2183         struct gfs2_bitmap *bi, *bi_prev = NULL;
2184
2185         rbm.rgd = gfs2_blk2rgrpd(sdp, bstart, 1);
2186         if (!rbm.rgd) {
2187                 if (gfs2_consist(sdp))
2188                         fs_err(sdp, "block = %llu\n", (unsigned long long)bstart);
2189                 return NULL;
2190         }
2191
2192         gfs2_rbm_from_block(&rbm, bstart);
2193         while (blen--) {
2194                 bi = rbm_bi(&rbm);
2195                 if (bi != bi_prev) {
2196                         if (!bi->bi_clone) {
2197                                 bi->bi_clone = kmalloc(bi->bi_bh->b_size,
2198                                                       GFP_NOFS | __GFP_NOFAIL);
2199                                 memcpy(bi->bi_clone + bi->bi_offset,
2200                                        bi->bi_bh->b_data + bi->bi_offset,
2201                                        bi->bi_len);
2202                         }
2203                         gfs2_trans_add_meta(rbm.rgd->rd_gl, bi->bi_bh);
2204                         bi_prev = bi;
2205                 }
2206                 gfs2_setbit(&rbm, false, new_state);
2207                 gfs2_rbm_incr(&rbm);
2208         }
2209
2210         return rbm.rgd;
2211 }
2212
2213 /**
2214  * gfs2_rgrp_dump - print out an rgrp
2215  * @seq: The iterator
2216  * @gl: The glock in question
2217  *
2218  */
2219
2220 void gfs2_rgrp_dump(struct seq_file *seq, const struct gfs2_glock *gl)
2221 {
2222         struct gfs2_rgrpd *rgd = gl->gl_object;
2223         struct gfs2_blkreserv *trs;
2224         const struct rb_node *n;
2225
2226         if (rgd == NULL)
2227                 return;
2228         gfs2_print_dbg(seq, " R: n:%llu f:%02x b:%u/%u i:%u r:%u e:%u\n",
2229                        (unsigned long long)rgd->rd_addr, rgd->rd_flags,
2230                        rgd->rd_free, rgd->rd_free_clone, rgd->rd_dinodes,
2231                        rgd->rd_reserved, rgd->rd_extfail_pt);
2232         spin_lock(&rgd->rd_rsspin);
2233         for (n = rb_first(&rgd->rd_rstree); n; n = rb_next(&trs->rs_node)) {
2234                 trs = rb_entry(n, struct gfs2_blkreserv, rs_node);
2235                 dump_rs(seq, trs);
2236         }
2237         spin_unlock(&rgd->rd_rsspin);
2238 }
2239
2240 static void gfs2_rgrp_error(struct gfs2_rgrpd *rgd)
2241 {
2242         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
2243         fs_warn(sdp, "rgrp %llu has an error, marking it readonly until umount\n",
2244                 (unsigned long long)rgd->rd_addr);
2245         fs_warn(sdp, "umount on all nodes and run fsck.gfs2 to fix the error\n");
2246         gfs2_rgrp_dump(NULL, rgd->rd_gl);
2247         rgd->rd_flags |= GFS2_RDF_ERROR;
2248 }
2249
2250 /**
2251  * gfs2_adjust_reservation - Adjust (or remove) a reservation after allocation
2252  * @ip: The inode we have just allocated blocks for
2253  * @rbm: The start of the allocated blocks
2254  * @len: The extent length
2255  *
2256  * Adjusts a reservation after an allocation has taken place. If the
2257  * reservation does not match the allocation, or if it is now empty
2258  * then it is removed.
2259  */
2260
2261 static void gfs2_adjust_reservation(struct gfs2_inode *ip,
2262                                     const struct gfs2_rbm *rbm, unsigned len)
2263 {
2264         struct gfs2_blkreserv *rs = &ip->i_res;
2265         struct gfs2_rgrpd *rgd = rbm->rgd;
2266         unsigned rlen;
2267         u64 block;
2268         int ret;
2269
2270         spin_lock(&rgd->rd_rsspin);
2271         if (gfs2_rs_active(rs)) {
2272                 if (gfs2_rbm_eq(&rs->rs_rbm, rbm)) {
2273                         block = gfs2_rbm_to_block(rbm);
2274                         ret = gfs2_rbm_from_block(&rs->rs_rbm, block + len);
2275                         rlen = min(rs->rs_free, len);
2276                         rs->rs_free -= rlen;
2277                         rgd->rd_reserved -= rlen;
2278                         trace_gfs2_rs(rs, TRACE_RS_CLAIM);
2279                         if (rs->rs_free && !ret)
2280                                 goto out;
2281                         /* We used up our block reservation, so we should
2282                            reserve more blocks next time. */
2283                         atomic_add(RGRP_RSRV_ADDBLKS, &rs->rs_sizehint);
2284                 }
2285                 __rs_deltree(rs);
2286         }
2287 out:
2288         spin_unlock(&rgd->rd_rsspin);
2289 }
2290
2291 /**
2292  * gfs2_set_alloc_start - Set starting point for block allocation
2293  * @rbm: The rbm which will be set to the required location
2294  * @ip: The gfs2 inode
2295  * @dinode: Flag to say if allocation includes a new inode
2296  *
2297  * This sets the starting point from the reservation if one is active
2298  * otherwise it falls back to guessing a start point based on the
2299  * inode's goal block or the last allocation point in the rgrp.
2300  */
2301
2302 static void gfs2_set_alloc_start(struct gfs2_rbm *rbm,
2303                                  const struct gfs2_inode *ip, bool dinode)
2304 {
2305         u64 goal;
2306
2307         if (gfs2_rs_active(&ip->i_res)) {
2308                 *rbm = ip->i_res.rs_rbm;
2309                 return;
2310         }
2311
2312         if (!dinode && rgrp_contains_block(rbm->rgd, ip->i_goal))
2313                 goal = ip->i_goal;
2314         else
2315                 goal = rbm->rgd->rd_last_alloc + rbm->rgd->rd_data0;
2316
2317         gfs2_rbm_from_block(rbm, goal);
2318 }
2319
2320 /**
2321  * gfs2_alloc_blocks - Allocate one or more blocks of data and/or a dinode
2322  * @ip: the inode to allocate the block for
2323  * @bn: Used to return the starting block number
2324  * @nblocks: requested number of blocks/extent length (value/result)
2325  * @dinode: 1 if we're allocating a dinode block, else 0
2326  * @generation: the generation number of the inode
2327  *
2328  * Returns: 0 or error
2329  */
2330
2331 int gfs2_alloc_blocks(struct gfs2_inode *ip, u64 *bn, unsigned int *nblocks,
2332                       bool dinode, u64 *generation)
2333 {
2334         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
2335         struct buffer_head *dibh;
2336         struct gfs2_rbm rbm = { .rgd = ip->i_rgd, };
2337         unsigned int ndata;
2338         u64 block; /* block, within the file system scope */
2339         int error;
2340
2341         gfs2_set_alloc_start(&rbm, ip, dinode);
2342         error = gfs2_rbm_find(&rbm, GFS2_BLKST_FREE, NULL, ip, false);
2343
2344         if (error == -ENOSPC) {
2345                 gfs2_set_alloc_start(&rbm, ip, dinode);
2346                 error = gfs2_rbm_find(&rbm, GFS2_BLKST_FREE, NULL, NULL, false);
2347         }
2348
2349         /* Since all blocks are reserved in advance, this shouldn't happen */
2350         if (error) {
2351                 fs_warn(sdp, "inum=%llu error=%d, nblocks=%u, full=%d fail_pt=%d\n",
2352                         (unsigned long long)ip->i_no_addr, error, *nblocks,
2353                         test_bit(GBF_FULL, &rbm.rgd->rd_bits->bi_flags),
2354                         rbm.rgd->rd_extfail_pt);
2355                 goto rgrp_error;
2356         }
2357
2358         gfs2_alloc_extent(&rbm, dinode, nblocks);
2359         block = gfs2_rbm_to_block(&rbm);
2360         rbm.rgd->rd_last_alloc = block - rbm.rgd->rd_data0;
2361         if (gfs2_rs_active(&ip->i_res))
2362                 gfs2_adjust_reservation(ip, &rbm, *nblocks);
2363         ndata = *nblocks;
2364         if (dinode)
2365                 ndata--;
2366
2367         if (!dinode) {
2368                 ip->i_goal = block + ndata - 1;
2369                 error = gfs2_meta_inode_buffer(ip, &dibh);
2370                 if (error == 0) {
2371                         struct gfs2_dinode *di =
2372                                 (struct gfs2_dinode *)dibh->b_data;
2373                         gfs2_trans_add_meta(ip->i_gl, dibh);
2374                         di->di_goal_meta = di->di_goal_data =
2375                                 cpu_to_be64(ip->i_goal);
2376                         brelse(dibh);
2377                 }
2378         }
2379         if (rbm.rgd->rd_free < *nblocks) {
2380                 pr_warn("nblocks=%u\n", *nblocks);
2381                 goto rgrp_error;
2382         }
2383
2384         rbm.rgd->rd_free -= *nblocks;
2385         if (dinode) {
2386                 rbm.rgd->rd_dinodes++;
2387                 *generation = rbm.rgd->rd_igeneration++;
2388                 if (*generation == 0)
2389                         *generation = rbm.rgd->rd_igeneration++;
2390         }
2391
2392         gfs2_trans_add_meta(rbm.rgd->rd_gl, rbm.rgd->rd_bits[0].bi_bh);
2393         gfs2_rgrp_out(rbm.rgd, rbm.rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
2394         gfs2_rgrp_ondisk2lvb(rbm.rgd->rd_rgl, rbm.rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
2395
2396         gfs2_statfs_change(sdp, 0, -(s64)*nblocks, dinode ? 1 : 0);
2397         if (dinode)
2398                 gfs2_trans_add_unrevoke(sdp, block, *nblocks);
2399
2400         gfs2_quota_change(ip, *nblocks, ip->i_inode.i_uid, ip->i_inode.i_gid);
2401
2402         rbm.rgd->rd_free_clone -= *nblocks;
2403         trace_gfs2_block_alloc(ip, rbm.rgd, block, *nblocks,
2404                                dinode ? GFS2_BLKST_DINODE : GFS2_BLKST_USED);
2405         *bn = block;
2406         return 0;
2407
2408 rgrp_error:
2409         gfs2_rgrp_error(rbm.rgd);
2410         return -EIO;
2411 }
2412
2413 /**
2414  * __gfs2_free_blocks - free a contiguous run of block(s)
2415  * @ip: the inode these blocks are being freed from
2416  * @bstart: first block of a run of contiguous blocks
2417  * @blen: the length of the block run
2418  * @meta: 1 if the blocks represent metadata
2419  *
2420  */
2421
2422 void __gfs2_free_blocks(struct gfs2_inode *ip, u64 bstart, u32 blen, int meta)
2423 {
2424         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
2425         struct gfs2_rgrpd *rgd;
2426
2427         rgd = rgblk_free(sdp, bstart, blen, GFS2_BLKST_FREE);
2428         if (!rgd)
2429                 return;
2430         trace_gfs2_block_alloc(ip, rgd, bstart, blen, GFS2_BLKST_FREE);
2431         rgd->rd_free += blen;
2432         rgd->rd_flags &= ~GFS2_RGF_TRIMMED;
2433         gfs2_trans_add_meta(rgd->rd_gl, rgd->rd_bits[0].bi_bh);
2434         gfs2_rgrp_out(rgd, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
2435         gfs2_rgrp_ondisk2lvb(rgd->rd_rgl, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
2436
2437         /* Directories keep their data in the metadata address space */
2438         if (meta || ip->i_depth)
2439                 gfs2_meta_wipe(ip, bstart, blen);
2440 }
2441
2442 /**
2443  * gfs2_free_meta - free a contiguous run of data block(s)
2444  * @ip: the inode these blocks are being freed from
2445  * @bstart: first block of a run of contiguous blocks
2446  * @blen: the length of the block run
2447  *
2448  */
2449
2450 void gfs2_free_meta(struct gfs2_inode *ip, u64 bstart, u32 blen)
2451 {
2452         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
2453
2454         __gfs2_free_blocks(ip, bstart, blen, 1);
2455         gfs2_statfs_change(sdp, 0, +blen, 0);
2456         gfs2_quota_change(ip, -(s64)blen, ip->i_inode.i_uid, ip->i_inode.i_gid);
2457 }
2458
2459 void gfs2_unlink_di(struct inode *inode)
2460 {
2461         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
2462         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
2463         struct gfs2_rgrpd *rgd;
2464         u64 blkno = ip->i_no_addr;
2465
2466         rgd = rgblk_free(sdp, blkno, 1, GFS2_BLKST_UNLINKED);
2467         if (!rgd)
2468                 return;
2469         trace_gfs2_block_alloc(ip, rgd, blkno, 1, GFS2_BLKST_UNLINKED);
2470         gfs2_trans_add_meta(rgd->rd_gl, rgd->rd_bits[0].bi_bh);
2471         gfs2_rgrp_out(rgd, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
2472         gfs2_rgrp_ondisk2lvb(rgd->rd_rgl, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
2473         update_rgrp_lvb_unlinked(rgd, 1);
2474 }
2475
2476 static void gfs2_free_uninit_di(struct gfs2_rgrpd *rgd, u64 blkno)
2477 {
2478         struct gfs2_sbd *sdp = rgd->rd_sbd;
2479         struct gfs2_rgrpd *tmp_rgd;
2480
2481         tmp_rgd = rgblk_free(sdp, blkno, 1, GFS2_BLKST_FREE);
2482         if (!tmp_rgd)
2483                 return;
2484         gfs2_assert_withdraw(sdp, rgd == tmp_rgd);
2485
2486         if (!rgd->rd_dinodes)
2487                 gfs2_consist_rgrpd(rgd);
2488         rgd->rd_dinodes--;
2489         rgd->rd_free++;
2490
2491         gfs2_trans_add_meta(rgd->rd_gl, rgd->rd_bits[0].bi_bh);
2492         gfs2_rgrp_out(rgd, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
2493         gfs2_rgrp_ondisk2lvb(rgd->rd_rgl, rgd->rd_bits[0].bi_bh->b_data);
2494         update_rgrp_lvb_unlinked(rgd, -1);
2495
2496         gfs2_statfs_change(sdp, 0, +1, -1);
2497 }
2498
2499
2500 void gfs2_free_di(struct gfs2_rgrpd *rgd, struct gfs2_inode *ip)
2501 {
2502         gfs2_free_uninit_di(rgd, ip->i_no_addr);
2503         trace_gfs2_block_alloc(ip, rgd, ip->i_no_addr, 1, GFS2_BLKST_FREE);
2504         gfs2_quota_change(ip, -1, ip->i_inode.i_uid, ip->i_inode.i_gid);
2505         gfs2_meta_wipe(ip, ip->i_no_addr, 1);
2506 }
2507
2508 /**
2509  * gfs2_check_blk_type - Check the type of a block
2510  * @sdp: The superblock
2511  * @no_addr: The block number to check
2512  * @type: The block type we are looking for
2513  *
2514  * Returns: 0 if the block type matches the expected type
2515  *          -ESTALE if it doesn't match
2516  *          or -ve errno if something went wrong while checking
2517  */
2518
2519 int gfs2_check_blk_type(struct gfs2_sbd *sdp, u64 no_addr, unsigned int type)
2520 {
2521         struct gfs2_rgrpd *rgd;
2522         struct gfs2_holder rgd_gh;
2523         int error = -EINVAL;
2524
2525         rgd = gfs2_blk2rgrpd(sdp, no_addr, 1);
2526         if (!rgd)
2527                 goto fail;
2528
2529         error = gfs2_glock_nq_init(rgd->rd_gl, LM_ST_SHARED, 0, &rgd_gh);
2530         if (error)
2531                 goto fail;
2532
2533         if (gfs2_get_block_type(rgd, no_addr) != type)
2534                 error = -ESTALE;
2535
2536         gfs2_glock_dq_uninit(&rgd_gh);
2537 fail:
2538         return error;
2539 }
2540
2541 /**
2542  * gfs2_rlist_add - add a RG to a list of RGs
2543  * @ip: the inode
2544  * @rlist: the list of resource groups
2545  * @block: the block
2546  *
2547  * Figure out what RG a block belongs to and add that RG to the list
2548  *
2549  * FIXME: Don't use NOFAIL
2550  *
2551  */
2552
2553 void gfs2_rlist_add(struct gfs2_inode *ip, struct gfs2_rgrp_list *rlist,
2554                     u64 block)
2555 {
2556         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
2557         struct gfs2_rgrpd *rgd;
2558         struct gfs2_rgrpd **tmp;
2559         unsigned int new_space;
2560         unsigned int x;
2561
2562         if (gfs2_assert_warn(sdp, !rlist->rl_ghs))
2563                 return;
2564
2565         if (ip->i_rgd && rgrp_contains_block(ip->i_rgd, block))
2566                 rgd = ip->i_rgd;
2567         else
2568                 rgd = gfs2_blk2rgrpd(sdp, block, 1);
2569         if (!rgd) {
2570                 fs_err(sdp, "rlist_add: no rgrp for block %llu\n", (unsigned long long)block);
2571                 return;
2572         }
2573         ip->i_rgd = rgd;
2574
2575         for (x = 0; x < rlist->rl_rgrps; x++)
2576                 if (rlist->rl_rgd[x] == rgd)
2577                         return;
2578
2579         if (rlist->rl_rgrps == rlist->rl_space) {
2580                 new_space = rlist->rl_space + 10;
2581
2582                 tmp = kcalloc(new_space, sizeof(struct gfs2_rgrpd *),
2583                               GFP_NOFS | __GFP_NOFAIL);
2584
2585                 if (rlist->rl_rgd) {
2586                         memcpy(tmp, rlist->rl_rgd,
2587                                rlist->rl_space * sizeof(struct gfs2_rgrpd *));
2588                         kfree(rlist->rl_rgd);
2589                 }
2590
2591                 rlist->rl_space = new_space;
2592                 rlist->rl_rgd = tmp;
2593         }
2594
2595         rlist->rl_rgd[rlist->rl_rgrps++] = rgd;
2596 }
2597
2598 /**
2599  * gfs2_rlist_alloc - all RGs have been added to the rlist, now allocate
2600  *      and initialize an array of glock holders for them
2601  * @rlist: the list of resource groups
2602  * @state: the lock state to acquire the RG lock in
2603  *
2604  * FIXME: Don't use NOFAIL
2605  *
2606  */
2607
2608 void gfs2_rlist_alloc(struct gfs2_rgrp_list *rlist, unsigned int state)
2609 {
2610         unsigned int x;
2611
2612         rlist->rl_ghs = kmalloc(rlist->rl_rgrps * sizeof(struct gfs2_holder),
2613                                 GFP_NOFS | __GFP_NOFAIL);
2614         for (x = 0; x < rlist->rl_rgrps; x++)
2615                 gfs2_holder_init(rlist->rl_rgd[x]->rd_gl,
2616                                 state, 0,
2617                                 &rlist->rl_ghs[x]);
2618 }
2619
2620 /**
2621  * gfs2_rlist_free - free a resource group list
2622  * @rlist: the list of resource groups
2623  *
2624  */
2625
2626 void gfs2_rlist_free(struct gfs2_rgrp_list *rlist)
2627 {
2628         unsigned int x;
2629
2630         kfree(rlist->rl_rgd);
2631
2632         if (rlist->rl_ghs) {
2633                 for (x = 0; x < rlist->rl_rgrps; x++)
2634                         gfs2_holder_uninit(&rlist->rl_ghs[x]);
2635                 kfree(rlist->rl_ghs);
2636                 rlist->rl_ghs = NULL;
2637         }
2638 }
2639