GNU Linux-libre 5.4.257-gnu1
[releases.git] / fs / xfs / xfs_bmap_util.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
4  * Copyright (c) 2012 Red Hat, Inc.
5  * All Rights Reserved.
6  */
7 #include "xfs.h"
8 #include "xfs_fs.h"
9 #include "xfs_shared.h"
10 #include "xfs_format.h"
11 #include "xfs_log_format.h"
12 #include "xfs_trans_resv.h"
13 #include "xfs_bit.h"
14 #include "xfs_mount.h"
15 #include "xfs_defer.h"
16 #include "xfs_inode.h"
17 #include "xfs_btree.h"
18 #include "xfs_trans.h"
19 #include "xfs_alloc.h"
20 #include "xfs_bmap.h"
21 #include "xfs_bmap_util.h"
22 #include "xfs_bmap_btree.h"
23 #include "xfs_rtalloc.h"
24 #include "xfs_error.h"
25 #include "xfs_quota.h"
26 #include "xfs_trans_space.h"
27 #include "xfs_trace.h"
28 #include "xfs_icache.h"
29 #include "xfs_iomap.h"
30 #include "xfs_reflink.h"
31
32 /* Kernel only BMAP related definitions and functions */
33
34 /*
35  * Convert the given file system block to a disk block.  We have to treat it
36  * differently based on whether the file is a real time file or not, because the
37  * bmap code does.
38  */
39 xfs_daddr_t
40 xfs_fsb_to_db(struct xfs_inode *ip, xfs_fsblock_t fsb)
41 {
42         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
43                 return XFS_FSB_TO_BB(ip->i_mount, fsb);
44         return XFS_FSB_TO_DADDR(ip->i_mount, fsb);
45 }
46
47 /*
48  * Routine to zero an extent on disk allocated to the specific inode.
49  *
50  * The VFS functions take a linearised filesystem block offset, so we have to
51  * convert the sparse xfs fsb to the right format first.
52  * VFS types are real funky, too.
53  */
54 int
55 xfs_zero_extent(
56         struct xfs_inode *ip,
57         xfs_fsblock_t   start_fsb,
58         xfs_off_t       count_fsb)
59 {
60         struct xfs_mount *mp = ip->i_mount;
61         xfs_daddr_t     sector = xfs_fsb_to_db(ip, start_fsb);
62         sector_t        block = XFS_BB_TO_FSBT(mp, sector);
63
64         return blkdev_issue_zeroout(xfs_find_bdev_for_inode(VFS_I(ip)),
65                 block << (mp->m_super->s_blocksize_bits - 9),
66                 count_fsb << (mp->m_super->s_blocksize_bits - 9),
67                 GFP_NOFS, 0);
68 }
69
70 #ifdef CONFIG_XFS_RT
71 int
72 xfs_bmap_rtalloc(
73         struct xfs_bmalloca     *ap)    /* bmap alloc argument struct */
74 {
75         int             error;          /* error return value */
76         xfs_mount_t     *mp;            /* mount point structure */
77         xfs_extlen_t    prod = 0;       /* product factor for allocators */
78         xfs_extlen_t    mod = 0;        /* product factor for allocators */
79         xfs_extlen_t    ralen = 0;      /* realtime allocation length */
80         xfs_extlen_t    align;          /* minimum allocation alignment */
81         xfs_rtblock_t   rtb;
82
83         mp = ap->ip->i_mount;
84         align = xfs_get_extsz_hint(ap->ip);
85         prod = align / mp->m_sb.sb_rextsize;
86         error = xfs_bmap_extsize_align(mp, &ap->got, &ap->prev,
87                                         align, 1, ap->eof, 0,
88                                         ap->conv, &ap->offset, &ap->length);
89         if (error)
90                 return error;
91         ASSERT(ap->length);
92         ASSERT(ap->length % mp->m_sb.sb_rextsize == 0);
93
94         /*
95          * If the offset & length are not perfectly aligned
96          * then kill prod, it will just get us in trouble.
97          */
98         div_u64_rem(ap->offset, align, &mod);
99         if (mod || ap->length % align)
100                 prod = 1;
101         /*
102          * Set ralen to be the actual requested length in rtextents.
103          */
104         ralen = ap->length / mp->m_sb.sb_rextsize;
105         /*
106          * If the old value was close enough to MAXEXTLEN that
107          * we rounded up to it, cut it back so it's valid again.
108          * Note that if it's a really large request (bigger than
109          * MAXEXTLEN), we don't hear about that number, and can't
110          * adjust the starting point to match it.
111          */
112         if (ralen * mp->m_sb.sb_rextsize >= MAXEXTLEN)
113                 ralen = MAXEXTLEN / mp->m_sb.sb_rextsize;
114
115         /*
116          * Lock out modifications to both the RT bitmap and summary inodes
117          */
118         xfs_ilock(mp->m_rbmip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_RTBITMAP);
119         xfs_trans_ijoin(ap->tp, mp->m_rbmip, XFS_ILOCK_EXCL);
120         xfs_ilock(mp->m_rsumip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_RTSUM);
121         xfs_trans_ijoin(ap->tp, mp->m_rsumip, XFS_ILOCK_EXCL);
122
123         /*
124          * If it's an allocation to an empty file at offset 0,
125          * pick an extent that will space things out in the rt area.
126          */
127         if (ap->eof && ap->offset == 0) {
128                 xfs_rtblock_t rtx; /* realtime extent no */
129
130                 error = xfs_rtpick_extent(mp, ap->tp, ralen, &rtx);
131                 if (error)
132                         return error;
133                 ap->blkno = rtx * mp->m_sb.sb_rextsize;
134         } else {
135                 ap->blkno = 0;
136         }
137
138         xfs_bmap_adjacent(ap);
139
140         /*
141          * Realtime allocation, done through xfs_rtallocate_extent.
142          */
143         do_div(ap->blkno, mp->m_sb.sb_rextsize);
144         rtb = ap->blkno;
145         ap->length = ralen;
146         error = xfs_rtallocate_extent(ap->tp, ap->blkno, 1, ap->length,
147                                 &ralen, ap->wasdel, prod, &rtb);
148         if (error)
149                 return error;
150
151         ap->blkno = rtb;
152         if (ap->blkno != NULLFSBLOCK) {
153                 ap->blkno *= mp->m_sb.sb_rextsize;
154                 ralen *= mp->m_sb.sb_rextsize;
155                 ap->length = ralen;
156                 ap->ip->i_d.di_nblocks += ralen;
157                 xfs_trans_log_inode(ap->tp, ap->ip, XFS_ILOG_CORE);
158                 if (ap->wasdel)
159                         ap->ip->i_delayed_blks -= ralen;
160                 /*
161                  * Adjust the disk quota also. This was reserved
162                  * earlier.
163                  */
164                 xfs_trans_mod_dquot_byino(ap->tp, ap->ip,
165                         ap->wasdel ? XFS_TRANS_DQ_DELRTBCOUNT :
166                                         XFS_TRANS_DQ_RTBCOUNT, (long) ralen);
167
168                 /* Zero the extent if we were asked to do so */
169                 if (ap->datatype & XFS_ALLOC_USERDATA_ZERO) {
170                         error = xfs_zero_extent(ap->ip, ap->blkno, ap->length);
171                         if (error)
172                                 return error;
173                 }
174         } else {
175                 ap->length = 0;
176         }
177         return 0;
178 }
179 #endif /* CONFIG_XFS_RT */
180
181 /*
182  * Check if the endoff is outside the last extent. If so the caller will grow
183  * the allocation to a stripe unit boundary.  All offsets are considered outside
184  * the end of file for an empty fork, so 1 is returned in *eof in that case.
185  */
186 int
187 xfs_bmap_eof(
188         struct xfs_inode        *ip,
189         xfs_fileoff_t           endoff,
190         int                     whichfork,
191         int                     *eof)
192 {
193         struct xfs_bmbt_irec    rec;
194         int                     error;
195
196         error = xfs_bmap_last_extent(NULL, ip, whichfork, &rec, eof);
197         if (error || *eof)
198                 return error;
199
200         *eof = endoff >= rec.br_startoff + rec.br_blockcount;
201         return 0;
202 }
203
204 /*
205  * Extent tree block counting routines.
206  */
207
208 /*
209  * Count leaf blocks given a range of extent records.  Delayed allocation
210  * extents are not counted towards the totals.
211  */
212 xfs_extnum_t
213 xfs_bmap_count_leaves(
214         struct xfs_ifork        *ifp,
215         xfs_filblks_t           *count)
216 {
217         struct xfs_iext_cursor  icur;
218         struct xfs_bmbt_irec    got;
219         xfs_extnum_t            numrecs = 0;
220
221         for_each_xfs_iext(ifp, &icur, &got) {
222                 if (!isnullstartblock(got.br_startblock)) {
223                         *count += got.br_blockcount;
224                         numrecs++;
225                 }
226         }
227
228         return numrecs;
229 }
230
231 /*
232  * Count leaf blocks given a range of extent records originally
233  * in btree format.
234  */
235 STATIC void
236 xfs_bmap_disk_count_leaves(
237         struct xfs_mount        *mp,
238         struct xfs_btree_block  *block,
239         int                     numrecs,
240         xfs_filblks_t           *count)
241 {
242         int             b;
243         xfs_bmbt_rec_t  *frp;
244
245         for (b = 1; b <= numrecs; b++) {
246                 frp = XFS_BMBT_REC_ADDR(mp, block, b);
247                 *count += xfs_bmbt_disk_get_blockcount(frp);
248         }
249 }
250
251 /*
252  * Recursively walks each level of a btree
253  * to count total fsblocks in use.
254  */
255 STATIC int
256 xfs_bmap_count_tree(
257         struct xfs_mount        *mp,
258         struct xfs_trans        *tp,
259         struct xfs_ifork        *ifp,
260         xfs_fsblock_t           blockno,
261         int                     levelin,
262         xfs_extnum_t            *nextents,
263         xfs_filblks_t           *count)
264 {
265         int                     error;
266         struct xfs_buf          *bp, *nbp;
267         int                     level = levelin;
268         __be64                  *pp;
269         xfs_fsblock_t           bno = blockno;
270         xfs_fsblock_t           nextbno;
271         struct xfs_btree_block  *block, *nextblock;
272         int                     numrecs;
273
274         error = xfs_btree_read_bufl(mp, tp, bno, &bp, XFS_BMAP_BTREE_REF,
275                                                 &xfs_bmbt_buf_ops);
276         if (error)
277                 return error;
278         *count += 1;
279         block = XFS_BUF_TO_BLOCK(bp);
280
281         if (--level) {
282                 /* Not at node above leaves, count this level of nodes */
283                 nextbno = be64_to_cpu(block->bb_u.l.bb_rightsib);
284                 while (nextbno != NULLFSBLOCK) {
285                         error = xfs_btree_read_bufl(mp, tp, nextbno, &nbp,
286                                                 XFS_BMAP_BTREE_REF,
287                                                 &xfs_bmbt_buf_ops);
288                         if (error)
289                                 return error;
290                         *count += 1;
291                         nextblock = XFS_BUF_TO_BLOCK(nbp);
292                         nextbno = be64_to_cpu(nextblock->bb_u.l.bb_rightsib);
293                         xfs_trans_brelse(tp, nbp);
294                 }
295
296                 /* Dive to the next level */
297                 pp = XFS_BMBT_PTR_ADDR(mp, block, 1, mp->m_bmap_dmxr[1]);
298                 bno = be64_to_cpu(*pp);
299                 error = xfs_bmap_count_tree(mp, tp, ifp, bno, level, nextents,
300                                 count);
301                 if (error) {
302                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
303                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_bmap_count_tree(1)",
304                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
305                         return -EFSCORRUPTED;
306                 }
307                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
308         } else {
309                 /* count all level 1 nodes and their leaves */
310                 for (;;) {
311                         nextbno = be64_to_cpu(block->bb_u.l.bb_rightsib);
312                         numrecs = be16_to_cpu(block->bb_numrecs);
313                         (*nextents) += numrecs;
314                         xfs_bmap_disk_count_leaves(mp, block, numrecs, count);
315                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
316                         if (nextbno == NULLFSBLOCK)
317                                 break;
318                         bno = nextbno;
319                         error = xfs_btree_read_bufl(mp, tp, bno, &bp,
320                                                 XFS_BMAP_BTREE_REF,
321                                                 &xfs_bmbt_buf_ops);
322                         if (error)
323                                 return error;
324                         *count += 1;
325                         block = XFS_BUF_TO_BLOCK(bp);
326                 }
327         }
328         return 0;
329 }
330
331 /*
332  * Count fsblocks of the given fork.  Delayed allocation extents are
333  * not counted towards the totals.
334  */
335 int
336 xfs_bmap_count_blocks(
337         struct xfs_trans        *tp,
338         struct xfs_inode        *ip,
339         int                     whichfork,
340         xfs_extnum_t            *nextents,
341         xfs_filblks_t           *count)
342 {
343         struct xfs_mount        *mp;    /* file system mount structure */
344         __be64                  *pp;    /* pointer to block address */
345         struct xfs_btree_block  *block; /* current btree block */
346         struct xfs_ifork        *ifp;   /* fork structure */
347         xfs_fsblock_t           bno;    /* block # of "block" */
348         int                     level;  /* btree level, for checking */
349         int                     error;
350
351         bno = NULLFSBLOCK;
352         mp = ip->i_mount;
353         *nextents = 0;
354         *count = 0;
355         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
356         if (!ifp)
357                 return 0;
358
359         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
360         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
361                 *nextents = xfs_bmap_count_leaves(ifp, count);
362                 return 0;
363         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
364                 if (!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS)) {
365                         error = xfs_iread_extents(tp, ip, whichfork);
366                         if (error)
367                                 return error;
368                 }
369
370                 /*
371                  * Root level must use BMAP_BROOT_PTR_ADDR macro to get ptr out.
372                  */
373                 block = ifp->if_broot;
374                 level = be16_to_cpu(block->bb_level);
375                 ASSERT(level > 0);
376                 pp = XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, block, 1, ifp->if_broot_bytes);
377                 bno = be64_to_cpu(*pp);
378                 ASSERT(bno != NULLFSBLOCK);
379                 ASSERT(XFS_FSB_TO_AGNO(mp, bno) < mp->m_sb.sb_agcount);
380                 ASSERT(XFS_FSB_TO_AGBNO(mp, bno) < mp->m_sb.sb_agblocks);
381
382                 error = xfs_bmap_count_tree(mp, tp, ifp, bno, level,
383                                 nextents, count);
384                 if (error) {
385                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_bmap_count_blocks(2)",
386                                         XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
387                         return -EFSCORRUPTED;
388                 }
389                 return 0;
390         }
391
392         return 0;
393 }
394
395 static int
396 xfs_getbmap_report_one(
397         struct xfs_inode        *ip,
398         struct getbmapx         *bmv,
399         struct kgetbmap         *out,
400         int64_t                 bmv_end,
401         struct xfs_bmbt_irec    *got)
402 {
403         struct kgetbmap         *p = out + bmv->bmv_entries;
404         bool                    shared = false;
405         int                     error;
406
407         error = xfs_reflink_trim_around_shared(ip, got, &shared);
408         if (error)
409                 return error;
410
411         if (isnullstartblock(got->br_startblock) ||
412             got->br_startblock == DELAYSTARTBLOCK) {
413                 /*
414                  * Delalloc extents that start beyond EOF can occur due to
415                  * speculative EOF allocation when the delalloc extent is larger
416                  * than the largest freespace extent at conversion time.  These
417                  * extents cannot be converted by data writeback, so can exist
418                  * here even if we are not supposed to be finding delalloc
419                  * extents.
420                  */
421                 if (got->br_startoff < XFS_B_TO_FSB(ip->i_mount, XFS_ISIZE(ip)))
422                         ASSERT((bmv->bmv_iflags & BMV_IF_DELALLOC) != 0);
423
424                 p->bmv_oflags |= BMV_OF_DELALLOC;
425                 p->bmv_block = -2;
426         } else {
427                 p->bmv_block = xfs_fsb_to_db(ip, got->br_startblock);
428         }
429
430         if (got->br_state == XFS_EXT_UNWRITTEN &&
431             (bmv->bmv_iflags & BMV_IF_PREALLOC))
432                 p->bmv_oflags |= BMV_OF_PREALLOC;
433
434         if (shared)
435                 p->bmv_oflags |= BMV_OF_SHARED;
436
437         p->bmv_offset = XFS_FSB_TO_BB(ip->i_mount, got->br_startoff);
438         p->bmv_length = XFS_FSB_TO_BB(ip->i_mount, got->br_blockcount);
439
440         bmv->bmv_offset = p->bmv_offset + p->bmv_length;
441         bmv->bmv_length = max(0LL, bmv_end - bmv->bmv_offset);
442         bmv->bmv_entries++;
443         return 0;
444 }
445
446 static void
447 xfs_getbmap_report_hole(
448         struct xfs_inode        *ip,
449         struct getbmapx         *bmv,
450         struct kgetbmap         *out,
451         int64_t                 bmv_end,
452         xfs_fileoff_t           bno,
453         xfs_fileoff_t           end)
454 {
455         struct kgetbmap         *p = out + bmv->bmv_entries;
456
457         if (bmv->bmv_iflags & BMV_IF_NO_HOLES)
458                 return;
459
460         p->bmv_block = -1;
461         p->bmv_offset = XFS_FSB_TO_BB(ip->i_mount, bno);
462         p->bmv_length = XFS_FSB_TO_BB(ip->i_mount, end - bno);
463
464         bmv->bmv_offset = p->bmv_offset + p->bmv_length;
465         bmv->bmv_length = max(0LL, bmv_end - bmv->bmv_offset);
466         bmv->bmv_entries++;
467 }
468
469 static inline bool
470 xfs_getbmap_full(
471         struct getbmapx         *bmv)
472 {
473         return bmv->bmv_length == 0 || bmv->bmv_entries >= bmv->bmv_count - 1;
474 }
475
476 static bool
477 xfs_getbmap_next_rec(
478         struct xfs_bmbt_irec    *rec,
479         xfs_fileoff_t           total_end)
480 {
481         xfs_fileoff_t           end = rec->br_startoff + rec->br_blockcount;
482
483         if (end == total_end)
484                 return false;
485
486         rec->br_startoff += rec->br_blockcount;
487         if (!isnullstartblock(rec->br_startblock) &&
488             rec->br_startblock != DELAYSTARTBLOCK)
489                 rec->br_startblock += rec->br_blockcount;
490         rec->br_blockcount = total_end - end;
491         return true;
492 }
493
494 /*
495  * Get inode's extents as described in bmv, and format for output.
496  * Calls formatter to fill the user's buffer until all extents
497  * are mapped, until the passed-in bmv->bmv_count slots have
498  * been filled, or until the formatter short-circuits the loop,
499  * if it is tracking filled-in extents on its own.
500  */
501 int                                             /* error code */
502 xfs_getbmap(
503         struct xfs_inode        *ip,
504         struct getbmapx         *bmv,           /* user bmap structure */
505         struct kgetbmap         *out)
506 {
507         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
508         int                     iflags = bmv->bmv_iflags;
509         int                     whichfork, lock, error = 0;
510         int64_t                 bmv_end, max_len;
511         xfs_fileoff_t           bno, first_bno;
512         struct xfs_ifork        *ifp;
513         struct xfs_bmbt_irec    got, rec;
514         xfs_filblks_t           len;
515         struct xfs_iext_cursor  icur;
516
517         if (bmv->bmv_iflags & ~BMV_IF_VALID)
518                 return -EINVAL;
519 #ifndef DEBUG
520         /* Only allow CoW fork queries if we're debugging. */
521         if (iflags & BMV_IF_COWFORK)
522                 return -EINVAL;
523 #endif
524         if ((iflags & BMV_IF_ATTRFORK) && (iflags & BMV_IF_COWFORK))
525                 return -EINVAL;
526
527         if (bmv->bmv_length < -1)
528                 return -EINVAL;
529         bmv->bmv_entries = 0;
530         if (bmv->bmv_length == 0)
531                 return 0;
532
533         if (iflags & BMV_IF_ATTRFORK)
534                 whichfork = XFS_ATTR_FORK;
535         else if (iflags & BMV_IF_COWFORK)
536                 whichfork = XFS_COW_FORK;
537         else
538                 whichfork = XFS_DATA_FORK;
539         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
540
541         xfs_ilock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
542         switch (whichfork) {
543         case XFS_ATTR_FORK:
544                 if (!XFS_IFORK_Q(ip))
545                         goto out_unlock_iolock;
546
547                 max_len = 1LL << 32;
548                 lock = xfs_ilock_attr_map_shared(ip);
549                 break;
550         case XFS_COW_FORK:
551                 /* No CoW fork? Just return */
552                 if (!ifp)
553                         goto out_unlock_iolock;
554
555                 if (xfs_get_cowextsz_hint(ip))
556                         max_len = mp->m_super->s_maxbytes;
557                 else
558                         max_len = XFS_ISIZE(ip);
559
560                 lock = XFS_ILOCK_SHARED;
561                 xfs_ilock(ip, lock);
562                 break;
563         case XFS_DATA_FORK:
564                 if (!(iflags & BMV_IF_DELALLOC) &&
565                     (ip->i_delayed_blks || XFS_ISIZE(ip) > ip->i_d.di_size)) {
566                         error = filemap_write_and_wait(VFS_I(ip)->i_mapping);
567                         if (error)
568                                 goto out_unlock_iolock;
569
570                         /*
571                          * Even after flushing the inode, there can still be
572                          * delalloc blocks on the inode beyond EOF due to
573                          * speculative preallocation.  These are not removed
574                          * until the release function is called or the inode
575                          * is inactivated.  Hence we cannot assert here that
576                          * ip->i_delayed_blks == 0.
577                          */
578                 }
579
580                 if (xfs_get_extsz_hint(ip) ||
581                     (ip->i_d.di_flags &
582                      (XFS_DIFLAG_PREALLOC | XFS_DIFLAG_APPEND)))
583                         max_len = mp->m_super->s_maxbytes;
584                 else
585                         max_len = XFS_ISIZE(ip);
586
587                 lock = xfs_ilock_data_map_shared(ip);
588                 break;
589         }
590
591         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
592         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
593         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
594                 break;
595         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
596                 /* Local format inode forks report no extents. */
597                 goto out_unlock_ilock;
598         default:
599                 error = -EINVAL;
600                 goto out_unlock_ilock;
601         }
602
603         if (bmv->bmv_length == -1) {
604                 max_len = XFS_FSB_TO_BB(mp, XFS_B_TO_FSB(mp, max_len));
605                 bmv->bmv_length = max(0LL, max_len - bmv->bmv_offset);
606         }
607
608         bmv_end = bmv->bmv_offset + bmv->bmv_length;
609
610         first_bno = bno = XFS_BB_TO_FSBT(mp, bmv->bmv_offset);
611         len = XFS_BB_TO_FSB(mp, bmv->bmv_length);
612
613         if (!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS)) {
614                 error = xfs_iread_extents(NULL, ip, whichfork);
615                 if (error)
616                         goto out_unlock_ilock;
617         }
618
619         if (!xfs_iext_lookup_extent(ip, ifp, bno, &icur, &got)) {
620                 /*
621                  * Report a whole-file hole if the delalloc flag is set to
622                  * stay compatible with the old implementation.
623                  */
624                 if (iflags & BMV_IF_DELALLOC)
625                         xfs_getbmap_report_hole(ip, bmv, out, bmv_end, bno,
626                                         XFS_B_TO_FSB(mp, XFS_ISIZE(ip)));
627                 goto out_unlock_ilock;
628         }
629
630         while (!xfs_getbmap_full(bmv)) {
631                 xfs_trim_extent(&got, first_bno, len);
632
633                 /*
634                  * Report an entry for a hole if this extent doesn't directly
635                  * follow the previous one.
636                  */
637                 if (got.br_startoff > bno) {
638                         xfs_getbmap_report_hole(ip, bmv, out, bmv_end, bno,
639                                         got.br_startoff);
640                         if (xfs_getbmap_full(bmv))
641                                 break;
642                 }
643
644                 /*
645                  * In order to report shared extents accurately, we report each
646                  * distinct shared / unshared part of a single bmbt record with
647                  * an individual getbmapx record.
648                  */
649                 bno = got.br_startoff + got.br_blockcount;
650                 rec = got;
651                 do {
652                         error = xfs_getbmap_report_one(ip, bmv, out, bmv_end,
653                                         &rec);
654                         if (error || xfs_getbmap_full(bmv))
655                                 goto out_unlock_ilock;
656                 } while (xfs_getbmap_next_rec(&rec, bno));
657
658                 if (!xfs_iext_next_extent(ifp, &icur, &got)) {
659                         xfs_fileoff_t   end = XFS_B_TO_FSB(mp, XFS_ISIZE(ip));
660
661                         out[bmv->bmv_entries - 1].bmv_oflags |= BMV_OF_LAST;
662
663                         if (whichfork != XFS_ATTR_FORK && bno < end &&
664                             !xfs_getbmap_full(bmv)) {
665                                 xfs_getbmap_report_hole(ip, bmv, out, bmv_end,
666                                                 bno, end);
667                         }
668                         break;
669                 }
670
671                 if (bno >= first_bno + len)
672                         break;
673         }
674
675 out_unlock_ilock:
676         xfs_iunlock(ip, lock);
677 out_unlock_iolock:
678         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
679         return error;
680 }
681
682 /*
683  * Dead simple method of punching delalyed allocation blocks from a range in
684  * the inode.  This will always punch out both the start and end blocks, even
685  * if the ranges only partially overlap them, so it is up to the caller to
686  * ensure that partial blocks are not passed in.
687  */
688 int
689 xfs_bmap_punch_delalloc_range(
690         struct xfs_inode        *ip,
691         xfs_fileoff_t           start_fsb,
692         xfs_fileoff_t           length)
693 {
694         struct xfs_ifork        *ifp = &ip->i_df;
695         xfs_fileoff_t           end_fsb = start_fsb + length;
696         struct xfs_bmbt_irec    got, del;
697         struct xfs_iext_cursor  icur;
698         int                     error = 0;
699
700         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
701
702         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
703         if (!xfs_iext_lookup_extent_before(ip, ifp, &end_fsb, &icur, &got))
704                 goto out_unlock;
705
706         while (got.br_startoff + got.br_blockcount > start_fsb) {
707                 del = got;
708                 xfs_trim_extent(&del, start_fsb, length);
709
710                 /*
711                  * A delete can push the cursor forward. Step back to the
712                  * previous extent on non-delalloc or extents outside the
713                  * target range.
714                  */
715                 if (!del.br_blockcount ||
716                     !isnullstartblock(del.br_startblock)) {
717                         if (!xfs_iext_prev_extent(ifp, &icur, &got))
718                                 break;
719                         continue;
720                 }
721
722                 error = xfs_bmap_del_extent_delay(ip, XFS_DATA_FORK, &icur,
723                                                   &got, &del);
724                 if (error || !xfs_iext_get_extent(ifp, &icur, &got))
725                         break;
726         }
727
728 out_unlock:
729         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
730         return error;
731 }
732
733 /*
734  * Test whether it is appropriate to check an inode for and free post EOF
735  * blocks. The 'force' parameter determines whether we should also consider
736  * regular files that are marked preallocated or append-only.
737  */
738 bool
739 xfs_can_free_eofblocks(struct xfs_inode *ip, bool force)
740 {
741         /* prealloc/delalloc exists only on regular files */
742         if (!S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode))
743                 return false;
744
745         /*
746          * Zero sized files with no cached pages and delalloc blocks will not
747          * have speculative prealloc/delalloc blocks to remove.
748          */
749         if (VFS_I(ip)->i_size == 0 &&
750             VFS_I(ip)->i_mapping->nrpages == 0 &&
751             ip->i_delayed_blks == 0)
752                 return false;
753
754         /* If we haven't read in the extent list, then don't do it now. */
755         if (!(ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS))
756                 return false;
757
758         /*
759          * Do not free real preallocated or append-only files unless the file
760          * has delalloc blocks and we are forced to remove them.
761          */
762         if (ip->i_d.di_flags & (XFS_DIFLAG_PREALLOC | XFS_DIFLAG_APPEND))
763                 if (!force || ip->i_delayed_blks == 0)
764                         return false;
765
766         return true;
767 }
768
769 /*
770  * This is called to free any blocks beyond eof. The caller must hold
771  * IOLOCK_EXCL unless we are in the inode reclaim path and have the only
772  * reference to the inode.
773  */
774 int
775 xfs_free_eofblocks(
776         struct xfs_inode        *ip)
777 {
778         struct xfs_trans        *tp;
779         int                     error;
780         xfs_fileoff_t           end_fsb;
781         xfs_fileoff_t           last_fsb;
782         xfs_filblks_t           map_len;
783         int                     nimaps;
784         struct xfs_bmbt_irec    imap;
785         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
786
787         /*
788          * Figure out if there are any blocks beyond the end
789          * of the file.  If not, then there is nothing to do.
790          */
791         end_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_ISIZE(ip));
792         last_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, mp->m_super->s_maxbytes);
793         if (last_fsb <= end_fsb)
794                 return 0;
795         map_len = last_fsb - end_fsb;
796
797         nimaps = 1;
798         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
799         error = xfs_bmapi_read(ip, end_fsb, map_len, &imap, &nimaps, 0);
800         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
801
802         /*
803          * If there are blocks after the end of file, truncate the file to its
804          * current size to free them up.
805          */
806         if (!error && (nimaps != 0) &&
807             (imap.br_startblock != HOLESTARTBLOCK ||
808              ip->i_delayed_blks)) {
809                 /*
810                  * Attach the dquots to the inode up front.
811                  */
812                 error = xfs_qm_dqattach(ip);
813                 if (error)
814                         return error;
815
816                 /* wait on dio to ensure i_size has settled */
817                 inode_dio_wait(VFS_I(ip));
818
819                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0, 0,
820                                 &tp);
821                 if (error) {
822                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
823                         return error;
824                 }
825
826                 xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
827                 xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
828
829                 /*
830                  * Do not update the on-disk file size.  If we update the
831                  * on-disk file size and then the system crashes before the
832                  * contents of the file are flushed to disk then the files
833                  * may be full of holes (ie NULL files bug).
834                  */
835                 error = xfs_itruncate_extents_flags(&tp, ip, XFS_DATA_FORK,
836                                         XFS_ISIZE(ip), XFS_BMAPI_NODISCARD);
837                 if (error) {
838                         /*
839                          * If we get an error at this point we simply don't
840                          * bother truncating the file.
841                          */
842                         xfs_trans_cancel(tp);
843                 } else {
844                         error = xfs_trans_commit(tp);
845                         if (!error)
846                                 xfs_inode_clear_eofblocks_tag(ip);
847                 }
848
849                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
850         }
851         return error;
852 }
853
854 int
855 xfs_alloc_file_space(
856         struct xfs_inode        *ip,
857         xfs_off_t               offset,
858         xfs_off_t               len,
859         int                     alloc_type)
860 {
861         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
862         xfs_off_t               count;
863         xfs_filblks_t           allocated_fsb;
864         xfs_filblks_t           allocatesize_fsb;
865         xfs_extlen_t            extsz, temp;
866         xfs_fileoff_t           startoffset_fsb;
867         xfs_fileoff_t           endoffset_fsb;
868         int                     nimaps;
869         int                     quota_flag;
870         int                     rt;
871         xfs_trans_t             *tp;
872         xfs_bmbt_irec_t         imaps[1], *imapp;
873         uint                    qblocks, resblks, resrtextents;
874         int                     error;
875
876         trace_xfs_alloc_file_space(ip);
877
878         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
879                 return -EIO;
880
881         error = xfs_qm_dqattach(ip);
882         if (error)
883                 return error;
884
885         if (len <= 0)
886                 return -EINVAL;
887
888         rt = XFS_IS_REALTIME_INODE(ip);
889         extsz = xfs_get_extsz_hint(ip);
890
891         count = len;
892         imapp = &imaps[0];
893         nimaps = 1;
894         startoffset_fsb = XFS_B_TO_FSBT(mp, offset);
895         endoffset_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, offset + count);
896         allocatesize_fsb = endoffset_fsb - startoffset_fsb;
897
898         /*
899          * Allocate file space until done or until there is an error
900          */
901         while (allocatesize_fsb && !error) {
902                 xfs_fileoff_t   s, e;
903
904                 /*
905                  * Determine space reservations for data/realtime.
906                  */
907                 if (unlikely(extsz)) {
908                         s = startoffset_fsb;
909                         do_div(s, extsz);
910                         s *= extsz;
911                         e = startoffset_fsb + allocatesize_fsb;
912                         div_u64_rem(startoffset_fsb, extsz, &temp);
913                         if (temp)
914                                 e += temp;
915                         div_u64_rem(e, extsz, &temp);
916                         if (temp)
917                                 e += extsz - temp;
918                 } else {
919                         s = 0;
920                         e = allocatesize_fsb;
921                 }
922
923                 /*
924                  * The transaction reservation is limited to a 32-bit block
925                  * count, hence we need to limit the number of blocks we are
926                  * trying to reserve to avoid an overflow. We can't allocate
927                  * more than @nimaps extents, and an extent is limited on disk
928                  * to MAXEXTLEN (21 bits), so use that to enforce the limit.
929                  */
930                 resblks = min_t(xfs_fileoff_t, (e - s), (MAXEXTLEN * nimaps));
931                 if (unlikely(rt)) {
932                         resrtextents = qblocks = resblks;
933                         resrtextents /= mp->m_sb.sb_rextsize;
934                         resblks = XFS_DIOSTRAT_SPACE_RES(mp, 0);
935                         quota_flag = XFS_QMOPT_RES_RTBLKS;
936                 } else {
937                         resrtextents = 0;
938                         resblks = qblocks = XFS_DIOSTRAT_SPACE_RES(mp, resblks);
939                         quota_flag = XFS_QMOPT_RES_REGBLKS;
940                 }
941
942                 /*
943                  * Allocate and setup the transaction.
944                  */
945                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_write, resblks,
946                                 resrtextents, 0, &tp);
947
948                 /*
949                  * Check for running out of space
950                  */
951                 if (error) {
952                         /*
953                          * Free the transaction structure.
954                          */
955                         ASSERT(error == -ENOSPC || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
956                         break;
957                 }
958                 xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
959                 error = xfs_trans_reserve_quota_nblks(tp, ip, qblocks,
960                                                       0, quota_flag);
961                 if (error)
962                         goto error1;
963
964                 xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
965
966                 error = xfs_bmapi_write(tp, ip, startoffset_fsb,
967                                         allocatesize_fsb, alloc_type, resblks,
968                                         imapp, &nimaps);
969                 if (error)
970                         goto error0;
971
972                 /*
973                  * Complete the transaction
974                  */
975                 error = xfs_trans_commit(tp);
976                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
977                 if (error)
978                         break;
979
980                 allocated_fsb = imapp->br_blockcount;
981
982                 if (nimaps == 0) {
983                         error = -ENOSPC;
984                         break;
985                 }
986
987                 startoffset_fsb += allocated_fsb;
988                 allocatesize_fsb -= allocated_fsb;
989         }
990
991         return error;
992
993 error0: /* unlock inode, unreserve quota blocks, cancel trans */
994         xfs_trans_unreserve_quota_nblks(tp, ip, (long)qblocks, 0, quota_flag);
995
996 error1: /* Just cancel transaction */
997         xfs_trans_cancel(tp);
998         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
999         return error;
1000 }
1001
1002 static int
1003 xfs_unmap_extent(
1004         struct xfs_inode        *ip,
1005         xfs_fileoff_t           startoffset_fsb,
1006         xfs_filblks_t           len_fsb,
1007         int                     *done)
1008 {
1009         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1010         struct xfs_trans        *tp;
1011         uint                    resblks = XFS_DIOSTRAT_SPACE_RES(mp, 0);
1012         int                     error;
1013
1014         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_write, resblks, 0, 0, &tp);
1015         if (error) {
1016                 ASSERT(error == -ENOSPC || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1017                 return error;
1018         }
1019
1020         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1021         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, ip->i_udquot, ip->i_gdquot,
1022                         ip->i_pdquot, resblks, 0, XFS_QMOPT_RES_REGBLKS);
1023         if (error)
1024                 goto out_trans_cancel;
1025
1026         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1027
1028         error = xfs_bunmapi(tp, ip, startoffset_fsb, len_fsb, 0, 2, done);
1029         if (error)
1030                 goto out_trans_cancel;
1031
1032         error = xfs_trans_commit(tp);
1033 out_unlock:
1034         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1035         return error;
1036
1037 out_trans_cancel:
1038         xfs_trans_cancel(tp);
1039         goto out_unlock;
1040 }
1041
1042 /* Caller must first wait for the completion of any pending DIOs if required. */
1043 int
1044 xfs_flush_unmap_range(
1045         struct xfs_inode        *ip,
1046         xfs_off_t               offset,
1047         xfs_off_t               len)
1048 {
1049         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1050         struct inode            *inode = VFS_I(ip);
1051         xfs_off_t               rounding, start, end;
1052         int                     error;
1053
1054         rounding = max_t(xfs_off_t, 1 << mp->m_sb.sb_blocklog, PAGE_SIZE);
1055         start = round_down(offset, rounding);
1056         end = round_up(offset + len, rounding) - 1;
1057
1058         error = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
1059         if (error)
1060                 return error;
1061         truncate_pagecache_range(inode, start, end);
1062         return 0;
1063 }
1064
1065 int
1066 xfs_free_file_space(
1067         struct xfs_inode        *ip,
1068         xfs_off_t               offset,
1069         xfs_off_t               len)
1070 {
1071         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1072         xfs_fileoff_t           startoffset_fsb;
1073         xfs_fileoff_t           endoffset_fsb;
1074         int                     done = 0, error;
1075
1076         trace_xfs_free_file_space(ip);
1077
1078         error = xfs_qm_dqattach(ip);
1079         if (error)
1080                 return error;
1081
1082         if (len <= 0)   /* if nothing being freed */
1083                 return 0;
1084
1085         startoffset_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, offset);
1086         endoffset_fsb = XFS_B_TO_FSBT(mp, offset + len);
1087
1088         /*
1089          * Need to zero the stuff we're not freeing, on disk.
1090          */
1091         if (endoffset_fsb > startoffset_fsb) {
1092                 while (!done) {
1093                         error = xfs_unmap_extent(ip, startoffset_fsb,
1094                                         endoffset_fsb - startoffset_fsb, &done);
1095                         if (error)
1096                                 return error;
1097                 }
1098         }
1099
1100         /*
1101          * Now that we've unmap all full blocks we'll have to zero out any
1102          * partial block at the beginning and/or end.  iomap_zero_range is smart
1103          * enough to skip any holes, including those we just created, but we
1104          * must take care not to zero beyond EOF and enlarge i_size.
1105          */
1106         if (offset >= XFS_ISIZE(ip))
1107                 return 0;
1108         if (offset + len > XFS_ISIZE(ip))
1109                 len = XFS_ISIZE(ip) - offset;
1110         error = iomap_zero_range(VFS_I(ip), offset, len, NULL, &xfs_iomap_ops);
1111         if (error)
1112                 return error;
1113
1114         /*
1115          * If we zeroed right up to EOF and EOF straddles a page boundary we
1116          * must make sure that the post-EOF area is also zeroed because the
1117          * page could be mmap'd and iomap_zero_range doesn't do that for us.
1118          * Writeback of the eof page will do this, albeit clumsily.
1119          */
1120         if (offset + len >= XFS_ISIZE(ip) && offset_in_page(offset + len) > 0) {
1121                 error = filemap_write_and_wait_range(VFS_I(ip)->i_mapping,
1122                                 round_down(offset + len, PAGE_SIZE), LLONG_MAX);
1123         }
1124
1125         return error;
1126 }
1127
1128 /*
1129  * Preallocate and zero a range of a file. This mechanism has the allocation
1130  * semantics of fallocate and in addition converts data in the range to zeroes.
1131  */
1132 int
1133 xfs_zero_file_space(
1134         struct xfs_inode        *ip,
1135         xfs_off_t               offset,
1136         xfs_off_t               len)
1137 {
1138         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1139         uint                    blksize;
1140         int                     error;
1141
1142         trace_xfs_zero_file_space(ip);
1143
1144         blksize = 1 << mp->m_sb.sb_blocklog;
1145
1146         /*
1147          * Punch a hole and prealloc the range. We use hole punch rather than
1148          * unwritten extent conversion for two reasons:
1149          *
1150          * 1.) Hole punch handles partial block zeroing for us.
1151          *
1152          * 2.) If prealloc returns ENOSPC, the file range is still zero-valued
1153          * by virtue of the hole punch.
1154          */
1155         error = xfs_free_file_space(ip, offset, len);
1156         if (error || xfs_is_always_cow_inode(ip))
1157                 return error;
1158
1159         return xfs_alloc_file_space(ip, round_down(offset, blksize),
1160                                      round_up(offset + len, blksize) -
1161                                      round_down(offset, blksize),
1162                                      XFS_BMAPI_PREALLOC);
1163 }
1164
1165 static int
1166 xfs_prepare_shift(
1167         struct xfs_inode        *ip,
1168         loff_t                  offset)
1169 {
1170         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1171         int                     error;
1172
1173         /*
1174          * Trim eofblocks to avoid shifting uninitialized post-eof preallocation
1175          * into the accessible region of the file.
1176          */
1177         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true)) {
1178                 error = xfs_free_eofblocks(ip);
1179                 if (error)
1180                         return error;
1181         }
1182
1183         /*
1184          * Shift operations must stabilize the start block offset boundary along
1185          * with the full range of the operation. If we don't, a COW writeback
1186          * completion could race with an insert, front merge with the start
1187          * extent (after split) during the shift and corrupt the file. Start
1188          * with the block just prior to the start to stabilize the boundary.
1189          */
1190         offset = round_down(offset, 1 << mp->m_sb.sb_blocklog);
1191         if (offset)
1192                 offset -= (1 << mp->m_sb.sb_blocklog);
1193
1194         /*
1195          * Writeback and invalidate cache for the remainder of the file as we're
1196          * about to shift down every extent from offset to EOF.
1197          */
1198         error = xfs_flush_unmap_range(ip, offset, XFS_ISIZE(ip));
1199         if (error)
1200                 return error;
1201
1202         /*
1203          * Clean out anything hanging around in the cow fork now that
1204          * we've flushed all the dirty data out to disk to avoid having
1205          * CoW extents at the wrong offsets.
1206          */
1207         if (xfs_inode_has_cow_data(ip)) {
1208                 error = xfs_reflink_cancel_cow_range(ip, offset, NULLFILEOFF,
1209                                 true);
1210                 if (error)
1211                         return error;
1212         }
1213
1214         return 0;
1215 }
1216
1217 /*
1218  * xfs_collapse_file_space()
1219  *      This routine frees disk space and shift extent for the given file.
1220  *      The first thing we do is to free data blocks in the specified range
1221  *      by calling xfs_free_file_space(). It would also sync dirty data
1222  *      and invalidate page cache over the region on which collapse range
1223  *      is working. And Shift extent records to the left to cover a hole.
1224  * RETURNS:
1225  *      0 on success
1226  *      errno on error
1227  *
1228  */
1229 int
1230 xfs_collapse_file_space(
1231         struct xfs_inode        *ip,
1232         xfs_off_t               offset,
1233         xfs_off_t               len)
1234 {
1235         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1236         struct xfs_trans        *tp;
1237         int                     error;
1238         xfs_fileoff_t           next_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, offset + len);
1239         xfs_fileoff_t           shift_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, len);
1240         bool                    done = false;
1241
1242         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1243         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_MMAPLOCK_EXCL));
1244
1245         trace_xfs_collapse_file_space(ip);
1246
1247         error = xfs_free_file_space(ip, offset, len);
1248         if (error)
1249                 return error;
1250
1251         error = xfs_prepare_shift(ip, offset);
1252         if (error)
1253                 return error;
1254
1255         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_write, 0, 0, 0, &tp);
1256         if (error)
1257                 return error;
1258
1259         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1260         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1261
1262         while (!done) {
1263                 error = xfs_bmap_collapse_extents(tp, ip, &next_fsb, shift_fsb,
1264                                 &done);
1265                 if (error)
1266                         goto out_trans_cancel;
1267                 if (done)
1268                         break;
1269
1270                 /* finish any deferred frees and roll the transaction */
1271                 error = xfs_defer_finish(&tp);
1272                 if (error)
1273                         goto out_trans_cancel;
1274         }
1275
1276         error = xfs_trans_commit(tp);
1277         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1278         return error;
1279
1280 out_trans_cancel:
1281         xfs_trans_cancel(tp);
1282         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1283         return error;
1284 }
1285
1286 /*
1287  * xfs_insert_file_space()
1288  *      This routine create hole space by shifting extents for the given file.
1289  *      The first thing we do is to sync dirty data and invalidate page cache
1290  *      over the region on which insert range is working. And split an extent
1291  *      to two extents at given offset by calling xfs_bmap_split_extent.
1292  *      And shift all extent records which are laying between [offset,
1293  *      last allocated extent] to the right to reserve hole range.
1294  * RETURNS:
1295  *      0 on success
1296  *      errno on error
1297  */
1298 int
1299 xfs_insert_file_space(
1300         struct xfs_inode        *ip,
1301         loff_t                  offset,
1302         loff_t                  len)
1303 {
1304         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1305         struct xfs_trans        *tp;
1306         int                     error;
1307         xfs_fileoff_t           stop_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, offset);
1308         xfs_fileoff_t           next_fsb = NULLFSBLOCK;
1309         xfs_fileoff_t           shift_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, len);
1310         bool                    done = false;
1311
1312         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1313         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_MMAPLOCK_EXCL));
1314
1315         trace_xfs_insert_file_space(ip);
1316
1317         error = xfs_bmap_can_insert_extents(ip, stop_fsb, shift_fsb);
1318         if (error)
1319                 return error;
1320
1321         error = xfs_prepare_shift(ip, offset);
1322         if (error)
1323                 return error;
1324
1325         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_write,
1326                         XFS_DIOSTRAT_SPACE_RES(mp, 0), 0, 0, &tp);
1327         if (error)
1328                 return error;
1329
1330         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1331         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1332
1333         /*
1334          * The extent shifting code works on extent granularity. So, if stop_fsb
1335          * is not the starting block of extent, we need to split the extent at
1336          * stop_fsb.
1337          */
1338         error = xfs_bmap_split_extent(tp, ip, stop_fsb);
1339         if (error)
1340                 goto out_trans_cancel;
1341
1342         do {
1343                 error = xfs_defer_finish(&tp);
1344                 if (error)
1345                         goto out_trans_cancel;
1346
1347                 error = xfs_bmap_insert_extents(tp, ip, &next_fsb, shift_fsb,
1348                                 &done, stop_fsb);
1349                 if (error)
1350                         goto out_trans_cancel;
1351         } while (!done);
1352
1353         error = xfs_trans_commit(tp);
1354         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1355         return error;
1356
1357 out_trans_cancel:
1358         xfs_trans_cancel(tp);
1359         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1360         return error;
1361 }
1362
1363 /*
1364  * We need to check that the format of the data fork in the temporary inode is
1365  * valid for the target inode before doing the swap. This is not a problem with
1366  * attr1 because of the fixed fork offset, but attr2 has a dynamically sized
1367  * data fork depending on the space the attribute fork is taking so we can get
1368  * invalid formats on the target inode.
1369  *
1370  * E.g. target has space for 7 extents in extent format, temp inode only has
1371  * space for 6.  If we defragment down to 7 extents, then the tmp format is a
1372  * btree, but when swapped it needs to be in extent format. Hence we can't just
1373  * blindly swap data forks on attr2 filesystems.
1374  *
1375  * Note that we check the swap in both directions so that we don't end up with
1376  * a corrupt temporary inode, either.
1377  *
1378  * Note that fixing the way xfs_fsr sets up the attribute fork in the source
1379  * inode will prevent this situation from occurring, so all we do here is
1380  * reject and log the attempt. basically we are putting the responsibility on
1381  * userspace to get this right.
1382  */
1383 static int
1384 xfs_swap_extents_check_format(
1385         struct xfs_inode        *ip,    /* target inode */
1386         struct xfs_inode        *tip)   /* tmp inode */
1387 {
1388
1389         /* Should never get a local format */
1390         if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_LOCAL ||
1391             tip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_LOCAL)
1392                 return -EINVAL;
1393
1394         /*
1395          * if the target inode has less extents that then temporary inode then
1396          * why did userspace call us?
1397          */
1398         if (ip->i_d.di_nextents < tip->i_d.di_nextents)
1399                 return -EINVAL;
1400
1401         /*
1402          * If we have to use the (expensive) rmap swap method, we can
1403          * handle any number of extents and any format.
1404          */
1405         if (xfs_sb_version_hasrmapbt(&ip->i_mount->m_sb))
1406                 return 0;
1407
1408         /*
1409          * if the target inode is in extent form and the temp inode is in btree
1410          * form then we will end up with the target inode in the wrong format
1411          * as we already know there are less extents in the temp inode.
1412          */
1413         if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_EXTENTS &&
1414             tip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE)
1415                 return -EINVAL;
1416
1417         /* Check temp in extent form to max in target */
1418         if (tip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_EXTENTS &&
1419             XFS_IFORK_NEXTENTS(tip, XFS_DATA_FORK) >
1420                         XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK))
1421                 return -EINVAL;
1422
1423         /* Check target in extent form to max in temp */
1424         if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_EXTENTS &&
1425             XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, XFS_DATA_FORK) >
1426                         XFS_IFORK_MAXEXT(tip, XFS_DATA_FORK))
1427                 return -EINVAL;
1428
1429         /*
1430          * If we are in a btree format, check that the temp root block will fit
1431          * in the target and that it has enough extents to be in btree format
1432          * in the target.
1433          *
1434          * Note that we have to be careful to allow btree->extent conversions
1435          * (a common defrag case) which will occur when the temp inode is in
1436          * extent format...
1437          */
1438         if (tip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE) {
1439                 if (XFS_IFORK_Q(ip) &&
1440                     XFS_BMAP_BMDR_SPACE(tip->i_df.if_broot) > XFS_IFORK_BOFF(ip))
1441                         return -EINVAL;
1442                 if (XFS_IFORK_NEXTENTS(tip, XFS_DATA_FORK) <=
1443                     XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK))
1444                         return -EINVAL;
1445         }
1446
1447         /* Reciprocal target->temp btree format checks */
1448         if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE) {
1449                 if (XFS_IFORK_Q(tip) &&
1450                     XFS_BMAP_BMDR_SPACE(ip->i_df.if_broot) > XFS_IFORK_BOFF(tip))
1451                         return -EINVAL;
1452                 if (XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, XFS_DATA_FORK) <=
1453                     XFS_IFORK_MAXEXT(tip, XFS_DATA_FORK))
1454                         return -EINVAL;
1455         }
1456
1457         return 0;
1458 }
1459
1460 static int
1461 xfs_swap_extent_flush(
1462         struct xfs_inode        *ip)
1463 {
1464         int     error;
1465
1466         error = filemap_write_and_wait(VFS_I(ip)->i_mapping);
1467         if (error)
1468                 return error;
1469         truncate_pagecache_range(VFS_I(ip), 0, -1);
1470
1471         /* Verify O_DIRECT for ftmp */
1472         if (VFS_I(ip)->i_mapping->nrpages)
1473                 return -EINVAL;
1474         return 0;
1475 }
1476
1477 /*
1478  * Move extents from one file to another, when rmap is enabled.
1479  */
1480 STATIC int
1481 xfs_swap_extent_rmap(
1482         struct xfs_trans                **tpp,
1483         struct xfs_inode                *ip,
1484         struct xfs_inode                *tip)
1485 {
1486         struct xfs_trans                *tp = *tpp;
1487         struct xfs_bmbt_irec            irec;
1488         struct xfs_bmbt_irec            uirec;
1489         struct xfs_bmbt_irec            tirec;
1490         xfs_fileoff_t                   offset_fsb;
1491         xfs_fileoff_t                   end_fsb;
1492         xfs_filblks_t                   count_fsb;
1493         int                             error;
1494         xfs_filblks_t                   ilen;
1495         xfs_filblks_t                   rlen;
1496         int                             nimaps;
1497         uint64_t                        tip_flags2;
1498
1499         /*
1500          * If the source file has shared blocks, we must flag the donor
1501          * file as having shared blocks so that we get the shared-block
1502          * rmap functions when we go to fix up the rmaps.  The flags
1503          * will be switch for reals later.
1504          */
1505         tip_flags2 = tip->i_d.di_flags2;
1506         if (ip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_REFLINK)
1507                 tip->i_d.di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1508
1509         offset_fsb = 0;
1510         end_fsb = XFS_B_TO_FSB(ip->i_mount, i_size_read(VFS_I(ip)));
1511         count_fsb = (xfs_filblks_t)(end_fsb - offset_fsb);
1512
1513         while (count_fsb) {
1514                 /* Read extent from the donor file */
1515                 nimaps = 1;
1516                 error = xfs_bmapi_read(tip, offset_fsb, count_fsb, &tirec,
1517                                 &nimaps, 0);
1518                 if (error)
1519                         goto out;
1520                 ASSERT(nimaps == 1);
1521                 ASSERT(tirec.br_startblock != DELAYSTARTBLOCK);
1522
1523                 trace_xfs_swap_extent_rmap_remap(tip, &tirec);
1524                 ilen = tirec.br_blockcount;
1525
1526                 /* Unmap the old blocks in the source file. */
1527                 while (tirec.br_blockcount) {
1528                         ASSERT(tp->t_firstblock == NULLFSBLOCK);
1529                         trace_xfs_swap_extent_rmap_remap_piece(tip, &tirec);
1530
1531                         /* Read extent from the source file */
1532                         nimaps = 1;
1533                         error = xfs_bmapi_read(ip, tirec.br_startoff,
1534                                         tirec.br_blockcount, &irec,
1535                                         &nimaps, 0);
1536                         if (error)
1537                                 goto out;
1538                         ASSERT(nimaps == 1);
1539                         ASSERT(tirec.br_startoff == irec.br_startoff);
1540                         trace_xfs_swap_extent_rmap_remap_piece(ip, &irec);
1541
1542                         /* Trim the extent. */
1543                         uirec = tirec;
1544                         uirec.br_blockcount = rlen = min_t(xfs_filblks_t,
1545                                         tirec.br_blockcount,
1546                                         irec.br_blockcount);
1547                         trace_xfs_swap_extent_rmap_remap_piece(tip, &uirec);
1548
1549                         /* Remove the mapping from the donor file. */
1550                         xfs_bmap_unmap_extent(tp, tip, &uirec);
1551
1552                         /* Remove the mapping from the source file. */
1553                         xfs_bmap_unmap_extent(tp, ip, &irec);
1554
1555                         /* Map the donor file's blocks into the source file. */
1556                         xfs_bmap_map_extent(tp, ip, &uirec);
1557
1558                         /* Map the source file's blocks into the donor file. */
1559                         xfs_bmap_map_extent(tp, tip, &irec);
1560
1561                         error = xfs_defer_finish(tpp);
1562                         tp = *tpp;
1563                         if (error)
1564                                 goto out;
1565
1566                         tirec.br_startoff += rlen;
1567                         if (tirec.br_startblock != HOLESTARTBLOCK &&
1568                             tirec.br_startblock != DELAYSTARTBLOCK)
1569                                 tirec.br_startblock += rlen;
1570                         tirec.br_blockcount -= rlen;
1571                 }
1572
1573                 /* Roll on... */
1574                 count_fsb -= ilen;
1575                 offset_fsb += ilen;
1576         }
1577
1578         tip->i_d.di_flags2 = tip_flags2;
1579         return 0;
1580
1581 out:
1582         trace_xfs_swap_extent_rmap_error(ip, error, _RET_IP_);
1583         tip->i_d.di_flags2 = tip_flags2;
1584         return error;
1585 }
1586
1587 /* Swap the extents of two files by swapping data forks. */
1588 STATIC int
1589 xfs_swap_extent_forks(
1590         struct xfs_trans        *tp,
1591         struct xfs_inode        *ip,
1592         struct xfs_inode        *tip,
1593         int                     *src_log_flags,
1594         int                     *target_log_flags)
1595 {
1596         xfs_filblks_t           aforkblks = 0;
1597         xfs_filblks_t           taforkblks = 0;
1598         xfs_extnum_t            junk;
1599         uint64_t                tmp;
1600         int                     error;
1601
1602         /*
1603          * Count the number of extended attribute blocks
1604          */
1605         if ( ((XFS_IFORK_Q(ip) != 0) && (ip->i_d.di_anextents > 0)) &&
1606              (ip->i_d.di_aformat != XFS_DINODE_FMT_LOCAL)) {
1607                 error = xfs_bmap_count_blocks(tp, ip, XFS_ATTR_FORK, &junk,
1608                                 &aforkblks);
1609                 if (error)
1610                         return error;
1611         }
1612         if ( ((XFS_IFORK_Q(tip) != 0) && (tip->i_d.di_anextents > 0)) &&
1613              (tip->i_d.di_aformat != XFS_DINODE_FMT_LOCAL)) {
1614                 error = xfs_bmap_count_blocks(tp, tip, XFS_ATTR_FORK, &junk,
1615                                 &taforkblks);
1616                 if (error)
1617                         return error;
1618         }
1619
1620         /*
1621          * Btree format (v3) inodes have the inode number stamped in the bmbt
1622          * block headers. We can't start changing the bmbt blocks until the
1623          * inode owner change is logged so recovery does the right thing in the
1624          * event of a crash. Set the owner change log flags now and leave the
1625          * bmbt scan as the last step.
1626          */
1627         if (xfs_sb_version_has_v3inode(&ip->i_mount->m_sb)) {
1628                 if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE)
1629                         (*target_log_flags) |= XFS_ILOG_DOWNER;
1630                 if (tip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE)
1631                         (*src_log_flags) |= XFS_ILOG_DOWNER;
1632         }
1633
1634         /*
1635          * Swap the data forks of the inodes
1636          */
1637         swap(ip->i_df, tip->i_df);
1638
1639         /*
1640          * Fix the on-disk inode values
1641          */
1642         tmp = (uint64_t)ip->i_d.di_nblocks;
1643         ip->i_d.di_nblocks = tip->i_d.di_nblocks - taforkblks + aforkblks;
1644         tip->i_d.di_nblocks = tmp + taforkblks - aforkblks;
1645
1646         swap(ip->i_d.di_nextents, tip->i_d.di_nextents);
1647         swap(ip->i_d.di_format, tip->i_d.di_format);
1648
1649         /*
1650          * The extents in the source inode could still contain speculative
1651          * preallocation beyond EOF (e.g. the file is open but not modified
1652          * while defrag is in progress). In that case, we need to copy over the
1653          * number of delalloc blocks the data fork in the source inode is
1654          * tracking beyond EOF so that when the fork is truncated away when the
1655          * temporary inode is unlinked we don't underrun the i_delayed_blks
1656          * counter on that inode.
1657          */
1658         ASSERT(tip->i_delayed_blks == 0);
1659         tip->i_delayed_blks = ip->i_delayed_blks;
1660         ip->i_delayed_blks = 0;
1661
1662         switch (ip->i_d.di_format) {
1663         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
1664                 (*src_log_flags) |= XFS_ILOG_DEXT;
1665                 break;
1666         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
1667                 ASSERT(!xfs_sb_version_has_v3inode(&ip->i_mount->m_sb) ||
1668                        (*src_log_flags & XFS_ILOG_DOWNER));
1669                 (*src_log_flags) |= XFS_ILOG_DBROOT;
1670                 break;
1671         }
1672
1673         switch (tip->i_d.di_format) {
1674         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
1675                 (*target_log_flags) |= XFS_ILOG_DEXT;
1676                 break;
1677         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
1678                 (*target_log_flags) |= XFS_ILOG_DBROOT;
1679                 ASSERT(!xfs_sb_version_has_v3inode(&ip->i_mount->m_sb) ||
1680                        (*target_log_flags & XFS_ILOG_DOWNER));
1681                 break;
1682         }
1683
1684         return 0;
1685 }
1686
1687 /*
1688  * Fix up the owners of the bmbt blocks to refer to the current inode. The
1689  * change owner scan attempts to order all modified buffers in the current
1690  * transaction. In the event of ordered buffer failure, the offending buffer is
1691  * physically logged as a fallback and the scan returns -EAGAIN. We must roll
1692  * the transaction in this case to replenish the fallback log reservation and
1693  * restart the scan. This process repeats until the scan completes.
1694  */
1695 static int
1696 xfs_swap_change_owner(
1697         struct xfs_trans        **tpp,
1698         struct xfs_inode        *ip,
1699         struct xfs_inode        *tmpip)
1700 {
1701         int                     error;
1702         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1703
1704         do {
1705                 error = xfs_bmbt_change_owner(tp, ip, XFS_DATA_FORK, ip->i_ino,
1706                                               NULL);
1707                 /* success or fatal error */
1708                 if (error != -EAGAIN)
1709                         break;
1710
1711                 error = xfs_trans_roll(tpp);
1712                 if (error)
1713                         break;
1714                 tp = *tpp;
1715
1716                 /*
1717                  * Redirty both inodes so they can relog and keep the log tail
1718                  * moving forward.
1719                  */
1720                 xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1721                 xfs_trans_ijoin(tp, tmpip, 0);
1722                 xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1723                 xfs_trans_log_inode(tp, tmpip, XFS_ILOG_CORE);
1724         } while (true);
1725
1726         return error;
1727 }
1728
1729 int
1730 xfs_swap_extents(
1731         struct xfs_inode        *ip,    /* target inode */
1732         struct xfs_inode        *tip,   /* tmp inode */
1733         struct xfs_swapext      *sxp)
1734 {
1735         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1736         struct xfs_trans        *tp;
1737         struct xfs_bstat        *sbp = &sxp->sx_stat;
1738         int                     src_log_flags, target_log_flags;
1739         int                     error = 0;
1740         int                     lock_flags;
1741         uint64_t                f;
1742         int                     resblks = 0;
1743         unsigned int            flags = 0;
1744
1745         /*
1746          * Lock the inodes against other IO, page faults and truncate to
1747          * begin with.  Then we can ensure the inodes are flushed and have no
1748          * page cache safely. Once we have done this we can take the ilocks and
1749          * do the rest of the checks.
1750          */
1751         lock_two_nondirectories(VFS_I(ip), VFS_I(tip));
1752         lock_flags = XFS_MMAPLOCK_EXCL;
1753         xfs_lock_two_inodes(ip, XFS_MMAPLOCK_EXCL, tip, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
1754
1755         /* Verify that both files have the same format */
1756         if ((VFS_I(ip)->i_mode & S_IFMT) != (VFS_I(tip)->i_mode & S_IFMT)) {
1757                 error = -EINVAL;
1758                 goto out_unlock;
1759         }
1760
1761         /* Verify both files are either real-time or non-realtime */
1762         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip) != XFS_IS_REALTIME_INODE(tip)) {
1763                 error = -EINVAL;
1764                 goto out_unlock;
1765         }
1766
1767         error = xfs_swap_extent_flush(ip);
1768         if (error)
1769                 goto out_unlock;
1770         error = xfs_swap_extent_flush(tip);
1771         if (error)
1772                 goto out_unlock;
1773
1774         if (xfs_inode_has_cow_data(tip)) {
1775                 error = xfs_reflink_cancel_cow_range(tip, 0, NULLFILEOFF, true);
1776                 if (error)
1777                         goto out_unlock;
1778         }
1779
1780         /*
1781          * Extent "swapping" with rmap requires a permanent reservation and
1782          * a block reservation because it's really just a remap operation
1783          * performed with log redo items!
1784          */
1785         if (xfs_sb_version_hasrmapbt(&mp->m_sb)) {
1786                 int             w       = XFS_DATA_FORK;
1787                 uint32_t        ipnext  = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, w);
1788                 uint32_t        tipnext = XFS_IFORK_NEXTENTS(tip, w);
1789
1790                 /*
1791                  * Conceptually this shouldn't affect the shape of either bmbt,
1792                  * but since we atomically move extents one by one, we reserve
1793                  * enough space to rebuild both trees.
1794                  */
1795                 resblks = XFS_SWAP_RMAP_SPACE_RES(mp, ipnext, w);
1796                 resblks +=  XFS_SWAP_RMAP_SPACE_RES(mp, tipnext, w);
1797
1798                 /*
1799                  * If either inode straddles a bmapbt block allocation boundary,
1800                  * the rmapbt algorithm triggers repeated allocs and frees as
1801                  * extents are remapped. This can exhaust the block reservation
1802                  * prematurely and cause shutdown. Return freed blocks to the
1803                  * transaction reservation to counter this behavior.
1804                  */
1805                 flags |= XFS_TRANS_RES_FDBLKS;
1806         }
1807         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_write, resblks, 0, flags,
1808                                 &tp);
1809         if (error)
1810                 goto out_unlock;
1811
1812         /*
1813          * Lock and join the inodes to the tansaction so that transaction commit
1814          * or cancel will unlock the inodes from this point onwards.
1815          */
1816         xfs_lock_two_inodes(ip, XFS_ILOCK_EXCL, tip, XFS_ILOCK_EXCL);
1817         lock_flags |= XFS_ILOCK_EXCL;
1818         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1819         xfs_trans_ijoin(tp, tip, 0);
1820
1821
1822         /* Verify all data are being swapped */
1823         if (sxp->sx_offset != 0 ||
1824             sxp->sx_length != ip->i_d.di_size ||
1825             sxp->sx_length != tip->i_d.di_size) {
1826                 error = -EFAULT;
1827                 goto out_trans_cancel;
1828         }
1829
1830         trace_xfs_swap_extent_before(ip, 0);
1831         trace_xfs_swap_extent_before(tip, 1);
1832
1833         /* check inode formats now that data is flushed */
1834         error = xfs_swap_extents_check_format(ip, tip);
1835         if (error) {
1836                 xfs_notice(mp,
1837                     "%s: inode 0x%llx format is incompatible for exchanging.",
1838                                 __func__, ip->i_ino);
1839                 goto out_trans_cancel;
1840         }
1841
1842         /*
1843          * Compare the current change & modify times with that
1844          * passed in.  If they differ, we abort this swap.
1845          * This is the mechanism used to ensure the calling
1846          * process that the file was not changed out from
1847          * under it.
1848          */
1849         if ((sbp->bs_ctime.tv_sec != VFS_I(ip)->i_ctime.tv_sec) ||
1850             (sbp->bs_ctime.tv_nsec != VFS_I(ip)->i_ctime.tv_nsec) ||
1851             (sbp->bs_mtime.tv_sec != VFS_I(ip)->i_mtime.tv_sec) ||
1852             (sbp->bs_mtime.tv_nsec != VFS_I(ip)->i_mtime.tv_nsec)) {
1853                 error = -EBUSY;
1854                 goto out_trans_cancel;
1855         }
1856
1857         /*
1858          * Note the trickiness in setting the log flags - we set the owner log
1859          * flag on the opposite inode (i.e. the inode we are setting the new
1860          * owner to be) because once we swap the forks and log that, log
1861          * recovery is going to see the fork as owned by the swapped inode,
1862          * not the pre-swapped inodes.
1863          */
1864         src_log_flags = XFS_ILOG_CORE;
1865         target_log_flags = XFS_ILOG_CORE;
1866
1867         if (xfs_sb_version_hasrmapbt(&mp->m_sb))
1868                 error = xfs_swap_extent_rmap(&tp, ip, tip);
1869         else
1870                 error = xfs_swap_extent_forks(tp, ip, tip, &src_log_flags,
1871                                 &target_log_flags);
1872         if (error)
1873                 goto out_trans_cancel;
1874
1875         /* Do we have to swap reflink flags? */
1876         if ((ip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_REFLINK) ^
1877             (tip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_REFLINK)) {
1878                 f = ip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1879                 ip->i_d.di_flags2 &= ~XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1880                 ip->i_d.di_flags2 |= tip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1881                 tip->i_d.di_flags2 &= ~XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1882                 tip->i_d.di_flags2 |= f & XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1883         }
1884
1885         /* Swap the cow forks. */
1886         if (xfs_sb_version_hasreflink(&mp->m_sb)) {
1887                 ASSERT(ip->i_cformat == XFS_DINODE_FMT_EXTENTS);
1888                 ASSERT(tip->i_cformat == XFS_DINODE_FMT_EXTENTS);
1889
1890                 swap(ip->i_cnextents, tip->i_cnextents);
1891                 swap(ip->i_cowfp, tip->i_cowfp);
1892
1893                 if (ip->i_cowfp && ip->i_cowfp->if_bytes)
1894                         xfs_inode_set_cowblocks_tag(ip);
1895                 else
1896                         xfs_inode_clear_cowblocks_tag(ip);
1897                 if (tip->i_cowfp && tip->i_cowfp->if_bytes)
1898                         xfs_inode_set_cowblocks_tag(tip);
1899                 else
1900                         xfs_inode_clear_cowblocks_tag(tip);
1901         }
1902
1903         xfs_trans_log_inode(tp, ip,  src_log_flags);
1904         xfs_trans_log_inode(tp, tip, target_log_flags);
1905
1906         /*
1907          * The extent forks have been swapped, but crc=1,rmapbt=0 filesystems
1908          * have inode number owner values in the bmbt blocks that still refer to
1909          * the old inode. Scan each bmbt to fix up the owner values with the
1910          * inode number of the current inode.
1911          */
1912         if (src_log_flags & XFS_ILOG_DOWNER) {
1913                 error = xfs_swap_change_owner(&tp, ip, tip);
1914                 if (error)
1915                         goto out_trans_cancel;
1916         }
1917         if (target_log_flags & XFS_ILOG_DOWNER) {
1918                 error = xfs_swap_change_owner(&tp, tip, ip);
1919                 if (error)
1920                         goto out_trans_cancel;
1921         }
1922
1923         /*
1924          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1925          * transaction goes to disk before returning to the user.
1926          */
1927         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
1928                 xfs_trans_set_sync(tp);
1929
1930         error = xfs_trans_commit(tp);
1931
1932         trace_xfs_swap_extent_after(ip, 0);
1933         trace_xfs_swap_extent_after(tip, 1);
1934
1935 out_unlock:
1936         xfs_iunlock(ip, lock_flags);
1937         xfs_iunlock(tip, lock_flags);
1938         unlock_two_nondirectories(VFS_I(ip), VFS_I(tip));
1939         return error;
1940
1941 out_trans_cancel:
1942         xfs_trans_cancel(tp);
1943         goto out_unlock;
1944 }