GNU Linux-libre 4.14.328-gnu1
[releases.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include <linux/log2.h>
19
20 #include "xfs.h"
21 #include "xfs_fs.h"
22 #include "xfs_shared.h"
23 #include "xfs_format.h"
24 #include "xfs_log_format.h"
25 #include "xfs_trans_resv.h"
26 #include "xfs_sb.h"
27 #include "xfs_mount.h"
28 #include "xfs_defer.h"
29 #include "xfs_inode.h"
30 #include "xfs_da_format.h"
31 #include "xfs_da_btree.h"
32 #include "xfs_dir2.h"
33 #include "xfs_attr_sf.h"
34 #include "xfs_attr.h"
35 #include "xfs_trans_space.h"
36 #include "xfs_trans.h"
37 #include "xfs_buf_item.h"
38 #include "xfs_inode_item.h"
39 #include "xfs_ialloc.h"
40 #include "xfs_bmap.h"
41 #include "xfs_bmap_util.h"
42 #include "xfs_error.h"
43 #include "xfs_quota.h"
44 #include "xfs_filestream.h"
45 #include "xfs_cksum.h"
46 #include "xfs_trace.h"
47 #include "xfs_icache.h"
48 #include "xfs_symlink.h"
49 #include "xfs_trans_priv.h"
50 #include "xfs_log.h"
51 #include "xfs_bmap_btree.h"
52 #include "xfs_reflink.h"
53 #include "xfs_dir2_priv.h"
54
55 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
56
57 /*
58  * Used in xfs_itruncate_extents().  This is the maximum number of extents
59  * freed from a file in a single transaction.
60  */
61 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
62
63 STATIC int xfs_iflush_int(struct xfs_inode *, struct xfs_buf *);
64 STATIC int xfs_iunlink(struct xfs_trans *, struct xfs_inode *);
65 STATIC int xfs_iunlink_remove(struct xfs_trans *, struct xfs_inode *);
66
67 /*
68  * helper function to extract extent size hint from inode
69  */
70 xfs_extlen_t
71 xfs_get_extsz_hint(
72         struct xfs_inode        *ip)
73 {
74         if ((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE) && ip->i_d.di_extsize)
75                 return ip->i_d.di_extsize;
76         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
77                 return ip->i_mount->m_sb.sb_rextsize;
78         return 0;
79 }
80
81 /*
82  * Helper function to extract CoW extent size hint from inode.
83  * Between the extent size hint and the CoW extent size hint, we
84  * return the greater of the two.  If the value is zero (automatic),
85  * use the default size.
86  */
87 xfs_extlen_t
88 xfs_get_cowextsz_hint(
89         struct xfs_inode        *ip)
90 {
91         xfs_extlen_t            a, b;
92
93         a = 0;
94         if (ip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE)
95                 a = ip->i_d.di_cowextsize;
96         b = xfs_get_extsz_hint(ip);
97
98         a = max(a, b);
99         if (a == 0)
100                 return XFS_DEFAULT_COWEXTSZ_HINT;
101         return a;
102 }
103
104 /*
105  * These two are wrapper routines around the xfs_ilock() routine used to
106  * centralize some grungy code.  They are used in places that wish to lock the
107  * inode solely for reading the extents.  The reason these places can't just
108  * call xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED) is that the inode lock also guards to
109  * bringing in of the extents from disk for a file in b-tree format.  If the
110  * inode is in b-tree format, then we need to lock the inode exclusively until
111  * the extents are read in.  Locking it exclusively all the time would limit
112  * our parallelism unnecessarily, though.  What we do instead is check to see
113  * if the extents have been read in yet, and only lock the inode exclusively
114  * if they have not.
115  *
116  * The functions return a value which should be given to the corresponding
117  * xfs_iunlock() call.
118  */
119 uint
120 xfs_ilock_data_map_shared(
121         struct xfs_inode        *ip)
122 {
123         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
124
125         if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
126             (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
127                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
128         xfs_ilock(ip, lock_mode);
129         return lock_mode;
130 }
131
132 uint
133 xfs_ilock_attr_map_shared(
134         struct xfs_inode        *ip)
135 {
136         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
137
138         if (ip->i_d.di_aformat == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
139             (ip->i_afp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
140                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
141         xfs_ilock(ip, lock_mode);
142         return lock_mode;
143 }
144
145 /*
146  * In addition to i_rwsem in the VFS inode, the xfs inode contains 2
147  * multi-reader locks: i_mmap_lock and the i_lock.  This routine allows
148  * various combinations of the locks to be obtained.
149  *
150  * The 3 locks should always be ordered so that the IO lock is obtained first,
151  * the mmap lock second and the ilock last in order to prevent deadlock.
152  *
153  * Basic locking order:
154  *
155  * i_rwsem -> i_mmap_lock -> page_lock -> i_ilock
156  *
157  * mmap_sem locking order:
158  *
159  * i_rwsem -> page lock -> mmap_sem
160  * mmap_sem -> i_mmap_lock -> page_lock
161  *
162  * The difference in mmap_sem locking order mean that we cannot hold the
163  * i_mmap_lock over syscall based read(2)/write(2) based IO. These IO paths can
164  * fault in pages during copy in/out (for buffered IO) or require the mmap_sem
165  * in get_user_pages() to map the user pages into the kernel address space for
166  * direct IO. Similarly the i_rwsem cannot be taken inside a page fault because
167  * page faults already hold the mmap_sem.
168  *
169  * Hence to serialise fully against both syscall and mmap based IO, we need to
170  * take both the i_rwsem and the i_mmap_lock. These locks should *only* be both
171  * taken in places where we need to invalidate the page cache in a race
172  * free manner (e.g. truncate, hole punch and other extent manipulation
173  * functions).
174  */
175 void
176 xfs_ilock(
177         xfs_inode_t             *ip,
178         uint                    lock_flags)
179 {
180         trace_xfs_ilock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
181
182         /*
183          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
184          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
185          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
186          */
187         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
188                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
189         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
190                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
191         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
192                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
193         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
194
195         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
196                 down_write_nested(&VFS_I(ip)->i_rwsem,
197                                   XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
198         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
199                 down_read_nested(&VFS_I(ip)->i_rwsem,
200                                  XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
201         }
202
203         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
204                 mrupdate_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
205         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
206                 mraccess_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
207
208         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
209                 mrupdate_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
210         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
211                 mraccess_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
212 }
213
214 /*
215  * This is just like xfs_ilock(), except that the caller
216  * is guaranteed not to sleep.  It returns 1 if it gets
217  * the requested locks and 0 otherwise.  If the IO lock is
218  * obtained but the inode lock cannot be, then the IO lock
219  * is dropped before returning.
220  *
221  * ip -- the inode being locked
222  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
223  *       to be locked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
224  *       of valid values.
225  */
226 int
227 xfs_ilock_nowait(
228         xfs_inode_t             *ip,
229         uint                    lock_flags)
230 {
231         trace_xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags, _RET_IP_);
232
233         /*
234          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
235          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
236          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
237          */
238         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
239                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
240         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
241                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
242         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
243                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
244         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
245
246         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
247                 if (!down_write_trylock(&VFS_I(ip)->i_rwsem))
248                         goto out;
249         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
250                 if (!down_read_trylock(&VFS_I(ip)->i_rwsem))
251                         goto out;
252         }
253
254         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL) {
255                 if (!mrtryupdate(&ip->i_mmaplock))
256                         goto out_undo_iolock;
257         } else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED) {
258                 if (!mrtryaccess(&ip->i_mmaplock))
259                         goto out_undo_iolock;
260         }
261
262         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL) {
263                 if (!mrtryupdate(&ip->i_lock))
264                         goto out_undo_mmaplock;
265         } else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED) {
266                 if (!mrtryaccess(&ip->i_lock))
267                         goto out_undo_mmaplock;
268         }
269         return 1;
270
271 out_undo_mmaplock:
272         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
273                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
274         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
275                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
276 out_undo_iolock:
277         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
278                 up_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
279         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
280                 up_read(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
281 out:
282         return 0;
283 }
284
285 /*
286  * xfs_iunlock() is used to drop the inode locks acquired with
287  * xfs_ilock() and xfs_ilock_nowait().  The caller must pass
288  * in the flags given to xfs_ilock() or xfs_ilock_nowait() so
289  * that we know which locks to drop.
290  *
291  * ip -- the inode being unlocked
292  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
293  *       to be unlocked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
294  *       of valid values for this parameter.
295  *
296  */
297 void
298 xfs_iunlock(
299         xfs_inode_t             *ip,
300         uint                    lock_flags)
301 {
302         /*
303          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
304          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
305          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
306          */
307         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
308                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
309         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
310                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
311         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
312                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
313         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
314         ASSERT(lock_flags != 0);
315
316         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
317                 up_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
318         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
319                 up_read(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
320
321         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
322                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
323         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
324                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
325
326         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
327                 mrunlock_excl(&ip->i_lock);
328         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
329                 mrunlock_shared(&ip->i_lock);
330
331         trace_xfs_iunlock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
332 }
333
334 /*
335  * give up write locks.  the i/o lock cannot be held nested
336  * if it is being demoted.
337  */
338 void
339 xfs_ilock_demote(
340         xfs_inode_t             *ip,
341         uint                    lock_flags)
342 {
343         ASSERT(lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL));
344         ASSERT((lock_flags &
345                 ~(XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
346
347         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
348                 mrdemote(&ip->i_lock);
349         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
350                 mrdemote(&ip->i_mmaplock);
351         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
352                 downgrade_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
353
354         trace_xfs_ilock_demote(ip, lock_flags, _RET_IP_);
355 }
356
357 #if defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)
358 int
359 xfs_isilocked(
360         xfs_inode_t             *ip,
361         uint                    lock_flags)
362 {
363         if (lock_flags & (XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED)) {
364                 if (!(lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED))
365                         return !!ip->i_lock.mr_writer;
366                 return rwsem_is_locked(&ip->i_lock.mr_lock);
367         }
368
369         if (lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_SHARED)) {
370                 if (!(lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED))
371                         return !!ip->i_mmaplock.mr_writer;
372                 return rwsem_is_locked(&ip->i_mmaplock.mr_lock);
373         }
374
375         if (lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED)) {
376                 if (!(lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED))
377                         return !debug_locks ||
378                                 lockdep_is_held_type(&VFS_I(ip)->i_rwsem, 0);
379                 return rwsem_is_locked(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
380         }
381
382         ASSERT(0);
383         return 0;
384 }
385 #endif
386
387 #ifdef DEBUG
388 int xfs_locked_n;
389 int xfs_small_retries;
390 int xfs_middle_retries;
391 int xfs_lots_retries;
392 int xfs_lock_delays;
393 #endif
394
395 /*
396  * xfs_lockdep_subclass_ok() is only used in an ASSERT, so is only called when
397  * DEBUG or XFS_WARN is set. And MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES is then only defined
398  * when CONFIG_LOCKDEP is set. Hence the complex define below to avoid build
399  * errors and warnings.
400  */
401 #if (defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)) && defined(CONFIG_LOCKDEP)
402 static bool
403 xfs_lockdep_subclass_ok(
404         int subclass)
405 {
406         return subclass < MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES;
407 }
408 #else
409 #define xfs_lockdep_subclass_ok(subclass)       (true)
410 #endif
411
412 /*
413  * Bump the subclass so xfs_lock_inodes() acquires each lock with a different
414  * value. This can be called for any type of inode lock combination, including
415  * parent locking. Care must be taken to ensure we don't overrun the subclass
416  * storage fields in the class mask we build.
417  */
418 static inline int
419 xfs_lock_inumorder(int lock_mode, int subclass)
420 {
421         int     class = 0;
422
423         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_PARENT | XFS_ILOCK_RTBITMAP |
424                               XFS_ILOCK_RTSUM)));
425         ASSERT(xfs_lockdep_subclass_ok(subclass));
426
427         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
428                 ASSERT(subclass <= XFS_IOLOCK_MAX_SUBCLASS);
429                 class += subclass << XFS_IOLOCK_SHIFT;
430         }
431
432         if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) {
433                 ASSERT(subclass <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS);
434                 class += subclass << XFS_MMAPLOCK_SHIFT;
435         }
436
437         if (lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)) {
438                 ASSERT(subclass <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS);
439                 class += subclass << XFS_ILOCK_SHIFT;
440         }
441
442         return (lock_mode & ~XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK) | class;
443 }
444
445 /*
446  * The following routine will lock n inodes in exclusive mode.  We assume the
447  * caller calls us with the inodes in i_ino order.
448  *
449  * We need to detect deadlock where an inode that we lock is in the AIL and we
450  * start waiting for another inode that is locked by a thread in a long running
451  * transaction (such as truncate). This can result in deadlock since the long
452  * running trans might need to wait for the inode we just locked in order to
453  * push the tail and free space in the log.
454  *
455  * xfs_lock_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
456  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
457  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
458  * have violated locking orders.
459  */
460 static void
461 xfs_lock_inodes(
462         xfs_inode_t     **ips,
463         int             inodes,
464         uint            lock_mode)
465 {
466         int             attempts = 0, i, j, try_lock;
467         xfs_log_item_t  *lp;
468
469         /*
470          * Currently supports between 2 and 5 inodes with exclusive locking.  We
471          * support an arbitrary depth of locking here, but absolute limits on
472          * inodes depend on the the type of locking and the limits placed by
473          * lockdep annotations in xfs_lock_inumorder.  These are all checked by
474          * the asserts.
475          */
476         ASSERT(ips && inodes >= 2 && inodes <= 5);
477         ASSERT(lock_mode & (XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_MMAPLOCK_EXCL |
478                             XFS_ILOCK_EXCL));
479         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_SHARED |
480                               XFS_ILOCK_SHARED)));
481         ASSERT(!(lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL) ||
482                 inodes <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
483         ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL) ||
484                 inodes <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
485
486         if (lock_mode & XFS_IOLOCK_EXCL) {
487                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL)));
488         } else if (lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
489                 ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL));
490
491         try_lock = 0;
492         i = 0;
493 again:
494         for (; i < inodes; i++) {
495                 ASSERT(ips[i]);
496
497                 if (i && (ips[i] == ips[i - 1]))        /* Already locked */
498                         continue;
499
500                 /*
501                  * If try_lock is not set yet, make sure all locked inodes are
502                  * not in the AIL.  If any are, set try_lock to be used later.
503                  */
504                 if (!try_lock) {
505                         for (j = (i - 1); j >= 0 && !try_lock; j--) {
506                                 lp = (xfs_log_item_t *)ips[j]->i_itemp;
507                                 if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL))
508                                         try_lock++;
509                         }
510                 }
511
512                 /*
513                  * If any of the previous locks we have locked is in the AIL,
514                  * we must TRY to get the second and subsequent locks. If
515                  * we can't get any, we must release all we have
516                  * and try again.
517                  */
518                 if (!try_lock) {
519                         xfs_ilock(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i));
520                         continue;
521                 }
522
523                 /* try_lock means we have an inode locked that is in the AIL. */
524                 ASSERT(i != 0);
525                 if (xfs_ilock_nowait(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i)))
526                         continue;
527
528                 /*
529                  * Unlock all previous guys and try again.  xfs_iunlock will try
530                  * to push the tail if the inode is in the AIL.
531                  */
532                 attempts++;
533                 for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
534                         /*
535                          * Check to see if we've already unlocked this one.  Not
536                          * the first one going back, and the inode ptr is the
537                          * same.
538                          */
539                         if (j != (i - 1) && ips[j] == ips[j + 1])
540                                 continue;
541
542                         xfs_iunlock(ips[j], lock_mode);
543                 }
544
545                 if ((attempts % 5) == 0) {
546                         delay(1); /* Don't just spin the CPU */
547 #ifdef DEBUG
548                         xfs_lock_delays++;
549 #endif
550                 }
551                 i = 0;
552                 try_lock = 0;
553                 goto again;
554         }
555
556 #ifdef DEBUG
557         if (attempts) {
558                 if (attempts < 5) xfs_small_retries++;
559                 else if (attempts < 100) xfs_middle_retries++;
560                 else xfs_lots_retries++;
561         } else {
562                 xfs_locked_n++;
563         }
564 #endif
565 }
566
567 /*
568  * xfs_lock_two_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
569  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
570  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
571  * have violated locking orders.
572  */
573 void
574 xfs_lock_two_inodes(
575         xfs_inode_t             *ip0,
576         xfs_inode_t             *ip1,
577         uint                    lock_mode)
578 {
579         xfs_inode_t             *temp;
580         int                     attempts = 0;
581         xfs_log_item_t          *lp;
582
583         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)));
584         if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL))
585                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
586
587         ASSERT(ip0->i_ino != ip1->i_ino);
588
589         if (ip0->i_ino > ip1->i_ino) {
590                 temp = ip0;
591                 ip0 = ip1;
592                 ip1 = temp;
593         }
594
595  again:
596         xfs_ilock(ip0, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 0));
597
598         /*
599          * If the first lock we have locked is in the AIL, we must TRY to get
600          * the second lock. If we can't get it, we must release the first one
601          * and try again.
602          */
603         lp = (xfs_log_item_t *)ip0->i_itemp;
604         if (lp && (lp->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)) {
605                 if (!xfs_ilock_nowait(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1))) {
606                         xfs_iunlock(ip0, lock_mode);
607                         if ((++attempts % 5) == 0)
608                                 delay(1); /* Don't just spin the CPU */
609                         goto again;
610                 }
611         } else {
612                 xfs_ilock(ip1, xfs_lock_inumorder(lock_mode, 1));
613         }
614 }
615
616
617 void
618 __xfs_iflock(
619         struct xfs_inode        *ip)
620 {
621         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
622         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
623
624         do {
625                 prepare_to_wait_exclusive(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
626                 if (xfs_isiflocked(ip))
627                         io_schedule();
628         } while (!xfs_iflock_nowait(ip));
629
630         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
631 }
632
633 STATIC uint
634 _xfs_dic2xflags(
635         uint16_t                di_flags,
636         uint64_t                di_flags2,
637         bool                    has_attr)
638 {
639         uint                    flags = 0;
640
641         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
642                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
643                         flags |= FS_XFLAG_REALTIME;
644                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
645                         flags |= FS_XFLAG_PREALLOC;
646                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
647                         flags |= FS_XFLAG_IMMUTABLE;
648                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
649                         flags |= FS_XFLAG_APPEND;
650                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
651                         flags |= FS_XFLAG_SYNC;
652                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
653                         flags |= FS_XFLAG_NOATIME;
654                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
655                         flags |= FS_XFLAG_NODUMP;
656                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
657                         flags |= FS_XFLAG_RTINHERIT;
658                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
659                         flags |= FS_XFLAG_PROJINHERIT;
660                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
661                         flags |= FS_XFLAG_NOSYMLINKS;
662                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
663                         flags |= FS_XFLAG_EXTSIZE;
664                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
665                         flags |= FS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
666                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
667                         flags |= FS_XFLAG_NODEFRAG;
668                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
669                         flags |= FS_XFLAG_FILESTREAM;
670         }
671
672         if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY) {
673                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
674                         flags |= FS_XFLAG_DAX;
675                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE)
676                         flags |= FS_XFLAG_COWEXTSIZE;
677         }
678
679         if (has_attr)
680                 flags |= FS_XFLAG_HASATTR;
681
682         return flags;
683 }
684
685 uint
686 xfs_ip2xflags(
687         struct xfs_inode        *ip)
688 {
689         struct xfs_icdinode     *dic = &ip->i_d;
690
691         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags, dic->di_flags2, XFS_IFORK_Q(ip));
692 }
693
694 /*
695  * Lookups up an inode from "name". If ci_name is not NULL, then a CI match
696  * is allowed, otherwise it has to be an exact match. If a CI match is found,
697  * ci_name->name will point to a the actual name (caller must free) or
698  * will be set to NULL if an exact match is found.
699  */
700 int
701 xfs_lookup(
702         xfs_inode_t             *dp,
703         struct xfs_name         *name,
704         xfs_inode_t             **ipp,
705         struct xfs_name         *ci_name)
706 {
707         xfs_ino_t               inum;
708         int                     error;
709
710         trace_xfs_lookup(dp, name);
711
712         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(dp->i_mount))
713                 return -EIO;
714
715         error = xfs_dir_lookup(NULL, dp, name, &inum, ci_name);
716         if (error)
717                 goto out_unlock;
718
719         error = xfs_iget(dp->i_mount, NULL, inum, 0, 0, ipp);
720         if (error)
721                 goto out_free_name;
722
723         return 0;
724
725 out_free_name:
726         if (ci_name)
727                 kmem_free(ci_name->name);
728 out_unlock:
729         *ipp = NULL;
730         return error;
731 }
732
733 /*
734  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
735  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
736  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
737  * set according to the contents of the given cred structure.
738  *
739  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
740  * has a free inode available, call xfs_iget() to obtain the in-core
741  * version of the allocated inode.  Finally, fill in the inode and
742  * log its initial contents.  In this case, ialloc_context would be
743  * set to NULL.
744  *
745  * If xfs_dialloc() does not have an available inode, it will replenish
746  * its supply by doing an allocation. Since we can only do one
747  * allocation within a transaction without deadlocks, we must commit
748  * the current transaction before returning the inode itself.
749  * In this case, therefore, we will set ialloc_context and return.
750  * The caller should then commit the current transaction, start a new
751  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
752  *
753  * To ensure that some other process does not grab the inode that
754  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
755  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
756  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
757  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
758  *
759  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
760  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
761  * are not linked into the directory structure - they are attached
762  * directly to the superblock - and so have no parent.
763  */
764 static int
765 xfs_ialloc(
766         xfs_trans_t     *tp,
767         xfs_inode_t     *pip,
768         umode_t         mode,
769         xfs_nlink_t     nlink,
770         xfs_dev_t       rdev,
771         prid_t          prid,
772         int             okalloc,
773         xfs_buf_t       **ialloc_context,
774         xfs_inode_t     **ipp)
775 {
776         struct xfs_mount *mp = tp->t_mountp;
777         xfs_ino_t       ino;
778         xfs_inode_t     *ip;
779         uint            flags;
780         int             error;
781         struct timespec tv;
782         struct inode    *inode;
783
784         /*
785          * Call the space management code to pick
786          * the on-disk inode to be allocated.
787          */
788         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
789                             ialloc_context, &ino);
790         if (error)
791                 return error;
792         if (*ialloc_context || ino == NULLFSINO) {
793                 *ipp = NULL;
794                 return 0;
795         }
796         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
797
798         /*
799          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
800          * This is because we're setting fields here we need
801          * to prevent others from looking at until we're done.
802          */
803         error = xfs_iget(mp, tp, ino, XFS_IGET_CREATE,
804                          XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
805         if (error)
806                 return error;
807         ASSERT(ip != NULL);
808         inode = VFS_I(ip);
809
810         /*
811          * We always convert v1 inodes to v2 now - we only support filesystems
812          * with >= v2 inode capability, so there is no reason for ever leaving
813          * an inode in v1 format.
814          */
815         if (ip->i_d.di_version == 1)
816                 ip->i_d.di_version = 2;
817
818         inode->i_mode = mode;
819         set_nlink(inode, nlink);
820         ip->i_d.di_uid = xfs_kuid_to_uid(current_fsuid());
821         ip->i_d.di_gid = xfs_kgid_to_gid(current_fsgid());
822         xfs_set_projid(ip, prid);
823
824         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
825                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
826                 if ((VFS_I(pip)->i_mode & S_ISGID) && S_ISDIR(mode))
827                         inode->i_mode |= S_ISGID;
828         }
829
830         /*
831          * If the group ID of the new file does not match the effective group
832          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
833          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
834          */
835         if ((irix_sgid_inherit) &&
836             (inode->i_mode & S_ISGID) &&
837             (!in_group_p(xfs_gid_to_kgid(ip->i_d.di_gid))))
838                 inode->i_mode &= ~S_ISGID;
839
840         ip->i_d.di_size = 0;
841         ip->i_d.di_nextents = 0;
842         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
843
844         tv = current_time(inode);
845         inode->i_mtime = tv;
846         inode->i_atime = tv;
847         inode->i_ctime = tv;
848
849         ip->i_d.di_extsize = 0;
850         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
851         ip->i_d.di_dmstate = 0;
852         ip->i_d.di_flags = 0;
853
854         if (ip->i_d.di_version == 3) {
855                 inode->i_version = 1;
856                 ip->i_d.di_flags2 = 0;
857                 ip->i_d.di_cowextsize = 0;
858                 ip->i_d.di_crtime.t_sec = (int32_t)tv.tv_sec;
859                 ip->i_d.di_crtime.t_nsec = (int32_t)tv.tv_nsec;
860         }
861
862
863         flags = XFS_ILOG_CORE;
864         switch (mode & S_IFMT) {
865         case S_IFIFO:
866         case S_IFCHR:
867         case S_IFBLK:
868         case S_IFSOCK:
869                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
870                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
871                 ip->i_df.if_flags = 0;
872                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
873                 break;
874         case S_IFREG:
875         case S_IFDIR:
876                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
877                         uint            di_flags = 0;
878
879                         if (S_ISDIR(mode)) {
880                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
881                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
882                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
883                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
884                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
885                                 }
886                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
887                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
888                         } else if (S_ISREG(mode)) {
889                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
890                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
891                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
892                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
893                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
894                                 }
895                         }
896                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
897                             xfs_inherit_noatime)
898                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
899                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
900                             xfs_inherit_nodump)
901                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
902                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
903                             xfs_inherit_sync)
904                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
905                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
906                             xfs_inherit_nosymlinks)
907                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
908                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
909                             xfs_inherit_nodefrag)
910                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
911                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
912                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
913
914                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
915                 }
916                 if (pip &&
917                     (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY) &&
918                     pip->i_d.di_version == 3 &&
919                     ip->i_d.di_version == 3) {
920                         uint64_t        di_flags2 = 0;
921
922                         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE) {
923                                 di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE;
924                                 ip->i_d.di_cowextsize = pip->i_d.di_cowextsize;
925                         }
926                         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
927                                 di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_DAX;
928
929                         ip->i_d.di_flags2 |= di_flags2;
930                 }
931                 /* FALLTHROUGH */
932         case S_IFLNK:
933                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
934                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
935                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
936                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
937                 break;
938         default:
939                 ASSERT(0);
940         }
941         /*
942          * Attribute fork settings for new inode.
943          */
944         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
945         ip->i_d.di_anextents = 0;
946
947         /*
948          * Log the new values stuffed into the inode.
949          */
950         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
951         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
952
953         /* now that we have an i_mode we can setup the inode structure */
954         xfs_setup_inode(ip);
955
956         *ipp = ip;
957         return 0;
958 }
959
960 /*
961  * Allocates a new inode from disk and return a pointer to the
962  * incore copy. This routine will internally commit the current
963  * transaction and allocate a new one if the Space Manager needed
964  * to do an allocation to replenish the inode free-list.
965  *
966  * This routine is designed to be called from xfs_create and
967  * xfs_create_dir.
968  *
969  */
970 int
971 xfs_dir_ialloc(
972         xfs_trans_t     **tpp,          /* input: current transaction;
973                                            output: may be a new transaction. */
974         xfs_inode_t     *dp,            /* directory within whose allocate
975                                            the inode. */
976         umode_t         mode,
977         xfs_nlink_t     nlink,
978         xfs_dev_t       rdev,
979         prid_t          prid,           /* project id */
980         int             okalloc,        /* ok to allocate new space */
981         xfs_inode_t     **ipp,          /* pointer to inode; it will be
982                                            locked. */
983         int             *committed)
984
985 {
986         xfs_trans_t     *tp;
987         xfs_inode_t     *ip;
988         xfs_buf_t       *ialloc_context = NULL;
989         int             code;
990         void            *dqinfo;
991         uint            tflags;
992
993         tp = *tpp;
994         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
995
996         /*
997          * xfs_ialloc will return a pointer to an incore inode if
998          * the Space Manager has an available inode on the free
999          * list. Otherwise, it will do an allocation and replenish
1000          * the freelist.  Since we can only do one allocation per
1001          * transaction without deadlocks, we will need to commit the
1002          * current transaction and start a new one.  We will then
1003          * need to call xfs_ialloc again to get the inode.
1004          *
1005          * If xfs_ialloc did an allocation to replenish the freelist,
1006          * it returns the bp containing the head of the freelist as
1007          * ialloc_context. We will hold a lock on it across the
1008          * transaction commit so that no other process can steal
1009          * the inode(s) that we've just allocated.
1010          */
1011         code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid, okalloc,
1012                           &ialloc_context, &ip);
1013
1014         /*
1015          * Return an error if we were unable to allocate a new inode.
1016          * This should only happen if we run out of space on disk or
1017          * encounter a disk error.
1018          */
1019         if (code) {
1020                 *ipp = NULL;
1021                 return code;
1022         }
1023         if (!ialloc_context && !ip) {
1024                 *ipp = NULL;
1025                 return -ENOSPC;
1026         }
1027
1028         /*
1029          * If the AGI buffer is non-NULL, then we were unable to get an
1030          * inode in one operation.  We need to commit the current
1031          * transaction and call xfs_ialloc() again.  It is guaranteed
1032          * to succeed the second time.
1033          */
1034         if (ialloc_context) {
1035                 /*
1036                  * Normally, xfs_trans_commit releases all the locks.
1037                  * We call bhold to hang on to the ialloc_context across
1038                  * the commit.  Holding this buffer prevents any other
1039                  * processes from doing any allocations in this
1040                  * allocation group.
1041                  */
1042                 xfs_trans_bhold(tp, ialloc_context);
1043
1044                 /*
1045                  * We want the quota changes to be associated with the next
1046                  * transaction, NOT this one. So, detach the dqinfo from this
1047                  * and attach it to the next transaction.
1048                  */
1049                 dqinfo = NULL;
1050                 tflags = 0;
1051                 if (tp->t_dqinfo) {
1052                         dqinfo = (void *)tp->t_dqinfo;
1053                         tp->t_dqinfo = NULL;
1054                         tflags = tp->t_flags & XFS_TRANS_DQ_DIRTY;
1055                         tp->t_flags &= ~(XFS_TRANS_DQ_DIRTY);
1056                 }
1057
1058                 code = xfs_trans_roll(&tp);
1059                 if (committed != NULL)
1060                         *committed = 1;
1061
1062                 /*
1063                  * Re-attach the quota info that we detached from prev trx.
1064                  */
1065                 if (dqinfo) {
1066                         tp->t_dqinfo = dqinfo;
1067                         tp->t_flags |= tflags;
1068                 }
1069
1070                 if (code) {
1071                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1072                         *tpp = tp;
1073                         *ipp = NULL;
1074                         return code;
1075                 }
1076                 xfs_trans_bjoin(tp, ialloc_context);
1077
1078                 /*
1079                  * Call ialloc again. Since we've locked out all
1080                  * other allocations in this allocation group,
1081                  * this call should always succeed.
1082                  */
1083                 code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid,
1084                                   okalloc, &ialloc_context, &ip);
1085
1086                 /*
1087                  * If we get an error at this point, return to the caller
1088                  * so that the current transaction can be aborted.
1089                  */
1090                 if (code) {
1091                         *tpp = tp;
1092                         *ipp = NULL;
1093                         return code;
1094                 }
1095                 ASSERT(!ialloc_context && ip);
1096
1097         } else {
1098                 if (committed != NULL)
1099                         *committed = 0;
1100         }
1101
1102         *ipp = ip;
1103         *tpp = tp;
1104
1105         return 0;
1106 }
1107
1108 /*
1109  * Decrement the link count on an inode & log the change.  If this causes the
1110  * link count to go to zero, move the inode to AGI unlinked list so that it can
1111  * be freed when the last active reference goes away via xfs_inactive().
1112  */
1113 static int                      /* error */
1114 xfs_droplink(
1115         xfs_trans_t *tp,
1116         xfs_inode_t *ip)
1117 {
1118         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1119
1120         drop_nlink(VFS_I(ip));
1121         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1122
1123         if (VFS_I(ip)->i_nlink)
1124                 return 0;
1125
1126         return xfs_iunlink(tp, ip);
1127 }
1128
1129 /*
1130  * Increment the link count on an inode & log the change.
1131  */
1132 static int
1133 xfs_bumplink(
1134         xfs_trans_t *tp,
1135         xfs_inode_t *ip)
1136 {
1137         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1138
1139         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
1140         inc_nlink(VFS_I(ip));
1141         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1142         return 0;
1143 }
1144
1145 int
1146 xfs_create(
1147         xfs_inode_t             *dp,
1148         struct xfs_name         *name,
1149         umode_t                 mode,
1150         xfs_dev_t               rdev,
1151         xfs_inode_t             **ipp)
1152 {
1153         int                     is_dir = S_ISDIR(mode);
1154         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1155         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1156         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1157         int                     error;
1158         struct xfs_defer_ops    dfops;
1159         xfs_fsblock_t           first_block;
1160         bool                    unlock_dp_on_error = false;
1161         prid_t                  prid;
1162         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1163         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1164         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1165         struct xfs_trans_res    *tres;
1166         uint                    resblks;
1167
1168         trace_xfs_create(dp, name);
1169
1170         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1171                 return -EIO;
1172
1173         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1174
1175         /*
1176          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1177          */
1178         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1179                                         xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1180                                         XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1181                                         &udqp, &gdqp, &pdqp);
1182         if (error)
1183                 return error;
1184
1185         if (is_dir) {
1186                 rdev = 0;
1187                 resblks = XFS_MKDIR_SPACE_RES(mp, name->len);
1188                 tres = &M_RES(mp)->tr_mkdir;
1189         } else {
1190                 resblks = XFS_CREATE_SPACE_RES(mp, name->len);
1191                 tres = &M_RES(mp)->tr_create;
1192         }
1193
1194         /*
1195          * Initially assume that the file does not exist and
1196          * reserve the resources for that case.  If that is not
1197          * the case we'll drop the one we have and get a more
1198          * appropriate transaction later.
1199          */
1200         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1201         if (error == -ENOSPC) {
1202                 /* flush outstanding delalloc blocks and retry */
1203                 xfs_flush_inodes(mp);
1204                 error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1205         }
1206         if (error == -ENOSPC) {
1207                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1208                 resblks = 0;
1209                 error = xfs_trans_alloc(mp, tres, 0, 0, 0, &tp);
1210         }
1211         if (error)
1212                 goto out_release_inode;
1213
1214         xfs_ilock(dp, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_ILOCK_PARENT);
1215         unlock_dp_on_error = true;
1216
1217         xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
1218
1219         /*
1220          * Reserve disk quota and the inode.
1221          */
1222         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1223                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1224         if (error)
1225                 goto out_trans_cancel;
1226
1227         if (!resblks) {
1228                 error = xfs_dir_canenter(tp, dp, name);
1229                 if (error)
1230                         goto out_trans_cancel;
1231         }
1232
1233         /*
1234          * A newly created regular or special file just has one directory
1235          * entry pointing to them, but a directory also the "." entry
1236          * pointing to itself.
1237          */
1238         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, is_dir ? 2 : 1, rdev,
1239                                prid, resblks > 0, &ip, NULL);
1240         if (error)
1241                 goto out_trans_cancel;
1242
1243         /*
1244          * Now we join the directory inode to the transaction.  We do not do it
1245          * earlier because xfs_dir_ialloc might commit the previous transaction
1246          * (and release all the locks).  An error from here on will result in
1247          * the transaction cancel unlocking dp so don't do it explicitly in the
1248          * error path.
1249          */
1250         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1251         unlock_dp_on_error = false;
1252
1253         error = xfs_dir_createname(tp, dp, name, ip->i_ino,
1254                                         &first_block, &dfops, resblks ?
1255                                         resblks - XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp) : 0);
1256         if (error) {
1257                 ASSERT(error != -ENOSPC);
1258                 goto out_trans_cancel;
1259         }
1260         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1261         xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
1262
1263         if (is_dir) {
1264                 error = xfs_dir_init(tp, ip, dp);
1265                 if (error)
1266                         goto out_bmap_cancel;
1267
1268                 error = xfs_bumplink(tp, dp);
1269                 if (error)
1270                         goto out_bmap_cancel;
1271         }
1272
1273         /*
1274          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1275          * create transaction goes to disk before returning to
1276          * the user.
1277          */
1278         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1279                 xfs_trans_set_sync(tp);
1280
1281         /*
1282          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1283          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1284          * inode has been locked ever since it was created.
1285          */
1286         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1287
1288         error = xfs_defer_finish(&tp, &dfops);
1289         if (error)
1290                 goto out_bmap_cancel;
1291
1292         error = xfs_trans_commit(tp);
1293         if (error)
1294                 goto out_release_inode;
1295
1296         xfs_qm_dqrele(udqp);
1297         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1298         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1299
1300         *ipp = ip;
1301         return 0;
1302
1303  out_bmap_cancel:
1304         xfs_defer_cancel(&dfops);
1305  out_trans_cancel:
1306         xfs_trans_cancel(tp);
1307  out_release_inode:
1308         /*
1309          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1310          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1311          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1312          */
1313         if (ip) {
1314                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1315                 IRELE(ip);
1316         }
1317
1318         xfs_qm_dqrele(udqp);
1319         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1320         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1321
1322         if (unlock_dp_on_error)
1323                 xfs_iunlock(dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1324         return error;
1325 }
1326
1327 int
1328 xfs_create_tmpfile(
1329         struct xfs_inode        *dp,
1330         struct dentry           *dentry,
1331         umode_t                 mode,
1332         struct xfs_inode        **ipp)
1333 {
1334         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1335         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1336         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1337         int                     error;
1338         prid_t                  prid;
1339         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1340         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1341         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1342         struct xfs_trans_res    *tres;
1343         uint                    resblks;
1344
1345         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1346                 return -EIO;
1347
1348         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1349
1350         /*
1351          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1352          */
1353         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1354                                 xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1355                                 XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1356                                 &udqp, &gdqp, &pdqp);
1357         if (error)
1358                 return error;
1359
1360         resblks = XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp);
1361         tres = &M_RES(mp)->tr_create_tmpfile;
1362
1363         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1364         if (error == -ENOSPC) {
1365                 /* No space at all so try a "no-allocation" reservation */
1366                 resblks = 0;
1367                 error = xfs_trans_alloc(mp, tres, 0, 0, 0, &tp);
1368         }
1369         if (error)
1370                 goto out_release_inode;
1371
1372         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1373                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1374         if (error)
1375                 goto out_trans_cancel;
1376
1377         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, 1, 0,
1378                                 prid, resblks > 0, &ip, NULL);
1379         if (error)
1380                 goto out_trans_cancel;
1381
1382         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
1383                 xfs_trans_set_sync(tp);
1384
1385         /*
1386          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1387          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1388          * inode has been locked ever since it was created.
1389          */
1390         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1391
1392         error = xfs_iunlink(tp, ip);
1393         if (error)
1394                 goto out_trans_cancel;
1395
1396         error = xfs_trans_commit(tp);
1397         if (error)
1398                 goto out_release_inode;
1399
1400         xfs_qm_dqrele(udqp);
1401         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1402         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1403
1404         *ipp = ip;
1405         return 0;
1406
1407  out_trans_cancel:
1408         xfs_trans_cancel(tp);
1409  out_release_inode:
1410         /*
1411          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1412          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1413          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1414          */
1415         if (ip) {
1416                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1417                 IRELE(ip);
1418         }
1419
1420         xfs_qm_dqrele(udqp);
1421         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1422         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1423
1424         return error;
1425 }
1426
1427 int
1428 xfs_link(
1429         xfs_inode_t             *tdp,
1430         xfs_inode_t             *sip,
1431         struct xfs_name         *target_name)
1432 {
1433         xfs_mount_t             *mp = tdp->i_mount;
1434         xfs_trans_t             *tp;
1435         int                     error;
1436         struct xfs_defer_ops    dfops;
1437         xfs_fsblock_t           first_block;
1438         int                     resblks;
1439
1440         trace_xfs_link(tdp, target_name);
1441
1442         ASSERT(!S_ISDIR(VFS_I(sip)->i_mode));
1443
1444         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1445                 return -EIO;
1446
1447         error = xfs_qm_dqattach(sip, 0);
1448         if (error)
1449                 goto std_return;
1450
1451         error = xfs_qm_dqattach(tdp, 0);
1452         if (error)
1453                 goto std_return;
1454
1455         resblks = XFS_LINK_SPACE_RES(mp, target_name->len);
1456         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, resblks, 0, 0, &tp);
1457         if (error == -ENOSPC) {
1458                 resblks = 0;
1459                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, 0, 0, 0, &tp);
1460         }
1461         if (error)
1462                 goto std_return;
1463
1464         xfs_lock_two_inodes(sip, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1465
1466         xfs_trans_ijoin(tp, sip, XFS_ILOCK_EXCL);
1467         xfs_trans_ijoin(tp, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1468
1469         /*
1470          * If we are using project inheritance, we only allow hard link
1471          * creation in our tree when the project IDs are the same; else
1472          * the tree quota mechanism could be circumvented.
1473          */
1474         if (unlikely((tdp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
1475                      (xfs_get_projid(tdp) != xfs_get_projid(sip)))) {
1476                 error = -EXDEV;
1477                 goto error_return;
1478         }
1479
1480         if (!resblks) {
1481                 error = xfs_dir_canenter(tp, tdp, target_name);
1482                 if (error)
1483                         goto error_return;
1484         }
1485
1486         xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
1487
1488         /*
1489          * Handle initial link state of O_TMPFILE inode
1490          */
1491         if (VFS_I(sip)->i_nlink == 0) {
1492                 error = xfs_iunlink_remove(tp, sip);
1493                 if (error)
1494                         goto error_return;
1495         }
1496
1497         error = xfs_dir_createname(tp, tdp, target_name, sip->i_ino,
1498                                         &first_block, &dfops, resblks);
1499         if (error)
1500                 goto error_return;
1501         xfs_trans_ichgtime(tp, tdp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1502         xfs_trans_log_inode(tp, tdp, XFS_ILOG_CORE);
1503
1504         error = xfs_bumplink(tp, sip);
1505         if (error)
1506                 goto error_return;
1507
1508         /*
1509          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1510          * link transaction goes to disk before returning to
1511          * the user.
1512          */
1513         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1514                 xfs_trans_set_sync(tp);
1515
1516         error = xfs_defer_finish(&tp, &dfops);
1517         if (error) {
1518                 xfs_defer_cancel(&dfops);
1519                 goto error_return;
1520         }
1521
1522         return xfs_trans_commit(tp);
1523
1524  error_return:
1525         xfs_trans_cancel(tp);
1526  std_return:
1527         return error;
1528 }
1529
1530 /*
1531  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be smaller
1532  * than the current size.  This routine can be used both for the attribute and
1533  * data fork, and does not modify the inode size, which is left to the caller.
1534  *
1535  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1536  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1537  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1538  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1539  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1540  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1541  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1542  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1543  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1544  *
1545  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1546  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1547  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1548  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1549  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1550  */
1551 int
1552 xfs_itruncate_extents(
1553         struct xfs_trans        **tpp,
1554         struct xfs_inode        *ip,
1555         int                     whichfork,
1556         xfs_fsize_t             new_size)
1557 {
1558         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1559         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1560         struct xfs_defer_ops    dfops;
1561         xfs_fsblock_t           first_block;
1562         xfs_fileoff_t           first_unmap_block;
1563         xfs_fileoff_t           last_block;
1564         xfs_filblks_t           unmap_len;
1565         int                     error = 0;
1566         int                     done = 0;
1567
1568         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1569         ASSERT(!atomic_read(&VFS_I(ip)->i_count) ||
1570                xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1571         ASSERT(new_size <= XFS_ISIZE(ip));
1572         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1573         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1574         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1575         ASSERT(!XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1576
1577         trace_xfs_itruncate_extents_start(ip, new_size);
1578
1579         /*
1580          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1581          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1582          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1583          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1584          * possible file size.  If the first block to be removed is
1585          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1586          * then there is nothing to do.
1587          */
1588         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1589         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, mp->m_super->s_maxbytes);
1590         if (first_unmap_block == last_block)
1591                 return 0;
1592
1593         ASSERT(first_unmap_block < last_block);
1594         unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1595         while (!done) {
1596                 xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
1597                 error = xfs_bunmapi(tp, ip,
1598                                     first_unmap_block, unmap_len,
1599                                     xfs_bmapi_aflag(whichfork),
1600                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1601                                     &first_block, &dfops,
1602                                     &done);
1603                 if (error)
1604                         goto out_bmap_cancel;
1605
1606                 /*
1607                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1608                  * reservation and commit the old transaction.
1609                  */
1610                 xfs_defer_ijoin(&dfops, ip);
1611                 error = xfs_defer_finish(&tp, &dfops);
1612                 if (error)
1613                         goto out_bmap_cancel;
1614
1615                 error = xfs_trans_roll_inode(&tp, ip);
1616                 if (error)
1617                         goto out;
1618         }
1619
1620         /* Remove all pending CoW reservations. */
1621         error = xfs_reflink_cancel_cow_blocks(ip, &tp, first_unmap_block,
1622                         last_block, true);
1623         if (error)
1624                 goto out;
1625
1626         /*
1627          * Clear the reflink flag if there are no data fork blocks and
1628          * there are no extents staged in the cow fork.
1629          */
1630         if (xfs_is_reflink_inode(ip) && ip->i_cnextents == 0) {
1631                 if (ip->i_d.di_nblocks == 0)
1632                         ip->i_d.di_flags2 &= ~XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1633                 xfs_inode_clear_cowblocks_tag(ip);
1634         }
1635
1636         /*
1637          * Always re-log the inode so that our permanent transaction can keep
1638          * on rolling it forward in the log.
1639          */
1640         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1641
1642         trace_xfs_itruncate_extents_end(ip, new_size);
1643
1644 out:
1645         *tpp = tp;
1646         return error;
1647 out_bmap_cancel:
1648         /*
1649          * If the bunmapi call encounters an error, return to the caller where
1650          * the transaction can be properly aborted.  We just need to make sure
1651          * we're not holding any resources that we were not when we came in.
1652          */
1653         xfs_defer_cancel(&dfops);
1654         goto out;
1655 }
1656
1657 int
1658 xfs_release(
1659         xfs_inode_t     *ip)
1660 {
1661         xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
1662         int             error;
1663
1664         if (!S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) || (VFS_I(ip)->i_mode == 0))
1665                 return 0;
1666
1667         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1668         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1669                 return 0;
1670
1671         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1672                 int truncated;
1673
1674                 /*
1675                  * If we previously truncated this file and removed old data
1676                  * in the process, we want to initiate "early" writeout on
1677                  * the last close.  This is an attempt to combat the notorious
1678                  * NULL files problem which is particularly noticeable from a
1679                  * truncate down, buffered (re-)write (delalloc), followed by
1680                  * a crash.  What we are effectively doing here is
1681                  * significantly reducing the time window where we'd otherwise
1682                  * be exposed to that problem.
1683                  */
1684                 truncated = xfs_iflags_test_and_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
1685                 if (truncated) {
1686                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1687                         if (ip->i_delayed_blks > 0) {
1688                                 error = filemap_flush(VFS_I(ip)->i_mapping);
1689                                 if (error)
1690                                         return error;
1691                         }
1692                 }
1693         }
1694
1695         if (VFS_I(ip)->i_nlink == 0)
1696                 return 0;
1697
1698         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, false)) {
1699
1700                 /*
1701                  * Check if the inode is being opened, written and closed
1702                  * frequently and we have delayed allocation blocks outstanding
1703                  * (e.g. streaming writes from the NFS server), truncating the
1704                  * blocks past EOF will cause fragmentation to occur.
1705                  *
1706                  * In this case don't do the truncation, but we have to be
1707                  * careful how we detect this case. Blocks beyond EOF show up as
1708                  * i_delayed_blks even when the inode is clean, so we need to
1709                  * truncate them away first before checking for a dirty release.
1710                  * Hence on the first dirty close we will still remove the
1711                  * speculative allocation, but after that we will leave it in
1712                  * place.
1713                  */
1714                 if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE))
1715                         return 0;
1716                 /*
1717                  * If we can't get the iolock just skip truncating the blocks
1718                  * past EOF because we could deadlock with the mmap_sem
1719                  * otherwise. We'll get another chance to drop them once the
1720                  * last reference to the inode is dropped, so we'll never leak
1721                  * blocks permanently.
1722                  */
1723                 if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_IOLOCK_EXCL)) {
1724                         error = xfs_free_eofblocks(ip);
1725                         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
1726                         if (error)
1727                                 return error;
1728                 }
1729
1730                 /* delalloc blocks after truncation means it really is dirty */
1731                 if (ip->i_delayed_blks)
1732                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1733         }
1734         return 0;
1735 }
1736
1737 /*
1738  * xfs_inactive_truncate
1739  *
1740  * Called to perform a truncate when an inode becomes unlinked.
1741  */
1742 STATIC int
1743 xfs_inactive_truncate(
1744         struct xfs_inode *ip)
1745 {
1746         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1747         struct xfs_trans        *tp;
1748         int                     error;
1749
1750         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0, 0, &tp);
1751         if (error) {
1752                 ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1753                 return error;
1754         }
1755
1756         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1757         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1758
1759         /*
1760          * Log the inode size first to prevent stale data exposure in the event
1761          * of a system crash before the truncate completes. See the related
1762          * comment in xfs_vn_setattr_size() for details.
1763          */
1764         ip->i_d.di_size = 0;
1765         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1766
1767         error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, 0);
1768         if (error)
1769                 goto error_trans_cancel;
1770
1771         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
1772
1773         error = xfs_trans_commit(tp);
1774         if (error)
1775                 goto error_unlock;
1776
1777         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1778         return 0;
1779
1780 error_trans_cancel:
1781         xfs_trans_cancel(tp);
1782 error_unlock:
1783         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1784         return error;
1785 }
1786
1787 /*
1788  * xfs_inactive_ifree()
1789  *
1790  * Perform the inode free when an inode is unlinked.
1791  */
1792 STATIC int
1793 xfs_inactive_ifree(
1794         struct xfs_inode *ip)
1795 {
1796         struct xfs_defer_ops    dfops;
1797         xfs_fsblock_t           first_block;
1798         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1799         struct xfs_trans        *tp;
1800         int                     error;
1801
1802         /*
1803          * We try to use a per-AG reservation for any block needed by the finobt
1804          * tree, but as the finobt feature predates the per-AG reservation
1805          * support a degraded file system might not have enough space for the
1806          * reservation at mount time.  In that case try to dip into the reserved
1807          * pool and pray.
1808          *
1809          * Send a warning if the reservation does happen to fail, as the inode
1810          * now remains allocated and sits on the unlinked list until the fs is
1811          * repaired.
1812          */
1813         if (unlikely(mp->m_inotbt_nores)) {
1814                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree,
1815                                 XFS_IFREE_SPACE_RES(mp), 0, XFS_TRANS_RESERVE,
1816                                 &tp);
1817         } else {
1818                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree, 0, 0, 0, &tp);
1819         }
1820         if (error) {
1821                 if (error == -ENOSPC) {
1822                         xfs_warn_ratelimited(mp,
1823                         "Failed to remove inode(s) from unlinked list. "
1824                         "Please free space, unmount and run xfs_repair.");
1825                 } else {
1826                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1827                 }
1828                 return error;
1829         }
1830
1831         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1832         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1833
1834         xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
1835         error = xfs_ifree(tp, ip, &dfops);
1836         if (error) {
1837                 /*
1838                  * If we fail to free the inode, shut down.  The cancel
1839                  * might do that, we need to make sure.  Otherwise the
1840                  * inode might be lost for a long time or forever.
1841                  */
1842                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1843                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_ifree returned error %d",
1844                                 __func__, error);
1845                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1846                 }
1847                 xfs_trans_cancel(tp);
1848                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1849                 return error;
1850         }
1851
1852         /*
1853          * Credit the quota account(s). The inode is gone.
1854          */
1855         xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_ICOUNT, -1);
1856
1857         /*
1858          * Just ignore errors at this point.  There is nothing we can do except
1859          * to try to keep going. Make sure it's not a silent error.
1860          */
1861         error = xfs_defer_finish(&tp, &dfops);
1862         if (error) {
1863                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_defer_finish returned error %d",
1864                         __func__, error);
1865                 xfs_defer_cancel(&dfops);
1866         }
1867         error = xfs_trans_commit(tp);
1868         if (error)
1869                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_trans_commit returned error %d",
1870                         __func__, error);
1871
1872         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1873         return 0;
1874 }
1875
1876 /*
1877  * xfs_inactive
1878  *
1879  * This is called when the vnode reference count for the vnode
1880  * goes to zero.  If the file has been unlinked, then it must
1881  * now be truncated.  Also, we clear all of the read-ahead state
1882  * kept for the inode here since the file is now closed.
1883  */
1884 void
1885 xfs_inactive(
1886         xfs_inode_t     *ip)
1887 {
1888         struct xfs_mount        *mp;
1889         int                     error;
1890         int                     truncate = 0;
1891
1892         /*
1893          * If the inode is already free, then there can be nothing
1894          * to clean up here.
1895          */
1896         if (VFS_I(ip)->i_mode == 0) {
1897                 ASSERT(ip->i_df.if_real_bytes == 0);
1898                 ASSERT(ip->i_df.if_broot_bytes == 0);
1899                 return;
1900         }
1901
1902         mp = ip->i_mount;
1903         ASSERT(!xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECOVERY));
1904
1905         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1906         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1907                 return;
1908
1909         if (VFS_I(ip)->i_nlink != 0) {
1910                 /*
1911                  * force is true because we are evicting an inode from the
1912                  * cache. Post-eof blocks must be freed, lest we end up with
1913                  * broken free space accounting.
1914                  *
1915                  * Note: don't bother with iolock here since lockdep complains
1916                  * about acquiring it in reclaim context. We have the only
1917                  * reference to the inode at this point anyways.
1918                  */
1919                 if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true))
1920                         xfs_free_eofblocks(ip);
1921
1922                 return;
1923         }
1924
1925         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) &&
1926             (ip->i_d.di_size != 0 || XFS_ISIZE(ip) != 0 ||
1927              ip->i_d.di_nextents > 0 || ip->i_delayed_blks > 0))
1928                 truncate = 1;
1929
1930         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
1931         if (error)
1932                 return;
1933
1934         if (S_ISLNK(VFS_I(ip)->i_mode))
1935                 error = xfs_inactive_symlink(ip);
1936         else if (truncate)
1937                 error = xfs_inactive_truncate(ip);
1938         if (error)
1939                 return;
1940
1941         /*
1942          * If there are attributes associated with the file then blow them away
1943          * now.  The code calls a routine that recursively deconstructs the
1944          * attribute fork. If also blows away the in-core attribute fork.
1945          */
1946         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
1947                 error = xfs_attr_inactive(ip);
1948                 if (error)
1949                         return;
1950         }
1951
1952         ASSERT(!ip->i_afp);
1953         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
1954         ASSERT(ip->i_d.di_forkoff == 0);
1955
1956         /*
1957          * Free the inode.
1958          */
1959         error = xfs_inactive_ifree(ip);
1960         if (error)
1961                 return;
1962
1963         /*
1964          * Release the dquots held by inode, if any.
1965          */
1966         xfs_qm_dqdetach(ip);
1967 }
1968
1969 /*
1970  * This is called when the inode's link count goes to 0 or we are creating a
1971  * tmpfile via O_TMPFILE. In the case of a tmpfile, @ignore_linkcount will be
1972  * set to true as the link count is dropped to zero by the VFS after we've
1973  * created the file successfully, so we have to add it to the unlinked list
1974  * while the link count is non-zero.
1975  *
1976  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It will be pulled from this
1977  * list when the inode is freed.
1978  */
1979 STATIC int
1980 xfs_iunlink(
1981         struct xfs_trans *tp,
1982         struct xfs_inode *ip)
1983 {
1984         xfs_mount_t     *mp = tp->t_mountp;
1985         xfs_agi_t       *agi;
1986         xfs_dinode_t    *dip;
1987         xfs_buf_t       *agibp;
1988         xfs_buf_t       *ibp;
1989         xfs_agino_t     agino;
1990         short           bucket_index;
1991         int             offset;
1992         int             error;
1993
1994         ASSERT(VFS_I(ip)->i_mode != 0);
1995
1996         /*
1997          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1998          * on the list.
1999          */
2000         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
2001         if (error)
2002                 return error;
2003         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2004
2005         /*
2006          * Get the index into the agi hash table for the
2007          * list this inode will go on.
2008          */
2009         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2010         ASSERT(agino != 0);
2011         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2012         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2013         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
2014
2015         if (agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO)) {
2016                 /*
2017                  * There is already another inode in the bucket we need
2018                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
2019                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
2020                  * and then we fall through to point the head at us.
2021                  */
2022                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2023                                        0, 0);
2024                 if (error)
2025                         return error;
2026
2027                 ASSERT(dip->di_next_unlinked == cpu_to_be32(NULLAGINO));
2028                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
2029                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
2030                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2031
2032                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2033                 xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2034
2035                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2036                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2037                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2038                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
2039         }
2040
2041         /*
2042          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
2043          */
2044         ASSERT(agino != 0);
2045         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
2046         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2047                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2048         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2049                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2050         return 0;
2051 }
2052
2053 /*
2054  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2055  */
2056 STATIC int
2057 xfs_iunlink_remove(
2058         xfs_trans_t     *tp,
2059         xfs_inode_t     *ip)
2060 {
2061         xfs_ino_t       next_ino;
2062         xfs_mount_t     *mp;
2063         xfs_agi_t       *agi;
2064         xfs_dinode_t    *dip;
2065         xfs_buf_t       *agibp;
2066         xfs_buf_t       *ibp;
2067         xfs_agnumber_t  agno;
2068         xfs_agino_t     agino;
2069         xfs_agino_t     next_agino;
2070         xfs_buf_t       *last_ibp;
2071         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
2072         short           bucket_index;
2073         int             offset, last_offset = 0;
2074         int             error;
2075
2076         mp = tp->t_mountp;
2077         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2078
2079         /*
2080          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2081          * on the list.
2082          */
2083         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2084         if (error)
2085                 return error;
2086
2087         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2088
2089         /*
2090          * Get the index into the agi hash table for the
2091          * list this inode will go on.
2092          */
2093         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2094         ASSERT(agino != 0);
2095         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2096         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO));
2097         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2098
2099         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2100                 /*
2101                  * We're at the head of the list.  Get the inode's on-disk
2102                  * buffer to see if there is anyone after us on the list.
2103                  * Only modify our next pointer if it is not already NULLAGINO.
2104                  * This saves us the overhead of dealing with the buffer when
2105                  * there is no need to change it.
2106                  */
2107                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2108                                        0, 0);
2109                 if (error) {
2110                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2111                                 __func__, error);
2112                         return error;
2113                 }
2114                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2115                 ASSERT(next_agino != 0);
2116                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2117                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2118                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2119                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2120
2121                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2122                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2123
2124                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2125                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2126                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2127                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2128                 } else {
2129                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2130                 }
2131                 /*
2132                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2133                  */
2134                 ASSERT(next_agino != 0);
2135                 ASSERT(next_agino != agino);
2136                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2137                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2138                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2139                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2140                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2141         } else {
2142                 /*
2143                  * We need to search the list for the inode being freed.
2144                  */
2145                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2146                 last_ibp = NULL;
2147                 while (next_agino != agino) {
2148                         struct xfs_imap imap;
2149
2150                         if (last_ibp)
2151                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2152
2153                         imap.im_blkno = 0;
2154                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2155
2156                         error = xfs_imap(mp, tp, next_ino, &imap, 0);
2157                         if (error) {
2158                                 xfs_warn(mp,
2159         "%s: xfs_imap returned error %d.",
2160                                          __func__, error);
2161                                 return error;
2162                         }
2163
2164                         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &last_dip,
2165                                                &last_ibp, 0, 0);
2166                         if (error) {
2167                                 xfs_warn(mp,
2168         "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2169                                         __func__, error);
2170                                 return error;
2171                         }
2172
2173                         last_offset = imap.im_boffset;
2174                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2175                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
2176                         ASSERT(next_agino != 0);
2177                 }
2178
2179                 /*
2180                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on the
2181                  * unlinked list.  Pull us from the list.
2182                  */
2183                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2184                                        0, 0);
2185                 if (error) {
2186                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp(2) returned error %d.",
2187                                 __func__, error);
2188                         return error;
2189                 }
2190                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2191                 ASSERT(next_agino != 0);
2192                 ASSERT(next_agino != agino);
2193                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2194                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2195                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2196                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2197
2198                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2199                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2200
2201                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2202                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2203                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2204                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2205                 } else {
2206                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2207                 }
2208                 /*
2209                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2210                  */
2211                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2212                 ASSERT(next_agino != 0);
2213                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2214
2215                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2216                 xfs_dinode_calc_crc(mp, last_dip);
2217
2218                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2219                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2220                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2221                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2222         }
2223         return 0;
2224 }
2225
2226 /*
2227  * A big issue when freeing the inode cluster is that we _cannot_ skip any
2228  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
2229  * the cluster buffer.
2230  */
2231 STATIC int
2232 xfs_ifree_cluster(
2233         xfs_inode_t             *free_ip,
2234         xfs_trans_t             *tp,
2235         struct xfs_icluster     *xic)
2236 {
2237         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2238         int                     blks_per_cluster;
2239         int                     inodes_per_cluster;
2240         int                     nbufs;
2241         int                     i, j;
2242         int                     ioffset;
2243         xfs_daddr_t             blkno;
2244         xfs_buf_t               *bp;
2245         xfs_inode_t             *ip;
2246         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2247         xfs_log_item_t          *lip;
2248         struct xfs_perag        *pag;
2249         xfs_ino_t               inum;
2250
2251         inum = xic->first_ino;
2252         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
2253         blks_per_cluster = xfs_icluster_size_fsb(mp);
2254         inodes_per_cluster = blks_per_cluster << mp->m_sb.sb_inopblog;
2255         nbufs = mp->m_ialloc_blks / blks_per_cluster;
2256
2257         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += inodes_per_cluster) {
2258                 /*
2259                  * The allocation bitmap tells us which inodes of the chunk were
2260                  * physically allocated. Skip the cluster if an inode falls into
2261                  * a sparse region.
2262                  */
2263                 ioffset = inum - xic->first_ino;
2264                 if ((xic->alloc & XFS_INOBT_MASK(ioffset)) == 0) {
2265                         ASSERT(do_mod(ioffset, inodes_per_cluster) == 0);
2266                         continue;
2267                 }
2268
2269                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2270                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2271
2272                 /*
2273                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
2274                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
2275                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
2276                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
2277                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
2278                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
2279                  */
2280                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
2281                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2282                                         XBF_UNMAPPED);
2283
2284                 if (!bp)
2285                         return -ENOMEM;
2286
2287                 /*
2288                  * This buffer may not have been correctly initialised as we
2289                  * didn't read it from disk. That's not important because we are
2290                  * only using to mark the buffer as stale in the log, and to
2291                  * attach stale cached inodes on it. That means it will never be
2292                  * dispatched for IO. If it is, we want to know about it, and we
2293                  * want it to fail. We can acheive this by adding a write
2294                  * verifier to the buffer.
2295                  */
2296                  bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2297
2298                 /*
2299                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
2300                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
2301                  * in-memory inode walk can't lock them. By marking them all
2302                  * stale first, we will not attempt to lock them in the loop
2303                  * below as the XFS_ISTALE flag will be set.
2304                  */
2305                 lip = bp->b_fspriv;
2306                 while (lip) {
2307                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2308                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2309                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2310                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
2311                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
2312                                                         &iip->ili_flush_lsn,
2313                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
2314                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2315                         }
2316                         lip = lip->li_bio_list;
2317                 }
2318
2319
2320                 /*
2321                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
2322                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
2323                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
2324                  * and flushing by locking the buffer.
2325                  *
2326                  * We have already marked every inode that was part of a
2327                  * transaction stale above, which means there is no point in
2328                  * even trying to lock them.
2329                  */
2330                 for (i = 0; i < inodes_per_cluster; i++) {
2331 retry:
2332                         rcu_read_lock();
2333                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2334                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2335
2336                         /* Inode not in memory, nothing to do */
2337                         if (!ip) {
2338                                 rcu_read_unlock();
2339                                 continue;
2340                         }
2341
2342                         /*
2343                          * because this is an RCU protected lookup, we could
2344                          * find a recently freed or even reallocated inode
2345                          * during the lookup. We need to check under the
2346                          * i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it
2347                          * is not valid, the wrong inode or stale.
2348                          */
2349                         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2350                         if (ip->i_ino != inum + i ||
2351                             __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2352                                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2353                                 rcu_read_unlock();
2354                                 continue;
2355                         }
2356                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2357
2358                         /*
2359                          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we
2360                          * _cannot_ skip the other inodes that we did not find
2361                          * in the list attached to the buffer and are not
2362                          * already marked stale. If we can't lock it, back off
2363                          * and retry.
2364                          */
2365                         if (ip != free_ip) {
2366                                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2367                                         rcu_read_unlock();
2368                                         delay(1);
2369                                         goto retry;
2370                                 }
2371
2372                                 /*
2373                                  * Check the inode number again in case we're
2374                                  * racing with freeing in xfs_reclaim_inode().
2375                                  * See the comments in that function for more
2376                                  * information as to why the initial check is
2377                                  * not sufficient.
2378                                  */
2379                                 if (ip->i_ino != inum + i) {
2380                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2381                                         rcu_read_unlock();
2382                                         continue;
2383                                 }
2384                         }
2385                         rcu_read_unlock();
2386
2387                         xfs_iflock(ip);
2388                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2389
2390                         /*
2391                          * we don't need to attach clean inodes or those only
2392                          * with unlogged changes (which we throw away, anyway).
2393                          */
2394                         iip = ip->i_itemp;
2395                         if (!iip || xfs_inode_clean(ip)) {
2396                                 ASSERT(ip != free_ip);
2397                                 xfs_ifunlock(ip);
2398                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2399                                 continue;
2400                         }
2401
2402                         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
2403                         iip->ili_fields = 0;
2404                         iip->ili_fsync_fields = 0;
2405                         iip->ili_logged = 1;
2406                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2407                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
2408
2409                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
2410                                                   &iip->ili_item);
2411
2412                         if (ip != free_ip)
2413                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2414                 }
2415
2416                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2417                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2418         }
2419
2420         xfs_perag_put(pag);
2421         return 0;
2422 }
2423
2424 /*
2425  * Free any local-format buffers sitting around before we reset to
2426  * extents format.
2427  */
2428 static inline void
2429 xfs_ifree_local_data(
2430         struct xfs_inode        *ip,
2431         int                     whichfork)
2432 {
2433         struct xfs_ifork        *ifp;
2434
2435         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_LOCAL)
2436                 return;
2437
2438         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2439         xfs_idata_realloc(ip, -ifp->if_bytes, whichfork);
2440 }
2441
2442 /*
2443  * This is called to return an inode to the inode free list.
2444  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2445  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2446  * the inode is already a part of the transaction.
2447  *
2448  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2449  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2450  * that list atomically with respect to freeing it here.
2451  */
2452 int
2453 xfs_ifree(
2454         xfs_trans_t     *tp,
2455         xfs_inode_t     *ip,
2456         struct xfs_defer_ops    *dfops)
2457 {
2458         int                     error;
2459         struct xfs_icluster     xic = { 0 };
2460
2461         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2462         ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink == 0);
2463         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2464         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2465         ASSERT(ip->i_d.di_size == 0 || !S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode));
2466         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2467
2468         /*
2469          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2470          */
2471         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2472         if (error)
2473                 return error;
2474
2475         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, dfops, &xic);
2476         if (error)
2477                 return error;
2478
2479         xfs_ifree_local_data(ip, XFS_DATA_FORK);
2480         xfs_ifree_local_data(ip, XFS_ATTR_FORK);
2481
2482         VFS_I(ip)->i_mode = 0;          /* mark incore inode as free */
2483         ip->i_d.di_flags = 0;
2484         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2485         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2486         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2487         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2488         /*
2489          * Bump the generation count so no one will be confused
2490          * by reincarnations of this inode.
2491          */
2492         VFS_I(ip)->i_generation++;
2493         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2494
2495         if (xic.deleted)
2496                 error = xfs_ifree_cluster(ip, tp, &xic);
2497
2498         return error;
2499 }
2500
2501 /*
2502  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2503  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2504  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2505  */
2506 static void
2507 xfs_iunpin(
2508         struct xfs_inode        *ip)
2509 {
2510         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2511
2512         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2513
2514         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2515         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0);
2516
2517 }
2518
2519 static void
2520 __xfs_iunpin_wait(
2521         struct xfs_inode        *ip)
2522 {
2523         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2524         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2525
2526         xfs_iunpin(ip);
2527
2528         do {
2529                 prepare_to_wait(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2530                 if (xfs_ipincount(ip))
2531                         io_schedule();
2532         } while (xfs_ipincount(ip));
2533         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
2534 }
2535
2536 void
2537 xfs_iunpin_wait(
2538         struct xfs_inode        *ip)
2539 {
2540         if (xfs_ipincount(ip))
2541                 __xfs_iunpin_wait(ip);
2542 }
2543
2544 /*
2545  * Removing an inode from the namespace involves removing the directory entry
2546  * and dropping the link count on the inode. Removing the directory entry can
2547  * result in locking an AGF (directory blocks were freed) and removing a link
2548  * count can result in placing the inode on an unlinked list which results in
2549  * locking an AGI.
2550  *
2551  * The big problem here is that we have an ordering constraint on AGF and AGI
2552  * locking - inode allocation locks the AGI, then can allocate a new extent for
2553  * new inodes, locking the AGF after the AGI. Similarly, freeing the inode
2554  * removes the inode from the unlinked list, requiring that we lock the AGI
2555  * first, and then freeing the inode can result in an inode chunk being freed
2556  * and hence freeing disk space requiring that we lock an AGF.
2557  *
2558  * Hence the ordering that is imposed by other parts of the code is AGI before
2559  * AGF. This means we cannot remove the directory entry before we drop the inode
2560  * reference count and put it on the unlinked list as this results in a lock
2561  * order of AGF then AGI, and this can deadlock against inode allocation and
2562  * freeing. Therefore we must drop the link counts before we remove the
2563  * directory entry.
2564  *
2565  * This is still safe from a transactional point of view - it is not until we
2566  * get to xfs_defer_finish() that we have the possibility of multiple
2567  * transactions in this operation. Hence as long as we remove the directory
2568  * entry and drop the link count in the first transaction of the remove
2569  * operation, there are no transactional constraints on the ordering here.
2570  */
2571 int
2572 xfs_remove(
2573         xfs_inode_t             *dp,
2574         struct xfs_name         *name,
2575         xfs_inode_t             *ip)
2576 {
2577         xfs_mount_t             *mp = dp->i_mount;
2578         xfs_trans_t             *tp = NULL;
2579         int                     is_dir = S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode);
2580         int                     error = 0;
2581         struct xfs_defer_ops    dfops;
2582         xfs_fsblock_t           first_block;
2583         uint                    resblks;
2584
2585         trace_xfs_remove(dp, name);
2586
2587         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
2588                 return -EIO;
2589
2590         error = xfs_qm_dqattach(dp, 0);
2591         if (error)
2592                 goto std_return;
2593
2594         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
2595         if (error)
2596                 goto std_return;
2597
2598         /*
2599          * We try to get the real space reservation first,
2600          * allowing for directory btree deletion(s) implying
2601          * possible bmap insert(s).  If we can't get the space
2602          * reservation then we use 0 instead, and avoid the bmap
2603          * btree insert(s) in the directory code by, if the bmap
2604          * insert tries to happen, instead trimming the LAST
2605          * block from the directory.
2606          */
2607         resblks = XFS_REMOVE_SPACE_RES(mp);
2608         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, resblks, 0, 0, &tp);
2609         if (error == -ENOSPC) {
2610                 resblks = 0;
2611                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, 0, 0, 0,
2612                                 &tp);
2613         }
2614         if (error) {
2615                 ASSERT(error != -ENOSPC);
2616                 goto std_return;
2617         }
2618
2619         xfs_lock_two_inodes(dp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2620
2621         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2622         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2623
2624         /*
2625          * If we're removing a directory perform some additional validation.
2626          */
2627         if (is_dir) {
2628                 ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink >= 2);
2629                 if (VFS_I(ip)->i_nlink != 2) {
2630                         error = -ENOTEMPTY;
2631                         goto out_trans_cancel;
2632                 }
2633                 if (!xfs_dir_isempty(ip)) {
2634                         error = -ENOTEMPTY;
2635                         goto out_trans_cancel;
2636                 }
2637
2638                 /* Drop the link from ip's "..".  */
2639                 error = xfs_droplink(tp, dp);
2640                 if (error)
2641                         goto out_trans_cancel;
2642
2643                 /* Drop the "." link from ip to self.  */
2644                 error = xfs_droplink(tp, ip);
2645                 if (error)
2646                         goto out_trans_cancel;
2647         } else {
2648                 /*
2649                  * When removing a non-directory we need to log the parent
2650                  * inode here.  For a directory this is done implicitly
2651                  * by the xfs_droplink call for the ".." entry.
2652                  */
2653                 xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
2654         }
2655         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2656
2657         /* Drop the link from dp to ip. */
2658         error = xfs_droplink(tp, ip);
2659         if (error)
2660                 goto out_trans_cancel;
2661
2662         xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
2663         error = xfs_dir_removename(tp, dp, name, ip->i_ino,
2664                                         &first_block, &dfops, resblks);
2665         if (error) {
2666                 ASSERT(error != -ENOENT);
2667                 goto out_bmap_cancel;
2668         }
2669
2670         /*
2671          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2672          * remove transaction goes to disk before returning to
2673          * the user.
2674          */
2675         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2676                 xfs_trans_set_sync(tp);
2677
2678         error = xfs_defer_finish(&tp, &dfops);
2679         if (error)
2680                 goto out_bmap_cancel;
2681
2682         error = xfs_trans_commit(tp);
2683         if (error)
2684                 goto std_return;
2685
2686         if (is_dir && xfs_inode_is_filestream(ip))
2687                 xfs_filestream_deassociate(ip);
2688
2689         return 0;
2690
2691  out_bmap_cancel:
2692         xfs_defer_cancel(&dfops);
2693  out_trans_cancel:
2694         xfs_trans_cancel(tp);
2695  std_return:
2696         return error;
2697 }
2698
2699 /*
2700  * Enter all inodes for a rename transaction into a sorted array.
2701  */
2702 #define __XFS_SORT_INODES       5
2703 STATIC void
2704 xfs_sort_for_rename(
2705         struct xfs_inode        *dp1,   /* in: old (source) directory inode */
2706         struct xfs_inode        *dp2,   /* in: new (target) directory inode */
2707         struct xfs_inode        *ip1,   /* in: inode of old entry */
2708         struct xfs_inode        *ip2,   /* in: inode of new entry */
2709         struct xfs_inode        *wip,   /* in: whiteout inode */
2710         struct xfs_inode        **i_tab,/* out: sorted array of inodes */
2711         int                     *num_inodes)  /* in/out: inodes in array */
2712 {
2713         int                     i, j;
2714
2715         ASSERT(*num_inodes == __XFS_SORT_INODES);
2716         memset(i_tab, 0, *num_inodes * sizeof(struct xfs_inode *));
2717
2718         /*
2719          * i_tab contains a list of pointers to inodes.  We initialize
2720          * the table here & we'll sort it.  We will then use it to
2721          * order the acquisition of the inode locks.
2722          *
2723          * Note that the table may contain duplicates.  e.g., dp1 == dp2.
2724          */
2725         i = 0;
2726         i_tab[i++] = dp1;
2727         i_tab[i++] = dp2;
2728         i_tab[i++] = ip1;
2729         if (ip2)
2730                 i_tab[i++] = ip2;
2731         if (wip)
2732                 i_tab[i++] = wip;
2733         *num_inodes = i;
2734
2735         /*
2736          * Sort the elements via bubble sort.  (Remember, there are at
2737          * most 5 elements to sort, so this is adequate.)
2738          */
2739         for (i = 0; i < *num_inodes; i++) {
2740                 for (j = 1; j < *num_inodes; j++) {
2741                         if (i_tab[j]->i_ino < i_tab[j-1]->i_ino) {
2742                                 struct xfs_inode *temp = i_tab[j];
2743                                 i_tab[j] = i_tab[j-1];
2744                                 i_tab[j-1] = temp;
2745                         }
2746                 }
2747         }
2748 }
2749
2750 static int
2751 xfs_finish_rename(
2752         struct xfs_trans        *tp,
2753         struct xfs_defer_ops    *dfops)
2754 {
2755         int                     error;
2756
2757         /*
2758          * If this is a synchronous mount, make sure that the rename transaction
2759          * goes to disk before returning to the user.
2760          */
2761         if (tp->t_mountp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2762                 xfs_trans_set_sync(tp);
2763
2764         error = xfs_defer_finish(&tp, dfops);
2765         if (error) {
2766                 xfs_defer_cancel(dfops);
2767                 xfs_trans_cancel(tp);
2768                 return error;
2769         }
2770
2771         return xfs_trans_commit(tp);
2772 }
2773
2774 /*
2775  * xfs_cross_rename()
2776  *
2777  * responsible for handling RENAME_EXCHANGE flag in renameat2() sytemcall
2778  */
2779 STATIC int
2780 xfs_cross_rename(
2781         struct xfs_trans        *tp,
2782         struct xfs_inode        *dp1,
2783         struct xfs_name         *name1,
2784         struct xfs_inode        *ip1,
2785         struct xfs_inode        *dp2,
2786         struct xfs_name         *name2,
2787         struct xfs_inode        *ip2,
2788         struct xfs_defer_ops    *dfops,
2789         xfs_fsblock_t           *first_block,
2790         int                     spaceres)
2791 {
2792         int             error = 0;
2793         int             ip1_flags = 0;
2794         int             ip2_flags = 0;
2795         int             dp2_flags = 0;
2796
2797         /* Swap inode number for dirent in first parent */
2798         error = xfs_dir_replace(tp, dp1, name1,
2799                                 ip2->i_ino,
2800                                 first_block, dfops, spaceres);
2801         if (error)
2802                 goto out_trans_abort;
2803
2804         /* Swap inode number for dirent in second parent */
2805         error = xfs_dir_replace(tp, dp2, name2,
2806                                 ip1->i_ino,
2807                                 first_block, dfops, spaceres);
2808         if (error)
2809                 goto out_trans_abort;
2810
2811         /*
2812          * If we're renaming one or more directories across different parents,
2813          * update the respective ".." entries (and link counts) to match the new
2814          * parents.
2815          */
2816         if (dp1 != dp2) {
2817                 dp2_flags = XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2818
2819                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
2820                         error = xfs_dir_replace(tp, ip2, &xfs_name_dotdot,
2821                                                 dp1->i_ino, first_block,
2822                                                 dfops, spaceres);
2823                         if (error)
2824                                 goto out_trans_abort;
2825
2826                         /* transfer ip2 ".." reference to dp1 */
2827                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
2828                                 error = xfs_droplink(tp, dp2);
2829                                 if (error)
2830                                         goto out_trans_abort;
2831                                 error = xfs_bumplink(tp, dp1);
2832                                 if (error)
2833                                         goto out_trans_abort;
2834                         }
2835
2836                         /*
2837                          * Although ip1 isn't changed here, userspace needs
2838                          * to be warned about the change, so that applications
2839                          * relying on it (like backup ones), will properly
2840                          * notify the change
2841                          */
2842                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2843                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2844                 }
2845
2846                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
2847                         error = xfs_dir_replace(tp, ip1, &xfs_name_dotdot,
2848                                                 dp2->i_ino, first_block,
2849                                                 dfops, spaceres);
2850                         if (error)
2851                                 goto out_trans_abort;
2852
2853                         /* transfer ip1 ".." reference to dp2 */
2854                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
2855                                 error = xfs_droplink(tp, dp1);
2856                                 if (error)
2857                                         goto out_trans_abort;
2858                                 error = xfs_bumplink(tp, dp2);
2859                                 if (error)
2860                                         goto out_trans_abort;
2861                         }
2862
2863                         /*
2864                          * Although ip2 isn't changed here, userspace needs
2865                          * to be warned about the change, so that applications
2866                          * relying on it (like backup ones), will properly
2867                          * notify the change
2868                          */
2869                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2870                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2871                 }
2872         }
2873
2874         if (ip1_flags) {
2875                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip1, ip1_flags);
2876                 xfs_trans_log_inode(tp, ip1, XFS_ILOG_CORE);
2877         }
2878         if (ip2_flags) {
2879                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip2, ip2_flags);
2880                 xfs_trans_log_inode(tp, ip2, XFS_ILOG_CORE);
2881         }
2882         if (dp2_flags) {
2883                 xfs_trans_ichgtime(tp, dp2, dp2_flags);
2884                 xfs_trans_log_inode(tp, dp2, XFS_ILOG_CORE);
2885         }
2886         xfs_trans_ichgtime(tp, dp1, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2887         xfs_trans_log_inode(tp, dp1, XFS_ILOG_CORE);
2888         return xfs_finish_rename(tp, dfops);
2889
2890 out_trans_abort:
2891         xfs_defer_cancel(dfops);
2892         xfs_trans_cancel(tp);
2893         return error;
2894 }
2895
2896 /*
2897  * xfs_rename_alloc_whiteout()
2898  *
2899  * Return a referenced, unlinked, unlocked inode that that can be used as a
2900  * whiteout in a rename transaction. We use a tmpfile inode here so that if we
2901  * crash between allocating the inode and linking it into the rename transaction
2902  * recovery will free the inode and we won't leak it.
2903  */
2904 static int
2905 xfs_rename_alloc_whiteout(
2906         struct xfs_inode        *dp,
2907         struct xfs_inode        **wip)
2908 {
2909         struct xfs_inode        *tmpfile;
2910         int                     error;
2911
2912         error = xfs_create_tmpfile(dp, NULL, S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, &tmpfile);
2913         if (error)
2914                 return error;
2915
2916         /*
2917          * Prepare the tmpfile inode as if it were created through the VFS.
2918          * Otherwise, the link increment paths will complain about nlink 0->1.
2919          * Drop the link count as done by d_tmpfile(), complete the inode setup
2920          * and flag it as linkable.
2921          */
2922         drop_nlink(VFS_I(tmpfile));
2923         xfs_setup_iops(tmpfile);
2924         xfs_finish_inode_setup(tmpfile);
2925         VFS_I(tmpfile)->i_state |= I_LINKABLE;
2926
2927         *wip = tmpfile;
2928         return 0;
2929 }
2930
2931 /*
2932  * xfs_rename
2933  */
2934 int
2935 xfs_rename(
2936         struct xfs_inode        *src_dp,
2937         struct xfs_name         *src_name,
2938         struct xfs_inode        *src_ip,
2939         struct xfs_inode        *target_dp,
2940         struct xfs_name         *target_name,
2941         struct xfs_inode        *target_ip,
2942         unsigned int            flags)
2943 {
2944         struct xfs_mount        *mp = src_dp->i_mount;
2945         struct xfs_trans        *tp;
2946         struct xfs_defer_ops    dfops;
2947         xfs_fsblock_t           first_block;
2948         struct xfs_inode        *wip = NULL;            /* whiteout inode */
2949         struct xfs_inode        *inodes[__XFS_SORT_INODES];
2950         int                     num_inodes = __XFS_SORT_INODES;
2951         bool                    new_parent = (src_dp != target_dp);
2952         bool                    src_is_directory = S_ISDIR(VFS_I(src_ip)->i_mode);
2953         int                     spaceres;
2954         int                     error;
2955
2956         trace_xfs_rename(src_dp, target_dp, src_name, target_name);
2957
2958         if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !target_ip)
2959                 return -EINVAL;
2960
2961         /*
2962          * If we are doing a whiteout operation, allocate the whiteout inode
2963          * we will be placing at the target and ensure the type is set
2964          * appropriately.
2965          */
2966         if (flags & RENAME_WHITEOUT) {
2967                 error = xfs_rename_alloc_whiteout(target_dp, &wip);
2968                 if (error)
2969                         return error;
2970
2971                 /* setup target dirent info as whiteout */
2972                 src_name->type = XFS_DIR3_FT_CHRDEV;
2973         }
2974
2975         xfs_sort_for_rename(src_dp, target_dp, src_ip, target_ip, wip,
2976                                 inodes, &num_inodes);
2977
2978         spaceres = XFS_RENAME_SPACE_RES(mp, target_name->len);
2979         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, spaceres, 0, 0, &tp);
2980         if (error == -ENOSPC) {
2981                 spaceres = 0;
2982                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, 0, 0, 0,
2983                                 &tp);
2984         }
2985         if (error)
2986                 goto out_release_wip;
2987
2988         /*
2989          * Attach the dquots to the inodes
2990          */
2991         error = xfs_qm_vop_rename_dqattach(inodes);
2992         if (error)
2993                 goto out_trans_cancel;
2994
2995         /*
2996          * Lock all the participating inodes. Depending upon whether
2997          * the target_name exists in the target directory, and
2998          * whether the target directory is the same as the source
2999          * directory, we can lock from 2 to 4 inodes.
3000          */
3001         xfs_lock_inodes(inodes, num_inodes, XFS_ILOCK_EXCL);
3002
3003         /*
3004          * Join all the inodes to the transaction. From this point on,
3005          * we can rely on either trans_commit or trans_cancel to unlock
3006          * them.
3007          */
3008         xfs_trans_ijoin(tp, src_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
3009         if (new_parent)
3010                 xfs_trans_ijoin(tp, target_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
3011         xfs_trans_ijoin(tp, src_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
3012         if (target_ip)
3013                 xfs_trans_ijoin(tp, target_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
3014         if (wip)
3015                 xfs_trans_ijoin(tp, wip, XFS_ILOCK_EXCL);
3016
3017         /*
3018          * If we are using project inheritance, we only allow renames
3019          * into our tree when the project IDs are the same; else the
3020          * tree quota mechanism would be circumvented.
3021          */
3022         if (unlikely((target_dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
3023                      (xfs_get_projid(target_dp) != xfs_get_projid(src_ip)))) {
3024                 error = -EXDEV;
3025                 goto out_trans_cancel;
3026         }
3027
3028         xfs_defer_init(&dfops, &first_block);
3029
3030         /* RENAME_EXCHANGE is unique from here on. */
3031         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
3032                 return xfs_cross_rename(tp, src_dp, src_name, src_ip,
3033                                         target_dp, target_name, target_ip,
3034                                         &dfops, &first_block, spaceres);
3035
3036         /*
3037          * Check for expected errors before we dirty the transaction
3038          * so we can return an error without a transaction abort.
3039          */
3040         if (target_ip == NULL) {
3041                 /*
3042                  * If there's no space reservation, check the entry will
3043                  * fit before actually inserting it.
3044                  */
3045                 if (!spaceres) {
3046                         error = xfs_dir_canenter(tp, target_dp, target_name);
3047                         if (error)
3048                                 goto out_trans_cancel;
3049                 }
3050         } else {
3051                 /*
3052                  * If target exists and it's a directory, check that whether
3053                  * it can be destroyed.
3054                  */
3055                 if (S_ISDIR(VFS_I(target_ip)->i_mode) &&
3056                     (!xfs_dir_isempty(target_ip) ||
3057                      (VFS_I(target_ip)->i_nlink > 2))) {
3058                         error = -EEXIST;
3059                         goto out_trans_cancel;
3060                 }
3061         }
3062
3063         /*
3064          * Directory entry creation below may acquire the AGF. Remove
3065          * the whiteout from the unlinked list first to preserve correct
3066          * AGI/AGF locking order. This dirties the transaction so failures
3067          * after this point will abort and log recovery will clean up the
3068          * mess.
3069          *
3070          * For whiteouts, we need to bump the link count on the whiteout
3071          * inode. After this point, we have a real link, clear the tmpfile
3072          * state flag from the inode so it doesn't accidentally get misused
3073          * in future.
3074          */
3075         if (wip) {
3076                 ASSERT(VFS_I(wip)->i_nlink == 0);
3077                 error = xfs_iunlink_remove(tp, wip);
3078                 if (error)
3079                         goto out_trans_cancel;
3080
3081                 xfs_bumplink(tp, wip);
3082                 xfs_trans_log_inode(tp, wip, XFS_ILOG_CORE);
3083                 VFS_I(wip)->i_state &= ~I_LINKABLE;
3084         }
3085
3086         /*
3087          * Set up the target.
3088          */
3089         if (target_ip == NULL) {
3090                 /*
3091                  * If target does not exist and the rename crosses
3092                  * directories, adjust the target directory link count
3093                  * to account for the ".." reference from the new entry.
3094                  */
3095                 error = xfs_dir_createname(tp, target_dp, target_name,
3096                                                 src_ip->i_ino, &first_block,
3097                                                 &dfops, spaceres);
3098                 if (error)
3099                         goto out_bmap_cancel;
3100
3101                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3102                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3103
3104                 if (new_parent && src_is_directory) {
3105                         error = xfs_bumplink(tp, target_dp);
3106                         if (error)
3107                                 goto out_bmap_cancel;
3108                 }
3109         } else { /* target_ip != NULL */
3110                 /*
3111                  * Link the source inode under the target name.
3112                  * If the source inode is a directory and we are moving
3113                  * it across directories, its ".." entry will be
3114                  * inconsistent until we replace that down below.
3115                  *
3116                  * In case there is already an entry with the same
3117                  * name at the destination directory, remove it first.
3118                  */
3119                 error = xfs_dir_replace(tp, target_dp, target_name,
3120                                         src_ip->i_ino,
3121                                         &first_block, &dfops, spaceres);
3122                 if (error)
3123                         goto out_bmap_cancel;
3124
3125                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3126                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3127
3128                 /*
3129                  * Decrement the link count on the target since the target
3130                  * dir no longer points to it.
3131                  */
3132                 error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3133                 if (error)
3134                         goto out_bmap_cancel;
3135
3136                 if (src_is_directory) {
3137                         /*
3138                          * Drop the link from the old "." entry.
3139                          */
3140                         error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3141                         if (error)
3142                                 goto out_bmap_cancel;
3143                 }
3144         } /* target_ip != NULL */
3145
3146         /*
3147          * Remove the source.
3148          */
3149         if (new_parent && src_is_directory) {
3150                 /*
3151                  * Rewrite the ".." entry to point to the new
3152                  * directory.
3153                  */
3154                 error = xfs_dir_replace(tp, src_ip, &xfs_name_dotdot,
3155                                         target_dp->i_ino,
3156                                         &first_block, &dfops, spaceres);
3157                 ASSERT(error != -EEXIST);
3158                 if (error)
3159                         goto out_bmap_cancel;
3160         }
3161
3162         /*
3163          * We always want to hit the ctime on the source inode.
3164          *
3165          * This isn't strictly required by the standards since the source
3166          * inode isn't really being changed, but old unix file systems did
3167          * it and some incremental backup programs won't work without it.
3168          */
3169         xfs_trans_ichgtime(tp, src_ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
3170         xfs_trans_log_inode(tp, src_ip, XFS_ILOG_CORE);
3171
3172         /*
3173          * Adjust the link count on src_dp.  This is necessary when
3174          * renaming a directory, either within one parent when
3175          * the target existed, or across two parent directories.
3176          */
3177         if (src_is_directory && (new_parent || target_ip != NULL)) {
3178
3179                 /*
3180                  * Decrement link count on src_directory since the
3181                  * entry that's moved no longer points to it.
3182                  */
3183                 error = xfs_droplink(tp, src_dp);
3184                 if (error)
3185                         goto out_bmap_cancel;
3186         }
3187
3188         /*
3189          * For whiteouts, we only need to update the source dirent with the
3190          * inode number of the whiteout inode rather than removing it
3191          * altogether.
3192          */
3193         if (wip) {
3194                 error = xfs_dir_replace(tp, src_dp, src_name, wip->i_ino,
3195                                         &first_block, &dfops, spaceres);
3196         } else
3197                 error = xfs_dir_removename(tp, src_dp, src_name, src_ip->i_ino,
3198                                            &first_block, &dfops, spaceres);
3199         if (error)
3200                 goto out_bmap_cancel;
3201
3202         xfs_trans_ichgtime(tp, src_dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3203         xfs_trans_log_inode(tp, src_dp, XFS_ILOG_CORE);
3204         if (new_parent)
3205                 xfs_trans_log_inode(tp, target_dp, XFS_ILOG_CORE);
3206
3207         error = xfs_finish_rename(tp, &dfops);
3208         if (wip)
3209                 IRELE(wip);
3210         return error;
3211
3212 out_bmap_cancel:
3213         xfs_defer_cancel(&dfops);
3214 out_trans_cancel:
3215         xfs_trans_cancel(tp);
3216 out_release_wip:
3217         if (wip)
3218                 IRELE(wip);
3219         return error;
3220 }
3221
3222 STATIC int
3223 xfs_iflush_cluster(
3224         struct xfs_inode        *ip,
3225         struct xfs_buf          *bp)
3226 {
3227         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3228         struct xfs_perag        *pag;
3229         unsigned long           first_index, mask;
3230         unsigned long           inodes_per_cluster;
3231         int                     cilist_size;
3232         struct xfs_inode        **cilist;
3233         struct xfs_inode        *cip;
3234         int                     nr_found;
3235         int                     clcount = 0;
3236         int                     bufwasdelwri;
3237         int                     i;
3238
3239         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
3240
3241         inodes_per_cluster = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
3242         cilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
3243         cilist = kmem_alloc(cilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
3244         if (!cilist)
3245                 goto out_put;
3246
3247         mask = ~(((mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
3248         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
3249         rcu_read_lock();
3250         /* really need a gang lookup range call here */
3251         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)cilist,
3252                                         first_index, inodes_per_cluster);
3253         if (nr_found == 0)
3254                 goto out_free;
3255
3256         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
3257                 cip = cilist[i];
3258                 if (cip == ip)
3259                         continue;
3260
3261                 /*
3262                  * because this is an RCU protected lookup, we could find a
3263                  * recently freed or even reallocated inode during the lookup.
3264                  * We need to check under the i_flags_lock for a valid inode
3265                  * here. Skip it if it is not valid or the wrong inode.
3266                  */
3267                 spin_lock(&cip->i_flags_lock);
3268                 if (!cip->i_ino ||
3269                     __xfs_iflags_test(cip, XFS_ISTALE)) {
3270                         spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3271                         continue;
3272                 }
3273
3274                 /*
3275                  * Once we fall off the end of the cluster, no point checking
3276                  * any more inodes in the list because they will also all be
3277                  * outside the cluster.
3278                  */
3279                 if ((XFS_INO_TO_AGINO(mp, cip->i_ino) & mask) != first_index) {
3280                         spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3281                         break;
3282                 }
3283                 spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3284
3285                 /*
3286                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3287                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3288                  * later after the appropriate locks are acquired.
3289                  */
3290                 if (xfs_inode_clean(cip) && xfs_ipincount(cip) == 0)
3291                         continue;
3292
3293                 /*
3294                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
3295                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3296                  */
3297
3298                 if (!xfs_ilock_nowait(cip, XFS_ILOCK_SHARED))
3299                         continue;
3300                 if (!xfs_iflock_nowait(cip)) {
3301                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3302                         continue;
3303                 }
3304                 if (xfs_ipincount(cip)) {
3305                         xfs_ifunlock(cip);
3306                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3307                         continue;
3308                 }
3309
3310
3311                 /*
3312                  * Check the inode number again, just to be certain we are not
3313                  * racing with freeing in xfs_reclaim_inode(). See the comments
3314                  * in that function for more information as to why the initial
3315                  * check is not sufficient.
3316                  */
3317                 if (!cip->i_ino) {
3318                         xfs_ifunlock(cip);
3319                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3320                         continue;
3321                 }
3322
3323                 /*
3324                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
3325                  * re-check that it's dirty before flushing.
3326                  */
3327                 if (!xfs_inode_clean(cip)) {
3328                         int     error;
3329                         error = xfs_iflush_int(cip, bp);
3330                         if (error) {
3331                                 xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3332                                 goto cluster_corrupt_out;
3333                         }
3334                         clcount++;
3335                 } else {
3336                         xfs_ifunlock(cip);
3337                 }
3338                 xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3339         }
3340
3341         if (clcount) {
3342                 XFS_STATS_INC(mp, xs_icluster_flushcnt);
3343                 XFS_STATS_ADD(mp, xs_icluster_flushinode, clcount);
3344         }
3345
3346 out_free:
3347         rcu_read_unlock();
3348         kmem_free(cilist);
3349 out_put:
3350         xfs_perag_put(pag);
3351         return 0;
3352
3353
3354 cluster_corrupt_out:
3355         /*
3356          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3357          * inode buffer and shut down the filesystem.
3358          */
3359         rcu_read_unlock();
3360         /*
3361          * Clean up the buffer.  If it was delwri, just release it --
3362          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
3363          * filesystem before releasing the buffer.
3364          */
3365         bufwasdelwri = (bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q);
3366         if (bufwasdelwri)
3367                 xfs_buf_relse(bp);
3368
3369         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3370
3371         if (!bufwasdelwri) {
3372                 /*
3373                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
3374                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
3375                  * mark it as stale and brelse.
3376                  */
3377                 if (bp->b_iodone) {
3378                         bp->b_flags &= ~XBF_DONE;
3379                         xfs_buf_stale(bp);
3380                         xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
3381                         xfs_buf_ioend(bp);
3382                 } else {
3383                         xfs_buf_stale(bp);
3384                         xfs_buf_relse(bp);
3385                 }
3386         }
3387
3388         /*
3389          * Unlocks the flush lock
3390          */
3391         xfs_iflush_abort(cip, false);
3392         kmem_free(cilist);
3393         xfs_perag_put(pag);
3394         return -EFSCORRUPTED;
3395 }
3396
3397 /*
3398  * Flush dirty inode metadata into the backing buffer.
3399  *
3400  * The caller must have the inode lock and the inode flush lock held.  The
3401  * inode lock will still be held upon return to the caller, and the inode
3402  * flush lock will be released after the inode has reached the disk.
3403  *
3404  * The caller must write out the buffer returned in *bpp and release it.
3405  */
3406 int
3407 xfs_iflush(
3408         struct xfs_inode        *ip,
3409         struct xfs_buf          **bpp)
3410 {
3411         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3412         struct xfs_buf          *bp = NULL;
3413         struct xfs_dinode       *dip;
3414         int                     error;
3415
3416         XFS_STATS_INC(mp, xs_iflush_count);
3417
3418         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3419         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3420         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3421                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3422
3423         *bpp = NULL;
3424
3425         xfs_iunpin_wait(ip);
3426
3427         /*
3428          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
3429          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
3430          * xfs_imap_to_bp() below may give us a buffer that no longer contains
3431          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
3432          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
3433          * flush call.
3434          */
3435         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
3436                 xfs_ifunlock(ip);
3437                 return 0;
3438         }
3439
3440         /*
3441          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3442          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3443          * to disk, because the log record didn't make it to disk.
3444          *
3445          * We also have to remove the log item from the AIL in this case,
3446          * as we wait for an empty AIL as part of the unmount process.
3447          */
3448         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3449                 error = -EIO;
3450                 goto abort_out;
3451         }
3452
3453         /*
3454          * Get the buffer containing the on-disk inode. We are doing a try-lock
3455          * operation here, so we may get  an EAGAIN error. In that case, we
3456          * simply want to return with the inode still dirty.
3457          *
3458          * If we get any other error, we effectively have a corruption situation
3459          * and we cannot flush the inode, so we treat it the same as failing
3460          * xfs_iflush_int().
3461          */
3462         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &bp, XBF_TRYLOCK,
3463                                0);
3464         if (error == -EAGAIN) {
3465                 xfs_ifunlock(ip);
3466                 return error;
3467         }
3468         if (error)
3469                 goto corrupt_out;
3470
3471         /*
3472          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3473          */
3474         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3475         if (error)
3476                 goto corrupt_out;
3477
3478         /*
3479          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3480          * get stuck waiting in the write for too long.
3481          */
3482         if (xfs_buf_ispinned(bp))
3483                 xfs_log_force(mp, 0);
3484
3485         /*
3486          * inode clustering:
3487          * see if other inodes can be gathered into this write
3488          */
3489         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3490         if (error)
3491                 goto cluster_corrupt_out;
3492
3493         *bpp = bp;
3494         return 0;
3495
3496 corrupt_out:
3497         if (bp)
3498                 xfs_buf_relse(bp);
3499         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3500 cluster_corrupt_out:
3501         error = -EFSCORRUPTED;
3502 abort_out:
3503         /*
3504          * Unlocks the flush lock
3505          */
3506         xfs_iflush_abort(ip, false);
3507         return error;
3508 }
3509
3510 STATIC int
3511 xfs_iflush_int(
3512         struct xfs_inode        *ip,
3513         struct xfs_buf          *bp)
3514 {
3515         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
3516         struct xfs_dinode       *dip;
3517         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3518
3519         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3520         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3521         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3522                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3523         ASSERT(iip != NULL && iip->ili_fields != 0);
3524         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
3525
3526         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3527         dip = xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
3528
3529         if (XFS_TEST_ERROR(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC),
3530                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1)) {
3531                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3532                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
3533                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
3534                 goto corrupt_out;
3535         }
3536         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3537                 if (XFS_TEST_ERROR(
3538                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3539                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3540                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3)) {
3541                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3542                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
3543                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3544                         goto corrupt_out;
3545                 }
3546         } else if (S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3547                 if (XFS_TEST_ERROR(
3548                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3549                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3550                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3551                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4)) {
3552                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3553                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
3554                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3555                         goto corrupt_out;
3556                 }
3557         }
3558         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3559                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5)) {
3560                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3561                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
3562                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
3563                         __func__, ip->i_ino,
3564                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3565                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
3566                 goto corrupt_out;
3567         }
3568         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3569                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6)) {
3570                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3571                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
3572                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3573                 goto corrupt_out;
3574         }
3575
3576         /*
3577          * Inode item log recovery for v2 inodes are dependent on the
3578          * di_flushiter count for correct sequencing. We bump the flush
3579          * iteration count so we can detect flushes which postdate a log record
3580          * during recovery. This is redundant as we now log every change and
3581          * hence this can't happen but we need to still do it to ensure
3582          * backwards compatibility with old kernels that predate logging all
3583          * inode changes.
3584          */
3585         if (ip->i_d.di_version < 3)
3586                 ip->i_d.di_flushiter++;
3587
3588         /* Check the inline directory data. */
3589         if (S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode) &&
3590             ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_LOCAL &&
3591             xfs_dir2_sf_verify(ip))
3592                 goto corrupt_out;
3593
3594         /*
3595          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk inode.  We always
3596          * copy out the core of the inode, because if the inode is dirty at all
3597          * the core must be.
3598          */
3599         xfs_inode_to_disk(ip, dip, iip->ili_item.li_lsn);
3600
3601         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3602         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3603                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3604
3605         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK);
3606         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3607                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK);
3608         xfs_inobp_check(mp, bp);
3609
3610         /*
3611          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd like to clear
3612          * the ili_fields bits so we don't log and flush things unnecessarily.
3613          * However, we can't stop logging all this information until the data
3614          * we've copied into the disk buffer is written to disk.  If we did we
3615          * might overwrite the copy of the inode in the log with all the data
3616          * after re-logging only part of it, and in the face of a crash we
3617          * wouldn't have all the data we need to recover.
3618          *
3619          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.  When
3620          * logging the inode, these bits are moved back to the ili_fields field.
3621          * In the xfs_iflush_done() routine we clear ili_last_fields, since we
3622          * know that the information those bits represent is permanently on
3623          * disk.  As long as the flush completes before the inode is logged
3624          * again, then both ili_fields and ili_last_fields will be cleared.
3625          *
3626          * We can play with the ili_fields bits here, because the inode lock
3627          * must be held exclusively in order to set bits there and the flush
3628          * lock protects the ili_last_fields bits.  Set ili_logged so the flush
3629          * done routine can tell whether or not to look in the AIL.  Also, store
3630          * the current LSN of the inode so that we can tell whether the item has
3631          * moved in the AIL from xfs_iflush_done().  In order to read the lsn we
3632          * need the AIL lock, because it is a 64 bit value that cannot be read
3633          * atomically.
3634          */
3635         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
3636         iip->ili_fields = 0;
3637         iip->ili_fsync_fields = 0;
3638         iip->ili_logged = 1;
3639
3640         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3641                                 &iip->ili_item.li_lsn);
3642
3643         /*
3644          * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3645          * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3646          * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3647          * completely written to disk.
3648          */
3649         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
3650
3651         /* generate the checksum. */
3652         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
3653
3654         ASSERT(bp->b_fspriv != NULL);
3655         ASSERT(bp->b_iodone != NULL);
3656         return 0;
3657
3658 corrupt_out:
3659         return -EFSCORRUPTED;
3660 }