GNU Linux-libre 5.10.217-gnu1
[releases.git] / fs / xfs / xfs_inode_item.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (c) 2000-2002,2005 Silicon Graphics, Inc.
4  * All Rights Reserved.
5  */
6 #include "xfs.h"
7 #include "xfs_fs.h"
8 #include "xfs_shared.h"
9 #include "xfs_format.h"
10 #include "xfs_log_format.h"
11 #include "xfs_trans_resv.h"
12 #include "xfs_mount.h"
13 #include "xfs_inode.h"
14 #include "xfs_trans.h"
15 #include "xfs_inode_item.h"
16 #include "xfs_trace.h"
17 #include "xfs_trans_priv.h"
18 #include "xfs_buf_item.h"
19 #include "xfs_log.h"
20 #include "xfs_error.h"
21
22 #include <linux/iversion.h>
23
24 kmem_zone_t     *xfs_ili_zone;          /* inode log item zone */
25
26 static inline struct xfs_inode_log_item *INODE_ITEM(struct xfs_log_item *lip)
27 {
28         return container_of(lip, struct xfs_inode_log_item, ili_item);
29 }
30
31 /*
32  * The logged size of an inode fork is always the current size of the inode
33  * fork. This means that when an inode fork is relogged, the size of the logged
34  * region is determined by the current state, not the combination of the
35  * previously logged state + the current state. This is different relogging
36  * behaviour to most other log items which will retain the size of the
37  * previously logged changes when smaller regions are relogged.
38  *
39  * Hence operations that remove data from the inode fork (e.g. shortform
40  * dir/attr remove, extent form extent removal, etc), the size of the relogged
41  * inode gets -smaller- rather than stays the same size as the previously logged
42  * size and this can result in the committing transaction reducing the amount of
43  * space being consumed by the CIL.
44  */
45 STATIC void
46 xfs_inode_item_data_fork_size(
47         struct xfs_inode_log_item *iip,
48         int                     *nvecs,
49         int                     *nbytes)
50 {
51         struct xfs_inode        *ip = iip->ili_inode;
52
53         switch (ip->i_df.if_format) {
54         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
55                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_DEXT) &&
56                     ip->i_df.if_nextents > 0 &&
57                     ip->i_df.if_bytes > 0) {
58                         /* worst case, doesn't subtract delalloc extents */
59                         *nbytes += XFS_IFORK_DSIZE(ip);
60                         *nvecs += 1;
61                 }
62                 break;
63         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
64                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_DBROOT) &&
65                     ip->i_df.if_broot_bytes > 0) {
66                         *nbytes += ip->i_df.if_broot_bytes;
67                         *nvecs += 1;
68                 }
69                 break;
70         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
71                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_DDATA) &&
72                     ip->i_df.if_bytes > 0) {
73                         *nbytes += roundup(ip->i_df.if_bytes, 4);
74                         *nvecs += 1;
75                 }
76                 break;
77
78         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
79                 break;
80         default:
81                 ASSERT(0);
82                 break;
83         }
84 }
85
86 STATIC void
87 xfs_inode_item_attr_fork_size(
88         struct xfs_inode_log_item *iip,
89         int                     *nvecs,
90         int                     *nbytes)
91 {
92         struct xfs_inode        *ip = iip->ili_inode;
93
94         switch (ip->i_afp->if_format) {
95         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
96                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_AEXT) &&
97                     ip->i_afp->if_nextents > 0 &&
98                     ip->i_afp->if_bytes > 0) {
99                         /* worst case, doesn't subtract unused space */
100                         *nbytes += XFS_IFORK_ASIZE(ip);
101                         *nvecs += 1;
102                 }
103                 break;
104         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
105                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_ABROOT) &&
106                     ip->i_afp->if_broot_bytes > 0) {
107                         *nbytes += ip->i_afp->if_broot_bytes;
108                         *nvecs += 1;
109                 }
110                 break;
111         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
112                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_ADATA) &&
113                     ip->i_afp->if_bytes > 0) {
114                         *nbytes += roundup(ip->i_afp->if_bytes, 4);
115                         *nvecs += 1;
116                 }
117                 break;
118         default:
119                 ASSERT(0);
120                 break;
121         }
122 }
123
124 /*
125  * This returns the number of iovecs needed to log the given inode item.
126  *
127  * We need one iovec for the inode log format structure, one for the
128  * inode core, and possibly one for the inode data/extents/b-tree root
129  * and one for the inode attribute data/extents/b-tree root.
130  */
131 STATIC void
132 xfs_inode_item_size(
133         struct xfs_log_item     *lip,
134         int                     *nvecs,
135         int                     *nbytes)
136 {
137         struct xfs_inode_log_item *iip = INODE_ITEM(lip);
138         struct xfs_inode        *ip = iip->ili_inode;
139
140         *nvecs += 2;
141         *nbytes += sizeof(struct xfs_inode_log_format) +
142                    xfs_log_dinode_size(ip->i_mount);
143
144         xfs_inode_item_data_fork_size(iip, nvecs, nbytes);
145         if (XFS_IFORK_Q(ip))
146                 xfs_inode_item_attr_fork_size(iip, nvecs, nbytes);
147 }
148
149 STATIC void
150 xfs_inode_item_format_data_fork(
151         struct xfs_inode_log_item *iip,
152         struct xfs_inode_log_format *ilf,
153         struct xfs_log_vec      *lv,
154         struct xfs_log_iovec    **vecp)
155 {
156         struct xfs_inode        *ip = iip->ili_inode;
157         size_t                  data_bytes;
158
159         switch (ip->i_df.if_format) {
160         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
161                 iip->ili_fields &=
162                         ~(XFS_ILOG_DDATA | XFS_ILOG_DBROOT | XFS_ILOG_DEV);
163
164                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_DEXT) &&
165                     ip->i_df.if_nextents > 0 &&
166                     ip->i_df.if_bytes > 0) {
167                         struct xfs_bmbt_rec *p;
168
169                         ASSERT(xfs_iext_count(&ip->i_df) > 0);
170
171                         p = xlog_prepare_iovec(lv, vecp, XLOG_REG_TYPE_IEXT);
172                         data_bytes = xfs_iextents_copy(ip, p, XFS_DATA_FORK);
173                         xlog_finish_iovec(lv, *vecp, data_bytes);
174
175                         ASSERT(data_bytes <= ip->i_df.if_bytes);
176
177                         ilf->ilf_dsize = data_bytes;
178                         ilf->ilf_size++;
179                 } else {
180                         iip->ili_fields &= ~XFS_ILOG_DEXT;
181                 }
182                 break;
183         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
184                 iip->ili_fields &=
185                         ~(XFS_ILOG_DDATA | XFS_ILOG_DEXT | XFS_ILOG_DEV);
186
187                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_DBROOT) &&
188                     ip->i_df.if_broot_bytes > 0) {
189                         ASSERT(ip->i_df.if_broot != NULL);
190                         xlog_copy_iovec(lv, vecp, XLOG_REG_TYPE_IBROOT,
191                                         ip->i_df.if_broot,
192                                         ip->i_df.if_broot_bytes);
193                         ilf->ilf_dsize = ip->i_df.if_broot_bytes;
194                         ilf->ilf_size++;
195                 } else {
196                         ASSERT(!(iip->ili_fields &
197                                  XFS_ILOG_DBROOT));
198                         iip->ili_fields &= ~XFS_ILOG_DBROOT;
199                 }
200                 break;
201         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
202                 iip->ili_fields &=
203                         ~(XFS_ILOG_DEXT | XFS_ILOG_DBROOT | XFS_ILOG_DEV);
204                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_DDATA) &&
205                     ip->i_df.if_bytes > 0) {
206                         /*
207                          * Round i_bytes up to a word boundary.
208                          * The underlying memory is guaranteed
209                          * to be there by xfs_idata_realloc().
210                          */
211                         data_bytes = roundup(ip->i_df.if_bytes, 4);
212                         ASSERT(ip->i_df.if_u1.if_data != NULL);
213                         ASSERT(ip->i_d.di_size > 0);
214                         xlog_copy_iovec(lv, vecp, XLOG_REG_TYPE_ILOCAL,
215                                         ip->i_df.if_u1.if_data, data_bytes);
216                         ilf->ilf_dsize = (unsigned)data_bytes;
217                         ilf->ilf_size++;
218                 } else {
219                         iip->ili_fields &= ~XFS_ILOG_DDATA;
220                 }
221                 break;
222         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
223                 iip->ili_fields &=
224                         ~(XFS_ILOG_DDATA | XFS_ILOG_DBROOT | XFS_ILOG_DEXT);
225                 if (iip->ili_fields & XFS_ILOG_DEV)
226                         ilf->ilf_u.ilfu_rdev = sysv_encode_dev(VFS_I(ip)->i_rdev);
227                 break;
228         default:
229                 ASSERT(0);
230                 break;
231         }
232 }
233
234 STATIC void
235 xfs_inode_item_format_attr_fork(
236         struct xfs_inode_log_item *iip,
237         struct xfs_inode_log_format *ilf,
238         struct xfs_log_vec      *lv,
239         struct xfs_log_iovec    **vecp)
240 {
241         struct xfs_inode        *ip = iip->ili_inode;
242         size_t                  data_bytes;
243
244         switch (ip->i_afp->if_format) {
245         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
246                 iip->ili_fields &=
247                         ~(XFS_ILOG_ADATA | XFS_ILOG_ABROOT);
248
249                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_AEXT) &&
250                     ip->i_afp->if_nextents > 0 &&
251                     ip->i_afp->if_bytes > 0) {
252                         struct xfs_bmbt_rec *p;
253
254                         ASSERT(xfs_iext_count(ip->i_afp) ==
255                                 ip->i_afp->if_nextents);
256
257                         p = xlog_prepare_iovec(lv, vecp, XLOG_REG_TYPE_IATTR_EXT);
258                         data_bytes = xfs_iextents_copy(ip, p, XFS_ATTR_FORK);
259                         xlog_finish_iovec(lv, *vecp, data_bytes);
260
261                         ilf->ilf_asize = data_bytes;
262                         ilf->ilf_size++;
263                 } else {
264                         iip->ili_fields &= ~XFS_ILOG_AEXT;
265                 }
266                 break;
267         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
268                 iip->ili_fields &=
269                         ~(XFS_ILOG_ADATA | XFS_ILOG_AEXT);
270
271                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_ABROOT) &&
272                     ip->i_afp->if_broot_bytes > 0) {
273                         ASSERT(ip->i_afp->if_broot != NULL);
274
275                         xlog_copy_iovec(lv, vecp, XLOG_REG_TYPE_IATTR_BROOT,
276                                         ip->i_afp->if_broot,
277                                         ip->i_afp->if_broot_bytes);
278                         ilf->ilf_asize = ip->i_afp->if_broot_bytes;
279                         ilf->ilf_size++;
280                 } else {
281                         iip->ili_fields &= ~XFS_ILOG_ABROOT;
282                 }
283                 break;
284         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
285                 iip->ili_fields &=
286                         ~(XFS_ILOG_AEXT | XFS_ILOG_ABROOT);
287
288                 if ((iip->ili_fields & XFS_ILOG_ADATA) &&
289                     ip->i_afp->if_bytes > 0) {
290                         /*
291                          * Round i_bytes up to a word boundary.
292                          * The underlying memory is guaranteed
293                          * to be there by xfs_idata_realloc().
294                          */
295                         data_bytes = roundup(ip->i_afp->if_bytes, 4);
296                         ASSERT(ip->i_afp->if_u1.if_data != NULL);
297                         xlog_copy_iovec(lv, vecp, XLOG_REG_TYPE_IATTR_LOCAL,
298                                         ip->i_afp->if_u1.if_data,
299                                         data_bytes);
300                         ilf->ilf_asize = (unsigned)data_bytes;
301                         ilf->ilf_size++;
302                 } else {
303                         iip->ili_fields &= ~XFS_ILOG_ADATA;
304                 }
305                 break;
306         default:
307                 ASSERT(0);
308                 break;
309         }
310 }
311
312 /*
313  * Convert an incore timestamp to a log timestamp.  Note that the log format
314  * specifies host endian format!
315  */
316 static inline xfs_ictimestamp_t
317 xfs_inode_to_log_dinode_ts(
318         struct xfs_inode                *ip,
319         const struct timespec64         tv)
320 {
321         struct xfs_legacy_ictimestamp   *lits;
322         xfs_ictimestamp_t               its;
323
324         if (xfs_inode_has_bigtime(ip))
325                 return xfs_inode_encode_bigtime(tv);
326
327         lits = (struct xfs_legacy_ictimestamp *)&its;
328         lits->t_sec = tv.tv_sec;
329         lits->t_nsec = tv.tv_nsec;
330
331         return its;
332 }
333
334 static void
335 xfs_inode_to_log_dinode(
336         struct xfs_inode        *ip,
337         struct xfs_log_dinode   *to,
338         xfs_lsn_t               lsn)
339 {
340         struct xfs_icdinode     *from = &ip->i_d;
341         struct inode            *inode = VFS_I(ip);
342
343         to->di_magic = XFS_DINODE_MAGIC;
344         to->di_format = xfs_ifork_format(&ip->i_df);
345         to->di_uid = i_uid_read(inode);
346         to->di_gid = i_gid_read(inode);
347         to->di_projid_lo = from->di_projid & 0xffff;
348         to->di_projid_hi = from->di_projid >> 16;
349
350         memset(to->di_pad, 0, sizeof(to->di_pad));
351         memset(to->di_pad3, 0, sizeof(to->di_pad3));
352         to->di_atime = xfs_inode_to_log_dinode_ts(ip, inode->i_atime);
353         to->di_mtime = xfs_inode_to_log_dinode_ts(ip, inode->i_mtime);
354         to->di_ctime = xfs_inode_to_log_dinode_ts(ip, inode->i_ctime);
355         to->di_nlink = inode->i_nlink;
356         to->di_gen = inode->i_generation;
357         to->di_mode = inode->i_mode;
358
359         to->di_size = from->di_size;
360         to->di_nblocks = from->di_nblocks;
361         to->di_extsize = from->di_extsize;
362         to->di_nextents = xfs_ifork_nextents(&ip->i_df);
363         to->di_anextents = xfs_ifork_nextents(ip->i_afp);
364         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
365         to->di_aformat = xfs_ifork_format(ip->i_afp);
366         to->di_dmevmask = from->di_dmevmask;
367         to->di_dmstate = from->di_dmstate;
368         to->di_flags = from->di_flags;
369
370         /* log a dummy value to ensure log structure is fully initialised */
371         to->di_next_unlinked = NULLAGINO;
372
373         if (xfs_sb_version_has_v3inode(&ip->i_mount->m_sb)) {
374                 to->di_version = 3;
375                 to->di_changecount = inode_peek_iversion(inode);
376                 to->di_crtime = xfs_inode_to_log_dinode_ts(ip, from->di_crtime);
377                 to->di_flags2 = from->di_flags2;
378                 to->di_cowextsize = from->di_cowextsize;
379                 to->di_ino = ip->i_ino;
380                 to->di_lsn = lsn;
381                 memset(to->di_pad2, 0, sizeof(to->di_pad2));
382                 uuid_copy(&to->di_uuid, &ip->i_mount->m_sb.sb_meta_uuid);
383                 to->di_flushiter = 0;
384         } else {
385                 to->di_version = 2;
386                 to->di_flushiter = from->di_flushiter;
387         }
388 }
389
390 /*
391  * Format the inode core. Current timestamp data is only in the VFS inode
392  * fields, so we need to grab them from there. Hence rather than just copying
393  * the XFS inode core structure, format the fields directly into the iovec.
394  */
395 static void
396 xfs_inode_item_format_core(
397         struct xfs_inode        *ip,
398         struct xfs_log_vec      *lv,
399         struct xfs_log_iovec    **vecp)
400 {
401         struct xfs_log_dinode   *dic;
402
403         dic = xlog_prepare_iovec(lv, vecp, XLOG_REG_TYPE_ICORE);
404         xfs_inode_to_log_dinode(ip, dic, ip->i_itemp->ili_item.li_lsn);
405         xlog_finish_iovec(lv, *vecp, xfs_log_dinode_size(ip->i_mount));
406 }
407
408 /*
409  * This is called to fill in the vector of log iovecs for the given inode
410  * log item.  It fills the first item with an inode log format structure,
411  * the second with the on-disk inode structure, and a possible third and/or
412  * fourth with the inode data/extents/b-tree root and inode attributes
413  * data/extents/b-tree root.
414  *
415  * Note: Always use the 64 bit inode log format structure so we don't
416  * leave an uninitialised hole in the format item on 64 bit systems. Log
417  * recovery on 32 bit systems handles this just fine, so there's no reason
418  * for not using an initialising the properly padded structure all the time.
419  */
420 STATIC void
421 xfs_inode_item_format(
422         struct xfs_log_item     *lip,
423         struct xfs_log_vec      *lv)
424 {
425         struct xfs_inode_log_item *iip = INODE_ITEM(lip);
426         struct xfs_inode        *ip = iip->ili_inode;
427         struct xfs_log_iovec    *vecp = NULL;
428         struct xfs_inode_log_format *ilf;
429
430         ilf = xlog_prepare_iovec(lv, &vecp, XLOG_REG_TYPE_IFORMAT);
431         ilf->ilf_type = XFS_LI_INODE;
432         ilf->ilf_ino = ip->i_ino;
433         ilf->ilf_blkno = ip->i_imap.im_blkno;
434         ilf->ilf_len = ip->i_imap.im_len;
435         ilf->ilf_boffset = ip->i_imap.im_boffset;
436         ilf->ilf_fields = XFS_ILOG_CORE;
437         ilf->ilf_size = 2; /* format + core */
438
439         /*
440          * make sure we don't leak uninitialised data into the log in the case
441          * when we don't log every field in the inode.
442          */
443         ilf->ilf_dsize = 0;
444         ilf->ilf_asize = 0;
445         ilf->ilf_pad = 0;
446         memset(&ilf->ilf_u, 0, sizeof(ilf->ilf_u));
447
448         xlog_finish_iovec(lv, vecp, sizeof(*ilf));
449
450         xfs_inode_item_format_core(ip, lv, &vecp);
451         xfs_inode_item_format_data_fork(iip, ilf, lv, &vecp);
452         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
453                 xfs_inode_item_format_attr_fork(iip, ilf, lv, &vecp);
454         } else {
455                 iip->ili_fields &=
456                         ~(XFS_ILOG_ADATA | XFS_ILOG_ABROOT | XFS_ILOG_AEXT);
457         }
458
459         /* update the format with the exact fields we actually logged */
460         ilf->ilf_fields |= (iip->ili_fields & ~XFS_ILOG_TIMESTAMP);
461 }
462
463 /*
464  * This is called to pin the inode associated with the inode log
465  * item in memory so it cannot be written out.
466  */
467 STATIC void
468 xfs_inode_item_pin(
469         struct xfs_log_item     *lip)
470 {
471         struct xfs_inode        *ip = INODE_ITEM(lip)->ili_inode;
472
473         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
474         ASSERT(lip->li_buf);
475
476         trace_xfs_inode_pin(ip, _RET_IP_);
477         atomic_inc(&ip->i_pincount);
478 }
479
480
481 /*
482  * This is called to unpin the inode associated with the inode log
483  * item which was previously pinned with a call to xfs_inode_item_pin().
484  *
485  * Also wake up anyone in xfs_iunpin_wait() if the count goes to 0.
486  *
487  * Note that unpin can race with inode cluster buffer freeing marking the buffer
488  * stale. In that case, flush completions are run from the buffer unpin call,
489  * which may happen before the inode is unpinned. If we lose the race, there
490  * will be no buffer attached to the log item, but the inode will be marked
491  * XFS_ISTALE.
492  */
493 STATIC void
494 xfs_inode_item_unpin(
495         struct xfs_log_item     *lip,
496         int                     remove)
497 {
498         struct xfs_inode        *ip = INODE_ITEM(lip)->ili_inode;
499
500         trace_xfs_inode_unpin(ip, _RET_IP_);
501         ASSERT(lip->li_buf || xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE));
502         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) > 0);
503         if (atomic_dec_and_test(&ip->i_pincount))
504                 wake_up_bit(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
505 }
506
507 STATIC uint
508 xfs_inode_item_push(
509         struct xfs_log_item     *lip,
510         struct list_head        *buffer_list)
511                 __releases(&lip->li_ailp->ail_lock)
512                 __acquires(&lip->li_ailp->ail_lock)
513 {
514         struct xfs_inode_log_item *iip = INODE_ITEM(lip);
515         struct xfs_inode        *ip = iip->ili_inode;
516         struct xfs_buf          *bp = lip->li_buf;
517         uint                    rval = XFS_ITEM_SUCCESS;
518         int                     error;
519
520         ASSERT(iip->ili_item.li_buf);
521
522         if (xfs_ipincount(ip) > 0 || xfs_buf_ispinned(bp) ||
523             (ip->i_flags & XFS_ISTALE))
524                 return XFS_ITEM_PINNED;
525
526         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IFLUSHING))
527                 return XFS_ITEM_FLUSHING;
528
529         if (!xfs_buf_trylock(bp))
530                 return XFS_ITEM_LOCKED;
531
532         spin_unlock(&lip->li_ailp->ail_lock);
533
534         /*
535          * We need to hold a reference for flushing the cluster buffer as it may
536          * fail the buffer without IO submission. In which case, we better get a
537          * reference for that completion because otherwise we don't get a
538          * reference for IO until we queue the buffer for delwri submission.
539          */
540         xfs_buf_hold(bp);
541         error = xfs_iflush_cluster(bp);
542         if (!error) {
543                 if (!xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list))
544                         rval = XFS_ITEM_FLUSHING;
545                 xfs_buf_relse(bp);
546         } else {
547                 /*
548                  * Release the buffer if we were unable to flush anything. On
549                  * any other error, the buffer has already been released.
550                  */
551                 if (error == -EAGAIN)
552                         xfs_buf_relse(bp);
553                 rval = XFS_ITEM_LOCKED;
554         }
555
556         spin_lock(&lip->li_ailp->ail_lock);
557         return rval;
558 }
559
560 /*
561  * Unlock the inode associated with the inode log item.
562  */
563 STATIC void
564 xfs_inode_item_release(
565         struct xfs_log_item     *lip)
566 {
567         struct xfs_inode_log_item *iip = INODE_ITEM(lip);
568         struct xfs_inode        *ip = iip->ili_inode;
569         unsigned short          lock_flags;
570
571         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
572         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
573
574         lock_flags = iip->ili_lock_flags;
575         iip->ili_lock_flags = 0;
576         if (lock_flags)
577                 xfs_iunlock(ip, lock_flags);
578 }
579
580 /*
581  * This is called to find out where the oldest active copy of the inode log
582  * item in the on disk log resides now that the last log write of it completed
583  * at the given lsn.  Since we always re-log all dirty data in an inode, the
584  * latest copy in the on disk log is the only one that matters.  Therefore,
585  * simply return the given lsn.
586  *
587  * If the inode has been marked stale because the cluster is being freed, we
588  * don't want to (re-)insert this inode into the AIL. There is a race condition
589  * where the cluster buffer may be unpinned before the inode is inserted into
590  * the AIL during transaction committed processing. If the buffer is unpinned
591  * before the inode item has been committed and inserted, then it is possible
592  * for the buffer to be written and IO completes before the inode is inserted
593  * into the AIL. In that case, we'd be inserting a clean, stale inode into the
594  * AIL which will never get removed. It will, however, get reclaimed which
595  * triggers an assert in xfs_inode_free() complaining about freein an inode
596  * still in the AIL.
597  *
598  * To avoid this, just unpin the inode directly and return a LSN of -1 so the
599  * transaction committed code knows that it does not need to do any further
600  * processing on the item.
601  */
602 STATIC xfs_lsn_t
603 xfs_inode_item_committed(
604         struct xfs_log_item     *lip,
605         xfs_lsn_t               lsn)
606 {
607         struct xfs_inode_log_item *iip = INODE_ITEM(lip);
608         struct xfs_inode        *ip = iip->ili_inode;
609
610         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
611                 xfs_inode_item_unpin(lip, 0);
612                 return -1;
613         }
614         return lsn;
615 }
616
617 STATIC void
618 xfs_inode_item_committing(
619         struct xfs_log_item     *lip,
620         xfs_csn_t               seq)
621 {
622         INODE_ITEM(lip)->ili_commit_seq = seq;
623         return xfs_inode_item_release(lip);
624 }
625
626 static const struct xfs_item_ops xfs_inode_item_ops = {
627         .iop_size       = xfs_inode_item_size,
628         .iop_format     = xfs_inode_item_format,
629         .iop_pin        = xfs_inode_item_pin,
630         .iop_unpin      = xfs_inode_item_unpin,
631         .iop_release    = xfs_inode_item_release,
632         .iop_committed  = xfs_inode_item_committed,
633         .iop_push       = xfs_inode_item_push,
634         .iop_committing = xfs_inode_item_committing,
635 };
636
637
638 /*
639  * Initialize the inode log item for a newly allocated (in-core) inode.
640  */
641 void
642 xfs_inode_item_init(
643         struct xfs_inode        *ip,
644         struct xfs_mount        *mp)
645 {
646         struct xfs_inode_log_item *iip;
647
648         ASSERT(ip->i_itemp == NULL);
649         iip = ip->i_itemp = kmem_cache_zalloc(xfs_ili_zone,
650                                               GFP_KERNEL | __GFP_NOFAIL);
651
652         iip->ili_inode = ip;
653         spin_lock_init(&iip->ili_lock);
654         xfs_log_item_init(mp, &iip->ili_item, XFS_LI_INODE,
655                                                 &xfs_inode_item_ops);
656 }
657
658 /*
659  * Free the inode log item and any memory hanging off of it.
660  */
661 void
662 xfs_inode_item_destroy(
663         struct xfs_inode        *ip)
664 {
665         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
666
667         ASSERT(iip->ili_item.li_buf == NULL);
668
669         ip->i_itemp = NULL;
670         kmem_free(iip->ili_item.li_lv_shadow);
671         kmem_cache_free(xfs_ili_zone, iip);
672 }
673
674
675 /*
676  * We only want to pull the item from the AIL if it is actually there
677  * and its location in the log has not changed since we started the
678  * flush.  Thus, we only bother if the inode's lsn has not changed.
679  */
680 static void
681 xfs_iflush_ail_updates(
682         struct xfs_ail          *ailp,
683         struct list_head        *list)
684 {
685         struct xfs_log_item     *lip;
686         xfs_lsn_t               tail_lsn = 0;
687
688         /* this is an opencoded batch version of xfs_trans_ail_delete */
689         spin_lock(&ailp->ail_lock);
690         list_for_each_entry(lip, list, li_bio_list) {
691                 xfs_lsn_t       lsn;
692
693                 clear_bit(XFS_LI_FAILED, &lip->li_flags);
694                 if (INODE_ITEM(lip)->ili_flush_lsn != lip->li_lsn)
695                         continue;
696
697                 lsn = xfs_ail_delete_one(ailp, lip);
698                 if (!tail_lsn && lsn)
699                         tail_lsn = lsn;
700         }
701         xfs_ail_update_finish(ailp, tail_lsn);
702 }
703
704 /*
705  * Walk the list of inodes that have completed their IOs. If they are clean
706  * remove them from the list and dissociate them from the buffer. Buffers that
707  * are still dirty remain linked to the buffer and on the list. Caller must
708  * handle them appropriately.
709  */
710 static void
711 xfs_iflush_finish(
712         struct xfs_buf          *bp,
713         struct list_head        *list)
714 {
715         struct xfs_log_item     *lip, *n;
716
717         list_for_each_entry_safe(lip, n, list, li_bio_list) {
718                 struct xfs_inode_log_item *iip = INODE_ITEM(lip);
719                 bool    drop_buffer = false;
720
721                 spin_lock(&iip->ili_lock);
722
723                 /*
724                  * Remove the reference to the cluster buffer if the inode is
725                  * clean in memory and drop the buffer reference once we've
726                  * dropped the locks we hold.
727                  */
728                 ASSERT(iip->ili_item.li_buf == bp);
729                 if (!iip->ili_fields) {
730                         iip->ili_item.li_buf = NULL;
731                         list_del_init(&lip->li_bio_list);
732                         drop_buffer = true;
733                 }
734                 iip->ili_last_fields = 0;
735                 iip->ili_flush_lsn = 0;
736                 spin_unlock(&iip->ili_lock);
737                 xfs_iflags_clear(iip->ili_inode, XFS_IFLUSHING);
738                 if (drop_buffer)
739                         xfs_buf_rele(bp);
740         }
741 }
742
743 /*
744  * Inode buffer IO completion routine.  It is responsible for removing inodes
745  * attached to the buffer from the AIL if they have not been re-logged and
746  * completing the inode flush.
747  */
748 void
749 xfs_buf_inode_iodone(
750         struct xfs_buf          *bp)
751 {
752         struct xfs_log_item     *lip, *n;
753         LIST_HEAD(flushed_inodes);
754         LIST_HEAD(ail_updates);
755
756         /*
757          * Pull the attached inodes from the buffer one at a time and take the
758          * appropriate action on them.
759          */
760         list_for_each_entry_safe(lip, n, &bp->b_li_list, li_bio_list) {
761                 struct xfs_inode_log_item *iip = INODE_ITEM(lip);
762
763                 if (xfs_iflags_test(iip->ili_inode, XFS_ISTALE)) {
764                         xfs_iflush_abort(iip->ili_inode);
765                         continue;
766                 }
767                 if (!iip->ili_last_fields)
768                         continue;
769
770                 /* Do an unlocked check for needing the AIL lock. */
771                 if (iip->ili_flush_lsn == lip->li_lsn ||
772                     test_bit(XFS_LI_FAILED, &lip->li_flags))
773                         list_move_tail(&lip->li_bio_list, &ail_updates);
774                 else
775                         list_move_tail(&lip->li_bio_list, &flushed_inodes);
776         }
777
778         if (!list_empty(&ail_updates)) {
779                 xfs_iflush_ail_updates(bp->b_mount->m_ail, &ail_updates);
780                 list_splice_tail(&ail_updates, &flushed_inodes);
781         }
782
783         xfs_iflush_finish(bp, &flushed_inodes);
784         if (!list_empty(&flushed_inodes))
785                 list_splice_tail(&flushed_inodes, &bp->b_li_list);
786 }
787
788 void
789 xfs_buf_inode_io_fail(
790         struct xfs_buf          *bp)
791 {
792         struct xfs_log_item     *lip;
793
794         list_for_each_entry(lip, &bp->b_li_list, li_bio_list)
795                 set_bit(XFS_LI_FAILED, &lip->li_flags);
796 }
797
798 /*
799  * This is the inode flushing abort routine.  It is called when
800  * the filesystem is shutting down to clean up the inode state.  It is
801  * responsible for removing the inode item from the AIL if it has not been
802  * re-logged and clearing the inode's flush state.
803  */
804 void
805 xfs_iflush_abort(
806         struct xfs_inode        *ip)
807 {
808         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
809         struct xfs_buf          *bp = NULL;
810
811         if (iip) {
812                 /*
813                  * Clear the failed bit before removing the item from the AIL so
814                  * xfs_trans_ail_delete() doesn't try to clear and release the
815                  * buffer attached to the log item before we are done with it.
816                  */
817                 clear_bit(XFS_LI_FAILED, &iip->ili_item.li_flags);
818                 xfs_trans_ail_delete(&iip->ili_item, 0);
819
820                 /*
821                  * Clear the inode logging fields so no more flushes are
822                  * attempted.
823                  */
824                 spin_lock(&iip->ili_lock);
825                 iip->ili_last_fields = 0;
826                 iip->ili_fields = 0;
827                 iip->ili_fsync_fields = 0;
828                 iip->ili_flush_lsn = 0;
829                 bp = iip->ili_item.li_buf;
830                 iip->ili_item.li_buf = NULL;
831                 list_del_init(&iip->ili_item.li_bio_list);
832                 spin_unlock(&iip->ili_lock);
833         }
834         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IFLUSHING);
835         if (bp)
836                 xfs_buf_rele(bp);
837 }
838
839 /*
840  * convert an xfs_inode_log_format struct from the old 32 bit version
841  * (which can have different field alignments) to the native 64 bit version
842  */
843 int
844 xfs_inode_item_format_convert(
845         struct xfs_log_iovec            *buf,
846         struct xfs_inode_log_format     *in_f)
847 {
848         struct xfs_inode_log_format_32  *in_f32 = buf->i_addr;
849
850         if (buf->i_len != sizeof(*in_f32)) {
851                 XFS_ERROR_REPORT(__func__, XFS_ERRLEVEL_LOW, NULL);
852                 return -EFSCORRUPTED;
853         }
854
855         in_f->ilf_type = in_f32->ilf_type;
856         in_f->ilf_size = in_f32->ilf_size;
857         in_f->ilf_fields = in_f32->ilf_fields;
858         in_f->ilf_asize = in_f32->ilf_asize;
859         in_f->ilf_dsize = in_f32->ilf_dsize;
860         in_f->ilf_ino = in_f32->ilf_ino;
861         memcpy(&in_f->ilf_u, &in_f32->ilf_u, sizeof(in_f->ilf_u));
862         in_f->ilf_blkno = in_f32->ilf_blkno;
863         in_f->ilf_len = in_f32->ilf_len;
864         in_f->ilf_boffset = in_f32->ilf_boffset;
865         return 0;
866 }