Merge branch 'next' into for-linus
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 /*
3  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
4  */
5
6 #ifndef BTRFS_CTREE_H
7 #define BTRFS_CTREE_H
8
9 #include <linux/mm.h>
10 #include <linux/sched/signal.h>
11 #include <linux/highmem.h>
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/rwsem.h>
14 #include <linux/semaphore.h>
15 #include <linux/completion.h>
16 #include <linux/backing-dev.h>
17 #include <linux/wait.h>
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <trace/events/btrfs.h>
20 #include <asm/unaligned.h>
21 #include <linux/pagemap.h>
22 #include <linux/btrfs.h>
23 #include <linux/btrfs_tree.h>
24 #include <linux/workqueue.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/sizes.h>
27 #include <linux/dynamic_debug.h>
28 #include <linux/refcount.h>
29 #include <linux/crc32c.h>
30 #include <linux/iomap.h>
31 #include "extent-io-tree.h"
32 #include "extent_io.h"
33 #include "extent_map.h"
34 #include "async-thread.h"
35 #include "block-rsv.h"
36 #include "locking.h"
37
38 struct btrfs_trans_handle;
39 struct btrfs_transaction;
40 struct btrfs_pending_snapshot;
41 struct btrfs_delayed_ref_root;
42 struct btrfs_space_info;
43 struct btrfs_block_group;
44 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
47 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
48 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_bitmap_cachep;
49 struct btrfs_ordered_sum;
50 struct btrfs_ref;
51
52 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
53
54 /*
55  * Maximum number of mirrors that can be available for all profiles counting
56  * the target device of dev-replace as one. During an active device replace
57  * procedure, the target device of the copy operation is a mirror for the
58  * filesystem data as well that can be used to read data in order to repair
59  * read errors on other disks.
60  *
61  * Current value is derived from RAID1C4 with 4 copies.
62  */
63 #define BTRFS_MAX_MIRRORS (4 + 1)
64
65 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
66
67 #define BTRFS_OLDEST_GENERATION 0ULL
68
69 /*
70  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
71  * of linux
72  */
73 #define BTRFS_NAME_LEN 255
74
75 /*
76  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
77  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
78  * inode ref items.
79  */
80 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
81
82 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
83
84 /* ioprio of readahead is set to idle */
85 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
86
87 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     SZ_32M
88
89 /*
90  * Use large batch size to reduce overhead of metadata updates.  On the reader
91  * side, we only read it when we are close to ENOSPC and the read overhead is
92  * mostly related to the number of CPUs, so it is OK to use arbitrary large
93  * value here.
94  */
95 #define BTRFS_TOTAL_BYTES_PINNED_BATCH  SZ_128M
96
97 #define BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE SZ_128M
98
99 /*
100  * Deltas are an effective way to populate global statistics.  Give macro names
101  * to make it clear what we're doing.  An example is discard_extents in
102  * btrfs_free_space_ctl.
103  */
104 #define BTRFS_STAT_NR_ENTRIES   2
105 #define BTRFS_STAT_CURR         0
106 #define BTRFS_STAT_PREV         1
107
108 /*
109  * Count how many BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE cover the @size
110  */
111 static inline u32 count_max_extents(u64 size)
112 {
113         return div_u64(size + BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE - 1, BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE);
114 }
115
116 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
117 {
118         BUG_ON(num_stripes == 0);
119         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
120                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
121 }
122
123 /*
124  * Runtime (in-memory) states of filesystem
125  */
126 enum {
127         /* Global indicator of serious filesystem errors */
128         BTRFS_FS_STATE_ERROR,
129         /*
130          * Filesystem is being remounted, allow to skip some operations, like
131          * defrag
132          */
133         BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING,
134         /* Filesystem in RO mode */
135         BTRFS_FS_STATE_RO,
136         /* Track if a transaction abort has been reported on this filesystem */
137         BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,
138         /*
139          * Bio operations should be blocked on this filesystem because a source
140          * or target device is being destroyed as part of a device replace
141          */
142         BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING,
143         /* The btrfs_fs_info created for self-tests */
144         BTRFS_FS_STATE_DUMMY_FS_INFO,
145 };
146
147 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
148 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
149 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
150                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
151
152 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
153 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
154
155 /*
156  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
157  */
158 struct btrfs_header {
159         /* these first four must match the super block */
160         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
161         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
162         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
163         __le64 flags;
164
165         /* allowed to be different from the super from here on down */
166         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
167         __le64 generation;
168         __le64 owner;
169         __le32 nritems;
170         u8 level;
171 } __attribute__ ((__packed__));
172
173 /*
174  * this is a very generous portion of the super block, giving us
175  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
176  */
177 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
178
179 /*
180  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
181  * we store an array of the roots from previous transactions
182  * in the super.
183  */
184 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
185 struct btrfs_root_backup {
186         __le64 tree_root;
187         __le64 tree_root_gen;
188
189         __le64 chunk_root;
190         __le64 chunk_root_gen;
191
192         __le64 extent_root;
193         __le64 extent_root_gen;
194
195         __le64 fs_root;
196         __le64 fs_root_gen;
197
198         __le64 dev_root;
199         __le64 dev_root_gen;
200
201         __le64 csum_root;
202         __le64 csum_root_gen;
203
204         __le64 total_bytes;
205         __le64 bytes_used;
206         __le64 num_devices;
207         /* future */
208         __le64 unused_64[4];
209
210         u8 tree_root_level;
211         u8 chunk_root_level;
212         u8 extent_root_level;
213         u8 fs_root_level;
214         u8 dev_root_level;
215         u8 csum_root_level;
216         /* future and to align */
217         u8 unused_8[10];
218 } __attribute__ ((__packed__));
219
220 /*
221  * the super block basically lists the main trees of the FS
222  * it currently lacks any block count etc etc
223  */
224 struct btrfs_super_block {
225         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
226         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
227         /* FS specific UUID, visible to user */
228         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
229         __le64 bytenr; /* this block number */
230         __le64 flags;
231
232         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
233         __le64 magic;
234         __le64 generation;
235         __le64 root;
236         __le64 chunk_root;
237         __le64 log_root;
238
239         /* this will help find the new super based on the log root */
240         __le64 log_root_transid;
241         __le64 total_bytes;
242         __le64 bytes_used;
243         __le64 root_dir_objectid;
244         __le64 num_devices;
245         __le32 sectorsize;
246         __le32 nodesize;
247         __le32 __unused_leafsize;
248         __le32 stripesize;
249         __le32 sys_chunk_array_size;
250         __le64 chunk_root_generation;
251         __le64 compat_flags;
252         __le64 compat_ro_flags;
253         __le64 incompat_flags;
254         __le16 csum_type;
255         u8 root_level;
256         u8 chunk_root_level;
257         u8 log_root_level;
258         struct btrfs_dev_item dev_item;
259
260         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
261
262         __le64 cache_generation;
263         __le64 uuid_tree_generation;
264
265         /* the UUID written into btree blocks */
266         u8 metadata_uuid[BTRFS_FSID_SIZE];
267
268         /* future expansion */
269         __le64 reserved[28];
270         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
271         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
272 } __attribute__ ((__packed__));
273
274 /*
275  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
276  * ones specified below then we will fail to mount
277  */
278 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
279 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
280 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
281
282 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP                    \
283         (BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE |      \
284          BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE_VALID)
285
286 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
287 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
288
289 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
290         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
291          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
292          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
293          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
294          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
295          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_ZSTD |         \
296          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
297          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
298          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
299          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES        |       \
300          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_METADATA_UUID   |       \
301          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID1C34)
302
303 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
304         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
305 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
306
307 /*
308  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
309  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
310  */
311 struct btrfs_item {
312         struct btrfs_disk_key key;
313         __le32 offset;
314         __le32 size;
315 } __attribute__ ((__packed__));
316
317 /*
318  * leaves have an item area and a data area:
319  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
320  *
321  * The data is separate from the items to get the keys closer together
322  * during searches.
323  */
324 struct btrfs_leaf {
325         struct btrfs_header header;
326         struct btrfs_item items[];
327 } __attribute__ ((__packed__));
328
329 /*
330  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
331  * other blocks
332  */
333 struct btrfs_key_ptr {
334         struct btrfs_disk_key key;
335         __le64 blockptr;
336         __le64 generation;
337 } __attribute__ ((__packed__));
338
339 struct btrfs_node {
340         struct btrfs_header header;
341         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
342 } __attribute__ ((__packed__));
343
344 /*
345  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
346  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
347  * to any other levels that are present.
348  *
349  * The slots array records the index of the item or block pointer
350  * used while walking the tree.
351  */
352 enum { READA_NONE, READA_BACK, READA_FORWARD };
353 struct btrfs_path {
354         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
355         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
356         /* if there is real range locking, this locks field will change */
357         u8 locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
358         u8 reada;
359         /* keep some upper locks as we walk down */
360         u8 lowest_level;
361
362         /*
363          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
364          * and to force calls to keep space in the nodes
365          */
366         unsigned int search_for_split:1;
367         unsigned int keep_locks:1;
368         unsigned int skip_locking:1;
369         unsigned int search_commit_root:1;
370         unsigned int need_commit_sem:1;
371         unsigned int skip_release_on_error:1;
372         /*
373          * Indicate that new item (btrfs_search_slot) is extending already
374          * existing item and ins_len contains only the data size and not item
375          * header (ie. sizeof(struct btrfs_item) is not included).
376          */
377         unsigned int search_for_extension:1;
378 };
379 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->fs_info) >> 4) - \
380                                         sizeof(struct btrfs_item))
381 struct btrfs_dev_replace {
382         u64 replace_state;      /* see #define above */
383         time64_t time_started;  /* seconds since 1-Jan-1970 */
384         time64_t time_stopped;  /* seconds since 1-Jan-1970 */
385         atomic64_t num_write_errors;
386         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
387
388         u64 cursor_left;
389         u64 committed_cursor_left;
390         u64 cursor_left_last_write_of_item;
391         u64 cursor_right;
392
393         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
394
395         int is_valid;
396         int item_needs_writeback;
397         struct btrfs_device *srcdev;
398         struct btrfs_device *tgtdev;
399
400         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
401         struct rw_semaphore rwsem;
402
403         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
404
405         struct percpu_counter bio_counter;
406         wait_queue_head_t replace_wait;
407 };
408
409 /*
410  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
411  * allowing us to do less seeky writes. They are used for all metadata
412  * allocations. In ssd_spread mode they are also used for data allocations.
413  */
414 struct btrfs_free_cluster {
415         spinlock_t lock;
416         spinlock_t refill_lock;
417         struct rb_root root;
418
419         /* largest extent in this cluster */
420         u64 max_size;
421
422         /* first extent starting offset */
423         u64 window_start;
424
425         /* We did a full search and couldn't create a cluster */
426         bool fragmented;
427
428         struct btrfs_block_group *block_group;
429         /*
430          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
431          * cluster onto a list in the block group so that it can
432          * be freed before the block group is freed.
433          */
434         struct list_head block_group_list;
435 };
436
437 enum btrfs_caching_type {
438         BTRFS_CACHE_NO,
439         BTRFS_CACHE_STARTED,
440         BTRFS_CACHE_FAST,
441         BTRFS_CACHE_FINISHED,
442         BTRFS_CACHE_ERROR,
443 };
444
445 /*
446  * Tree to record all locked full stripes of a RAID5/6 block group
447  */
448 struct btrfs_full_stripe_locks_tree {
449         struct rb_root root;
450         struct mutex lock;
451 };
452
453 /* Discard control. */
454 /*
455  * Async discard uses multiple lists to differentiate the discard filter
456  * parameters.  Index 0 is for completely free block groups where we need to
457  * ensure the entire block group is trimmed without being lossy.  Indices
458  * afterwards represent monotonically decreasing discard filter sizes to
459  * prioritize what should be discarded next.
460  */
461 #define BTRFS_NR_DISCARD_LISTS          3
462 #define BTRFS_DISCARD_INDEX_UNUSED      0
463 #define BTRFS_DISCARD_INDEX_START       1
464
465 struct btrfs_discard_ctl {
466         struct workqueue_struct *discard_workers;
467         struct delayed_work work;
468         spinlock_t lock;
469         struct btrfs_block_group *block_group;
470         struct list_head discard_list[BTRFS_NR_DISCARD_LISTS];
471         u64 prev_discard;
472         u64 prev_discard_time;
473         atomic_t discardable_extents;
474         atomic64_t discardable_bytes;
475         u64 max_discard_size;
476         u64 delay_ms;
477         u32 iops_limit;
478         u32 kbps_limit;
479         u64 discard_extent_bytes;
480         u64 discard_bitmap_bytes;
481         atomic64_t discard_bytes_saved;
482 };
483
484 /* delayed seq elem */
485 struct seq_list {
486         struct list_head list;
487         u64 seq;
488 };
489
490 #define SEQ_LIST_INIT(name)     { .list = LIST_HEAD_INIT((name).list), .seq = 0 }
491
492 #define SEQ_LAST        ((u64)-1)
493
494 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
495         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
496         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
497 };
498
499 void btrfs_init_async_reclaim_work(struct btrfs_fs_info *fs_info);
500
501 /* fs_info */
502 struct reloc_control;
503 struct btrfs_device;
504 struct btrfs_fs_devices;
505 struct btrfs_balance_control;
506 struct btrfs_delayed_root;
507
508 /*
509  * Block group or device which contains an active swapfile. Used for preventing
510  * unsafe operations while a swapfile is active.
511  *
512  * These are sorted on (ptr, inode) (note that a block group or device can
513  * contain more than one swapfile). We compare the pointer values because we
514  * don't actually care what the object is, we just need a quick check whether
515  * the object exists in the rbtree.
516  */
517 struct btrfs_swapfile_pin {
518         struct rb_node node;
519         void *ptr;
520         struct inode *inode;
521         /*
522          * If true, ptr points to a struct btrfs_block_group. Otherwise, ptr
523          * points to a struct btrfs_device.
524          */
525         bool is_block_group;
526 };
527
528 bool btrfs_pinned_by_swapfile(struct btrfs_fs_info *fs_info, void *ptr);
529
530 enum {
531         BTRFS_FS_BARRIER,
532         BTRFS_FS_CLOSING_START,
533         BTRFS_FS_CLOSING_DONE,
534         BTRFS_FS_LOG_RECOVERING,
535         BTRFS_FS_OPEN,
536         BTRFS_FS_QUOTA_ENABLED,
537         BTRFS_FS_UPDATE_UUID_TREE_GEN,
538         BTRFS_FS_CREATING_FREE_SPACE_TREE,
539         BTRFS_FS_BTREE_ERR,
540         BTRFS_FS_LOG1_ERR,
541         BTRFS_FS_LOG2_ERR,
542         BTRFS_FS_QUOTA_OVERRIDE,
543         /* Used to record internally whether fs has been frozen */
544         BTRFS_FS_FROZEN,
545         /*
546          * Indicate that balance has been set up from the ioctl and is in the
547          * main phase. The fs_info::balance_ctl is initialized.
548          * Set and cleared while holding fs_info::balance_mutex.
549          */
550         BTRFS_FS_BALANCE_RUNNING,
551
552         /* Indicate that the cleaner thread is awake and doing something. */
553         BTRFS_FS_CLEANER_RUNNING,
554
555         /*
556          * The checksumming has an optimized version and is considered fast,
557          * so we don't need to offload checksums to workqueues.
558          */
559         BTRFS_FS_CSUM_IMPL_FAST,
560
561         /* Indicate that the discard workqueue can service discards. */
562         BTRFS_FS_DISCARD_RUNNING,
563
564         /* Indicate that we need to cleanup space cache v1 */
565         BTRFS_FS_CLEANUP_SPACE_CACHE_V1,
566
567         /* Indicate that we can't trust the free space tree for caching yet */
568         BTRFS_FS_FREE_SPACE_TREE_UNTRUSTED,
569 };
570
571 /*
572  * Exclusive operations (device replace, resize, device add/remove, balance)
573  */
574 enum btrfs_exclusive_operation {
575         BTRFS_EXCLOP_NONE,
576         BTRFS_EXCLOP_BALANCE,
577         BTRFS_EXCLOP_DEV_ADD,
578         BTRFS_EXCLOP_DEV_REMOVE,
579         BTRFS_EXCLOP_DEV_REPLACE,
580         BTRFS_EXCLOP_RESIZE,
581         BTRFS_EXCLOP_SWAP_ACTIVATE,
582 };
583
584 struct btrfs_fs_info {
585         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
586         unsigned long flags;
587         struct btrfs_root *extent_root;
588         struct btrfs_root *tree_root;
589         struct btrfs_root *chunk_root;
590         struct btrfs_root *dev_root;
591         struct btrfs_root *fs_root;
592         struct btrfs_root *csum_root;
593         struct btrfs_root *quota_root;
594         struct btrfs_root *uuid_root;
595         struct btrfs_root *free_space_root;
596         struct btrfs_root *data_reloc_root;
597
598         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
599         struct btrfs_root *log_root_tree;
600
601         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
602         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
603
604         /* block group cache stuff */
605         spinlock_t block_group_cache_lock;
606         u64 first_logical_byte;
607         struct rb_root block_group_cache_tree;
608
609         /* keep track of unallocated space */
610         atomic64_t free_chunk_space;
611
612         /* Track ranges which are used by log trees blocks/logged data extents */
613         struct extent_io_tree excluded_extents;
614
615         /* logical->physical extent mapping */
616         struct extent_map_tree mapping_tree;
617
618         /*
619          * block reservation for extent, checksum, root tree and
620          * delayed dir index item
621          */
622         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
623         /* block reservation for metadata operations */
624         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
625         /* block reservation for chunk tree */
626         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
627         /* block reservation for delayed operations */
628         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
629         /* block reservation for delayed refs */
630         struct btrfs_block_rsv delayed_refs_rsv;
631
632         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
633
634         u64 generation;
635         u64 last_trans_committed;
636         u64 avg_delayed_ref_runtime;
637
638         /*
639          * this is updated to the current trans every time a full commit
640          * is required instead of the faster short fsync log commits
641          */
642         u64 last_trans_log_full_commit;
643         unsigned long mount_opt;
644         /*
645          * Track requests for actions that need to be done during transaction
646          * commit (like for some mount options).
647          */
648         unsigned long pending_changes;
649         unsigned long compress_type:4;
650         unsigned int compress_level;
651         u32 commit_interval;
652         /*
653          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
654          * wrong number because we will write out the data into a regular
655          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
656          * so it is also safe.
657          */
658         u64 max_inline;
659
660         struct btrfs_transaction *running_transaction;
661         wait_queue_head_t transaction_throttle;
662         wait_queue_head_t transaction_wait;
663         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
664         wait_queue_head_t async_submit_wait;
665
666         /*
667          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
668          * when they are updated.
669          *
670          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
671          * the lock on the read side.
672          *
673          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
674          * there is no other task which will update the flag.
675          */
676         spinlock_t super_lock;
677         struct btrfs_super_block *super_copy;
678         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
679         struct super_block *sb;
680         struct inode *btree_inode;
681         struct mutex tree_log_mutex;
682         struct mutex transaction_kthread_mutex;
683         struct mutex cleaner_mutex;
684         struct mutex chunk_mutex;
685
686         /*
687          * this is taken to make sure we don't set block groups ro after
688          * the free space cache has been allocated on them
689          */
690         struct mutex ro_block_group_mutex;
691
692         /* this is used during read/modify/write to make sure
693          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
694          * time
695          */
696         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
697
698         /*
699          * this protects the ordered operations list only while we are
700          * processing all of the entries on it.  This way we make
701          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
702          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
703          * before jumping into the main commit.
704          */
705         struct mutex ordered_operations_mutex;
706
707         struct rw_semaphore commit_root_sem;
708
709         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
710
711         struct rw_semaphore subvol_sem;
712
713         spinlock_t trans_lock;
714         /*
715          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
716          * during commit to protect us from the relocation code
717          */
718         struct mutex reloc_mutex;
719
720         struct list_head trans_list;
721         struct list_head dead_roots;
722         struct list_head caching_block_groups;
723
724         spinlock_t delayed_iput_lock;
725         struct list_head delayed_iputs;
726         atomic_t nr_delayed_iputs;
727         wait_queue_head_t delayed_iputs_wait;
728
729         atomic64_t tree_mod_seq;
730
731         /* this protects tree_mod_log and tree_mod_seq_list */
732         rwlock_t tree_mod_log_lock;
733         struct rb_root tree_mod_log;
734         struct list_head tree_mod_seq_list;
735
736         atomic_t async_delalloc_pages;
737
738         /*
739          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
740          */
741         spinlock_t ordered_root_lock;
742
743         /*
744          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
745          * pending writeback are added into this list.
746          *
747          * these can span multiple transactions and basically include
748          * every dirty data page that isn't from nodatacow
749          */
750         struct list_head ordered_roots;
751
752         struct mutex delalloc_root_mutex;
753         spinlock_t delalloc_root_lock;
754         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
755         struct list_head delalloc_roots;
756
757         /*
758          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
759          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
760          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
761          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
762          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
763          *
764          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
765          * two
766          */
767         struct btrfs_workqueue *workers;
768         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
769         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
770         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
771         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
772         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
773         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
774         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
775         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
776         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
777         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
778         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
779
780         /*
781          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
782          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
783          * for the sys_munmap function call path
784          */
785         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
786         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
787
788         struct task_struct *transaction_kthread;
789         struct task_struct *cleaner_kthread;
790         u32 thread_pool_size;
791
792         struct kobject *space_info_kobj;
793         struct kobject *qgroups_kobj;
794
795         u64 total_pinned;
796
797         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
798         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
799         struct percpu_counter delalloc_bytes;
800         struct percpu_counter dio_bytes;
801         s32 dirty_metadata_batch;
802         s32 delalloc_batch;
803
804         struct list_head dirty_cowonly_roots;
805
806         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
807
808         /*
809          * The space_info list is effectively read only after initial
810          * setup.  It is populated at mount time and cleaned up after
811          * all block groups are removed.  RCU is used to protect it.
812          */
813         struct list_head space_info;
814
815         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
816
817         struct reloc_control *reloc_ctl;
818
819         /* data_alloc_cluster is only used in ssd_spread mode */
820         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
821
822         /* all metadata allocations go through this cluster */
823         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
824
825         /* auto defrag inodes go here */
826         spinlock_t defrag_inodes_lock;
827         struct rb_root defrag_inodes;
828         atomic_t defrag_running;
829
830         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
831         seqlock_t profiles_lock;
832         /*
833          * these three are in extended format (availability of single
834          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
835          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
836          */
837         u64 avail_data_alloc_bits;
838         u64 avail_metadata_alloc_bits;
839         u64 avail_system_alloc_bits;
840
841         /* restriper state */
842         spinlock_t balance_lock;
843         struct mutex balance_mutex;
844         atomic_t balance_pause_req;
845         atomic_t balance_cancel_req;
846         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
847         wait_queue_head_t balance_wait_q;
848
849         u32 data_chunk_allocations;
850         u32 metadata_ratio;
851
852         void *bdev_holder;
853
854         /* private scrub information */
855         struct mutex scrub_lock;
856         atomic_t scrubs_running;
857         atomic_t scrub_pause_req;
858         atomic_t scrubs_paused;
859         atomic_t scrub_cancel_req;
860         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
861         /*
862          * The worker pointers are NULL iff the refcount is 0, ie. scrub is not
863          * running.
864          */
865         refcount_t scrub_workers_refcnt;
866         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
867         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
868         struct btrfs_workqueue *scrub_parity_workers;
869
870         struct btrfs_discard_ctl discard_ctl;
871
872 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
873         u32 check_integrity_print_mask;
874 #endif
875         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
876         u64 qgroup_flags;
877
878         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
879         struct rb_root qgroup_tree;
880         spinlock_t qgroup_lock;
881
882         /*
883          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
884          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
885          */
886         struct ulist *qgroup_ulist;
887
888         /*
889          * Protect user change for quota operations. If a transaction is needed,
890          * it must be started before locking this lock.
891          */
892         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
893
894         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
895         struct list_head dirty_qgroups;
896
897         /* used by qgroup for an efficient tree traversal */
898         u64 qgroup_seq;
899
900         /* qgroup rescan items */
901         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
902         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
903         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
904         struct completion qgroup_rescan_completion;
905         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
906         bool qgroup_rescan_running;     /* protected by qgroup_rescan_lock */
907
908         /* filesystem state */
909         unsigned long fs_state;
910
911         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
912
913         /* readahead tree */
914         spinlock_t reada_lock;
915         struct radix_tree_root reada_tree;
916
917         /* readahead works cnt */
918         atomic_t reada_works_cnt;
919
920         /* Extent buffer radix tree */
921         spinlock_t buffer_lock;
922         /* Entries are eb->start / sectorsize */
923         struct radix_tree_root buffer_radix;
924
925         /* next backup root to be overwritten */
926         int backup_root_index;
927
928         /* device replace state */
929         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
930
931         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
932
933         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
934         struct work_struct async_reclaim_work;
935         struct work_struct async_data_reclaim_work;
936
937         spinlock_t unused_bgs_lock;
938         struct list_head unused_bgs;
939         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
940         struct mutex delete_unused_bgs_mutex;
941
942         /* Cached block sizes */
943         u32 nodesize;
944         u32 sectorsize;
945         /* ilog2 of sectorsize, use to avoid 64bit division */
946         u32 sectorsize_bits;
947         u32 csum_size;
948         u32 csums_per_leaf;
949         u32 stripesize;
950
951         /* Block groups and devices containing active swapfiles. */
952         spinlock_t swapfile_pins_lock;
953         struct rb_root swapfile_pins;
954
955         struct crypto_shash *csum_shash;
956
957         /*
958          * Number of send operations in progress.
959          * Updated while holding fs_info::balance_mutex.
960          */
961         int send_in_progress;
962
963         /* Type of exclusive operation running */
964         unsigned long exclusive_operation;
965
966         /*
967          * Zone size > 0 when in ZONED mode, otherwise it's used for a check
968          * if the mode is enabled
969          */
970         union {
971                 u64 zone_size;
972                 u64 zoned;
973         };
974
975         /* Max size to emit ZONE_APPEND write command */
976         u64 max_zone_append_size;
977
978 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_REF_VERIFY
979         spinlock_t ref_verify_lock;
980         struct rb_root block_tree;
981 #endif
982
983 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
984         struct kobject *debug_kobj;
985         struct kobject *discard_debug_kobj;
986         struct list_head allocated_roots;
987
988         spinlock_t eb_leak_lock;
989         struct list_head allocated_ebs;
990 #endif
991 };
992
993 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
994 {
995         return sb->s_fs_info;
996 }
997
998 /*
999  * The state of btrfs root
1000  */
1001 enum {
1002         /*
1003          * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process, and it can race
1004          * with the balancing code.   But the race is very small, and only the
1005          * first time the root is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
1006          * is used to tell us when more checks are required
1007          */
1008         BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP,
1009
1010         /*
1011          * Set if tree blocks of this root can be shared by other roots.
1012          * Only subvolume trees and their reloc trees have this bit set.
1013          * Conflicts with TRACK_DIRTY bit.
1014          *
1015          * This affects two things:
1016          *
1017          * - How balance works
1018          *   For shareable roots, we need to use reloc tree and do path
1019          *   replacement for balance, and need various pre/post hooks for
1020          *   snapshot creation to handle them.
1021          *
1022          *   While for non-shareable trees, we just simply do a tree search
1023          *   with COW.
1024          *
1025          * - How dirty roots are tracked
1026          *   For shareable roots, btrfs_record_root_in_trans() is needed to
1027          *   track them, while non-subvolume roots have TRACK_DIRTY bit, they
1028          *   don't need to set this manually.
1029          */
1030         BTRFS_ROOT_SHAREABLE,
1031         BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY,
1032         BTRFS_ROOT_IN_RADIX,
1033         BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED,
1034         BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING,
1035         BTRFS_ROOT_FORCE_COW,
1036         BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS,
1037         BTRFS_ROOT_DIRTY,
1038         BTRFS_ROOT_DELETING,
1039
1040         /*
1041          * Reloc tree is orphan, only kept here for qgroup delayed subtree scan
1042          *
1043          * Set for the subvolume tree owning the reloc tree.
1044          */
1045         BTRFS_ROOT_DEAD_RELOC_TREE,
1046         /* Mark dead root stored on device whose cleanup needs to be resumed */
1047         BTRFS_ROOT_DEAD_TREE,
1048         /* The root has a log tree. Used for subvolume roots and the tree root. */
1049         BTRFS_ROOT_HAS_LOG_TREE,
1050         /* Qgroup flushing is in progress */
1051         BTRFS_ROOT_QGROUP_FLUSHING,
1052 };
1053
1054 /*
1055  * Record swapped tree blocks of a subvolume tree for delayed subtree trace
1056  * code. For detail check comment in fs/btrfs/qgroup.c.
1057  */
1058 struct btrfs_qgroup_swapped_blocks {
1059         spinlock_t lock;
1060         /* RM_EMPTY_ROOT() of above blocks[] */
1061         bool swapped;
1062         struct rb_root blocks[BTRFS_MAX_LEVEL];
1063 };
1064
1065 /*
1066  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1067  * and for the extent tree extent_root root.
1068  */
1069 struct btrfs_root {
1070         struct extent_buffer *node;
1071
1072         struct extent_buffer *commit_root;
1073         struct btrfs_root *log_root;
1074         struct btrfs_root *reloc_root;
1075
1076         unsigned long state;
1077         struct btrfs_root_item root_item;
1078         struct btrfs_key root_key;
1079         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1080         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1081
1082         struct mutex objectid_mutex;
1083
1084         spinlock_t accounting_lock;
1085         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1086
1087         struct mutex log_mutex;
1088         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1089         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1090         struct list_head log_ctxs[2];
1091         /* Used only for log trees of subvolumes, not for the log root tree */
1092         atomic_t log_writers;
1093         atomic_t log_commit[2];
1094         /* Used only for log trees of subvolumes, not for the log root tree */
1095         atomic_t log_batch;
1096         int log_transid;
1097         /* No matter the commit succeeds or not*/
1098         int log_transid_committed;
1099         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1100         int last_log_commit;
1101         pid_t log_start_pid;
1102
1103         u64 last_trans;
1104
1105         u32 type;
1106
1107         u64 highest_objectid;
1108
1109         struct btrfs_key defrag_progress;
1110         struct btrfs_key defrag_max;
1111
1112         /* The dirty list is only used by non-shareable roots */
1113         struct list_head dirty_list;
1114
1115         struct list_head root_list;
1116
1117         spinlock_t log_extents_lock[2];
1118         struct list_head logged_list[2];
1119
1120         int orphan_cleanup_state;
1121
1122         spinlock_t inode_lock;
1123         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1124         struct rb_root inode_tree;
1125
1126         /*
1127          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1128          * protected by inode_lock
1129          */
1130         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1131         /*
1132          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1133          * for stat.  It may be used for more later
1134          */
1135         dev_t anon_dev;
1136
1137         spinlock_t root_item_lock;
1138         refcount_t refs;
1139
1140         struct mutex delalloc_mutex;
1141         spinlock_t delalloc_lock;
1142         /*
1143          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1144          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1145          * extents waiting to finish IO.
1146          */
1147         struct list_head delalloc_inodes;
1148         struct list_head delalloc_root;
1149         u64 nr_delalloc_inodes;
1150
1151         struct mutex ordered_extent_mutex;
1152         /*
1153          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1154          * ordered extents
1155          */
1156         spinlock_t ordered_extent_lock;
1157
1158         /*
1159          * all of the data=ordered extents pending writeback
1160          * these can span multiple transactions and basically include
1161          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1162          */
1163         struct list_head ordered_extents;
1164         struct list_head ordered_root;
1165         u64 nr_ordered_extents;
1166
1167         /*
1168          * Not empty if this subvolume root has gone through tree block swap
1169          * (relocation)
1170          *
1171          * Will be used by reloc_control::dirty_subvol_roots.
1172          */
1173         struct list_head reloc_dirty_list;
1174
1175         /*
1176          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1177          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1178          */
1179         int send_in_progress;
1180         /*
1181          * Number of currently running deduplication operations that have a
1182          * destination inode belonging to this root. Protected by the lock
1183          * root_item_lock.
1184          */
1185         int dedupe_in_progress;
1186         /* For exclusion of snapshot creation and nocow writes */
1187         struct btrfs_drew_lock snapshot_lock;
1188
1189         atomic_t snapshot_force_cow;
1190
1191         /* For qgroup metadata reserved space */
1192         spinlock_t qgroup_meta_rsv_lock;
1193         u64 qgroup_meta_rsv_pertrans;
1194         u64 qgroup_meta_rsv_prealloc;
1195         wait_queue_head_t qgroup_flush_wait;
1196
1197         /* Number of active swapfiles */
1198         atomic_t nr_swapfiles;
1199
1200         /* Record pairs of swapped blocks for qgroup */
1201         struct btrfs_qgroup_swapped_blocks swapped_blocks;
1202
1203         /* Used only by log trees, when logging csum items */
1204         struct extent_io_tree log_csum_range;
1205
1206 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
1207         u64 alloc_bytenr;
1208 #endif
1209
1210 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
1211         struct list_head leak_list;
1212 #endif
1213 };
1214
1215 /*
1216  * Structure that conveys information about an extent that is going to replace
1217  * all the extents in a file range.
1218  */
1219 struct btrfs_replace_extent_info {
1220         u64 disk_offset;
1221         u64 disk_len;
1222         u64 data_offset;
1223         u64 data_len;
1224         u64 file_offset;
1225         /* Pointer to a file extent item of type regular or prealloc. */
1226         char *extent_buf;
1227         /*
1228          * Set to true when attempting to replace a file range with a new extent
1229          * described by this structure, set to false when attempting to clone an
1230          * existing extent into a file range.
1231          */
1232         bool is_new_extent;
1233         /* Meaningful only if is_new_extent is true. */
1234         int qgroup_reserved;
1235         /*
1236          * Meaningful only if is_new_extent is true.
1237          * Used to track how many extent items we have already inserted in a
1238          * subvolume tree that refer to the extent described by this structure,
1239          * so that we know when to create a new delayed ref or update an existing
1240          * one.
1241          */
1242         int insertions;
1243 };
1244
1245 /* Arguments for btrfs_drop_extents() */
1246 struct btrfs_drop_extents_args {
1247         /* Input parameters */
1248
1249         /*
1250          * If NULL, btrfs_drop_extents() will allocate and free its own path.
1251          * If 'replace_extent' is true, this must not be NULL. Also the path
1252          * is always released except if 'replace_extent' is true and
1253          * btrfs_drop_extents() sets 'extent_inserted' to true, in which case
1254          * the path is kept locked.
1255          */
1256         struct btrfs_path *path;
1257         /* Start offset of the range to drop extents from */
1258         u64 start;
1259         /* End (exclusive, last byte + 1) of the range to drop extents from */
1260         u64 end;
1261         /* If true drop all the extent maps in the range */
1262         bool drop_cache;
1263         /*
1264          * If true it means we want to insert a new extent after dropping all
1265          * the extents in the range. If this is true, the 'extent_item_size'
1266          * parameter must be set as well and the 'extent_inserted' field will
1267          * be set to true by btrfs_drop_extents() if it could insert the new
1268          * extent.
1269          * Note: when this is set to true the path must not be NULL.
1270          */
1271         bool replace_extent;
1272         /*
1273          * Used if 'replace_extent' is true. Size of the file extent item to
1274          * insert after dropping all existing extents in the range
1275          */
1276         u32 extent_item_size;
1277
1278         /* Output parameters */
1279
1280         /*
1281          * Set to the minimum between the input parameter 'end' and the end
1282          * (exclusive, last byte + 1) of the last dropped extent. This is always
1283          * set even if btrfs_drop_extents() returns an error.
1284          */
1285         u64 drop_end;
1286         /*
1287          * The number of allocated bytes found in the range. This can be smaller
1288          * than the range's length when there are holes in the range.
1289          */
1290         u64 bytes_found;
1291         /*
1292          * Only set if 'replace_extent' is true. Set to true if we were able
1293          * to insert a replacement extent after dropping all extents in the
1294          * range, otherwise set to false by btrfs_drop_extents().
1295          * Also, if btrfs_drop_extents() has set this to true it means it
1296          * returned with the path locked, otherwise if it has set this to
1297          * false it has returned with the path released.
1298          */
1299         bool extent_inserted;
1300 };
1301
1302 struct btrfs_file_private {
1303         void *filldir_buf;
1304 };
1305
1306
1307 static inline u32 BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1308 {
1309
1310         return info->nodesize - sizeof(struct btrfs_header);
1311 }
1312
1313 #define BTRFS_LEAF_DATA_OFFSET          offsetof(struct btrfs_leaf, items)
1314
1315 static inline u32 BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1316 {
1317         return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(info) - sizeof(struct btrfs_item);
1318 }
1319
1320 static inline u32 BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(const struct btrfs_fs_info *info)
1321 {
1322         return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(info) / sizeof(struct btrfs_key_ptr);
1323 }
1324
1325 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START             \
1326                 (offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr))
1327 static inline u32 BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1328 {
1329         return BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(info) -
1330                BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
1331 }
1332
1333 static inline u32 BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1334 {
1335         return BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(info) - sizeof(struct btrfs_dir_item);
1336 }
1337
1338 /*
1339  * Flags for mount options.
1340  *
1341  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
1342  */
1343 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
1344 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
1345 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
1346 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
1347 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
1348 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
1349 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
1350 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
1351 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
1352 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
1353 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD_SYNC        (1 << 10)
1354 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
1355 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
1356 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
1357 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
1358 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
1359 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
1360 /* bit 17 is free */
1361 #define BTRFS_MOUNT_USEBACKUPROOT       (1 << 18)
1362 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
1363 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
1364 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
1365 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
1366 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
1367 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_DATA       (1 << 24)
1368 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_METADATA   (1 << 25)
1369 #define BTRFS_MOUNT_FREE_SPACE_TREE     (1 << 26)
1370 #define BTRFS_MOUNT_NOLOGREPLAY         (1 << 27)
1371 #define BTRFS_MOUNT_REF_VERIFY          (1 << 28)
1372 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD_ASYNC       (1 << 29)
1373 #define BTRFS_MOUNT_IGNOREBADROOTS      (1 << 30)
1374 #define BTRFS_MOUNT_IGNOREDATACSUMS     (1 << 31)
1375
1376 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
1377 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (2048)
1378
1379 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
1380 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
1381 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
1382 #define btrfs_test_opt(fs_info, opt)    ((fs_info)->mount_opt & \
1383                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
1384
1385 #define btrfs_set_and_info(fs_info, opt, fmt, args...)                  \
1386 do {                                                                    \
1387         if (!btrfs_test_opt(fs_info, opt))                              \
1388                 btrfs_info(fs_info, fmt, ##args);                       \
1389         btrfs_set_opt(fs_info->mount_opt, opt);                         \
1390 } while (0)
1391
1392 #define btrfs_clear_and_info(fs_info, opt, fmt, args...)                \
1393 do {                                                                    \
1394         if (btrfs_test_opt(fs_info, opt))                               \
1395                 btrfs_info(fs_info, fmt, ##args);                       \
1396         btrfs_clear_opt(fs_info->mount_opt, opt);                       \
1397 } while (0)
1398
1399 /*
1400  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
1401  *
1402  * Internal mount options that are used for special handling of the real
1403  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
1404  * transaction commit)
1405  */
1406
1407 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (0)
1408
1409 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
1410         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1411 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
1412         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1413 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
1414         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1415
1416 /*
1417  * Helpers for setting pending mount option changes.
1418  *
1419  * Expects corresponding macros
1420  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
1421  */
1422 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
1423 do {                                                                   \
1424        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
1425                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
1426                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
1427                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
1428        }                                                               \
1429 } while(0)
1430
1431 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
1432 do {                                                                   \
1433        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
1434                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
1435                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
1436                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
1437        }                                                               \
1438 } while(0)
1439
1440 /*
1441  * Inode flags
1442  */
1443 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
1444 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
1445 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
1446 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
1447 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
1448 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
1449 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
1450 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
1451 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
1452 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
1453 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
1454 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
1455
1456 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
1457
1458 #define BTRFS_INODE_FLAG_MASK                                           \
1459         (BTRFS_INODE_NODATASUM |                                        \
1460          BTRFS_INODE_NODATACOW |                                        \
1461          BTRFS_INODE_READONLY |                                         \
1462          BTRFS_INODE_NOCOMPRESS |                                       \
1463          BTRFS_INODE_PREALLOC |                                         \
1464          BTRFS_INODE_SYNC |                                             \
1465          BTRFS_INODE_IMMUTABLE |                                        \
1466          BTRFS_INODE_APPEND |                                           \
1467          BTRFS_INODE_NODUMP |                                           \
1468          BTRFS_INODE_NOATIME |                                          \
1469          BTRFS_INODE_DIRSYNC |                                          \
1470          BTRFS_INODE_COMPRESS |                                         \
1471          BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT)
1472
1473 struct btrfs_map_token {
1474         struct extent_buffer *eb;
1475         char *kaddr;
1476         unsigned long offset;
1477 };
1478
1479 #define BTRFS_BYTES_TO_BLKS(fs_info, bytes) \
1480                                 ((bytes) >> (fs_info)->sectorsize_bits)
1481
1482 static inline void btrfs_init_map_token(struct btrfs_map_token *token,
1483                                         struct extent_buffer *eb)
1484 {
1485         token->eb = eb;
1486         token->kaddr = page_address(eb->pages[0]);
1487         token->offset = 0;
1488 }
1489
1490 /* some macros to generate set/get functions for the struct fields.  This
1491  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
1492  * one for u8:
1493  */
1494 #define le8_to_cpu(v) (v)
1495 #define cpu_to_le8(v) (v)
1496 #define __le8 u8
1497
1498 static inline u8 get_unaligned_le8(const void *p)
1499 {
1500        return *(u8 *)p;
1501 }
1502
1503 static inline void put_unaligned_le8(u8 val, void *p)
1504 {
1505        *(u8 *)p = val;
1506 }
1507
1508 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (\
1509         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
1510                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1511                             offsetof(type, member),                     \
1512                            sizeof(((type *)0)->member)))
1513
1514 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (\
1515         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
1516                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1517                             offsetof(type, member),                     \
1518                            sizeof(((type *)0)->member)))
1519
1520 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
1521 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct btrfs_map_token *token,           \
1522                                const void *ptr, unsigned long off);     \
1523 void btrfs_set_token_##bits(struct btrfs_map_token *token,              \
1524                             const void *ptr, unsigned long off,         \
1525                             u##bits val);                               \
1526 u##bits btrfs_get_##bits(const struct extent_buffer *eb,                \
1527                          const void *ptr, unsigned long off);           \
1528 void btrfs_set_##bits(const struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
1529                       unsigned long off, u##bits val);
1530
1531 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
1532 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
1533 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
1534 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
1535
1536 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
1537 static inline u##bits btrfs_##name(const struct extent_buffer *eb,      \
1538                                    const type *s)                       \
1539 {                                                                       \
1540         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1541         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
1542 }                                                                       \
1543 static inline void btrfs_set_##name(const struct extent_buffer *eb, type *s, \
1544                                     u##bits val)                        \
1545 {                                                                       \
1546         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1547         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
1548 }                                                                       \
1549 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct btrfs_map_token *token, \
1550                                          const type *s)                 \
1551 {                                                                       \
1552         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1553         return btrfs_get_token_##bits(token, s, offsetof(type, member));\
1554 }                                                                       \
1555 static inline void btrfs_set_token_##name(struct btrfs_map_token *token,\
1556                                           type *s, u##bits val)         \
1557 {                                                                       \
1558         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1559         btrfs_set_token_##bits(token, s, offsetof(type, member), val);  \
1560 }
1561
1562 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
1563 static inline u##bits btrfs_##name(const struct extent_buffer *eb)      \
1564 {                                                                       \
1565         const type *p = page_address(eb->pages[0]) +                    \
1566                         offset_in_page(eb->start);                      \
1567         return get_unaligned_le##bits(&p->member);                      \
1568 }                                                                       \
1569 static inline void btrfs_set_##name(const struct extent_buffer *eb,     \
1570                                     u##bits val)                        \
1571 {                                                                       \
1572         type *p = page_address(eb->pages[0]) + offset_in_page(eb->start); \
1573         put_unaligned_le##bits(val, &p->member);                        \
1574 }
1575
1576 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
1577 static inline u##bits btrfs_##name(const type *s)                       \
1578 {                                                                       \
1579         return get_unaligned_le##bits(&s->member);                      \
1580 }                                                                       \
1581 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
1582 {                                                                       \
1583         put_unaligned_le##bits(val, &s->member);                        \
1584 }
1585
1586 static inline u64 btrfs_device_total_bytes(const struct extent_buffer *eb,
1587                                            struct btrfs_dev_item *s)
1588 {
1589         BUILD_BUG_ON(sizeof(u64) !=
1590                      sizeof(((struct btrfs_dev_item *)0))->total_bytes);
1591         return btrfs_get_64(eb, s, offsetof(struct btrfs_dev_item,
1592                                             total_bytes));
1593 }
1594 static inline void btrfs_set_device_total_bytes(const struct extent_buffer *eb,
1595                                                 struct btrfs_dev_item *s,
1596                                                 u64 val)
1597 {
1598         BUILD_BUG_ON(sizeof(u64) !=
1599                      sizeof(((struct btrfs_dev_item *)0))->total_bytes);
1600         WARN_ON(!IS_ALIGNED(val, eb->fs_info->sectorsize));
1601         btrfs_set_64(eb, s, offsetof(struct btrfs_dev_item, total_bytes), val);
1602 }
1603
1604
1605 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1606 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
1607 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
1608 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
1609 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
1610                    start_offset, 64);
1611 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
1612 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1613 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
1614 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
1615 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
1616 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
1617
1618 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1619 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
1620                          total_bytes, 64);
1621 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
1622                          bytes_used, 64);
1623 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
1624                          io_align, 32);
1625 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
1626                          io_width, 32);
1627 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
1628                          sector_size, 32);
1629 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1630 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
1631                          dev_group, 32);
1632 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
1633                          seek_speed, 8);
1634 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
1635                          bandwidth, 8);
1636 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
1637                          generation, 64);
1638
1639 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
1640 {
1641         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
1642 }
1643
1644 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
1645 {
1646         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
1647 }
1648
1649 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1650 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1651 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
1652 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
1653 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
1654 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
1655 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1656 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
1657 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
1658 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1659 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1660
1661 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
1662 {
1663         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
1664 }
1665
1666 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1667 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1668 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
1669                          stripe_len, 64);
1670 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
1671                          io_align, 32);
1672 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
1673                          io_width, 32);
1674 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
1675                          sector_size, 32);
1676 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1677 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
1678                          num_stripes, 16);
1679 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
1680                          sub_stripes, 16);
1681 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1682 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1683
1684 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
1685                                                    int nr)
1686 {
1687         unsigned long offset = (unsigned long)c;
1688         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
1689         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
1690         return (struct btrfs_stripe *)offset;
1691 }
1692
1693 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
1694 {
1695         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
1696 }
1697
1698 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(const struct extent_buffer *eb,
1699                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1700 {
1701         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1702 }
1703
1704 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(const struct extent_buffer *eb,
1705                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1706 {
1707         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1708 }
1709
1710 /* struct btrfs_block_group_item */
1711 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1712                          used, 64);
1713 BTRFS_SETGET_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1714                          used, 64);
1715 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_block_group_chunk_objectid,
1716                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1717
1718 BTRFS_SETGET_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
1719                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1720 BTRFS_SETGET_FUNCS(block_group_flags,
1721                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1722 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_block_group_flags,
1723                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1724
1725 /* struct btrfs_free_space_info */
1726 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_extent_count, struct btrfs_free_space_info,
1727                    extent_count, 32);
1728 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_flags, struct btrfs_free_space_info, flags, 32);
1729
1730 /* struct btrfs_inode_ref */
1731 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
1732 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
1733
1734 /* struct btrfs_inode_extref */
1735 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
1736                    parent_objectid, 64);
1737 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
1738                    name_len, 16);
1739 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
1740
1741 /* struct btrfs_inode_item */
1742 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
1743 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
1744 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
1745 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
1746 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
1747 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
1748 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
1749 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
1750 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
1751 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
1752 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
1753 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
1754 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
1755                          generation, 64);
1756 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
1757                          sequence, 64);
1758 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
1759                          transid, 64);
1760 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
1761 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
1762                          nbytes, 64);
1763 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
1764                          block_group, 64);
1765 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
1766 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
1767 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
1768 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
1769 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
1770 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
1771 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
1772 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
1773 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
1774 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
1775
1776 /* struct btrfs_dev_extent */
1777 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
1778                    chunk_tree, 64);
1779 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
1780                    chunk_objectid, 64);
1781 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
1782                    chunk_offset, 64);
1783 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
1784 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
1785 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
1786                    generation, 64);
1787 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
1788
1789 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
1790
1791 static inline void btrfs_tree_block_key(const struct extent_buffer *eb,
1792                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
1793                                         struct btrfs_disk_key *key)
1794 {
1795         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
1796 }
1797
1798 static inline void btrfs_set_tree_block_key(const struct extent_buffer *eb,
1799                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
1800                                             struct btrfs_disk_key *key)
1801 {
1802         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
1803 }
1804
1805 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
1806                    root, 64);
1807 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
1808                    objectid, 64);
1809 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
1810                    offset, 64);
1811 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
1812                    count, 32);
1813
1814 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
1815                    count, 32);
1816
1817 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
1818                    type, 8);
1819 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
1820                    offset, 64);
1821
1822 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
1823 {
1824         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
1825             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
1826                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
1827         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
1828                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
1829                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
1830         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
1831                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
1832                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
1833         return 0;
1834 }
1835
1836 /* struct btrfs_node */
1837 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
1838 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
1839 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
1840                          blockptr, 64);
1841 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
1842                          generation, 64);
1843
1844 static inline u64 btrfs_node_blockptr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1845 {
1846         unsigned long ptr;
1847         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1848                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1849         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
1850 }
1851
1852 static inline void btrfs_set_node_blockptr(const struct extent_buffer *eb,
1853                                            int nr, u64 val)
1854 {
1855         unsigned long ptr;
1856         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1857                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1858         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
1859 }
1860
1861 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1862 {
1863         unsigned long ptr;
1864         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1865                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1866         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
1867 }
1868
1869 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(const struct extent_buffer *eb,
1870                                                  int nr, u64 val)
1871 {
1872         unsigned long ptr;
1873         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1874                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1875         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
1876 }
1877
1878 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
1879 {
1880         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1881                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1882 }
1883
1884 void btrfs_node_key(const struct extent_buffer *eb,
1885                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
1886
1887 static inline void btrfs_set_node_key(const struct extent_buffer *eb,
1888                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1889 {
1890         unsigned long ptr;
1891         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
1892         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
1893                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
1894 }
1895
1896 /* struct btrfs_item */
1897 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
1898 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
1899 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
1900 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
1901
1902 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
1903 {
1904         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
1905                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
1906 }
1907
1908 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
1909 {
1910         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
1911 }
1912
1913 static inline u32 btrfs_item_end(const struct extent_buffer *eb,
1914                                  struct btrfs_item *item)
1915 {
1916         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
1917 }
1918
1919 static inline u32 btrfs_item_end_nr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1920 {
1921         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
1922 }
1923
1924 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1925 {
1926         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
1927 }
1928
1929 static inline u32 btrfs_item_size_nr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1930 {
1931         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
1932 }
1933
1934 static inline void btrfs_item_key(const struct extent_buffer *eb,
1935                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1936 {
1937         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
1938         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
1939 }
1940
1941 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
1942                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1943 {
1944         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
1945         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
1946 }
1947
1948 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
1949
1950 /*
1951  * struct btrfs_root_ref
1952  */
1953 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
1954 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
1955 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
1956
1957 /* struct btrfs_dir_item */
1958 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
1959 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
1960 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
1961 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
1962 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
1963 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
1964                          data_len, 16);
1965 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
1966                          name_len, 16);
1967 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
1968                          transid, 64);
1969
1970 static inline void btrfs_dir_item_key(const struct extent_buffer *eb,
1971                                       const struct btrfs_dir_item *item,
1972                                       struct btrfs_disk_key *key)
1973 {
1974         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
1975 }
1976
1977 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
1978                                           struct btrfs_dir_item *item,
1979                                           const struct btrfs_disk_key *key)
1980 {
1981         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
1982 }
1983
1984 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
1985                    num_entries, 64);
1986 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
1987                    num_bitmaps, 64);
1988 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
1989                    generation, 64);
1990
1991 static inline void btrfs_free_space_key(const struct extent_buffer *eb,
1992                                         const struct btrfs_free_space_header *h,
1993                                         struct btrfs_disk_key *key)
1994 {
1995         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
1996 }
1997
1998 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
1999                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2000                                             const struct btrfs_disk_key *key)
2001 {
2002         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2003 }
2004
2005 /* struct btrfs_disk_key */
2006 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2007                          objectid, 64);
2008 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2009 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2010
2011 #ifdef __LITTLE_ENDIAN
2012
2013 /*
2014  * Optimized helpers for little-endian architectures where CPU and on-disk
2015  * structures have the same endianness and we can skip conversions.
2016  */
2017
2018 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu_key,
2019                                          const struct btrfs_disk_key *disk_key)
2020 {
2021         memcpy(cpu_key, disk_key, sizeof(struct btrfs_key));
2022 }
2023
2024 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk_key,
2025                                          const struct btrfs_key *cpu_key)
2026 {
2027         memcpy(disk_key, cpu_key, sizeof(struct btrfs_key));
2028 }
2029
2030 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2031                                          struct btrfs_key *cpu_key, int nr)
2032 {
2033         struct btrfs_disk_key *disk_key = (struct btrfs_disk_key *)cpu_key;
2034
2035         btrfs_node_key(eb, disk_key, nr);
2036 }
2037
2038 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2039                                          struct btrfs_key *cpu_key, int nr)
2040 {
2041         struct btrfs_disk_key *disk_key = (struct btrfs_disk_key *)cpu_key;
2042
2043         btrfs_item_key(eb, disk_key, nr);
2044 }
2045
2046 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2047                                              const struct btrfs_dir_item *item,
2048                                              struct btrfs_key *cpu_key)
2049 {
2050         struct btrfs_disk_key *disk_key = (struct btrfs_disk_key *)cpu_key;
2051
2052         btrfs_dir_item_key(eb, item, disk_key);
2053 }
2054
2055 #else
2056
2057 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2058                                          const struct btrfs_disk_key *disk)
2059 {
2060         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2061         cpu->type = disk->type;
2062         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2063 }
2064
2065 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2066                                          const struct btrfs_key *cpu)
2067 {
2068         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2069         disk->type = cpu->type;
2070         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2071 }
2072
2073 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2074                                          struct btrfs_key *key, int nr)
2075 {
2076         struct btrfs_disk_key disk_key;
2077         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2078         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2079 }
2080
2081 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2082                                          struct btrfs_key *key, int nr)
2083 {
2084         struct btrfs_disk_key disk_key;
2085         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2086         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2087 }
2088
2089 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2090                                              const struct btrfs_dir_item *item,
2091                                              struct btrfs_key *key)
2092 {
2093         struct btrfs_disk_key disk_key;
2094         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2095         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2096 }
2097
2098 #endif
2099
2100 /* struct btrfs_header */
2101 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2102 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2103                           generation, 64);
2104 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2105 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2106 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2107 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2108 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2109                          generation, 64);
2110 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2111 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2112                          nritems, 32);
2113 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2114
2115 static inline int btrfs_header_flag(const struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2116 {
2117         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2118 }
2119
2120 static inline void btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2121 {
2122         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2123         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2124 }
2125
2126 static inline void btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2127 {
2128         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2129         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2130 }
2131
2132 static inline int btrfs_header_backref_rev(const struct extent_buffer *eb)
2133 {
2134         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2135         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2136 }
2137
2138 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2139                                                 int rev)
2140 {
2141         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2142         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2143         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2144         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2145 }
2146
2147 static inline int btrfs_is_leaf(const struct extent_buffer *eb)
2148 {
2149         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2150 }
2151
2152 /* struct btrfs_root_item */
2153 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2154                    generation, 64);
2155 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2156 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2157 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2158
2159 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2160                          generation, 64);
2161 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2162 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_drop_level, struct btrfs_root_item, drop_level, 8);
2163 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2164 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2165 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2166 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2167 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2168 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2169 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2170                          last_snapshot, 64);
2171 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2172                          generation_v2, 64);
2173 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2174                          ctransid, 64);
2175 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2176                          otransid, 64);
2177 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2178                          stransid, 64);
2179 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2180                          rtransid, 64);
2181
2182 static inline bool btrfs_root_readonly(const struct btrfs_root *root)
2183 {
2184         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2185 }
2186
2187 static inline bool btrfs_root_dead(const struct btrfs_root *root)
2188 {
2189         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
2190 }
2191
2192 /* struct btrfs_root_backup */
2193 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2194                    tree_root, 64);
2195 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2196                    tree_root_gen, 64);
2197 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2198                    tree_root_level, 8);
2199
2200 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2201                    chunk_root, 64);
2202 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2203                    chunk_root_gen, 64);
2204 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2205                    chunk_root_level, 8);
2206
2207 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2208                    extent_root, 64);
2209 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2210                    extent_root_gen, 64);
2211 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2212                    extent_root_level, 8);
2213
2214 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2215                    fs_root, 64);
2216 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2217                    fs_root_gen, 64);
2218 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2219                    fs_root_level, 8);
2220
2221 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2222                    dev_root, 64);
2223 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2224                    dev_root_gen, 64);
2225 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2226                    dev_root_level, 8);
2227
2228 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2229                    csum_root, 64);
2230 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2231                    csum_root_gen, 64);
2232 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2233                    csum_root_level, 8);
2234 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2235                    total_bytes, 64);
2236 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2237                    bytes_used, 64);
2238 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2239                    num_devices, 64);
2240
2241 /* struct btrfs_balance_item */
2242 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2243
2244 static inline void btrfs_balance_data(const struct extent_buffer *eb,
2245                                       const struct btrfs_balance_item *bi,
2246                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2247 {
2248         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2249 }
2250
2251 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2252                                   struct btrfs_balance_item *bi,
2253                                   const struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2254 {
2255         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2256 }
2257
2258 static inline void btrfs_balance_meta(const struct extent_buffer *eb,
2259                                       const struct btrfs_balance_item *bi,
2260                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2261 {
2262         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2263 }
2264
2265 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2266                                   struct btrfs_balance_item *bi,
2267                                   const struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2268 {
2269         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2270 }
2271
2272 static inline void btrfs_balance_sys(const struct extent_buffer *eb,
2273                                      const struct btrfs_balance_item *bi,
2274                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2275 {
2276         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2277 }
2278
2279 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2280                                  struct btrfs_balance_item *bi,
2281                                  const struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2282 {
2283         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2284 }
2285
2286 static inline void
2287 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2288                                const struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2289 {
2290         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2291
2292         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2293         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2294         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2295         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2296         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2297         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2298         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2299         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2300         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2301         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
2302         cpu->stripes_min = le32_to_cpu(disk->stripes_min);
2303         cpu->stripes_max = le32_to_cpu(disk->stripes_max);
2304 }
2305
2306 static inline void
2307 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
2308                                const struct btrfs_balance_args *cpu)
2309 {
2310         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
2311
2312         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
2313         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
2314         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
2315         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
2316         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
2317         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
2318         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
2319         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
2320         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
2321         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
2322         disk->stripes_min = cpu_to_le32(cpu->stripes_min);
2323         disk->stripes_max = cpu_to_le32(cpu->stripes_max);
2324 }
2325
2326 /* struct btrfs_super_block */
2327 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
2328 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
2329 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
2330                          generation, 64);
2331 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
2332 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
2333                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
2334 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
2335                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
2336 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
2337                          root_level, 8);
2338 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
2339                          chunk_root, 64);
2340 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
2341                          chunk_root_level, 8);
2342 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
2343                          log_root, 64);
2344 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
2345                          log_root_transid, 64);
2346 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
2347                          log_root_level, 8);
2348 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
2349                          total_bytes, 64);
2350 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
2351                          bytes_used, 64);
2352 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
2353                          sectorsize, 32);
2354 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
2355                          nodesize, 32);
2356 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
2357                          stripesize, 32);
2358 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
2359                          root_dir_objectid, 64);
2360 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
2361                          num_devices, 64);
2362 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
2363                          compat_flags, 64);
2364 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
2365                          compat_ro_flags, 64);
2366 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
2367                          incompat_flags, 64);
2368 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
2369                          csum_type, 16);
2370 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
2371                          cache_generation, 64);
2372 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
2373 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
2374                          uuid_tree_generation, 64);
2375
2376 int btrfs_super_csum_size(const struct btrfs_super_block *s);
2377 const char *btrfs_super_csum_name(u16 csum_type);
2378 const char *btrfs_super_csum_driver(u16 csum_type);
2379 size_t __attribute_const__ btrfs_get_num_csums(void);
2380
2381
2382 /*
2383  * The leaf data grows from end-to-front in the node.
2384  * this returns the address of the start of the last item,
2385  * which is the stop of the leaf data stack
2386  */
2387 static inline unsigned int leaf_data_end(const struct extent_buffer *leaf)
2388 {
2389         u32 nr = btrfs_header_nritems(leaf);
2390
2391         if (nr == 0)
2392                 return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leaf->fs_info);
2393         return btrfs_item_offset_nr(leaf, nr - 1);
2394 }
2395
2396 /* struct btrfs_file_extent_item */
2397 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item,
2398                          type, 8);
2399 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
2400                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
2401 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
2402                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
2403 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
2404                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
2405 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
2406                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
2407 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_ram_bytes,
2408                          struct btrfs_file_extent_item, ram_bytes, 64);
2409 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
2410                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
2411 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
2412                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
2413
2414 static inline unsigned long
2415 btrfs_file_extent_inline_start(const struct btrfs_file_extent_item *e)
2416 {
2417         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
2418 }
2419
2420 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
2421 {
2422         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
2423 }
2424
2425 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
2426 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
2427                    disk_bytenr, 64);
2428 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
2429                    generation, 64);
2430 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2431                    disk_num_bytes, 64);
2432 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
2433                   offset, 64);
2434 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2435                    num_bytes, 64);
2436 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2437                    ram_bytes, 64);
2438 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
2439                    compression, 8);
2440 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
2441                    encryption, 8);
2442 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
2443                    other_encoding, 16);
2444
2445 /*
2446  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
2447  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
2448  * the compressed size
2449  */
2450 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(
2451                                                 const struct extent_buffer *eb,
2452                                                 struct btrfs_item *e)
2453 {
2454         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
2455 }
2456
2457 /* btrfs_qgroup_status_item */
2458 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
2459                    generation, 64);
2460 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
2461                    version, 64);
2462 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
2463                    flags, 64);
2464 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
2465                    rescan, 64);
2466
2467 /* btrfs_qgroup_info_item */
2468 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
2469                    generation, 64);
2470 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
2471 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2472                    rfer_cmpr, 64);
2473 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
2474 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2475                    excl_cmpr, 64);
2476
2477 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
2478                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
2479 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
2480                          rfer, 64);
2481 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
2482                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
2483 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
2484                          excl, 64);
2485 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
2486                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
2487
2488 /* btrfs_qgroup_limit_item */
2489 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2490                    flags, 64);
2491 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2492                    max_rfer, 64);
2493 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2494                    max_excl, 64);
2495 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2496                    rsv_rfer, 64);
2497 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2498                    rsv_excl, 64);
2499
2500 /* btrfs_dev_replace_item */
2501 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
2502                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
2503 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
2504                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
2505                    64);
2506 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
2507                    replace_state, 64);
2508 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
2509                    time_started, 64);
2510 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
2511                    time_stopped, 64);
2512 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
2513                    num_write_errors, 64);
2514 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
2515                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
2516                    64);
2517 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
2518                    cursor_left, 64);
2519 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
2520                    cursor_right, 64);
2521
2522 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
2523                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
2524 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
2525                          struct btrfs_dev_replace_item,
2526                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
2527 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
2528                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
2529 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
2530                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
2531 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
2532                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
2533 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
2534                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
2535 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
2536                          struct btrfs_dev_replace_item,
2537                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
2538 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
2539                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
2540 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
2541                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
2542
2543 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
2544 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
2545         ((type *)(BTRFS_LEAF_DATA_OFFSET + \
2546         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
2547
2548 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
2549         ((unsigned long)(BTRFS_LEAF_DATA_OFFSET + \
2550         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
2551
2552 static inline u32 btrfs_crc32c(u32 crc, const void *address, unsigned length)
2553 {
2554         return crc32c(crc, address, length);
2555 }
2556
2557 static inline void btrfs_crc32c_final(u32 crc, u8 *result)
2558 {
2559         put_unaligned_le32(~crc, result);
2560 }
2561
2562 static inline u64 btrfs_name_hash(const char *name, int len)
2563 {
2564        return crc32c((u32)~1, name, len);
2565 }
2566
2567 /*
2568  * Figure the key offset of an extended inode ref
2569  */
2570 static inline u64 btrfs_extref_hash(u64 parent_objectid, const char *name,
2571                                    int len)
2572 {
2573        return (u64) crc32c(parent_objectid, name, len);
2574 }
2575
2576 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
2577 {
2578         return mapping_gfp_constraint(mapping, ~__GFP_FS);
2579 }
2580
2581 /* extent-tree.c */
2582
2583 enum btrfs_inline_ref_type {
2584         BTRFS_REF_TYPE_INVALID,
2585         BTRFS_REF_TYPE_BLOCK,
2586         BTRFS_REF_TYPE_DATA,
2587         BTRFS_REF_TYPE_ANY,
2588 };
2589
2590 int btrfs_get_extent_inline_ref_type(const struct extent_buffer *eb,
2591                                      struct btrfs_extent_inline_ref *iref,
2592                                      enum btrfs_inline_ref_type is_data);
2593 u64 hash_extent_data_ref(u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset);
2594
2595 /*
2596  * Take the number of bytes to be checksummmed and figure out how many leaves
2597  * it would require to store the csums for that many bytes.
2598  */
2599 static inline u64 btrfs_csum_bytes_to_leaves(
2600                         const struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 csum_bytes)
2601 {
2602         const u64 num_csums = csum_bytes >> fs_info->sectorsize_bits;
2603
2604         return DIV_ROUND_UP_ULL(num_csums, fs_info->csums_per_leaf);
2605 }
2606
2607 /*
2608  * Use this if we would be adding new items, as we could split nodes as we cow
2609  * down the tree.
2610  */
2611 static inline u64 btrfs_calc_insert_metadata_size(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2612                                                   unsigned num_items)
2613 {
2614         return (u64)fs_info->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * 2 * num_items;
2615 }
2616
2617 /*
2618  * Doing a truncate or a modification won't result in new nodes or leaves, just
2619  * what we need for COW.
2620  */
2621 static inline u64 btrfs_calc_metadata_size(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2622                                                  unsigned num_items)
2623 {
2624         return (u64)fs_info->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
2625 }
2626
2627 int btrfs_add_excluded_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2628                               u64 start, u64 num_bytes);
2629 void btrfs_free_excluded_extents(struct btrfs_block_group *cache);
2630 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
2631                            unsigned long count);
2632 void btrfs_cleanup_ref_head_accounting(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2633                                   struct btrfs_delayed_ref_root *delayed_refs,
2634                                   struct btrfs_delayed_ref_head *head);
2635 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 start, u64 len);
2636 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
2637                              struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr,
2638                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
2639 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 bytenr, u64 num,
2640                      int reserved);
2641 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_trans_handle *trans,
2642                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
2643 int btrfs_exclude_logged_extents(struct extent_buffer *eb);
2644 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_root *root,
2645                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr, bool strict);
2646 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2647                                              struct btrfs_root *root,
2648                                              u64 parent, u64 root_objectid,
2649                                              const struct btrfs_disk_key *key,
2650                                              int level, u64 hint,
2651                                              u64 empty_size,
2652                                              enum btrfs_lock_nesting nest);
2653 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2654                            struct btrfs_root *root,
2655                            struct extent_buffer *buf,
2656                            u64 parent, int last_ref);
2657 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2658                                      struct btrfs_root *root, u64 owner,
2659                                      u64 offset, u64 ram_bytes,
2660                                      struct btrfs_key *ins);
2661 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2662                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
2663                                    struct btrfs_key *ins);
2664 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 ram_bytes, u64 num_bytes,
2665                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
2666                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
2667 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2668                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
2669 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2670                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
2671 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
2672                                 struct extent_buffer *eb, u64 flags,
2673                                 int level, int is_data);
2674 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_ref *ref);
2675
2676 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2677                                u64 start, u64 len, int delalloc);
2678 int btrfs_pin_reserved_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 start,
2679                               u64 len);
2680 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans);
2681 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2682                          struct btrfs_ref *generic_ref);
2683
2684 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr);
2685 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
2686
2687 /*
2688  * Different levels for to flush space when doing space reservations.
2689  *
2690  * The higher the level, the more methods we try to reclaim space.
2691  */
2692 enum btrfs_reserve_flush_enum {
2693         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
2694         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
2695
2696         /*
2697          * Flush space by:
2698          * - Running delayed inode items
2699          * - Allocating a new chunk
2700          */
2701         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
2702
2703         /*
2704          * Flush space by:
2705          * - Running delayed inode items
2706          * - Running delayed refs
2707          * - Running delalloc and waiting for ordered extents
2708          * - Allocating a new chunk
2709          */
2710         BTRFS_RESERVE_FLUSH_EVICT,
2711
2712         /*
2713          * Flush space by above mentioned methods and by:
2714          * - Running delayed iputs
2715          * - Commiting transaction
2716          *
2717          * Can be interruped by fatal signal.
2718          */
2719         BTRFS_RESERVE_FLUSH_DATA,
2720         BTRFS_RESERVE_FLUSH_FREE_SPACE_INODE,
2721         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
2722
2723         /*
2724          * Pretty much the same as FLUSH_ALL, but can also steal space from
2725          * global rsv.
2726          *
2727          * Can be interruped by fatal signal.
2728          */
2729         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL_STEAL,
2730 };
2731
2732 enum btrfs_flush_state {
2733         FLUSH_DELAYED_ITEMS_NR  =       1,
2734         FLUSH_DELAYED_ITEMS     =       2,
2735         FLUSH_DELAYED_REFS_NR   =       3,
2736         FLUSH_DELAYED_REFS      =       4,
2737         FLUSH_DELALLOC          =       5,
2738         FLUSH_DELALLOC_WAIT     =       6,
2739         ALLOC_CHUNK             =       7,
2740         ALLOC_CHUNK_FORCE       =       8,
2741         RUN_DELAYED_IPUTS       =       9,
2742         COMMIT_TRANS            =       10,
2743 };
2744
2745 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
2746                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
2747                                      int nitems, bool use_global_rsv);
2748 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
2749                                       struct btrfs_block_rsv *rsv);
2750 void btrfs_delalloc_release_extents(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes);
2751
2752 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes);
2753 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
2754 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2755                                    u64 start, u64 end);
2756 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr,
2757                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
2758 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_fs_info *fs_info, struct fstrim_range *range);
2759
2760 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2761 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
2762                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
2763 int btrfs_start_write_no_snapshotting(struct btrfs_root *root);
2764 void btrfs_end_write_no_snapshotting(struct btrfs_root *root);
2765 void btrfs_wait_for_snapshot_creation(struct btrfs_root *root);
2766
2767 /* ctree.c */
2768 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, const struct btrfs_key *key,
2769                      int *slot);
2770 int __pure btrfs_comp_cpu_keys(const struct btrfs_key *k1, const struct btrfs_key *k2);
2771 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
2772                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
2773                         int type);
2774 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
2775                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
2776 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2777                              struct btrfs_path *path,
2778                              const struct btrfs_key *new_key);
2779 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
2780 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2781                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
2782                         u64 min_trans);
2783 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
2784                          struct btrfs_path *path,
2785                          u64 min_trans);
2786 struct extent_buffer *btrfs_read_node_slot(struct extent_buffer *parent,
2787                                            int slot);
2788
2789 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2790                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
2791                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
2792                     struct extent_buffer **cow_ret,
2793                     enum btrfs_lock_nesting nest);
2794 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2795                       struct btrfs_root *root,
2796                       struct extent_buffer *buf,
2797                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
2798 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
2799                               struct extent_buffer *buf);
2800 void btrfs_extend_item(struct btrfs_path *path, u32 data_size);
2801 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_path *path, u32 new_size, int from_end);
2802 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2803                      struct btrfs_root *root,
2804                      struct btrfs_path *path,
2805                      const struct btrfs_key *new_key,
2806                      unsigned long split_offset);
2807 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2808                          struct btrfs_root *root,
2809                          struct btrfs_path *path,
2810                          const struct btrfs_key *new_key);
2811 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
2812                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
2813 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2814                       const struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
2815                       int ins_len, int cow);
2816 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, const struct btrfs_key *key,
2817                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
2818 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
2819                                const struct btrfs_key *key,
2820                                struct btrfs_path *p, int find_higher,
2821                                int return_any);
2822 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
2823                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
2824                        int start_slot, u64 *last_ret,
2825                        struct btrfs_key *progress);
2826 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
2827 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
2828 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
2829
2830 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2831                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
2832 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2833                                  struct btrfs_root *root,
2834                                  struct btrfs_path *path)
2835 {
2836         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
2837 }
2838
2839 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2840                             const struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
2841                             int nr);
2842 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2843                       const struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
2844 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
2845                              struct btrfs_root *root,
2846                              struct btrfs_path *path,
2847                              const struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
2848                              int nr);
2849
2850 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2851                                           struct btrfs_root *root,
2852                                           struct btrfs_path *path,
2853                                           const struct btrfs_key *key,
2854                                           u32 data_size)
2855 {
2856         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
2857 }
2858
2859 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
2860 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
2861 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2862                         u64 time_seq);
2863 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
2864                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
2865 {
2866         ++p->slots[0];
2867         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
2868                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
2869         return 0;
2870 }
2871 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
2872 {
2873         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
2874 }
2875 int btrfs_leaf_free_space(struct extent_buffer *leaf);
2876 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root, int update_ref,
2877                                      int for_reloc);
2878 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
2879                         struct btrfs_root *root,
2880                         struct extent_buffer *node,
2881                         struct extent_buffer *parent);
2882 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2883 {
2884         /*
2885          * Do it this way so we only ever do one test_bit in the normal case.
2886          */
2887         if (test_bit(BTRFS_FS_CLOSING_START, &fs_info->flags)) {
2888                 if (test_bit(BTRFS_FS_CLOSING_DONE, &fs_info->flags))
2889                         return 2;
2890                 return 1;
2891         }
2892         return 0;
2893 }
2894
2895 /*
2896  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
2897  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
2898  * the fs.
2899  * We check for BTRFS_FS_STATE_RO to avoid races with a concurrent remount,
2900  * since setting and checking for SB_RDONLY in the superblock's flags is not
2901  * atomic.
2902  */
2903 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2904 {
2905         return test_bit(BTRFS_FS_STATE_RO, &fs_info->fs_state) ||
2906                 btrfs_fs_closing(fs_info);
2907 }
2908
2909 static inline void btrfs_set_sb_rdonly(struct super_block *sb)
2910 {
2911         sb->s_flags |= SB_RDONLY;
2912         set_bit(BTRFS_FS_STATE_RO, &btrfs_sb(sb)->fs_state);
2913 }
2914
2915 static inline void btrfs_clear_sb_rdonly(struct super_block *sb)
2916 {
2917         sb->s_flags &= ~SB_RDONLY;
2918         clear_bit(BTRFS_FS_STATE_RO, &btrfs_sb(sb)->fs_state);
2919 }
2920
2921 /* tree mod log functions from ctree.c */
2922 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2923                            struct seq_list *elem);
2924 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2925                             struct seq_list *elem);
2926 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
2927
2928 /* root-item.c */
2929 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 root_id,
2930                        u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence, const char *name,
2931                        int name_len);
2932 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 root_id,
2933                        u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence, const char *name,
2934                        int name_len);
2935 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2936                    const struct btrfs_key *key);
2937 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2938                       const struct btrfs_key *key,
2939                       struct btrfs_root_item *item);
2940 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2941                                    struct btrfs_root *root,
2942                                    struct btrfs_key *key,
2943                                    struct btrfs_root_item *item);
2944 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, const struct btrfs_key *search_key,
2945                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
2946                     struct btrfs_key *root_key);
2947 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2948 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
2949                          struct extent_buffer *node);
2950 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
2951 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
2952                              struct btrfs_root *root);
2953
2954 /* uuid-tree.c */
2955 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans, u8 *uuid, u8 type,
2956                         u64 subid);
2957 int btrfs_uuid_tree_remove(struct btrfs_trans_handle *trans, u8 *uuid, u8 type,
2958                         u64 subid);
2959 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2960
2961 /* dir-item.c */
2962 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
2963                           const char *name, int name_len);
2964 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans, const char *name,
2965                           int name_len, struct btrfs_inode *dir,
2966                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
2967 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2968                                              struct btrfs_root *root,
2969                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
2970                                              const char *name, int name_len,
2971                                              int mod);
2972 struct btrfs_dir_item *
2973 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2974                             struct btrfs_root *root,
2975                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
2976                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
2977                             int mod);
2978 struct btrfs_dir_item *
2979 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
2980                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
2981                             const char *name, int name_len);
2982 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
2983                               struct btrfs_root *root,
2984                               struct btrfs_path *path,
2985                               struct btrfs_dir_item *di);
2986 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2987                             struct btrfs_root *root,
2988                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
2989                             const char *name, u16 name_len,
2990                             const void *data, u16 data_len);
2991 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
2992                                           struct btrfs_root *root,
2993                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
2994                                           const char *name, u16 name_len,
2995                                           int mod);
2996 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2997                                                  struct btrfs_path *path,
2998                                                  const char *name,
2999                                                  int name_len);
3000
3001 /* orphan.c */
3002 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3003                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3004 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3005                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3006 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3007
3008 /* inode-item.c */
3009 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3010                            struct btrfs_root *root,
3011                            const char *name, int name_len,
3012                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3013 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3014                            struct btrfs_root *root,
3015                            const char *name, int name_len,
3016                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3017 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3018                              struct btrfs_root *root,
3019                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3020 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3021                        *root, struct btrfs_path *path,
3022                        struct btrfs_key *location, int mod);
3023
3024 struct btrfs_inode_extref *
3025 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3026                           struct btrfs_root *root,
3027                           struct btrfs_path *path,
3028                           const char *name, int name_len,
3029                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3030                           int cow);
3031
3032 struct btrfs_inode_ref *btrfs_find_name_in_backref(struct extent_buffer *leaf,
3033                                                    int slot, const char *name,
3034                                                    int name_len);
3035 struct btrfs_inode_extref *btrfs_find_name_in_ext_backref(
3036                 struct extent_buffer *leaf, int slot, u64 ref_objectid,
3037                 const char *name, int name_len);
3038 /* file-item.c */
3039 struct btrfs_dio_private;
3040 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3041                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3042 blk_status_t btrfs_lookup_bio_sums(struct inode *inode, struct bio *bio, u8 *dst);
3043 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3044                              struct btrfs_root *root,
3045                              u64 objectid, u64 pos,
3046                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3047                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3048                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3049 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3050                              struct btrfs_root *root,
3051                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3052                              u64 bytenr, int mod);
3053 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3054                            struct btrfs_root *root,
3055                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3056 blk_status_t btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_inode *inode, struct bio *bio,
3057                                 u64 file_start, int contig);
3058 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3059                              struct list_head *list, int search_commit);
3060 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct btrfs_inode *inode,
3061                                      const struct btrfs_path *path,
3062                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3063                                      const bool new_inline,
3064                                      struct extent_map *em);
3065 int btrfs_inode_clear_file_extent_range(struct btrfs_inode *inode, u64 start,
3066                                         u64 len);
3067 int btrfs_inode_set_file_extent_range(struct btrfs_inode *inode, u64 start,
3068                                       u64 len);
3069 void btrfs_inode_safe_disk_i_size_write(struct btrfs_inode *inode, u64 new_i_size);
3070 u64 btrfs_file_extent_end(const struct btrfs_path *path);
3071
3072 /* inode.c */
3073 blk_status_t btrfs_submit_data_bio(struct inode *inode, struct bio *bio,
3074                                    int mirror_num, unsigned long bio_flags);
3075 int btrfs_verify_data_csum(struct btrfs_io_bio *io_bio, u32 bio_offset,
3076                            struct page *page, u64 start, u64 end, int mirror);
3077 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct btrfs_inode *inode,
3078                                            u64 start, u64 len);
3079 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3080                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3081                               u64 *ram_bytes, bool strict);
3082
3083 void __btrfs_del_delalloc_inode(struct btrfs_root *root,
3084                                 struct btrfs_inode *inode);
3085 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3086 int btrfs_set_inode_index(struct btrfs_inode *dir, u64 *index);
3087 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3088                        struct btrfs_root *root,
3089                        struct btrfs_inode *dir, struct btrfs_inode *inode,
3090                        const char *name, int name_len);
3091 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3092                    struct btrfs_inode *parent_inode, struct btrfs_inode *inode,
3093                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3094 int btrfs_delete_subvolume(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3095 int btrfs_truncate_block(struct btrfs_inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3096                          int front);
3097 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3098                                struct btrfs_root *root,
3099                                struct btrfs_inode *inode, u64 new_size,
3100                                u32 min_type);
3101
3102 int btrfs_start_delalloc_snapshot(struct btrfs_root *root);
3103 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 nr,
3104                                bool in_reclaim_context);
3105 int btrfs_set_extent_delalloc(struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end,
3106                               unsigned int extra_bits,
3107                               struct extent_state **cached_state);
3108 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3109                              struct btrfs_root *new_root,
3110                              struct btrfs_root *parent_root,
3111                              u64 new_dirid);
3112  void btrfs_set_delalloc_extent(struct inode *inode, struct extent_state *state,
3113                                unsigned *bits);
3114 void btrfs_clear_delalloc_extent(struct inode *inode,
3115                                  struct extent_state *state, unsigned *bits);
3116 void btrfs_merge_delalloc_extent(struct inode *inode, struct extent_state *new,
3117                                  struct extent_state *other);
3118 void btrfs_split_delalloc_extent(struct inode *inode,
3119                                  struct extent_state *orig, u64 split);
3120 int btrfs_bio_fits_in_stripe(struct page *page, size_t size, struct bio *bio,
3121                              unsigned long bio_flags);
3122 void btrfs_set_range_writeback(struct extent_io_tree *tree, u64 start, u64 end);
3123 vm_fault_t btrfs_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf);
3124 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3125 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3126 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3127 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3128 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3129 void btrfs_free_inode(struct inode *inode);
3130 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3131 int __init btrfs_init_cachep(void);
3132 void __cold btrfs_destroy_cachep(void);
3133 struct inode *btrfs_iget_path(struct super_block *s, u64 ino,
3134                               struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3135 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, u64 ino, struct btrfs_root *root);
3136 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct btrfs_inode *inode,
3137                                     struct page *page, size_t pg_offset,
3138                                     u64 start, u64 end);
3139 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3140                        struct btrfs_root *root, struct btrfs_inode *inode);
3141 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3142                                 struct btrfs_root *root, struct btrfs_inode *inode);
3143 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3144                 struct btrfs_inode *inode);
3145 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3146 int btrfs_cont_expand(struct btrfs_inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3147 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3148 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3149 int btrfs_wait_on_delayed_iputs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3150 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3151                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3152                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3153 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3154                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3155                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3156                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3157 int btrfs_run_delalloc_range(struct btrfs_inode *inode, struct page *locked_page,
3158                 u64 start, u64 end, int *page_started, unsigned long *nr_written,
3159                 struct writeback_control *wbc);
3160 int btrfs_writepage_cow_fixup(struct page *page, u64 start, u64 end);
3161 void btrfs_writepage_endio_finish_ordered(struct page *page, u64 start,
3162                                           u64 end, int uptodate);
3163 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3164 extern const struct iomap_ops btrfs_dio_iomap_ops;
3165 extern const struct iomap_dio_ops btrfs_dio_ops;
3166
3167 /* Inode locking type flags, by default the exclusive lock is taken */
3168 #define BTRFS_ILOCK_SHARED      (1U << 0)
3169 #define BTRFS_ILOCK_TRY         (1U << 1)
3170
3171 int btrfs_inode_lock(struct inode *inode, unsigned int ilock_flags);
3172 void btrfs_inode_unlock(struct inode *inode, unsigned int ilock_flags);
3173 void btrfs_update_inode_bytes(struct btrfs_inode *inode,
3174                               const u64 add_bytes,
3175                               const u64 del_bytes);
3176
3177 /* ioctl.c */
3178 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3179 long btrfs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3180 int btrfs_ioctl_get_supported_features(void __user *arg);
3181 void btrfs_sync_inode_flags_to_i_flags(struct inode *inode);
3182 int __pure btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3183 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3184                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3185                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3186 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3187                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3188 void btrfs_update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3189                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3190 bool btrfs_exclop_start(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3191                         enum btrfs_exclusive_operation type);
3192 void btrfs_exclop_finish(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3193
3194 /* file.c */
3195 int __init btrfs_auto_defrag_init(void);
3196 void __cold btrfs_auto_defrag_exit(void);
3197 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3198                            struct btrfs_inode *inode);
3199 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3200 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3201 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3202 void btrfs_drop_extent_cache(struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end,
3203                              int skip_pinned);
3204 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3205 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3206                        struct btrfs_root *root, struct btrfs_inode *inode,
3207                        struct btrfs_drop_extents_args *args);
3208 int btrfs_replace_file_extents(struct inode *inode, struct btrfs_path *path,
3209                            const u64 start, const u64 end,
3210                            struct btrfs_replace_extent_info *extent_info,
3211                            struct btrfs_trans_handle **trans_out);
3212 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3213                               struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end);
3214 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3215 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_inode *inode, struct page **pages,
3216                       size_t num_pages, loff_t pos, size_t write_bytes,
3217                       struct extent_state **cached, bool noreserve);
3218 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
3219 int btrfs_check_nocow_lock(struct btrfs_inode *inode, loff_t pos,
3220                            size_t *write_bytes);
3221 void btrfs_check_nocow_unlock(struct btrfs_inode *inode);
3222
3223 /* tree-defrag.c */
3224 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3225                         struct btrfs_root *root);
3226
3227 /* super.c */
3228 int btrfs_parse_options(struct btrfs_fs_info *info, char *options,
3229                         unsigned long new_flags);
3230 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3231 char *btrfs_get_subvol_name_from_objectid(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3232                                           u64 subvol_objectid);
3233
3234 static inline __printf(2, 3) __cold
3235 void btrfs_no_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3236 {
3237 }
3238
3239 #ifdef CONFIG_PRINTK
3240 __printf(2, 3)
3241 __cold
3242 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3243 #else
3244 #define btrfs_printk(fs_info, fmt, args...) \
3245         btrfs_no_printk(fs_info, fmt, ##args)
3246 #endif
3247
3248 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3249         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3250 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3251         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3252 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3253         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3254 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3255         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3256 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
3257         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3258 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
3259         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3260 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
3261         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3262
3263 /*
3264  * Wrappers that use printk_in_rcu
3265  */
3266 #define btrfs_emerg_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3267         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3268 #define btrfs_alert_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3269         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3270 #define btrfs_crit_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3271         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3272 #define btrfs_err_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3273         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3274 #define btrfs_warn_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3275         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3276 #define btrfs_notice_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3277         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3278 #define btrfs_info_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3279         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3280
3281 /*
3282  * Wrappers that use a ratelimited printk_in_rcu
3283  */
3284 #define btrfs_emerg_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3285         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3286 #define btrfs_alert_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3287         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3288 #define btrfs_crit_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3289         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3290 #define btrfs_err_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3291         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3292 #define btrfs_warn_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3293         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3294 #define btrfs_notice_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3295         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3296 #define btrfs_info_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3297         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3298
3299 /*
3300  * Wrappers that use a ratelimited printk
3301  */
3302 #define btrfs_emerg_rl(fs_info, fmt, args...) \
3303         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3304 #define btrfs_alert_rl(fs_info, fmt, args...) \
3305         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3306 #define btrfs_crit_rl(fs_info, fmt, args...) \
3307         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3308 #define btrfs_err_rl(fs_info, fmt, args...) \
3309         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3310 #define btrfs_warn_rl(fs_info, fmt, args...) \
3311         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3312 #define btrfs_notice_rl(fs_info, fmt, args...) \
3313         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3314 #define btrfs_info_rl(fs_info, fmt, args...) \
3315         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3316
3317 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3318 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...)                              \
3319         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk,                   \
3320                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3321 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...)                       \
3322         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk_in_rcu,            \
3323                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3324 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)                    \
3325         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk_rl_in_rcu,         \
3326                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3327 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...)                           \
3328         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk_ratelimited,       \
3329                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3330 #elif defined(DEBUG)
3331 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3332         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3333 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3334         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3335 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3336         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3337 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
3338         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3339 #else
3340 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3341         btrfs_no_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3342 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3343         btrfs_no_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3344 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3345         btrfs_no_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3346 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
3347         btrfs_no_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3348 #endif
3349
3350 #define btrfs_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)      \
3351 do {                                                    \
3352         rcu_read_lock();                                \
3353         btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
3354         rcu_read_unlock();                              \
3355 } while (0)
3356
3357 #define btrfs_no_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)   \
3358 do {                                                    \
3359         rcu_read_lock();                                \
3360         btrfs_no_printk(fs_info, fmt, ##args);          \
3361         rcu_read_unlock();                              \
3362 } while (0)
3363
3364 #define btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, args...)         \
3365 do {                                                            \
3366         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(_rs,                      \
3367                 DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,                     \
3368                 DEFAULT_RATELIMIT_BURST);                       \
3369         if (__ratelimit(&_rs))                                  \
3370                 btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
3371 } while (0)
3372
3373 #define btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)           \
3374 do {                                                            \
3375         rcu_read_lock();                                        \
3376         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, ##args);         \
3377         rcu_read_unlock();                                      \
3378 } while (0)
3379
3380 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
3381 __cold __noreturn
3382 static inline void assertfail(const char *expr, const char *file, int line)
3383 {
3384         pr_err("assertion failed: %s, in %s:%d\n", expr, file, line);
3385         BUG();
3386 }
3387
3388 #define ASSERT(expr)                                            \
3389         (likely(expr) ? (void)0 : assertfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
3390
3391 #else
3392 static inline void assertfail(const char *expr, const char* file, int line) { }
3393 #define ASSERT(expr)    (void)(expr)
3394 #endif
3395
3396 /*
3397  * Get the correct offset inside the page of extent buffer.
3398  *
3399  * @eb:         target extent buffer
3400  * @start:      offset inside the extent buffer
3401  *
3402  * Will handle both sectorsize == PAGE_SIZE and sectorsize < PAGE_SIZE cases.
3403  */
3404 static inline size_t get_eb_offset_in_page(const struct extent_buffer *eb,
3405                                            unsigned long offset)
3406 {
3407         /*
3408          * For sectorsize == PAGE_SIZE case, eb->start will always be aligned
3409          * to PAGE_SIZE, thus adding it won't cause any difference.
3410          *
3411          * For sectorsize < PAGE_SIZE, we must only read the data that belongs
3412          * to the eb, thus we have to take the eb->start into consideration.
3413          */
3414         return offset_in_page(offset + eb->start);
3415 }
3416
3417 static inline unsigned long get_eb_page_index(unsigned long offset)
3418 {
3419         /*
3420          * For sectorsize == PAGE_SIZE case, plain >> PAGE_SHIFT is enough.
3421          *
3422          * For sectorsize < PAGE_SIZE case, we only support 64K PAGE_SIZE,
3423          * and have ensured that all tree blocks are contained in one page,
3424          * thus we always get index == 0.
3425          */
3426         return offset >> PAGE_SHIFT;
3427 }
3428
3429 /*
3430  * Use that for functions that are conditionally exported for sanity tests but
3431  * otherwise static
3432  */
3433 #ifndef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3434 #define EXPORT_FOR_TESTS static
3435 #else
3436 #define EXPORT_FOR_TESTS
3437 #endif
3438
3439 __cold
3440 static inline void btrfs_print_v0_err(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3441 {
3442         btrfs_err(fs_info,
3443 "Unsupported V0 extent filesystem detected. Aborting. Please re-create your filesystem with a newer kernel");
3444 }
3445
3446 __printf(5, 6)
3447 __cold
3448 void __btrfs_handle_fs_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3449                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3450
3451 const char * __attribute_const__ btrfs_decode_error(int errno);
3452
3453 __cold
3454 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
3455                                const char *function,
3456                                unsigned int line, int errno);
3457
3458 /*
3459  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
3460  * detected, that way the exact line number is reported.
3461  */
3462 #define btrfs_abort_transaction(trans, errno)           \
3463 do {                                                            \
3464         /* Report first abort since mount */                    \
3465         if (!test_and_set_bit(BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,     \
3466                         &((trans)->fs_info->fs_state))) {       \
3467                 if ((errno) != -EIO && (errno) != -EROFS) {             \
3468                         WARN(1, KERN_DEBUG                              \
3469                         "BTRFS: Transaction aborted (error %d)\n",      \
3470                         (errno));                                       \
3471                 } else {                                                \
3472                         btrfs_debug((trans)->fs_info,                   \
3473                                     "Transaction aborted (error %d)", \
3474                                   (errno));                     \
3475                 }                                               \
3476         }                                                       \
3477         __btrfs_abort_transaction((trans), __func__,            \
3478                                   __LINE__, (errno));           \
3479 } while (0)
3480
3481 #define btrfs_handle_fs_error(fs_info, errno, fmt, args...)             \
3482 do {                                                            \
3483         __btrfs_handle_fs_error((fs_info), __func__, __LINE__,  \
3484                           (errno), fmt, ##args);                \
3485 } while (0)
3486
3487 __printf(5, 6)
3488 __cold
3489 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3490                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3491 /*
3492  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
3493  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
3494  */
3495 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
3496 do {                                                                    \
3497         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
3498         BUG();                                                          \
3499 } while (0)
3500
3501
3502 /* compatibility and incompatibility defines */
3503
3504 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3505         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt, \
3506                                 #opt)
3507
3508 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3509                                            u64 flag, const char* name)
3510 {
3511         struct btrfs_super_block *disk_super;
3512         u64 features;
3513
3514         disk_super = fs_info->super_copy;
3515         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3516         if (!(features & flag)) {
3517                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3518                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3519                 if (!(features & flag)) {
3520                         features |= flag;
3521                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3522                         btrfs_info(fs_info,
3523                                 "setting incompat feature flag for %s (0x%llx)",
3524                                 name, flag);
3525                 }
3526                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3527         }
3528 }
3529
3530 #define btrfs_clear_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3531         __btrfs_clear_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt, \
3532                                   #opt)
3533
3534 static inline void __btrfs_clear_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3535                                              u64 flag, const char* name)
3536 {
3537         struct btrfs_super_block *disk_super;
3538         u64 features;
3539
3540         disk_super = fs_info->super_copy;
3541         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3542         if (features & flag) {
3543                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3544                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3545                 if (features & flag) {
3546                         features &= ~flag;
3547                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3548                         btrfs_info(fs_info,
3549                                 "clearing incompat feature flag for %s (0x%llx)",
3550                                 name, flag);
3551                 }
3552                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3553         }
3554 }
3555
3556 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
3557         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3558
3559 static inline bool __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3560 {
3561         struct btrfs_super_block *disk_super;
3562         disk_super = fs_info->super_copy;
3563         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
3564 }
3565
3566 #define btrfs_set_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
3567         __btrfs_set_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt, \
3568                                  #opt)
3569
3570 static inline void __btrfs_set_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3571                                             u64 flag, const char *name)
3572 {
3573         struct btrfs_super_block *disk_super;
3574         u64 features;
3575
3576         disk_super = fs_info->super_copy;
3577         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3578         if (!(features & flag)) {
3579                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3580                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3581                 if (!(features & flag)) {
3582                         features |= flag;
3583                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
3584                         btrfs_info(fs_info,
3585                                 "setting compat-ro feature flag for %s (0x%llx)",
3586                                 name, flag);
3587                 }
3588                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3589         }
3590 }
3591
3592 #define btrfs_clear_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
3593         __btrfs_clear_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt, \
3594                                    #opt)
3595
3596 static inline void __btrfs_clear_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3597                                               u64 flag, const char *name)
3598 {
3599         struct btrfs_super_block *disk_super;
3600         u64 features;
3601
3602         disk_super = fs_info->super_copy;
3603         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3604         if (features & flag) {
3605                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3606                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3607                 if (features & flag) {
3608                         features &= ~flag;
3609                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
3610                         btrfs_info(fs_info,
3611                                 "clearing compat-ro feature flag for %s (0x%llx)",
3612                                 name, flag);
3613                 }
3614                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3615         }
3616 }
3617
3618 #define btrfs_fs_compat_ro(fs_info, opt) \
3619         __btrfs_fs_compat_ro((fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
3620
3621 static inline int __btrfs_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3622 {
3623         struct btrfs_super_block *disk_super;
3624         disk_super = fs_info->super_copy;
3625         return !!(btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super) & flag);
3626 }
3627
3628 /* acl.c */
3629 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
3630 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
3631 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
3632 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3633                    struct inode *inode, struct inode *dir);
3634 #else
3635 #define btrfs_get_acl NULL
3636 #define btrfs_set_acl NULL
3637 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3638                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
3639 {
3640         return 0;
3641 }
3642 #endif
3643
3644 /* relocation.c */
3645 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 group_start);
3646 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3647                           struct btrfs_root *root);
3648 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3649                             struct btrfs_root *root);
3650 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
3651 int btrfs_reloc_clone_csums(struct btrfs_inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
3652 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3653                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3654                           struct extent_buffer *cow);
3655 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_pending_snapshot *pending,
3656                               u64 *bytes_to_reserve);
3657 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3658                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
3659 int btrfs_should_cancel_balance(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3660 struct btrfs_root *find_reloc_root(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3661                                    u64 bytenr);
3662 int btrfs_should_ignore_reloc_root(struct btrfs_root *root);
3663
3664 /* scrub.c */
3665 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
3666                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
3667                     int readonly, int is_dev_replace);
3668 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3669 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3670 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
3671 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_device *dev);
3672 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid,
3673                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
3674 static inline void btrfs_init_full_stripe_locks_tree(
3675                         struct btrfs_full_stripe_locks_tree *locks_root)
3676 {
3677         locks_root->root = RB_ROOT;
3678         mutex_init(&locks_root->lock);
3679 }
3680
3681 /* dev-replace.c */
3682 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3683 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3684 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
3685
3686 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3687 {
3688         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
3689 }
3690
3691 /* reada.c */
3692 struct reada_control {
3693         struct btrfs_fs_info    *fs_info;               /* tree to prefetch */
3694         struct btrfs_key        key_start;
3695         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
3696         atomic_t                elems;
3697         struct kref             refcnt;
3698         wait_queue_head_t       wait;
3699 };
3700 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
3701                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
3702 int btrfs_reada_wait(void *handle);
3703 void btrfs_reada_detach(void *handle);
3704 int btree_readahead_hook(struct extent_buffer *eb, int err);
3705 void btrfs_reada_remove_dev(struct btrfs_device *dev);
3706 void btrfs_reada_undo_remove_dev(struct btrfs_device *dev);
3707
3708 static inline int is_fstree(u64 rootid)
3709 {
3710         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
3711             ((s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID &&
3712               !btrfs_qgroup_level(rootid)))
3713                 return 1;
3714         return 0;
3715 }
3716
3717 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3718 {
3719         return signal_pending(current);
3720 }
3721
3722 #define in_range(b, first, len) ((b) >= (first) && (b) < (first) + (len))
3723
3724 /* Sanity test specific functions */
3725 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3726 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
3727 static inline int btrfs_is_testing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3728 {
3729         return test_bit(BTRFS_FS_STATE_DUMMY_FS_INFO, &fs_info->fs_state);
3730 }
3731 #else
3732 static inline int btrfs_is_testing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3733 {
3734         return 0;
3735 }
3736 #endif
3737
3738 static inline bool btrfs_is_zoned(const struct btrfs_fs_info *fs_info)
3739 {
3740         return fs_info->zoned != 0;
3741 }
3742
3743 #endif