034fe0adae055499daf15b7f0b1f1487f4fd3a4a
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
4  * All Rights Reserved.
5  */
6 #include <linux/iversion.h>
7
8 #include "xfs.h"
9 #include "xfs_fs.h"
10 #include "xfs_shared.h"
11 #include "xfs_format.h"
12 #include "xfs_log_format.h"
13 #include "xfs_trans_resv.h"
14 #include "xfs_sb.h"
15 #include "xfs_mount.h"
16 #include "xfs_defer.h"
17 #include "xfs_inode.h"
18 #include "xfs_dir2.h"
19 #include "xfs_attr.h"
20 #include "xfs_trans_space.h"
21 #include "xfs_trans.h"
22 #include "xfs_buf_item.h"
23 #include "xfs_inode_item.h"
24 #include "xfs_ialloc.h"
25 #include "xfs_bmap.h"
26 #include "xfs_bmap_util.h"
27 #include "xfs_errortag.h"
28 #include "xfs_error.h"
29 #include "xfs_quota.h"
30 #include "xfs_filestream.h"
31 #include "xfs_trace.h"
32 #include "xfs_icache.h"
33 #include "xfs_symlink.h"
34 #include "xfs_trans_priv.h"
35 #include "xfs_log.h"
36 #include "xfs_bmap_btree.h"
37 #include "xfs_reflink.h"
38
39 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
40
41 /*
42  * Used in xfs_itruncate_extents().  This is the maximum number of extents
43  * freed from a file in a single transaction.
44  */
45 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
46
47 STATIC int xfs_iunlink(struct xfs_trans *, struct xfs_inode *);
48 STATIC int xfs_iunlink_remove(struct xfs_trans *, struct xfs_inode *);
49
50 /*
51  * helper function to extract extent size hint from inode
52  */
53 xfs_extlen_t
54 xfs_get_extsz_hint(
55         struct xfs_inode        *ip)
56 {
57         /*
58          * No point in aligning allocations if we need to COW to actually
59          * write to them.
60          */
61         if (xfs_is_always_cow_inode(ip))
62                 return 0;
63         if ((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE) && ip->i_d.di_extsize)
64                 return ip->i_d.di_extsize;
65         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
66                 return ip->i_mount->m_sb.sb_rextsize;
67         return 0;
68 }
69
70 /*
71  * Helper function to extract CoW extent size hint from inode.
72  * Between the extent size hint and the CoW extent size hint, we
73  * return the greater of the two.  If the value is zero (automatic),
74  * use the default size.
75  */
76 xfs_extlen_t
77 xfs_get_cowextsz_hint(
78         struct xfs_inode        *ip)
79 {
80         xfs_extlen_t            a, b;
81
82         a = 0;
83         if (ip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE)
84                 a = ip->i_d.di_cowextsize;
85         b = xfs_get_extsz_hint(ip);
86
87         a = max(a, b);
88         if (a == 0)
89                 return XFS_DEFAULT_COWEXTSZ_HINT;
90         return a;
91 }
92
93 /*
94  * These two are wrapper routines around the xfs_ilock() routine used to
95  * centralize some grungy code.  They are used in places that wish to lock the
96  * inode solely for reading the extents.  The reason these places can't just
97  * call xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED) is that the inode lock also guards to
98  * bringing in of the extents from disk for a file in b-tree format.  If the
99  * inode is in b-tree format, then we need to lock the inode exclusively until
100  * the extents are read in.  Locking it exclusively all the time would limit
101  * our parallelism unnecessarily, though.  What we do instead is check to see
102  * if the extents have been read in yet, and only lock the inode exclusively
103  * if they have not.
104  *
105  * The functions return a value which should be given to the corresponding
106  * xfs_iunlock() call.
107  */
108 uint
109 xfs_ilock_data_map_shared(
110         struct xfs_inode        *ip)
111 {
112         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
113
114         if (ip->i_df.if_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
115             (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
116                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
117         xfs_ilock(ip, lock_mode);
118         return lock_mode;
119 }
120
121 uint
122 xfs_ilock_attr_map_shared(
123         struct xfs_inode        *ip)
124 {
125         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
126
127         if (ip->i_afp &&
128             ip->i_afp->if_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
129             (ip->i_afp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
130                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
131         xfs_ilock(ip, lock_mode);
132         return lock_mode;
133 }
134
135 /*
136  * In addition to i_rwsem in the VFS inode, the xfs inode contains 2
137  * multi-reader locks: i_mmap_lock and the i_lock.  This routine allows
138  * various combinations of the locks to be obtained.
139  *
140  * The 3 locks should always be ordered so that the IO lock is obtained first,
141  * the mmap lock second and the ilock last in order to prevent deadlock.
142  *
143  * Basic locking order:
144  *
145  * i_rwsem -> i_mmap_lock -> page_lock -> i_ilock
146  *
147  * mmap_lock locking order:
148  *
149  * i_rwsem -> page lock -> mmap_lock
150  * mmap_lock -> i_mmap_lock -> page_lock
151  *
152  * The difference in mmap_lock locking order mean that we cannot hold the
153  * i_mmap_lock over syscall based read(2)/write(2) based IO. These IO paths can
154  * fault in pages during copy in/out (for buffered IO) or require the mmap_lock
155  * in get_user_pages() to map the user pages into the kernel address space for
156  * direct IO. Similarly the i_rwsem cannot be taken inside a page fault because
157  * page faults already hold the mmap_lock.
158  *
159  * Hence to serialise fully against both syscall and mmap based IO, we need to
160  * take both the i_rwsem and the i_mmap_lock. These locks should *only* be both
161  * taken in places where we need to invalidate the page cache in a race
162  * free manner (e.g. truncate, hole punch and other extent manipulation
163  * functions).
164  */
165 void
166 xfs_ilock(
167         xfs_inode_t             *ip,
168         uint                    lock_flags)
169 {
170         trace_xfs_ilock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
171
172         /*
173          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
174          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
175          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
176          */
177         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
178                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
179         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
180                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
181         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
182                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
183         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
184
185         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
186                 down_write_nested(&VFS_I(ip)->i_rwsem,
187                                   XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
188         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
189                 down_read_nested(&VFS_I(ip)->i_rwsem,
190                                  XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
191         }
192
193         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
194                 mrupdate_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
195         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
196                 mraccess_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
197
198         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
199                 mrupdate_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
200         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
201                 mraccess_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
202 }
203
204 /*
205  * This is just like xfs_ilock(), except that the caller
206  * is guaranteed not to sleep.  It returns 1 if it gets
207  * the requested locks and 0 otherwise.  If the IO lock is
208  * obtained but the inode lock cannot be, then the IO lock
209  * is dropped before returning.
210  *
211  * ip -- the inode being locked
212  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
213  *       to be locked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
214  *       of valid values.
215  */
216 int
217 xfs_ilock_nowait(
218         xfs_inode_t             *ip,
219         uint                    lock_flags)
220 {
221         trace_xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags, _RET_IP_);
222
223         /*
224          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
225          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
226          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
227          */
228         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
229                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
230         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
231                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
232         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
233                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
234         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
235
236         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
237                 if (!down_write_trylock(&VFS_I(ip)->i_rwsem))
238                         goto out;
239         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
240                 if (!down_read_trylock(&VFS_I(ip)->i_rwsem))
241                         goto out;
242         }
243
244         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL) {
245                 if (!mrtryupdate(&ip->i_mmaplock))
246                         goto out_undo_iolock;
247         } else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED) {
248                 if (!mrtryaccess(&ip->i_mmaplock))
249                         goto out_undo_iolock;
250         }
251
252         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL) {
253                 if (!mrtryupdate(&ip->i_lock))
254                         goto out_undo_mmaplock;
255         } else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED) {
256                 if (!mrtryaccess(&ip->i_lock))
257                         goto out_undo_mmaplock;
258         }
259         return 1;
260
261 out_undo_mmaplock:
262         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
263                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
264         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
265                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
266 out_undo_iolock:
267         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
268                 up_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
269         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
270                 up_read(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
271 out:
272         return 0;
273 }
274
275 /*
276  * xfs_iunlock() is used to drop the inode locks acquired with
277  * xfs_ilock() and xfs_ilock_nowait().  The caller must pass
278  * in the flags given to xfs_ilock() or xfs_ilock_nowait() so
279  * that we know which locks to drop.
280  *
281  * ip -- the inode being unlocked
282  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
283  *       to be unlocked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
284  *       of valid values for this parameter.
285  *
286  */
287 void
288 xfs_iunlock(
289         xfs_inode_t             *ip,
290         uint                    lock_flags)
291 {
292         /*
293          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
294          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
295          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
296          */
297         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
298                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
299         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
300                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
301         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
302                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
303         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
304         ASSERT(lock_flags != 0);
305
306         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
307                 up_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
308         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
309                 up_read(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
310
311         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
312                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
313         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
314                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
315
316         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
317                 mrunlock_excl(&ip->i_lock);
318         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
319                 mrunlock_shared(&ip->i_lock);
320
321         trace_xfs_iunlock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
322 }
323
324 /*
325  * give up write locks.  the i/o lock cannot be held nested
326  * if it is being demoted.
327  */
328 void
329 xfs_ilock_demote(
330         xfs_inode_t             *ip,
331         uint                    lock_flags)
332 {
333         ASSERT(lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL));
334         ASSERT((lock_flags &
335                 ~(XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
336
337         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
338                 mrdemote(&ip->i_lock);
339         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
340                 mrdemote(&ip->i_mmaplock);
341         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
342                 downgrade_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
343
344         trace_xfs_ilock_demote(ip, lock_flags, _RET_IP_);
345 }
346
347 #if defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)
348 int
349 xfs_isilocked(
350         xfs_inode_t             *ip,
351         uint                    lock_flags)
352 {
353         if (lock_flags & (XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED)) {
354                 if (!(lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED))
355                         return !!ip->i_lock.mr_writer;
356                 return rwsem_is_locked(&ip->i_lock.mr_lock);
357         }
358
359         if (lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_SHARED)) {
360                 if (!(lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED))
361                         return !!ip->i_mmaplock.mr_writer;
362                 return rwsem_is_locked(&ip->i_mmaplock.mr_lock);
363         }
364
365         if (lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED)) {
366                 if (!(lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED))
367                         return !debug_locks ||
368                                 lockdep_is_held_type(&VFS_I(ip)->i_rwsem, 0);
369                 return rwsem_is_locked(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
370         }
371
372         ASSERT(0);
373         return 0;
374 }
375 #endif
376
377 /*
378  * xfs_lockdep_subclass_ok() is only used in an ASSERT, so is only called when
379  * DEBUG or XFS_WARN is set. And MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES is then only defined
380  * when CONFIG_LOCKDEP is set. Hence the complex define below to avoid build
381  * errors and warnings.
382  */
383 #if (defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)) && defined(CONFIG_LOCKDEP)
384 static bool
385 xfs_lockdep_subclass_ok(
386         int subclass)
387 {
388         return subclass < MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES;
389 }
390 #else
391 #define xfs_lockdep_subclass_ok(subclass)       (true)
392 #endif
393
394 /*
395  * Bump the subclass so xfs_lock_inodes() acquires each lock with a different
396  * value. This can be called for any type of inode lock combination, including
397  * parent locking. Care must be taken to ensure we don't overrun the subclass
398  * storage fields in the class mask we build.
399  */
400 static inline int
401 xfs_lock_inumorder(int lock_mode, int subclass)
402 {
403         int     class = 0;
404
405         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_PARENT | XFS_ILOCK_RTBITMAP |
406                               XFS_ILOCK_RTSUM)));
407         ASSERT(xfs_lockdep_subclass_ok(subclass));
408
409         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
410                 ASSERT(subclass <= XFS_IOLOCK_MAX_SUBCLASS);
411                 class += subclass << XFS_IOLOCK_SHIFT;
412         }
413
414         if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) {
415                 ASSERT(subclass <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS);
416                 class += subclass << XFS_MMAPLOCK_SHIFT;
417         }
418
419         if (lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)) {
420                 ASSERT(subclass <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS);
421                 class += subclass << XFS_ILOCK_SHIFT;
422         }
423
424         return (lock_mode & ~XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK) | class;
425 }
426
427 /*
428  * The following routine will lock n inodes in exclusive mode.  We assume the
429  * caller calls us with the inodes in i_ino order.
430  *
431  * We need to detect deadlock where an inode that we lock is in the AIL and we
432  * start waiting for another inode that is locked by a thread in a long running
433  * transaction (such as truncate). This can result in deadlock since the long
434  * running trans might need to wait for the inode we just locked in order to
435  * push the tail and free space in the log.
436  *
437  * xfs_lock_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
438  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
439  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
440  * have violated locking orders.
441  */
442 static void
443 xfs_lock_inodes(
444         struct xfs_inode        **ips,
445         int                     inodes,
446         uint                    lock_mode)
447 {
448         int                     attempts = 0, i, j, try_lock;
449         struct xfs_log_item     *lp;
450
451         /*
452          * Currently supports between 2 and 5 inodes with exclusive locking.  We
453          * support an arbitrary depth of locking here, but absolute limits on
454          * inodes depend on the type of locking and the limits placed by
455          * lockdep annotations in xfs_lock_inumorder.  These are all checked by
456          * the asserts.
457          */
458         ASSERT(ips && inodes >= 2 && inodes <= 5);
459         ASSERT(lock_mode & (XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_MMAPLOCK_EXCL |
460                             XFS_ILOCK_EXCL));
461         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_SHARED |
462                               XFS_ILOCK_SHARED)));
463         ASSERT(!(lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL) ||
464                 inodes <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
465         ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL) ||
466                 inodes <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
467
468         if (lock_mode & XFS_IOLOCK_EXCL) {
469                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL)));
470         } else if (lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
471                 ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL));
472
473         try_lock = 0;
474         i = 0;
475 again:
476         for (; i < inodes; i++) {
477                 ASSERT(ips[i]);
478
479                 if (i && (ips[i] == ips[i - 1]))        /* Already locked */
480                         continue;
481
482                 /*
483                  * If try_lock is not set yet, make sure all locked inodes are
484                  * not in the AIL.  If any are, set try_lock to be used later.
485                  */
486                 if (!try_lock) {
487                         for (j = (i - 1); j >= 0 && !try_lock; j--) {
488                                 lp = &ips[j]->i_itemp->ili_item;
489                                 if (lp && test_bit(XFS_LI_IN_AIL, &lp->li_flags))
490                                         try_lock++;
491                         }
492                 }
493
494                 /*
495                  * If any of the previous locks we have locked is in the AIL,
496                  * we must TRY to get the second and subsequent locks. If
497                  * we can't get any, we must release all we have
498                  * and try again.
499                  */
500                 if (!try_lock) {
501                         xfs_ilock(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i));
502                         continue;
503                 }
504
505                 /* try_lock means we have an inode locked that is in the AIL. */
506                 ASSERT(i != 0);
507                 if (xfs_ilock_nowait(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i)))
508                         continue;
509
510                 /*
511                  * Unlock all previous guys and try again.  xfs_iunlock will try
512                  * to push the tail if the inode is in the AIL.
513                  */
514                 attempts++;
515                 for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
516                         /*
517                          * Check to see if we've already unlocked this one.  Not
518                          * the first one going back, and the inode ptr is the
519                          * same.
520                          */
521                         if (j != (i - 1) && ips[j] == ips[j + 1])
522                                 continue;
523
524                         xfs_iunlock(ips[j], lock_mode);
525                 }
526
527                 if ((attempts % 5) == 0) {
528                         delay(1); /* Don't just spin the CPU */
529                 }
530                 i = 0;
531                 try_lock = 0;
532                 goto again;
533         }
534 }
535
536 /*
537  * xfs_lock_two_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
538  * the mmaplock or the ilock, but not more than one type at a time. If we lock
539  * more than one at a time, lockdep will report false positives saying we have
540  * violated locking orders.  The iolock must be double-locked separately since
541  * we use i_rwsem for that.  We now support taking one lock EXCL and the other
542  * SHARED.
543  */
544 void
545 xfs_lock_two_inodes(
546         struct xfs_inode        *ip0,
547         uint                    ip0_mode,
548         struct xfs_inode        *ip1,
549         uint                    ip1_mode)
550 {
551         struct xfs_inode        *temp;
552         uint                    mode_temp;
553         int                     attempts = 0;
554         struct xfs_log_item     *lp;
555
556         ASSERT(hweight32(ip0_mode) == 1);
557         ASSERT(hweight32(ip1_mode) == 1);
558         ASSERT(!(ip0_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)));
559         ASSERT(!(ip1_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)));
560         ASSERT(!(ip0_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) ||
561                !(ip0_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
562         ASSERT(!(ip1_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) ||
563                !(ip1_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
564         ASSERT(!(ip1_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) ||
565                !(ip0_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
566         ASSERT(!(ip0_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) ||
567                !(ip1_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
568
569         ASSERT(ip0->i_ino != ip1->i_ino);
570
571         if (ip0->i_ino > ip1->i_ino) {
572                 temp = ip0;
573                 ip0 = ip1;
574                 ip1 = temp;
575                 mode_temp = ip0_mode;
576                 ip0_mode = ip1_mode;
577                 ip1_mode = mode_temp;
578         }
579
580  again:
581         xfs_ilock(ip0, xfs_lock_inumorder(ip0_mode, 0));
582
583         /*
584          * If the first lock we have locked is in the AIL, we must TRY to get
585          * the second lock. If we can't get it, we must release the first one
586          * and try again.
587          */
588         lp = &ip0->i_itemp->ili_item;
589         if (lp && test_bit(XFS_LI_IN_AIL, &lp->li_flags)) {
590                 if (!xfs_ilock_nowait(ip1, xfs_lock_inumorder(ip1_mode, 1))) {
591                         xfs_iunlock(ip0, ip0_mode);
592                         if ((++attempts % 5) == 0)
593                                 delay(1); /* Don't just spin the CPU */
594                         goto again;
595                 }
596         } else {
597                 xfs_ilock(ip1, xfs_lock_inumorder(ip1_mode, 1));
598         }
599 }
600
601 STATIC uint
602 _xfs_dic2xflags(
603         uint16_t                di_flags,
604         uint64_t                di_flags2,
605         bool                    has_attr)
606 {
607         uint                    flags = 0;
608
609         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
610                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
611                         flags |= FS_XFLAG_REALTIME;
612                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
613                         flags |= FS_XFLAG_PREALLOC;
614                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
615                         flags |= FS_XFLAG_IMMUTABLE;
616                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
617                         flags |= FS_XFLAG_APPEND;
618                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
619                         flags |= FS_XFLAG_SYNC;
620                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
621                         flags |= FS_XFLAG_NOATIME;
622                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
623                         flags |= FS_XFLAG_NODUMP;
624                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
625                         flags |= FS_XFLAG_RTINHERIT;
626                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
627                         flags |= FS_XFLAG_PROJINHERIT;
628                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
629                         flags |= FS_XFLAG_NOSYMLINKS;
630                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
631                         flags |= FS_XFLAG_EXTSIZE;
632                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
633                         flags |= FS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
634                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
635                         flags |= FS_XFLAG_NODEFRAG;
636                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
637                         flags |= FS_XFLAG_FILESTREAM;
638         }
639
640         if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY) {
641                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
642                         flags |= FS_XFLAG_DAX;
643                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE)
644                         flags |= FS_XFLAG_COWEXTSIZE;
645         }
646
647         if (has_attr)
648                 flags |= FS_XFLAG_HASATTR;
649
650         return flags;
651 }
652
653 uint
654 xfs_ip2xflags(
655         struct xfs_inode        *ip)
656 {
657         struct xfs_icdinode     *dic = &ip->i_d;
658
659         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags, dic->di_flags2, XFS_IFORK_Q(ip));
660 }
661
662 /*
663  * Lookups up an inode from "name". If ci_name is not NULL, then a CI match
664  * is allowed, otherwise it has to be an exact match. If a CI match is found,
665  * ci_name->name will point to a the actual name (caller must free) or
666  * will be set to NULL if an exact match is found.
667  */
668 int
669 xfs_lookup(
670         xfs_inode_t             *dp,
671         struct xfs_name         *name,
672         xfs_inode_t             **ipp,
673         struct xfs_name         *ci_name)
674 {
675         xfs_ino_t               inum;
676         int                     error;
677
678         trace_xfs_lookup(dp, name);
679
680         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(dp->i_mount))
681                 return -EIO;
682
683         error = xfs_dir_lookup(NULL, dp, name, &inum, ci_name);
684         if (error)
685                 goto out_unlock;
686
687         error = xfs_iget(dp->i_mount, NULL, inum, 0, 0, ipp);
688         if (error)
689                 goto out_free_name;
690
691         return 0;
692
693 out_free_name:
694         if (ci_name)
695                 kmem_free(ci_name->name);
696 out_unlock:
697         *ipp = NULL;
698         return error;
699 }
700
701 /* Propagate di_flags from a parent inode to a child inode. */
702 static void
703 xfs_inode_inherit_flags(
704         struct xfs_inode        *ip,
705         const struct xfs_inode  *pip)
706 {
707         unsigned int            di_flags = 0;
708         umode_t                 mode = VFS_I(ip)->i_mode;
709
710         if (S_ISDIR(mode)) {
711                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
712                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
713                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
714                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
715                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
716                 }
717                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
718                         di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
719         } else if (S_ISREG(mode)) {
720                 if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT) &&
721                     xfs_sb_version_hasrealtime(&ip->i_mount->m_sb))
722                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
723                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
724                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
725                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
726                 }
727         }
728         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
729             xfs_inherit_noatime)
730                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
731         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
732             xfs_inherit_nodump)
733                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
734         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
735             xfs_inherit_sync)
736                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
737         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
738             xfs_inherit_nosymlinks)
739                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
740         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
741             xfs_inherit_nodefrag)
742                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
743         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
744                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
745
746         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
747 }
748
749 /* Propagate di_flags2 from a parent inode to a child inode. */
750 static void
751 xfs_inode_inherit_flags2(
752         struct xfs_inode        *ip,
753         const struct xfs_inode  *pip)
754 {
755         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE) {
756                 ip->i_d.di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE;
757                 ip->i_d.di_cowextsize = pip->i_d.di_cowextsize;
758         }
759         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
760                 ip->i_d.di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_DAX;
761 }
762
763 /*
764  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
765  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
766  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
767  * set according to the contents of the given cred structure.
768  *
769  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
770  * has a free inode available, call xfs_iget() to obtain the in-core
771  * version of the allocated inode.  Finally, fill in the inode and
772  * log its initial contents.  In this case, ialloc_context would be
773  * set to NULL.
774  *
775  * If xfs_dialloc() does not have an available inode, it will replenish
776  * its supply by doing an allocation. Since we can only do one
777  * allocation within a transaction without deadlocks, we must commit
778  * the current transaction before returning the inode itself.
779  * In this case, therefore, we will set ialloc_context and return.
780  * The caller should then commit the current transaction, start a new
781  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
782  *
783  * To ensure that some other process does not grab the inode that
784  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
785  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
786  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
787  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
788  *
789  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
790  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
791  * are not linked into the directory structure - they are attached
792  * directly to the superblock - and so have no parent.
793  */
794 static int
795 xfs_ialloc(
796         xfs_trans_t     *tp,
797         xfs_inode_t     *pip,
798         umode_t         mode,
799         xfs_nlink_t     nlink,
800         dev_t           rdev,
801         prid_t          prid,
802         xfs_buf_t       **ialloc_context,
803         xfs_inode_t     **ipp)
804 {
805         struct xfs_mount *mp = tp->t_mountp;
806         xfs_ino_t       ino;
807         xfs_inode_t     *ip;
808         uint            flags;
809         int             error;
810         struct timespec64 tv;
811         struct inode    *inode;
812
813         /*
814          * Call the space management code to pick
815          * the on-disk inode to be allocated.
816          */
817         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode,
818                             ialloc_context, &ino);
819         if (error)
820                 return error;
821         if (*ialloc_context || ino == NULLFSINO) {
822                 *ipp = NULL;
823                 return 0;
824         }
825         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
826
827         /*
828          * Protect against obviously corrupt allocation btree records. Later
829          * xfs_iget checks will catch re-allocation of other active in-memory
830          * and on-disk inodes. If we don't catch reallocating the parent inode
831          * here we will deadlock in xfs_iget() so we have to do these checks
832          * first.
833          */
834         if ((pip && ino == pip->i_ino) || !xfs_verify_dir_ino(mp, ino)) {
835                 xfs_alert(mp, "Allocated a known in-use inode 0x%llx!", ino);
836                 return -EFSCORRUPTED;
837         }
838
839         /*
840          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
841          * This is because we're setting fields here we need
842          * to prevent others from looking at until we're done.
843          */
844         error = xfs_iget(mp, tp, ino, XFS_IGET_CREATE,
845                          XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
846         if (error)
847                 return error;
848         ASSERT(ip != NULL);
849         inode = VFS_I(ip);
850         inode->i_mode = mode;
851         set_nlink(inode, nlink);
852         inode->i_uid = current_fsuid();
853         inode->i_rdev = rdev;
854         ip->i_d.di_projid = prid;
855
856         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
857                 inode->i_gid = VFS_I(pip)->i_gid;
858                 if ((VFS_I(pip)->i_mode & S_ISGID) && S_ISDIR(mode))
859                         inode->i_mode |= S_ISGID;
860         } else {
861                 inode->i_gid = current_fsgid();
862         }
863
864         /*
865          * If the group ID of the new file does not match the effective group
866          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
867          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
868          */
869         if (irix_sgid_inherit &&
870             (inode->i_mode & S_ISGID) && !in_group_p(inode->i_gid))
871                 inode->i_mode &= ~S_ISGID;
872
873         ip->i_d.di_size = 0;
874         ip->i_df.if_nextents = 0;
875         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
876
877         tv = current_time(inode);
878         inode->i_mtime = tv;
879         inode->i_atime = tv;
880         inode->i_ctime = tv;
881
882         ip->i_d.di_extsize = 0;
883         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
884         ip->i_d.di_dmstate = 0;
885         ip->i_d.di_flags = 0;
886
887         if (xfs_sb_version_has_v3inode(&mp->m_sb)) {
888                 inode_set_iversion(inode, 1);
889                 ip->i_d.di_flags2 = mp->m_ino_geo.new_diflags2;
890                 ip->i_d.di_cowextsize = 0;
891                 ip->i_d.di_crtime = tv;
892         }
893
894         flags = XFS_ILOG_CORE;
895         switch (mode & S_IFMT) {
896         case S_IFIFO:
897         case S_IFCHR:
898         case S_IFBLK:
899         case S_IFSOCK:
900                 ip->i_df.if_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
901                 ip->i_df.if_flags = 0;
902                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
903                 break;
904         case S_IFREG:
905         case S_IFDIR:
906                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY))
907                         xfs_inode_inherit_flags(ip, pip);
908                 if (pip && (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY))
909                         xfs_inode_inherit_flags2(ip, pip);
910                 /* FALLTHROUGH */
911         case S_IFLNK:
912                 ip->i_df.if_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
913                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
914                 ip->i_df.if_bytes = 0;
915                 ip->i_df.if_u1.if_root = NULL;
916                 break;
917         default:
918                 ASSERT(0);
919         }
920
921         /*
922          * Log the new values stuffed into the inode.
923          */
924         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
925         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
926
927         /* now that we have an i_mode we can setup the inode structure */
928         xfs_setup_inode(ip);
929
930         *ipp = ip;
931         return 0;
932 }
933
934 /*
935  * Allocates a new inode from disk and return a pointer to the
936  * incore copy. This routine will internally commit the current
937  * transaction and allocate a new one if the Space Manager needed
938  * to do an allocation to replenish the inode free-list.
939  *
940  * This routine is designed to be called from xfs_create and
941  * xfs_create_dir.
942  *
943  */
944 int
945 xfs_dir_ialloc(
946         xfs_trans_t     **tpp,          /* input: current transaction;
947                                            output: may be a new transaction. */
948         xfs_inode_t     *dp,            /* directory within whose allocate
949                                            the inode. */
950         umode_t         mode,
951         xfs_nlink_t     nlink,
952         dev_t           rdev,
953         prid_t          prid,           /* project id */
954         xfs_inode_t     **ipp)          /* pointer to inode; it will be
955                                            locked. */
956 {
957         xfs_trans_t     *tp;
958         xfs_inode_t     *ip;
959         xfs_buf_t       *ialloc_context = NULL;
960         int             code;
961         void            *dqinfo;
962
963         tp = *tpp;
964         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
965
966         /*
967          * xfs_ialloc will return a pointer to an incore inode if
968          * the Space Manager has an available inode on the free
969          * list. Otherwise, it will do an allocation and replenish
970          * the freelist.  Since we can only do one allocation per
971          * transaction without deadlocks, we will need to commit the
972          * current transaction and start a new one.  We will then
973          * need to call xfs_ialloc again to get the inode.
974          *
975          * If xfs_ialloc did an allocation to replenish the freelist,
976          * it returns the bp containing the head of the freelist as
977          * ialloc_context. We will hold a lock on it across the
978          * transaction commit so that no other process can steal
979          * the inode(s) that we've just allocated.
980          */
981         code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid, &ialloc_context,
982                         &ip);
983
984         /*
985          * Return an error if we were unable to allocate a new inode.
986          * This should only happen if we run out of space on disk or
987          * encounter a disk error.
988          */
989         if (code) {
990                 *ipp = NULL;
991                 return code;
992         }
993         if (!ialloc_context && !ip) {
994                 *ipp = NULL;
995                 return -ENOSPC;
996         }
997
998         /*
999          * If the AGI buffer is non-NULL, then we were unable to get an
1000          * inode in one operation.  We need to commit the current
1001          * transaction and call xfs_ialloc() again.  It is guaranteed
1002          * to succeed the second time.
1003          */
1004         if (ialloc_context) {
1005                 /*
1006                  * Normally, xfs_trans_commit releases all the locks.
1007                  * We call bhold to hang on to the ialloc_context across
1008                  * the commit.  Holding this buffer prevents any other
1009                  * processes from doing any allocations in this
1010                  * allocation group.
1011                  */
1012                 xfs_trans_bhold(tp, ialloc_context);
1013
1014                 /*
1015                  * We want the quota changes to be associated with the next
1016                  * transaction, NOT this one. So, detach the dqinfo from this
1017                  * and attach it to the next transaction.
1018                  */
1019                 dqinfo = NULL;
1020                 if (tp->t_dqinfo) {
1021                         dqinfo = (void *)tp->t_dqinfo;
1022                         tp->t_dqinfo = NULL;
1023                 }
1024
1025                 code = xfs_trans_roll(&tp);
1026
1027                 /*
1028                  * Re-attach the quota info that we detached from prev trx.
1029                  */
1030                 if (dqinfo)
1031                         tp->t_dqinfo = dqinfo;
1032
1033                 if (code) {
1034                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1035                         *tpp = tp;
1036                         *ipp = NULL;
1037                         return code;
1038                 }
1039                 xfs_trans_bjoin(tp, ialloc_context);
1040
1041                 /*
1042                  * Call ialloc again. Since we've locked out all
1043                  * other allocations in this allocation group,
1044                  * this call should always succeed.
1045                  */
1046                 code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid,
1047                                   &ialloc_context, &ip);
1048
1049                 /*
1050                  * If we get an error at this point, return to the caller
1051                  * so that the current transaction can be aborted.
1052                  */
1053                 if (code) {
1054                         *tpp = tp;
1055                         *ipp = NULL;
1056                         return code;
1057                 }
1058                 ASSERT(!ialloc_context && ip);
1059
1060         }
1061
1062         *ipp = ip;
1063         *tpp = tp;
1064
1065         return 0;
1066 }
1067
1068 /*
1069  * Decrement the link count on an inode & log the change.  If this causes the
1070  * link count to go to zero, move the inode to AGI unlinked list so that it can
1071  * be freed when the last active reference goes away via xfs_inactive().
1072  */
1073 static int                      /* error */
1074 xfs_droplink(
1075         xfs_trans_t *tp,
1076         xfs_inode_t *ip)
1077 {
1078         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1079
1080         drop_nlink(VFS_I(ip));
1081         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1082
1083         if (VFS_I(ip)->i_nlink)
1084                 return 0;
1085
1086         return xfs_iunlink(tp, ip);
1087 }
1088
1089 /*
1090  * Increment the link count on an inode & log the change.
1091  */
1092 static void
1093 xfs_bumplink(
1094         xfs_trans_t *tp,
1095         xfs_inode_t *ip)
1096 {
1097         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1098
1099         inc_nlink(VFS_I(ip));
1100         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1101 }
1102
1103 int
1104 xfs_create(
1105         xfs_inode_t             *dp,
1106         struct xfs_name         *name,
1107         umode_t                 mode,
1108         dev_t                   rdev,
1109         xfs_inode_t             **ipp)
1110 {
1111         int                     is_dir = S_ISDIR(mode);
1112         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1113         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1114         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1115         int                     error;
1116         bool                    unlock_dp_on_error = false;
1117         prid_t                  prid;
1118         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1119         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1120         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1121         struct xfs_trans_res    *tres;
1122         uint                    resblks;
1123
1124         trace_xfs_create(dp, name);
1125
1126         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1127                 return -EIO;
1128
1129         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1130
1131         /*
1132          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1133          */
1134         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, current_fsuid(), current_fsgid(), prid,
1135                                         XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1136                                         &udqp, &gdqp, &pdqp);
1137         if (error)
1138                 return error;
1139
1140         if (is_dir) {
1141                 resblks = XFS_MKDIR_SPACE_RES(mp, name->len);
1142                 tres = &M_RES(mp)->tr_mkdir;
1143         } else {
1144                 resblks = XFS_CREATE_SPACE_RES(mp, name->len);
1145                 tres = &M_RES(mp)->tr_create;
1146         }
1147
1148         /*
1149          * Initially assume that the file does not exist and
1150          * reserve the resources for that case.  If that is not
1151          * the case we'll drop the one we have and get a more
1152          * appropriate transaction later.
1153          */
1154         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1155         if (error == -ENOSPC) {
1156                 /* flush outstanding delalloc blocks and retry */
1157                 xfs_flush_inodes(mp);
1158                 error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1159         }
1160         if (error)
1161                 goto out_release_inode;
1162
1163         xfs_ilock(dp, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_ILOCK_PARENT);
1164         unlock_dp_on_error = true;
1165
1166         /*
1167          * Reserve disk quota and the inode.
1168          */
1169         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1170                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1171         if (error)
1172                 goto out_trans_cancel;
1173
1174         /*
1175          * A newly created regular or special file just has one directory
1176          * entry pointing to them, but a directory also the "." entry
1177          * pointing to itself.
1178          */
1179         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, is_dir ? 2 : 1, rdev, prid, &ip);
1180         if (error)
1181                 goto out_trans_cancel;
1182
1183         /*
1184          * Now we join the directory inode to the transaction.  We do not do it
1185          * earlier because xfs_dir_ialloc might commit the previous transaction
1186          * (and release all the locks).  An error from here on will result in
1187          * the transaction cancel unlocking dp so don't do it explicitly in the
1188          * error path.
1189          */
1190         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1191         unlock_dp_on_error = false;
1192
1193         error = xfs_dir_createname(tp, dp, name, ip->i_ino,
1194                                         resblks - XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp));
1195         if (error) {
1196                 ASSERT(error != -ENOSPC);
1197                 goto out_trans_cancel;
1198         }
1199         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1200         xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
1201
1202         if (is_dir) {
1203                 error = xfs_dir_init(tp, ip, dp);
1204                 if (error)
1205                         goto out_trans_cancel;
1206
1207                 xfs_bumplink(tp, dp);
1208         }
1209
1210         /*
1211          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1212          * create transaction goes to disk before returning to
1213          * the user.
1214          */
1215         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1216                 xfs_trans_set_sync(tp);
1217
1218         /*
1219          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1220          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1221          * inode has been locked ever since it was created.
1222          */
1223         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1224
1225         error = xfs_trans_commit(tp);
1226         if (error)
1227                 goto out_release_inode;
1228
1229         xfs_qm_dqrele(udqp);
1230         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1231         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1232
1233         *ipp = ip;
1234         return 0;
1235
1236  out_trans_cancel:
1237         xfs_trans_cancel(tp);
1238  out_release_inode:
1239         /*
1240          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1241          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1242          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1243          */
1244         if (ip) {
1245                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1246                 xfs_irele(ip);
1247         }
1248
1249         xfs_qm_dqrele(udqp);
1250         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1251         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1252
1253         if (unlock_dp_on_error)
1254                 xfs_iunlock(dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1255         return error;
1256 }
1257
1258 int
1259 xfs_create_tmpfile(
1260         struct xfs_inode        *dp,
1261         umode_t                 mode,
1262         struct xfs_inode        **ipp)
1263 {
1264         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1265         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1266         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1267         int                     error;
1268         prid_t                  prid;
1269         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1270         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1271         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1272         struct xfs_trans_res    *tres;
1273         uint                    resblks;
1274
1275         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1276                 return -EIO;
1277
1278         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1279
1280         /*
1281          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1282          */
1283         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, current_fsuid(), current_fsgid(), prid,
1284                                 XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1285                                 &udqp, &gdqp, &pdqp);
1286         if (error)
1287                 return error;
1288
1289         resblks = XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp);
1290         tres = &M_RES(mp)->tr_create_tmpfile;
1291
1292         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1293         if (error)
1294                 goto out_release_inode;
1295
1296         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1297                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1298         if (error)
1299                 goto out_trans_cancel;
1300
1301         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, 0, 0, prid, &ip);
1302         if (error)
1303                 goto out_trans_cancel;
1304
1305         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
1306                 xfs_trans_set_sync(tp);
1307
1308         /*
1309          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1310          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1311          * inode has been locked ever since it was created.
1312          */
1313         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1314
1315         error = xfs_iunlink(tp, ip);
1316         if (error)
1317                 goto out_trans_cancel;
1318
1319         error = xfs_trans_commit(tp);
1320         if (error)
1321                 goto out_release_inode;
1322
1323         xfs_qm_dqrele(udqp);
1324         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1325         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1326
1327         *ipp = ip;
1328         return 0;
1329
1330  out_trans_cancel:
1331         xfs_trans_cancel(tp);
1332  out_release_inode:
1333         /*
1334          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1335          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1336          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1337          */
1338         if (ip) {
1339                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1340                 xfs_irele(ip);
1341         }
1342
1343         xfs_qm_dqrele(udqp);
1344         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1345         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1346
1347         return error;
1348 }
1349
1350 int
1351 xfs_link(
1352         xfs_inode_t             *tdp,
1353         xfs_inode_t             *sip,
1354         struct xfs_name         *target_name)
1355 {
1356         xfs_mount_t             *mp = tdp->i_mount;
1357         xfs_trans_t             *tp;
1358         int                     error;
1359         int                     resblks;
1360
1361         trace_xfs_link(tdp, target_name);
1362
1363         ASSERT(!S_ISDIR(VFS_I(sip)->i_mode));
1364
1365         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1366                 return -EIO;
1367
1368         error = xfs_qm_dqattach(sip);
1369         if (error)
1370                 goto std_return;
1371
1372         error = xfs_qm_dqattach(tdp);
1373         if (error)
1374                 goto std_return;
1375
1376         resblks = XFS_LINK_SPACE_RES(mp, target_name->len);
1377         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, resblks, 0, 0, &tp);
1378         if (error == -ENOSPC) {
1379                 resblks = 0;
1380                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, 0, 0, 0, &tp);
1381         }
1382         if (error)
1383                 goto std_return;
1384
1385         xfs_lock_two_inodes(sip, XFS_ILOCK_EXCL, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1386
1387         xfs_trans_ijoin(tp, sip, XFS_ILOCK_EXCL);
1388         xfs_trans_ijoin(tp, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1389
1390         /*
1391          * If we are using project inheritance, we only allow hard link
1392          * creation in our tree when the project IDs are the same; else
1393          * the tree quota mechanism could be circumvented.
1394          */
1395         if (unlikely((tdp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
1396                      tdp->i_d.di_projid != sip->i_d.di_projid)) {
1397                 error = -EXDEV;
1398                 goto error_return;
1399         }
1400
1401         if (!resblks) {
1402                 error = xfs_dir_canenter(tp, tdp, target_name);
1403                 if (error)
1404                         goto error_return;
1405         }
1406
1407         /*
1408          * Handle initial link state of O_TMPFILE inode
1409          */
1410         if (VFS_I(sip)->i_nlink == 0) {
1411                 error = xfs_iunlink_remove(tp, sip);
1412                 if (error)
1413                         goto error_return;
1414         }
1415
1416         error = xfs_dir_createname(tp, tdp, target_name, sip->i_ino,
1417                                    resblks);
1418         if (error)
1419                 goto error_return;
1420         xfs_trans_ichgtime(tp, tdp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1421         xfs_trans_log_inode(tp, tdp, XFS_ILOG_CORE);
1422
1423         xfs_bumplink(tp, sip);
1424
1425         /*
1426          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1427          * link transaction goes to disk before returning to
1428          * the user.
1429          */
1430         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1431                 xfs_trans_set_sync(tp);
1432
1433         return xfs_trans_commit(tp);
1434
1435  error_return:
1436         xfs_trans_cancel(tp);
1437  std_return:
1438         return error;
1439 }
1440
1441 /* Clear the reflink flag and the cowblocks tag if possible. */
1442 static void
1443 xfs_itruncate_clear_reflink_flags(
1444         struct xfs_inode        *ip)
1445 {
1446         struct xfs_ifork        *dfork;
1447         struct xfs_ifork        *cfork;
1448
1449         if (!xfs_is_reflink_inode(ip))
1450                 return;
1451         dfork = XFS_IFORK_PTR(ip, XFS_DATA_FORK);
1452         cfork = XFS_IFORK_PTR(ip, XFS_COW_FORK);
1453         if (dfork->if_bytes == 0 && cfork->if_bytes == 0)
1454                 ip->i_d.di_flags2 &= ~XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1455         if (cfork->if_bytes == 0)
1456                 xfs_inode_clear_cowblocks_tag(ip);
1457 }
1458
1459 /*
1460  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be smaller
1461  * than the current size.  This routine can be used both for the attribute and
1462  * data fork, and does not modify the inode size, which is left to the caller.
1463  *
1464  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1465  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1466  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1467  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1468  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1469  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1470  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1471  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1472  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1473  *
1474  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1475  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1476  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1477  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1478  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1479  */
1480 int
1481 xfs_itruncate_extents_flags(
1482         struct xfs_trans        **tpp,
1483         struct xfs_inode        *ip,
1484         int                     whichfork,
1485         xfs_fsize_t             new_size,
1486         int                     flags)
1487 {
1488         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1489         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1490         xfs_fileoff_t           first_unmap_block;
1491         xfs_filblks_t           unmap_len;
1492         int                     error = 0;
1493
1494         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1495         ASSERT(!atomic_read(&VFS_I(ip)->i_count) ||
1496                xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1497         ASSERT(new_size <= XFS_ISIZE(ip));
1498         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1499         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1500         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1501         ASSERT(!XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1502
1503         trace_xfs_itruncate_extents_start(ip, new_size);
1504
1505         flags |= xfs_bmapi_aflag(whichfork);
1506
1507         /*
1508          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1509          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1510          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1511          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1512          * possible file size.
1513          *
1514          * We have to free all the blocks to the bmbt maximum offset, even if
1515          * the page cache can't scale that far.
1516          */
1517         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1518         if (!xfs_verify_fileoff(mp, first_unmap_block)) {
1519                 WARN_ON_ONCE(first_unmap_block > XFS_MAX_FILEOFF);
1520                 return 0;
1521         }
1522
1523         unmap_len = XFS_MAX_FILEOFF - first_unmap_block + 1;
1524         while (unmap_len > 0) {
1525                 ASSERT(tp->t_firstblock == NULLFSBLOCK);
1526                 error = __xfs_bunmapi(tp, ip, first_unmap_block, &unmap_len,
1527                                 flags, XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS);
1528                 if (error)
1529                         goto out;
1530
1531                 /* free the just unmapped extents */
1532                 error = xfs_defer_finish(&tp);
1533                 if (error)
1534                         goto out;
1535         }
1536
1537         if (whichfork == XFS_DATA_FORK) {
1538                 /* Remove all pending CoW reservations. */
1539                 error = xfs_reflink_cancel_cow_blocks(ip, &tp,
1540                                 first_unmap_block, XFS_MAX_FILEOFF, true);
1541                 if (error)
1542                         goto out;
1543
1544                 xfs_itruncate_clear_reflink_flags(ip);
1545         }
1546
1547         /*
1548          * Always re-log the inode so that our permanent transaction can keep
1549          * on rolling it forward in the log.
1550          */
1551         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1552
1553         trace_xfs_itruncate_extents_end(ip, new_size);
1554
1555 out:
1556         *tpp = tp;
1557         return error;
1558 }
1559
1560 int
1561 xfs_release(
1562         xfs_inode_t     *ip)
1563 {
1564         xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
1565         int             error;
1566
1567         if (!S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) || (VFS_I(ip)->i_mode == 0))
1568                 return 0;
1569
1570         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1571         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1572                 return 0;
1573
1574         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1575                 int truncated;
1576
1577                 /*
1578                  * If we previously truncated this file and removed old data
1579                  * in the process, we want to initiate "early" writeout on
1580                  * the last close.  This is an attempt to combat the notorious
1581                  * NULL files problem which is particularly noticeable from a
1582                  * truncate down, buffered (re-)write (delalloc), followed by
1583                  * a crash.  What we are effectively doing here is
1584                  * significantly reducing the time window where we'd otherwise
1585                  * be exposed to that problem.
1586                  */
1587                 truncated = xfs_iflags_test_and_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
1588                 if (truncated) {
1589                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1590                         if (ip->i_delayed_blks > 0) {
1591                                 error = filemap_flush(VFS_I(ip)->i_mapping);
1592                                 if (error)
1593                                         return error;
1594                         }
1595                 }
1596         }
1597
1598         if (VFS_I(ip)->i_nlink == 0)
1599                 return 0;
1600
1601         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, false)) {
1602
1603                 /*
1604                  * Check if the inode is being opened, written and closed
1605                  * frequently and we have delayed allocation blocks outstanding
1606                  * (e.g. streaming writes from the NFS server), truncating the
1607                  * blocks past EOF will cause fragmentation to occur.
1608                  *
1609                  * In this case don't do the truncation, but we have to be
1610                  * careful how we detect this case. Blocks beyond EOF show up as
1611                  * i_delayed_blks even when the inode is clean, so we need to
1612                  * truncate them away first before checking for a dirty release.
1613                  * Hence on the first dirty close we will still remove the
1614                  * speculative allocation, but after that we will leave it in
1615                  * place.
1616                  */
1617                 if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE))
1618                         return 0;
1619                 /*
1620                  * If we can't get the iolock just skip truncating the blocks
1621                  * past EOF because we could deadlock with the mmap_lock
1622                  * otherwise. We'll get another chance to drop them once the
1623                  * last reference to the inode is dropped, so we'll never leak
1624                  * blocks permanently.
1625                  */
1626                 if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_IOLOCK_EXCL)) {
1627                         error = xfs_free_eofblocks(ip);
1628                         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
1629                         if (error)
1630                                 return error;
1631                 }
1632
1633                 /* delalloc blocks after truncation means it really is dirty */
1634                 if (ip->i_delayed_blks)
1635                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1636         }
1637         return 0;
1638 }
1639
1640 /*
1641  * xfs_inactive_truncate
1642  *
1643  * Called to perform a truncate when an inode becomes unlinked.
1644  */
1645 STATIC int
1646 xfs_inactive_truncate(
1647         struct xfs_inode *ip)
1648 {
1649         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1650         struct xfs_trans        *tp;
1651         int                     error;
1652
1653         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0, 0, &tp);
1654         if (error) {
1655                 ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1656                 return error;
1657         }
1658         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1659         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1660
1661         /*
1662          * Log the inode size first to prevent stale data exposure in the event
1663          * of a system crash before the truncate completes. See the related
1664          * comment in xfs_vn_setattr_size() for details.
1665          */
1666         ip->i_d.di_size = 0;
1667         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1668
1669         error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, 0);
1670         if (error)
1671                 goto error_trans_cancel;
1672
1673         ASSERT(ip->i_df.if_nextents == 0);
1674
1675         error = xfs_trans_commit(tp);
1676         if (error)
1677                 goto error_unlock;
1678
1679         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1680         return 0;
1681
1682 error_trans_cancel:
1683         xfs_trans_cancel(tp);
1684 error_unlock:
1685         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1686         return error;
1687 }
1688
1689 /*
1690  * xfs_inactive_ifree()
1691  *
1692  * Perform the inode free when an inode is unlinked.
1693  */
1694 STATIC int
1695 xfs_inactive_ifree(
1696         struct xfs_inode *ip)
1697 {
1698         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1699         struct xfs_trans        *tp;
1700         int                     error;
1701
1702         /*
1703          * We try to use a per-AG reservation for any block needed by the finobt
1704          * tree, but as the finobt feature predates the per-AG reservation
1705          * support a degraded file system might not have enough space for the
1706          * reservation at mount time.  In that case try to dip into the reserved
1707          * pool and pray.
1708          *
1709          * Send a warning if the reservation does happen to fail, as the inode
1710          * now remains allocated and sits on the unlinked list until the fs is
1711          * repaired.
1712          */
1713         if (unlikely(mp->m_finobt_nores)) {
1714                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree,
1715                                 XFS_IFREE_SPACE_RES(mp), 0, XFS_TRANS_RESERVE,
1716                                 &tp);
1717         } else {
1718                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree, 0, 0, 0, &tp);
1719         }
1720         if (error) {
1721                 if (error == -ENOSPC) {
1722                         xfs_warn_ratelimited(mp,
1723                         "Failed to remove inode(s) from unlinked list. "
1724                         "Please free space, unmount and run xfs_repair.");
1725                 } else {
1726                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1727                 }
1728                 return error;
1729         }
1730
1731         /*
1732          * We do not hold the inode locked across the entire rolling transaction
1733          * here. We only need to hold it for the first transaction that
1734          * xfs_ifree() builds, which may mark the inode XFS_ISTALE if the
1735          * underlying cluster buffer is freed. Relogging an XFS_ISTALE inode
1736          * here breaks the relationship between cluster buffer invalidation and
1737          * stale inode invalidation on cluster buffer item journal commit
1738          * completion, and can result in leaving dirty stale inodes hanging
1739          * around in memory.
1740          *
1741          * We have no need for serialising this inode operation against other
1742          * operations - we freed the inode and hence reallocation is required
1743          * and that will serialise on reallocating the space the deferops need
1744          * to free. Hence we can unlock the inode on the first commit of
1745          * the transaction rather than roll it right through the deferops. This
1746          * avoids relogging the XFS_ISTALE inode.
1747          *
1748          * We check that xfs_ifree() hasn't grown an internal transaction roll
1749          * by asserting that the inode is still locked when it returns.
1750          */
1751         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1752         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1753
1754         error = xfs_ifree(tp, ip);
1755         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1756         if (error) {
1757                 /*
1758                  * If we fail to free the inode, shut down.  The cancel
1759                  * might do that, we need to make sure.  Otherwise the
1760                  * inode might be lost for a long time or forever.
1761                  */
1762                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1763                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_ifree returned error %d",
1764                                 __func__, error);
1765                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1766                 }
1767                 xfs_trans_cancel(tp);
1768                 return error;
1769         }
1770
1771         /*
1772          * Credit the quota account(s). The inode is gone.
1773          */
1774         xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_ICOUNT, -1);
1775
1776         /*
1777          * Just ignore errors at this point.  There is nothing we can do except
1778          * to try to keep going. Make sure it's not a silent error.
1779          */
1780         error = xfs_trans_commit(tp);
1781         if (error)
1782                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_trans_commit returned error %d",
1783                         __func__, error);
1784
1785         return 0;
1786 }
1787
1788 /*
1789  * xfs_inactive
1790  *
1791  * This is called when the vnode reference count for the vnode
1792  * goes to zero.  If the file has been unlinked, then it must
1793  * now be truncated.  Also, we clear all of the read-ahead state
1794  * kept for the inode here since the file is now closed.
1795  */
1796 void
1797 xfs_inactive(
1798         xfs_inode_t     *ip)
1799 {
1800         struct xfs_mount        *mp;
1801         int                     error;
1802         int                     truncate = 0;
1803
1804         /*
1805          * If the inode is already free, then there can be nothing
1806          * to clean up here.
1807          */
1808         if (VFS_I(ip)->i_mode == 0) {
1809                 ASSERT(ip->i_df.if_broot_bytes == 0);
1810                 return;
1811         }
1812
1813         mp = ip->i_mount;
1814         ASSERT(!xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECOVERY));
1815
1816         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1817         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1818                 return;
1819
1820         /* Try to clean out the cow blocks if there are any. */
1821         if (xfs_inode_has_cow_data(ip))
1822                 xfs_reflink_cancel_cow_range(ip, 0, NULLFILEOFF, true);
1823
1824         if (VFS_I(ip)->i_nlink != 0) {
1825                 /*
1826                  * force is true because we are evicting an inode from the
1827                  * cache. Post-eof blocks must be freed, lest we end up with
1828                  * broken free space accounting.
1829                  *
1830                  * Note: don't bother with iolock here since lockdep complains
1831                  * about acquiring it in reclaim context. We have the only
1832                  * reference to the inode at this point anyways.
1833                  */
1834                 if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true))
1835                         xfs_free_eofblocks(ip);
1836
1837                 return;
1838         }
1839
1840         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) &&
1841             (ip->i_d.di_size != 0 || XFS_ISIZE(ip) != 0 ||
1842              ip->i_df.if_nextents > 0 || ip->i_delayed_blks > 0))
1843                 truncate = 1;
1844
1845         error = xfs_qm_dqattach(ip);
1846         if (error)
1847                 return;
1848
1849         if (S_ISLNK(VFS_I(ip)->i_mode))
1850                 error = xfs_inactive_symlink(ip);
1851         else if (truncate)
1852                 error = xfs_inactive_truncate(ip);
1853         if (error)
1854                 return;
1855
1856         /*
1857          * If there are attributes associated with the file then blow them away
1858          * now.  The code calls a routine that recursively deconstructs the
1859          * attribute fork. If also blows away the in-core attribute fork.
1860          */
1861         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
1862                 error = xfs_attr_inactive(ip);
1863                 if (error)
1864                         return;
1865         }
1866
1867         ASSERT(!ip->i_afp);
1868         ASSERT(ip->i_d.di_forkoff == 0);
1869
1870         /*
1871          * Free the inode.
1872          */
1873         error = xfs_inactive_ifree(ip);
1874         if (error)
1875                 return;
1876
1877         /*
1878          * Release the dquots held by inode, if any.
1879          */
1880         xfs_qm_dqdetach(ip);
1881 }
1882
1883 /*
1884  * In-Core Unlinked List Lookups
1885  * =============================
1886  *
1887  * Every inode is supposed to be reachable from some other piece of metadata
1888  * with the exception of the root directory.  Inodes with a connection to a
1889  * file descriptor but not linked from anywhere in the on-disk directory tree
1890  * are collectively known as unlinked inodes, though the filesystem itself
1891  * maintains links to these inodes so that on-disk metadata are consistent.
1892  *
1893  * XFS implements a per-AG on-disk hash table of unlinked inodes.  The AGI
1894  * header contains a number of buckets that point to an inode, and each inode
1895  * record has a pointer to the next inode in the hash chain.  This
1896  * singly-linked list causes scaling problems in the iunlink remove function
1897  * because we must walk that list to find the inode that points to the inode
1898  * being removed from the unlinked hash bucket list.
1899  *
1900  * What if we modelled the unlinked list as a collection of records capturing
1901  * "X.next_unlinked = Y" relations?  If we indexed those records on Y, we'd
1902  * have a fast way to look up unlinked list predecessors, which avoids the
1903  * slow list walk.  That's exactly what we do here (in-core) with a per-AG
1904  * rhashtable.
1905  *
1906  * Because this is a backref cache, we ignore operational failures since the
1907  * iunlink code can fall back to the slow bucket walk.  The only errors that
1908  * should bubble out are for obviously incorrect situations.
1909  *
1910  * All users of the backref cache MUST hold the AGI buffer lock to serialize
1911  * access or have otherwise provided for concurrency control.
1912  */
1913
1914 /* Capture a "X.next_unlinked = Y" relationship. */
1915 struct xfs_iunlink {
1916         struct rhash_head       iu_rhash_head;
1917         xfs_agino_t             iu_agino;               /* X */
1918         xfs_agino_t             iu_next_unlinked;       /* Y */
1919 };
1920
1921 /* Unlinked list predecessor lookup hashtable construction */
1922 static int
1923 xfs_iunlink_obj_cmpfn(
1924         struct rhashtable_compare_arg   *arg,
1925         const void                      *obj)
1926 {
1927         const xfs_agino_t               *key = arg->key;
1928         const struct xfs_iunlink        *iu = obj;
1929
1930         if (iu->iu_next_unlinked != *key)
1931                 return 1;
1932         return 0;
1933 }
1934
1935 static const struct rhashtable_params xfs_iunlink_hash_params = {
1936         .min_size               = XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS,
1937         .key_len                = sizeof(xfs_agino_t),
1938         .key_offset             = offsetof(struct xfs_iunlink,
1939                                            iu_next_unlinked),
1940         .head_offset            = offsetof(struct xfs_iunlink, iu_rhash_head),
1941         .automatic_shrinking    = true,
1942         .obj_cmpfn              = xfs_iunlink_obj_cmpfn,
1943 };
1944
1945 /*
1946  * Return X, where X.next_unlinked == @agino.  Returns NULLAGINO if no such
1947  * relation is found.
1948  */
1949 static xfs_agino_t
1950 xfs_iunlink_lookup_backref(
1951         struct xfs_perag        *pag,
1952         xfs_agino_t             agino)
1953 {
1954         struct xfs_iunlink      *iu;
1955
1956         iu = rhashtable_lookup_fast(&pag->pagi_unlinked_hash, &agino,
1957                         xfs_iunlink_hash_params);
1958         return iu ? iu->iu_agino : NULLAGINO;
1959 }
1960
1961 /*
1962  * Take ownership of an iunlink cache entry and insert it into the hash table.
1963  * If successful, the entry will be owned by the cache; if not, it is freed.
1964  * Either way, the caller does not own @iu after this call.
1965  */
1966 static int
1967 xfs_iunlink_insert_backref(
1968         struct xfs_perag        *pag,
1969         struct xfs_iunlink      *iu)
1970 {
1971         int                     error;
1972
1973         error = rhashtable_insert_fast(&pag->pagi_unlinked_hash,
1974                         &iu->iu_rhash_head, xfs_iunlink_hash_params);
1975         /*
1976          * Fail loudly if there already was an entry because that's a sign of
1977          * corruption of in-memory data.  Also fail loudly if we see an error
1978          * code we didn't anticipate from the rhashtable code.  Currently we
1979          * only anticipate ENOMEM.
1980          */
1981         if (error) {
1982                 WARN(error != -ENOMEM, "iunlink cache insert error %d", error);
1983                 kmem_free(iu);
1984         }
1985         /*
1986          * Absorb any runtime errors that aren't a result of corruption because
1987          * this is a cache and we can always fall back to bucket list scanning.
1988          */
1989         if (error != 0 && error != -EEXIST)
1990                 error = 0;
1991         return error;
1992 }
1993
1994 /* Remember that @prev_agino.next_unlinked = @this_agino. */
1995 static int
1996 xfs_iunlink_add_backref(
1997         struct xfs_perag        *pag,
1998         xfs_agino_t             prev_agino,
1999         xfs_agino_t             this_agino)
2000 {
2001         struct xfs_iunlink      *iu;
2002
2003         if (XFS_TEST_ERROR(false, pag->pag_mount, XFS_ERRTAG_IUNLINK_FALLBACK))
2004                 return 0;
2005
2006         iu = kmem_zalloc(sizeof(*iu), KM_NOFS);
2007         iu->iu_agino = prev_agino;
2008         iu->iu_next_unlinked = this_agino;
2009
2010         return xfs_iunlink_insert_backref(pag, iu);
2011 }
2012
2013 /*
2014  * Replace X.next_unlinked = @agino with X.next_unlinked = @next_unlinked.
2015  * If @next_unlinked is NULLAGINO, we drop the backref and exit.  If there
2016  * wasn't any such entry then we don't bother.
2017  */
2018 static int
2019 xfs_iunlink_change_backref(
2020         struct xfs_perag        *pag,
2021         xfs_agino_t             agino,
2022         xfs_agino_t             next_unlinked)
2023 {
2024         struct xfs_iunlink      *iu;
2025         int                     error;
2026
2027         /* Look up the old entry; if there wasn't one then exit. */
2028         iu = rhashtable_lookup_fast(&pag->pagi_unlinked_hash, &agino,
2029                         xfs_iunlink_hash_params);
2030         if (!iu)
2031                 return 0;
2032
2033         /*
2034          * Remove the entry.  This shouldn't ever return an error, but if we
2035          * couldn't remove the old entry we don't want to add it again to the
2036          * hash table, and if the entry disappeared on us then someone's
2037          * violated the locking rules and we need to fail loudly.  Either way
2038          * we cannot remove the inode because internal state is or would have
2039          * been corrupt.
2040          */
2041         error = rhashtable_remove_fast(&pag->pagi_unlinked_hash,
2042                         &iu->iu_rhash_head, xfs_iunlink_hash_params);
2043         if (error)
2044                 return error;
2045
2046         /* If there is no new next entry just free our item and return. */
2047         if (next_unlinked == NULLAGINO) {
2048                 kmem_free(iu);
2049                 return 0;
2050         }
2051
2052         /* Update the entry and re-add it to the hash table. */
2053         iu->iu_next_unlinked = next_unlinked;
2054         return xfs_iunlink_insert_backref(pag, iu);
2055 }
2056
2057 /* Set up the in-core predecessor structures. */
2058 int
2059 xfs_iunlink_init(
2060         struct xfs_perag        *pag)
2061 {
2062         return rhashtable_init(&pag->pagi_unlinked_hash,
2063                         &xfs_iunlink_hash_params);
2064 }
2065
2066 /* Free the in-core predecessor structures. */
2067 static void
2068 xfs_iunlink_free_item(
2069         void                    *ptr,
2070         void                    *arg)
2071 {
2072         struct xfs_iunlink      *iu = ptr;
2073         bool                    *freed_anything = arg;
2074
2075         *freed_anything = true;
2076         kmem_free(iu);
2077 }
2078
2079 void
2080 xfs_iunlink_destroy(
2081         struct xfs_perag        *pag)
2082 {
2083         bool                    freed_anything = false;
2084
2085         rhashtable_free_and_destroy(&pag->pagi_unlinked_hash,
2086                         xfs_iunlink_free_item, &freed_anything);
2087
2088         ASSERT(freed_anything == false || XFS_FORCED_SHUTDOWN(pag->pag_mount));
2089 }
2090
2091 /*
2092  * Point the AGI unlinked bucket at an inode and log the results.  The caller
2093  * is responsible for validating the old value.
2094  */
2095 STATIC int
2096 xfs_iunlink_update_bucket(
2097         struct xfs_trans        *tp,
2098         xfs_agnumber_t          agno,
2099         struct xfs_buf          *agibp,
2100         unsigned int            bucket_index,
2101         xfs_agino_t             new_agino)
2102 {
2103         struct xfs_agi          *agi = agibp->b_addr;
2104         xfs_agino_t             old_value;
2105         int                     offset;
2106
2107         ASSERT(xfs_verify_agino_or_null(tp->t_mountp, agno, new_agino));
2108
2109         old_value = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2110         trace_xfs_iunlink_update_bucket(tp->t_mountp, agno, bucket_index,
2111                         old_value, new_agino);
2112
2113         /*
2114          * We should never find the head of the list already set to the value
2115          * passed in because either we're adding or removing ourselves from the
2116          * head of the list.
2117          */
2118         if (old_value == new_agino) {
2119                 xfs_buf_mark_corrupt(agibp);
2120                 return -EFSCORRUPTED;
2121         }
2122
2123         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(new_agino);
2124         offset = offsetof(struct xfs_agi, agi_unlinked) +
2125                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2126         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset, offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1);
2127         return 0;
2128 }
2129
2130 /* Set an on-disk inode's next_unlinked pointer. */
2131 STATIC void
2132 xfs_iunlink_update_dinode(
2133         struct xfs_trans        *tp,
2134         xfs_agnumber_t          agno,
2135         xfs_agino_t             agino,
2136         struct xfs_buf          *ibp,
2137         struct xfs_dinode       *dip,
2138         struct xfs_imap         *imap,
2139         xfs_agino_t             next_agino)
2140 {
2141         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2142         int                     offset;
2143
2144         ASSERT(xfs_verify_agino_or_null(mp, agno, next_agino));
2145
2146         trace_xfs_iunlink_update_dinode(mp, agno, agino,
2147                         be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked), next_agino);
2148
2149         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2150         offset = imap->im_boffset +
2151                         offsetof(struct xfs_dinode, di_next_unlinked);
2152
2153         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2154         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2155         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2156         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset, offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1);
2157 }
2158
2159 /* Set an in-core inode's unlinked pointer and return the old value. */
2160 STATIC int
2161 xfs_iunlink_update_inode(
2162         struct xfs_trans        *tp,
2163         struct xfs_inode        *ip,
2164         xfs_agnumber_t          agno,
2165         xfs_agino_t             next_agino,
2166         xfs_agino_t             *old_next_agino)
2167 {
2168         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2169         struct xfs_dinode       *dip;
2170         struct xfs_buf          *ibp;
2171         xfs_agino_t             old_value;
2172         int                     error;
2173
2174         ASSERT(xfs_verify_agino_or_null(mp, agno, next_agino));
2175
2176         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp, 0);
2177         if (error)
2178                 return error;
2179
2180         /* Make sure the old pointer isn't garbage. */
2181         old_value = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2182         if (!xfs_verify_agino_or_null(mp, agno, old_value)) {
2183                 xfs_inode_verifier_error(ip, -EFSCORRUPTED, __func__, dip,
2184                                 sizeof(*dip), __this_address);
2185                 error = -EFSCORRUPTED;
2186                 goto out;
2187         }
2188
2189         /*
2190          * Since we're updating a linked list, we should never find that the
2191          * current pointer is the same as the new value, unless we're
2192          * terminating the list.
2193          */
2194         *old_next_agino = old_value;
2195         if (old_value == next_agino) {
2196                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2197                         xfs_inode_verifier_error(ip, -EFSCORRUPTED, __func__,
2198                                         dip, sizeof(*dip), __this_address);
2199                         error = -EFSCORRUPTED;
2200                 }
2201                 goto out;
2202         }
2203
2204         /* Ok, update the new pointer. */
2205         xfs_iunlink_update_dinode(tp, agno, XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino),
2206                         ibp, dip, &ip->i_imap, next_agino);
2207         return 0;
2208 out:
2209         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2210         return error;
2211 }
2212
2213 /*
2214  * This is called when the inode's link count has gone to 0 or we are creating
2215  * a tmpfile via O_TMPFILE.  The inode @ip must have nlink == 0.
2216  *
2217  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It will be pulled from this
2218  * list when the inode is freed.
2219  */
2220 STATIC int
2221 xfs_iunlink(
2222         struct xfs_trans        *tp,
2223         struct xfs_inode        *ip)
2224 {
2225         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2226         struct xfs_agi          *agi;
2227         struct xfs_buf          *agibp;
2228         xfs_agino_t             next_agino;
2229         xfs_agnumber_t          agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2230         xfs_agino_t             agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2231         short                   bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2232         int                     error;
2233
2234         ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink == 0);
2235         ASSERT(VFS_I(ip)->i_mode != 0);
2236         trace_xfs_iunlink(ip);
2237
2238         /* Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering on the list. */
2239         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2240         if (error)
2241                 return error;
2242         agi = agibp->b_addr;
2243
2244         /*
2245          * Get the index into the agi hash table for the list this inode will
2246          * go on.  Make sure the pointer isn't garbage and that this inode
2247          * isn't already on the list.
2248          */
2249         next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2250         if (next_agino == agino ||
2251             !xfs_verify_agino_or_null(mp, agno, next_agino)) {
2252                 xfs_buf_mark_corrupt(agibp);
2253                 return -EFSCORRUPTED;
2254         }
2255
2256         if (next_agino != NULLAGINO) {
2257                 xfs_agino_t             old_agino;
2258
2259                 /*
2260                  * There is already another inode in the bucket, so point this
2261                  * inode to the current head of the list.
2262                  */
2263                 error = xfs_iunlink_update_inode(tp, ip, agno, next_agino,
2264                                 &old_agino);
2265                 if (error)
2266                         return error;
2267                 ASSERT(old_agino == NULLAGINO);
2268
2269                 /*
2270                  * agino has been unlinked, add a backref from the next inode
2271                  * back to agino.
2272                  */
2273                 error = xfs_iunlink_add_backref(agibp->b_pag, agino, next_agino);
2274                 if (error)
2275                         return error;
2276         }
2277
2278         /* Point the head of the list to point to this inode. */
2279         return xfs_iunlink_update_bucket(tp, agno, agibp, bucket_index, agino);
2280 }
2281
2282 /* Return the imap, dinode pointer, and buffer for an inode. */
2283 STATIC int
2284 xfs_iunlink_map_ino(
2285         struct xfs_trans        *tp,
2286         xfs_agnumber_t          agno,
2287         xfs_agino_t             agino,
2288         struct xfs_imap         *imap,
2289         struct xfs_dinode       **dipp,
2290         struct xfs_buf          **bpp)
2291 {
2292         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2293         int                     error;
2294
2295         imap->im_blkno = 0;
2296         error = xfs_imap(mp, tp, XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, agino), imap, 0);
2297         if (error) {
2298                 xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap returned error %d.",
2299                                 __func__, error);
2300                 return error;
2301         }
2302
2303         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, imap, dipp, bpp, 0);
2304         if (error) {
2305                 xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2306                                 __func__, error);
2307                 return error;
2308         }
2309
2310         return 0;
2311 }
2312
2313 /*
2314  * Walk the unlinked chain from @head_agino until we find the inode that
2315  * points to @target_agino.  Return the inode number, map, dinode pointer,
2316  * and inode cluster buffer of that inode as @agino, @imap, @dipp, and @bpp.
2317  *
2318  * @tp, @pag, @head_agino, and @target_agino are input parameters.
2319  * @agino, @imap, @dipp, and @bpp are all output parameters.
2320  *
2321  * Do not call this function if @target_agino is the head of the list.
2322  */
2323 STATIC int
2324 xfs_iunlink_map_prev(
2325         struct xfs_trans        *tp,
2326         xfs_agnumber_t          agno,
2327         xfs_agino_t             head_agino,
2328         xfs_agino_t             target_agino,
2329         xfs_agino_t             *agino,
2330         struct xfs_imap         *imap,
2331         struct xfs_dinode       **dipp,
2332         struct xfs_buf          **bpp,
2333         struct xfs_perag        *pag)
2334 {
2335         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2336         xfs_agino_t             next_agino;
2337         int                     error;
2338
2339         ASSERT(head_agino != target_agino);
2340         *bpp = NULL;
2341
2342         /* See if our backref cache can find it faster. */
2343         *agino = xfs_iunlink_lookup_backref(pag, target_agino);
2344         if (*agino != NULLAGINO) {
2345                 error = xfs_iunlink_map_ino(tp, agno, *agino, imap, dipp, bpp);
2346                 if (error)
2347                         return error;
2348
2349                 if (be32_to_cpu((*dipp)->di_next_unlinked) == target_agino)
2350                         return 0;
2351
2352                 /*
2353                  * If we get here the cache contents were corrupt, so drop the
2354                  * buffer and fall back to walking the bucket list.
2355                  */
2356                 xfs_trans_brelse(tp, *bpp);
2357                 *bpp = NULL;
2358                 WARN_ON_ONCE(1);
2359         }
2360
2361         trace_xfs_iunlink_map_prev_fallback(mp, agno);
2362
2363         /* Otherwise, walk the entire bucket until we find it. */
2364         next_agino = head_agino;
2365         while (next_agino != target_agino) {
2366                 xfs_agino_t     unlinked_agino;
2367
2368                 if (*bpp)
2369                         xfs_trans_brelse(tp, *bpp);
2370
2371                 *agino = next_agino;
2372                 error = xfs_iunlink_map_ino(tp, agno, next_agino, imap, dipp,
2373                                 bpp);
2374                 if (error)
2375                         return error;
2376
2377                 unlinked_agino = be32_to_cpu((*dipp)->di_next_unlinked);
2378                 /*
2379                  * Make sure this pointer is valid and isn't an obvious
2380                  * infinite loop.
2381                  */
2382                 if (!xfs_verify_agino(mp, agno, unlinked_agino) ||
2383                     next_agino == unlinked_agino) {
2384                         XFS_CORRUPTION_ERROR(__func__,
2385                                         XFS_ERRLEVEL_LOW, mp,
2386                                         *dipp, sizeof(**dipp));
2387                         error = -EFSCORRUPTED;
2388                         return error;
2389                 }
2390                 next_agino = unlinked_agino;
2391         }
2392
2393         return 0;
2394 }
2395
2396 /*
2397  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2398  */
2399 STATIC int
2400 xfs_iunlink_remove(
2401         struct xfs_trans        *tp,
2402         struct xfs_inode        *ip)
2403 {
2404         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2405         struct xfs_agi          *agi;
2406         struct xfs_buf          *agibp;
2407         struct xfs_buf          *last_ibp;
2408         struct xfs_dinode       *last_dip = NULL;
2409         xfs_agnumber_t          agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2410         xfs_agino_t             agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2411         xfs_agino_t             next_agino;
2412         xfs_agino_t             head_agino;
2413         short                   bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2414         int                     error;
2415
2416         trace_xfs_iunlink_remove(ip);
2417
2418         /* Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering on the list. */
2419         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2420         if (error)
2421                 return error;
2422         agi = agibp->b_addr;
2423
2424         /*
2425          * Get the index into the agi hash table for the list this inode will
2426          * go on.  Make sure the head pointer isn't garbage.
2427          */
2428         head_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2429         if (!xfs_verify_agino(mp, agno, head_agino)) {
2430                 XFS_CORRUPTION_ERROR(__func__, XFS_ERRLEVEL_LOW, mp,
2431                                 agi, sizeof(*agi));
2432                 return -EFSCORRUPTED;
2433         }
2434
2435         /*
2436          * Set our inode's next_unlinked pointer to NULL and then return
2437          * the old pointer value so that we can update whatever was previous
2438          * to us in the list to point to whatever was next in the list.
2439          */
2440         error = xfs_iunlink_update_inode(tp, ip, agno, NULLAGINO, &next_agino);
2441         if (error)
2442                 return error;
2443
2444         /*
2445          * If there was a backref pointing from the next inode back to this
2446          * one, remove it because we've removed this inode from the list.
2447          *
2448          * Later, if this inode was in the middle of the list we'll update
2449          * this inode's backref to point from the next inode.
2450          */
2451         if (next_agino != NULLAGINO) {
2452                 error = xfs_iunlink_change_backref(agibp->b_pag, next_agino,
2453                                 NULLAGINO);
2454                 if (error)
2455                         return error;
2456         }
2457
2458         if (head_agino != agino) {
2459                 struct xfs_imap imap;
2460                 xfs_agino_t     prev_agino;
2461
2462                 /* We need to search the list for the inode being freed. */
2463                 error = xfs_iunlink_map_prev(tp, agno, head_agino, agino,
2464                                 &prev_agino, &imap, &last_dip, &last_ibp,
2465                                 agibp->b_pag);
2466                 if (error)
2467                         return error;
2468
2469                 /* Point the previous inode on the list to the next inode. */
2470                 xfs_iunlink_update_dinode(tp, agno, prev_agino, last_ibp,
2471                                 last_dip, &imap, next_agino);
2472
2473                 /*
2474                  * Now we deal with the backref for this inode.  If this inode
2475                  * pointed at a real inode, change the backref that pointed to
2476                  * us to point to our old next.  If this inode was the end of
2477                  * the list, delete the backref that pointed to us.  Note that
2478                  * change_backref takes care of deleting the backref if
2479                  * next_agino is NULLAGINO.
2480                  */
2481                 return xfs_iunlink_change_backref(agibp->b_pag, agino,
2482                                 next_agino);
2483         }
2484
2485         /* Point the head of the list to the next unlinked inode. */
2486         return xfs_iunlink_update_bucket(tp, agno, agibp, bucket_index,
2487                         next_agino);
2488 }
2489
2490 /*
2491  * Look up the inode number specified and if it is not already marked XFS_ISTALE
2492  * mark it stale. We should only find clean inodes in this lookup that aren't
2493  * already stale.
2494  */
2495 static void
2496 xfs_ifree_mark_inode_stale(
2497         struct xfs_buf          *bp,
2498         struct xfs_inode        *free_ip,
2499         xfs_ino_t               inum)
2500 {
2501         struct xfs_mount        *mp = bp->b_mount;
2502         struct xfs_perag        *pag = bp->b_pag;
2503         struct xfs_inode_log_item *iip;
2504         struct xfs_inode        *ip;
2505
2506 retry:
2507         rcu_read_lock();
2508         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root, XFS_INO_TO_AGINO(mp, inum));
2509
2510         /* Inode not in memory, nothing to do */
2511         if (!ip) {
2512                 rcu_read_unlock();
2513                 return;
2514         }
2515
2516         /*
2517          * because this is an RCU protected lookup, we could find a recently
2518          * freed or even reallocated inode during the lookup. We need to check
2519          * under the i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it is not
2520          * valid, the wrong inode or stale.
2521          */
2522         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2523         if (ip->i_ino != inum || __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE))
2524                 goto out_iflags_unlock;
2525
2526         /*
2527          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we _cannot_ skip the
2528          * other inodes that we did not find in the list attached to the buffer
2529          * and are not already marked stale. If we can't lock it, back off and
2530          * retry.
2531          */
2532         if (ip != free_ip) {
2533                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2534                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2535                         rcu_read_unlock();
2536                         delay(1);
2537                         goto retry;
2538                 }
2539         }
2540         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2541
2542         /*
2543          * If the inode is flushing, it is already attached to the buffer.  All
2544          * we needed to do here is mark the inode stale so buffer IO completion
2545          * will remove it from the AIL.
2546          */
2547         iip = ip->i_itemp;
2548         if (__xfs_iflags_test(ip, XFS_IFLUSHING)) {
2549                 ASSERT(!list_empty(&iip->ili_item.li_bio_list));
2550                 ASSERT(iip->ili_last_fields);
2551                 goto out_iunlock;
2552         }
2553
2554         /*
2555          * Inodes not attached to the buffer can be released immediately.
2556          * Everything else has to go through xfs_iflush_abort() on journal
2557          * commit as the flock synchronises removal of the inode from the
2558          * cluster buffer against inode reclaim.
2559          */
2560         if (!iip || list_empty(&iip->ili_item.li_bio_list))
2561                 goto out_iunlock;
2562
2563         __xfs_iflags_set(ip, XFS_IFLUSHING);
2564         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2565         rcu_read_unlock();
2566
2567         /* we have a dirty inode in memory that has not yet been flushed. */
2568         spin_lock(&iip->ili_lock);
2569         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
2570         iip->ili_fields = 0;
2571         iip->ili_fsync_fields = 0;
2572         spin_unlock(&iip->ili_lock);
2573         ASSERT(iip->ili_last_fields);
2574
2575         if (ip != free_ip)
2576                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2577         return;
2578
2579 out_iunlock:
2580         if (ip != free_ip)
2581                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2582 out_iflags_unlock:
2583         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2584         rcu_read_unlock();
2585 }
2586
2587 /*
2588  * A big issue when freeing the inode cluster is that we _cannot_ skip any
2589  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
2590  * the cluster buffer.
2591  */
2592 STATIC int
2593 xfs_ifree_cluster(
2594         struct xfs_inode        *free_ip,
2595         struct xfs_trans        *tp,
2596         struct xfs_icluster     *xic)
2597 {
2598         struct xfs_mount        *mp = free_ip->i_mount;
2599         struct xfs_ino_geometry *igeo = M_IGEO(mp);
2600         struct xfs_buf          *bp;
2601         xfs_daddr_t             blkno;
2602         xfs_ino_t               inum = xic->first_ino;
2603         int                     nbufs;
2604         int                     i, j;
2605         int                     ioffset;
2606         int                     error;
2607
2608         nbufs = igeo->ialloc_blks / igeo->blocks_per_cluster;
2609
2610         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += igeo->inodes_per_cluster) {
2611                 /*
2612                  * The allocation bitmap tells us which inodes of the chunk were
2613                  * physically allocated. Skip the cluster if an inode falls into
2614                  * a sparse region.
2615                  */
2616                 ioffset = inum - xic->first_ino;
2617                 if ((xic->alloc & XFS_INOBT_MASK(ioffset)) == 0) {
2618                         ASSERT(ioffset % igeo->inodes_per_cluster == 0);
2619                         continue;
2620                 }
2621
2622                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2623                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2624
2625                 /*
2626                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
2627                  * here to ensure dirty inodes attached to the buffer remain in
2628                  * the flushing state while we mark them stale.
2629                  *
2630                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
2631                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
2632                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
2633                  */
2634                 error = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
2635                                 mp->m_bsize * igeo->blocks_per_cluster,
2636                                 XBF_UNMAPPED, &bp);
2637                 if (error)
2638                         return error;
2639
2640                 /*
2641                  * This buffer may not have been correctly initialised as we
2642                  * didn't read it from disk. That's not important because we are
2643                  * only using to mark the buffer as stale in the log, and to
2644                  * attach stale cached inodes on it. That means it will never be
2645                  * dispatched for IO. If it is, we want to know about it, and we
2646                  * want it to fail. We can acheive this by adding a write
2647                  * verifier to the buffer.
2648                  */
2649                 bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2650
2651                 /*
2652                  * Now we need to set all the cached clean inodes as XFS_ISTALE,
2653                  * too. This requires lookups, and will skip inodes that we've
2654                  * already marked XFS_ISTALE.
2655                  */
2656                 for (i = 0; i < igeo->inodes_per_cluster; i++)
2657                         xfs_ifree_mark_inode_stale(bp, free_ip, inum + i);
2658
2659                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2660                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2661         }
2662         return 0;
2663 }
2664
2665 /*
2666  * This is called to return an inode to the inode free list.
2667  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2668  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2669  * the inode is already a part of the transaction.
2670  *
2671  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2672  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2673  * that list atomically with respect to freeing it here.
2674  */
2675 int
2676 xfs_ifree(
2677         struct xfs_trans        *tp,
2678         struct xfs_inode        *ip)
2679 {
2680         int                     error;
2681         struct xfs_icluster     xic = { 0 };
2682         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
2683
2684         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2685         ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink == 0);
2686         ASSERT(ip->i_df.if_nextents == 0);
2687         ASSERT(ip->i_d.di_size == 0 || !S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode));
2688         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2689
2690         /*
2691          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2692          */
2693         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2694         if (error)
2695                 return error;
2696
2697         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, &xic);
2698         if (error)
2699                 return error;
2700
2701         /*
2702          * Free any local-format data sitting around before we reset the
2703          * data fork to extents format.  Note that the attr fork data has
2704          * already been freed by xfs_attr_inactive.
2705          */
2706         if (ip->i_df.if_format == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2707                 kmem_free(ip->i_df.if_u1.if_data);
2708                 ip->i_df.if_u1.if_data = NULL;
2709                 ip->i_df.if_bytes = 0;
2710         }
2711
2712         VFS_I(ip)->i_mode = 0;          /* mark incore inode as free */
2713         ip->i_d.di_flags = 0;
2714         ip->i_d.di_flags2 = ip->i_mount->m_ino_geo.new_diflags2;
2715         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2716         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2717         ip->i_df.if_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2718
2719         /* Don't attempt to replay owner changes for a deleted inode */
2720         spin_lock(&iip->ili_lock);
2721         iip->ili_fields &= ~(XFS_ILOG_AOWNER | XFS_ILOG_DOWNER);
2722         spin_unlock(&iip->ili_lock);
2723
2724         /*
2725          * Bump the generation count so no one will be confused
2726          * by reincarnations of this inode.
2727          */
2728         VFS_I(ip)->i_generation++;
2729         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2730
2731         if (xic.deleted)
2732                 error = xfs_ifree_cluster(ip, tp, &xic);
2733
2734         return error;
2735 }
2736
2737 /*
2738  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2739  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2740  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2741  */
2742 static void
2743 xfs_iunpin(
2744         struct xfs_inode        *ip)
2745 {
2746         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2747
2748         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2749
2750         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2751         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0, NULL);
2752
2753 }
2754
2755 static void
2756 __xfs_iunpin_wait(
2757         struct xfs_inode        *ip)
2758 {
2759         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2760         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2761
2762         xfs_iunpin(ip);
2763
2764         do {
2765                 prepare_to_wait(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2766                 if (xfs_ipincount(ip))
2767                         io_schedule();
2768         } while (xfs_ipincount(ip));
2769         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
2770 }
2771
2772 void
2773 xfs_iunpin_wait(
2774         struct xfs_inode        *ip)
2775 {
2776         if (xfs_ipincount(ip))
2777                 __xfs_iunpin_wait(ip);
2778 }
2779
2780 /*
2781  * Removing an inode from the namespace involves removing the directory entry
2782  * and dropping the link count on the inode. Removing the directory entry can
2783  * result in locking an AGF (directory blocks were freed) and removing a link
2784  * count can result in placing the inode on an unlinked list which results in
2785  * locking an AGI.
2786  *
2787  * The big problem here is that we have an ordering constraint on AGF and AGI
2788  * locking - inode allocation locks the AGI, then can allocate a new extent for
2789  * new inodes, locking the AGF after the AGI. Similarly, freeing the inode
2790  * removes the inode from the unlinked list, requiring that we lock the AGI
2791  * first, and then freeing the inode can result in an inode chunk being freed
2792  * and hence freeing disk space requiring that we lock an AGF.
2793  *
2794  * Hence the ordering that is imposed by other parts of the code is AGI before
2795  * AGF. This means we cannot remove the directory entry before we drop the inode
2796  * reference count and put it on the unlinked list as this results in a lock
2797  * order of AGF then AGI, and this can deadlock against inode allocation and
2798  * freeing. Therefore we must drop the link counts before we remove the
2799  * directory entry.
2800  *
2801  * This is still safe from a transactional point of view - it is not until we
2802  * get to xfs_defer_finish() that we have the possibility of multiple
2803  * transactions in this operation. Hence as long as we remove the directory
2804  * entry and drop the link count in the first transaction of the remove
2805  * operation, there are no transactional constraints on the ordering here.
2806  */
2807 int
2808 xfs_remove(
2809         xfs_inode_t             *dp,
2810         struct xfs_name         *name,
2811         xfs_inode_t             *ip)
2812 {
2813         xfs_mount_t             *mp = dp->i_mount;
2814         xfs_trans_t             *tp = NULL;
2815         int                     is_dir = S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode);
2816         int                     error = 0;
2817         uint                    resblks;
2818
2819         trace_xfs_remove(dp, name);
2820
2821         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
2822                 return -EIO;
2823
2824         error = xfs_qm_dqattach(dp);
2825         if (error)
2826                 goto std_return;
2827
2828         error = xfs_qm_dqattach(ip);
2829         if (error)
2830                 goto std_return;
2831
2832         /*
2833          * We try to get the real space reservation first,
2834          * allowing for directory btree deletion(s) implying
2835          * possible bmap insert(s).  If we can't get the space
2836          * reservation then we use 0 instead, and avoid the bmap
2837          * btree insert(s) in the directory code by, if the bmap
2838          * insert tries to happen, instead trimming the LAST
2839          * block from the directory.
2840          */
2841         resblks = XFS_REMOVE_SPACE_RES(mp);
2842         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, resblks, 0, 0, &tp);
2843         if (error == -ENOSPC) {
2844                 resblks = 0;
2845                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, 0, 0, 0,
2846                                 &tp);
2847         }
2848         if (error) {
2849                 ASSERT(error != -ENOSPC);
2850                 goto std_return;
2851         }
2852
2853         xfs_lock_two_inodes(dp, XFS_ILOCK_EXCL, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2854
2855         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2856         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2857
2858         /*
2859          * If we're removing a directory perform some additional validation.
2860          */
2861         if (is_dir) {
2862                 ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink >= 2);
2863                 if (VFS_I(ip)->i_nlink != 2) {
2864                         error = -ENOTEMPTY;
2865                         goto out_trans_cancel;
2866                 }
2867                 if (!xfs_dir_isempty(ip)) {
2868                         error = -ENOTEMPTY;
2869                         goto out_trans_cancel;
2870                 }
2871
2872                 /* Drop the link from ip's "..".  */
2873                 error = xfs_droplink(tp, dp);
2874                 if (error)
2875                         goto out_trans_cancel;
2876
2877                 /* Drop the "." link from ip to self.  */
2878                 error = xfs_droplink(tp, ip);
2879                 if (error)
2880                         goto out_trans_cancel;
2881         } else {
2882                 /*
2883                  * When removing a non-directory we need to log the parent
2884                  * inode here.  For a directory this is done implicitly
2885                  * by the xfs_droplink call for the ".." entry.
2886                  */
2887                 xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
2888         }
2889         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2890
2891         /* Drop the link from dp to ip. */
2892         error = xfs_droplink(tp, ip);
2893         if (error)
2894                 goto out_trans_cancel;
2895
2896         error = xfs_dir_removename(tp, dp, name, ip->i_ino, resblks);
2897         if (error) {
2898                 ASSERT(error != -ENOENT);
2899                 goto out_trans_cancel;
2900         }
2901
2902         /*
2903          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2904          * remove transaction goes to disk before returning to
2905          * the user.
2906          */
2907         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2908                 xfs_trans_set_sync(tp);
2909
2910         error = xfs_trans_commit(tp);
2911         if (error)
2912                 goto std_return;
2913
2914         if (is_dir && xfs_inode_is_filestream(ip))
2915                 xfs_filestream_deassociate(ip);
2916
2917         return 0;
2918
2919  out_trans_cancel:
2920         xfs_trans_cancel(tp);
2921  std_return:
2922         return error;
2923 }
2924
2925 /*
2926  * Enter all inodes for a rename transaction into a sorted array.
2927  */
2928 #define __XFS_SORT_INODES       5
2929 STATIC void
2930 xfs_sort_for_rename(
2931         struct xfs_inode        *dp1,   /* in: old (source) directory inode */
2932         struct xfs_inode        *dp2,   /* in: new (target) directory inode */
2933         struct xfs_inode        *ip1,   /* in: inode of old entry */
2934         struct xfs_inode        *ip2,   /* in: inode of new entry */
2935         struct xfs_inode        *wip,   /* in: whiteout inode */
2936         struct xfs_inode        **i_tab,/* out: sorted array of inodes */
2937         int                     *num_inodes)  /* in/out: inodes in array */
2938 {
2939         int                     i, j;
2940
2941         ASSERT(*num_inodes == __XFS_SORT_INODES);
2942         memset(i_tab, 0, *num_inodes * sizeof(struct xfs_inode *));
2943
2944         /*
2945          * i_tab contains a list of pointers to inodes.  We initialize
2946          * the table here & we'll sort it.  We will then use it to
2947          * order the acquisition of the inode locks.
2948          *
2949          * Note that the table may contain duplicates.  e.g., dp1 == dp2.
2950          */
2951         i = 0;
2952         i_tab[i++] = dp1;
2953         i_tab[i++] = dp2;
2954         i_tab[i++] = ip1;
2955         if (ip2)
2956                 i_tab[i++] = ip2;
2957         if (wip)
2958                 i_tab[i++] = wip;
2959         *num_inodes = i;
2960
2961         /*
2962          * Sort the elements via bubble sort.  (Remember, there are at
2963          * most 5 elements to sort, so this is adequate.)
2964          */
2965         for (i = 0; i < *num_inodes; i++) {
2966                 for (j = 1; j < *num_inodes; j++) {
2967                         if (i_tab[j]->i_ino < i_tab[j-1]->i_ino) {
2968                                 struct xfs_inode *temp = i_tab[j];
2969                                 i_tab[j] = i_tab[j-1];
2970                                 i_tab[j-1] = temp;
2971                         }
2972                 }
2973         }
2974 }
2975
2976 static int
2977 xfs_finish_rename(
2978         struct xfs_trans        *tp)
2979 {
2980         /*
2981          * If this is a synchronous mount, make sure that the rename transaction
2982          * goes to disk before returning to the user.
2983          */
2984         if (tp->t_mountp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2985                 xfs_trans_set_sync(tp);
2986
2987         return xfs_trans_commit(tp);
2988 }
2989
2990 /*
2991  * xfs_cross_rename()
2992  *
2993  * responsible for handling RENAME_EXCHANGE flag in renameat2() sytemcall
2994  */
2995 STATIC int
2996 xfs_cross_rename(
2997         struct xfs_trans        *tp,
2998         struct xfs_inode        *dp1,
2999         struct xfs_name         *name1,
3000         struct xfs_inode        *ip1,
3001         struct xfs_inode        *dp2,
3002         struct xfs_name         *name2,
3003         struct xfs_inode        *ip2,
3004         int                     spaceres)
3005 {
3006         int             error = 0;
3007         int             ip1_flags = 0;
3008         int             ip2_flags = 0;
3009         int             dp2_flags = 0;
3010
3011         /* Swap inode number for dirent in first parent */
3012         error = xfs_dir_replace(tp, dp1, name1, ip2->i_ino, spaceres);
3013         if (error)
3014                 goto out_trans_abort;
3015
3016         /* Swap inode number for dirent in second parent */
3017         error = xfs_dir_replace(tp, dp2, name2, ip1->i_ino, spaceres);
3018         if (error)
3019                 goto out_trans_abort;
3020
3021         /*
3022          * If we're renaming one or more directories across different parents,
3023          * update the respective ".." entries (and link counts) to match the new
3024          * parents.
3025          */
3026         if (dp1 != dp2) {
3027                 dp2_flags = XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
3028
3029                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
3030                         error = xfs_dir_replace(tp, ip2, &xfs_name_dotdot,
3031                                                 dp1->i_ino, spaceres);
3032                         if (error)
3033                                 goto out_trans_abort;
3034
3035                         /* transfer ip2 ".." reference to dp1 */
3036                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
3037                                 error = xfs_droplink(tp, dp2);
3038                                 if (error)
3039                                         goto out_trans_abort;
3040                                 xfs_bumplink(tp, dp1);
3041                         }
3042
3043                         /*
3044                          * Although ip1 isn't changed here, userspace needs
3045                          * to be warned about the change, so that applications
3046                          * relying on it (like backup ones), will properly
3047                          * notify the change
3048                          */
3049                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
3050                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
3051                 }
3052
3053                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
3054                         error = xfs_dir_replace(tp, ip1, &xfs_name_dotdot,
3055                                                 dp2->i_ino, spaceres);
3056                         if (error)
3057                                 goto out_trans_abort;
3058
3059                         /* transfer ip1 ".." reference to dp2 */
3060                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
3061                                 error = xfs_droplink(tp, dp1);
3062                                 if (error)
3063                                         goto out_trans_abort;
3064                                 xfs_bumplink(tp, dp2);
3065                         }
3066
3067                         /*
3068                          * Although ip2 isn't changed here, userspace needs
3069                          * to be warned about the change, so that applications
3070                          * relying on it (like backup ones), will properly
3071                          * notify the change
3072                          */
3073                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
3074                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
3075                 }
3076         }
3077
3078         if (ip1_flags) {
3079                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip1, ip1_flags);
3080                 xfs_trans_log_inode(tp, ip1, XFS_ILOG_CORE);
3081         }
3082         if (ip2_flags) {
3083                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip2, ip2_flags);
3084                 xfs_trans_log_inode(tp, ip2, XFS_ILOG_CORE);
3085         }
3086         if (dp2_flags) {
3087                 xfs_trans_ichgtime(tp, dp2, dp2_flags);
3088                 xfs_trans_log_inode(tp, dp2, XFS_ILOG_CORE);
3089         }
3090         xfs_trans_ichgtime(tp, dp1, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3091         xfs_trans_log_inode(tp, dp1, XFS_ILOG_CORE);
3092         return xfs_finish_rename(tp);
3093
3094 out_trans_abort:
3095         xfs_trans_cancel(tp);
3096         return error;
3097 }
3098
3099 /*
3100  * xfs_rename_alloc_whiteout()
3101  *
3102  * Return a referenced, unlinked, unlocked inode that can be used as a
3103  * whiteout in a rename transaction. We use a tmpfile inode here so that if we
3104  * crash between allocating the inode and linking it into the rename transaction
3105  * recovery will free the inode and we won't leak it.
3106  */
3107 static int
3108 xfs_rename_alloc_whiteout(
3109         struct xfs_inode        *dp,
3110         struct xfs_inode        **wip)
3111 {
3112         struct xfs_inode        *tmpfile;
3113         int                     error;
3114
3115         error = xfs_create_tmpfile(dp, S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, &tmpfile);
3116         if (error)
3117                 return error;
3118
3119         /*
3120          * Prepare the tmpfile inode as if it were created through the VFS.
3121          * Complete the inode setup and flag it as linkable.  nlink is already
3122          * zero, so we can skip the drop_nlink.
3123          */
3124         xfs_setup_iops(tmpfile);
3125         xfs_finish_inode_setup(tmpfile);
3126         VFS_I(tmpfile)->i_state |= I_LINKABLE;
3127
3128         *wip = tmpfile;
3129         return 0;
3130 }
3131
3132 /*
3133  * xfs_rename
3134  */
3135 int
3136 xfs_rename(
3137         struct xfs_inode        *src_dp,
3138         struct xfs_name         *src_name,
3139         struct xfs_inode        *src_ip,
3140         struct xfs_inode        *target_dp,
3141         struct xfs_name         *target_name,
3142         struct xfs_inode        *target_ip,
3143         unsigned int            flags)
3144 {
3145         struct xfs_mount        *mp = src_dp->i_mount;
3146         struct xfs_trans        *tp;
3147         struct xfs_inode        *wip = NULL;            /* whiteout inode */
3148         struct xfs_inode        *inodes[__XFS_SORT_INODES];
3149         struct xfs_buf          *agibp;
3150         int                     num_inodes = __XFS_SORT_INODES;
3151         bool                    new_parent = (src_dp != target_dp);
3152         bool                    src_is_directory = S_ISDIR(VFS_I(src_ip)->i_mode);
3153         int                     spaceres;
3154         int                     error;
3155
3156         trace_xfs_rename(src_dp, target_dp, src_name, target_name);
3157
3158         if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !target_ip)
3159                 return -EINVAL;
3160
3161         /*
3162          * If we are doing a whiteout operation, allocate the whiteout inode
3163          * we will be placing at the target and ensure the type is set
3164          * appropriately.
3165          */
3166         if (flags & RENAME_WHITEOUT) {
3167                 ASSERT(!(flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE)));
3168                 error = xfs_rename_alloc_whiteout(target_dp, &wip);
3169                 if (error)
3170                         return error;
3171
3172                 /* setup target dirent info as whiteout */
3173                 src_name->type = XFS_DIR3_FT_CHRDEV;
3174         }
3175
3176         xfs_sort_for_rename(src_dp, target_dp, src_ip, target_ip, wip,
3177                                 inodes, &num_inodes);
3178
3179         spaceres = XFS_RENAME_SPACE_RES(mp, target_name->len);
3180         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, spaceres, 0, 0, &tp);
3181         if (error == -ENOSPC) {
3182                 spaceres = 0;
3183                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, 0, 0, 0,
3184                                 &tp);
3185         }
3186         if (error)
3187                 goto out_release_wip;
3188
3189         /*
3190          * Attach the dquots to the inodes
3191          */
3192         error = xfs_qm_vop_rename_dqattach(inodes);
3193         if (error)
3194                 goto out_trans_cancel;
3195
3196         /*
3197          * Lock all the participating inodes. Depending upon whether
3198          * the target_name exists in the target directory, and
3199          * whether the target directory is the same as the source
3200          * directory, we can lock from 2 to 4 inodes.
3201          */
3202         xfs_lock_inodes(inodes, num_inodes, XFS_ILOCK_EXCL);
3203
3204         /*
3205          * Join all the inodes to the transaction. From this point on,
3206          * we can rely on either trans_commit or trans_cancel to unlock
3207          * them.
3208          */
3209         xfs_trans_ijoin(tp, src_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
3210         if (new_parent)
3211                 xfs_trans_ijoin(tp, target_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
3212         xfs_trans_ijoin(tp, src_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
3213         if (target_ip)
3214                 xfs_trans_ijoin(tp, target_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
3215         if (wip)
3216                 xfs_trans_ijoin(tp, wip, XFS_ILOCK_EXCL);
3217
3218         /*
3219          * If we are using project inheritance, we only allow renames
3220          * into our tree when the project IDs are the same; else the
3221          * tree quota mechanism would be circumvented.
3222          */
3223         if (unlikely((target_dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
3224                      target_dp->i_d.di_projid != src_ip->i_d.di_projid)) {
3225                 error = -EXDEV;
3226                 goto out_trans_cancel;
3227         }
3228
3229         /* RENAME_EXCHANGE is unique from here on. */
3230         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
3231                 return xfs_cross_rename(tp, src_dp, src_name, src_ip,
3232                                         target_dp, target_name, target_ip,
3233                                         spaceres);
3234
3235         /*
3236          * Check for expected errors before we dirty the transaction
3237          * so we can return an error without a transaction abort.
3238          */
3239         if (target_ip == NULL) {
3240                 /*
3241                  * If there's no space reservation, check the entry will
3242                  * fit before actually inserting it.
3243                  */
3244                 if (!spaceres) {
3245                         error = xfs_dir_canenter(tp, target_dp, target_name);
3246                         if (error)
3247                                 goto out_trans_cancel;
3248                 }
3249         } else {
3250                 /*
3251                  * If target exists and it's a directory, check that whether
3252                  * it can be destroyed.
3253                  */
3254                 if (S_ISDIR(VFS_I(target_ip)->i_mode) &&
3255                     (!xfs_dir_isempty(target_ip) ||
3256                      (VFS_I(target_ip)->i_nlink > 2))) {
3257                         error = -EEXIST;
3258                         goto out_trans_cancel;
3259                 }
3260         }
3261
3262         /*
3263          * Directory entry creation below may acquire the AGF. Remove
3264          * the whiteout from the unlinked list first to preserve correct
3265          * AGI/AGF locking order. This dirties the transaction so failures
3266          * after this point will abort and log recovery will clean up the
3267          * mess.
3268          *
3269          * For whiteouts, we need to bump the link count on the whiteout
3270          * inode. After this point, we have a real link, clear the tmpfile
3271          * state flag from the inode so it doesn't accidentally get misused
3272          * in future.
3273          */
3274         if (wip) {
3275                 ASSERT(VFS_I(wip)->i_nlink == 0);
3276                 error = xfs_iunlink_remove(tp, wip);
3277                 if (error)
3278                         goto out_trans_cancel;
3279
3280                 xfs_bumplink(tp, wip);
3281                 VFS_I(wip)->i_state &= ~I_LINKABLE;
3282         }
3283
3284         /*
3285          * Set up the target.
3286          */
3287         if (target_ip == NULL) {
3288                 /*
3289                  * If target does not exist and the rename crosses
3290                  * directories, adjust the target directory link count
3291                  * to account for the ".." reference from the new entry.
3292                  */
3293                 error = xfs_dir_createname(tp, target_dp, target_name,
3294                                            src_ip->i_ino, spaceres);
3295                 if (error)
3296                         goto out_trans_cancel;
3297
3298                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3299                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3300
3301                 if (new_parent && src_is_directory) {
3302                         xfs_bumplink(tp, target_dp);
3303                 }
3304         } else { /* target_ip != NULL */
3305                 /*
3306                  * Link the source inode under the target name.
3307                  * If the source inode is a directory and we are moving
3308                  * it across directories, its ".." entry will be
3309                  * inconsistent until we replace that down below.
3310                  *
3311                  * In case there is already an entry with the same
3312                  * name at the destination directory, remove it first.
3313                  */
3314
3315                 /*
3316                  * Check whether the replace operation will need to allocate
3317                  * blocks.  This happens when the shortform directory lacks
3318                  * space and we have to convert it to a block format directory.
3319                  * When more blocks are necessary, we must lock the AGI first
3320                  * to preserve locking order (AGI -> AGF).
3321                  */
3322                 if (xfs_dir2_sf_replace_needblock(target_dp, src_ip->i_ino)) {
3323                         error = xfs_read_agi(mp, tp,
3324                                         XFS_INO_TO_AGNO(mp, target_ip->i_ino),
3325                                         &agibp);
3326                         if (error)
3327                                 goto out_trans_cancel;
3328                 }
3329
3330                 error = xfs_dir_replace(tp, target_dp, target_name,
3331                                         src_ip->i_ino, spaceres);
3332                 if (error)
3333                         goto out_trans_cancel;
3334
3335                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3336                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3337
3338                 /*
3339                  * Decrement the link count on the target since the target
3340                  * dir no longer points to it.
3341                  */
3342                 error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3343                 if (error)
3344                         goto out_trans_cancel;
3345
3346                 if (src_is_directory) {
3347                         /*
3348                          * Drop the link from the old "." entry.
3349                          */
3350                         error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3351                         if (error)
3352                                 goto out_trans_cancel;
3353                 }
3354         } /* target_ip != NULL */
3355
3356         /*
3357          * Remove the source.
3358          */
3359         if (new_parent && src_is_directory) {
3360                 /*
3361                  * Rewrite the ".." entry to point to the new
3362                  * directory.
3363                  */
3364                 error = xfs_dir_replace(tp, src_ip, &xfs_name_dotdot,
3365                                         target_dp->i_ino, spaceres);
3366                 ASSERT(error != -EEXIST);
3367                 if (error)
3368                         goto out_trans_cancel;
3369         }
3370
3371         /*
3372          * We always want to hit the ctime on the source inode.
3373          *
3374          * This isn't strictly required by the standards since the source
3375          * inode isn't really being changed, but old unix file systems did
3376          * it and some incremental backup programs won't work without it.
3377          */
3378         xfs_trans_ichgtime(tp, src_ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
3379         xfs_trans_log_inode(tp, src_ip, XFS_ILOG_CORE);
3380
3381         /*
3382          * Adjust the link count on src_dp.  This is necessary when
3383          * renaming a directory, either within one parent when
3384          * the target existed, or across two parent directories.
3385          */
3386         if (src_is_directory && (new_parent || target_ip != NULL)) {
3387
3388                 /*
3389                  * Decrement link count on src_directory since the
3390                  * entry that's moved no longer points to it.
3391                  */
3392                 error = xfs_droplink(tp, src_dp);
3393                 if (error)
3394                         goto out_trans_cancel;
3395         }
3396
3397         /*
3398          * For whiteouts, we only need to update the source dirent with the
3399          * inode number of the whiteout inode rather than removing it
3400          * altogether.
3401          */
3402         if (wip) {
3403                 error = xfs_dir_replace(tp, src_dp, src_name, wip->i_ino,
3404                                         spaceres);
3405         } else
3406                 error = xfs_dir_removename(tp, src_dp, src_name, src_ip->i_ino,
3407                                            spaceres);
3408         if (error)
3409                 goto out_trans_cancel;
3410
3411         xfs_trans_ichgtime(tp, src_dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3412         xfs_trans_log_inode(tp, src_dp, XFS_ILOG_CORE);
3413         if (new_parent)
3414                 xfs_trans_log_inode(tp, target_dp, XFS_ILOG_CORE);
3415
3416         error = xfs_finish_rename(tp);
3417         if (wip)
3418                 xfs_irele(wip);
3419         return error;
3420
3421 out_trans_cancel:
3422         xfs_trans_cancel(tp);
3423 out_release_wip:
3424         if (wip)
3425                 xfs_irele(wip);
3426         return error;
3427 }
3428
3429 static int
3430 xfs_iflush(
3431         struct xfs_inode        *ip,
3432         struct xfs_buf          *bp)
3433 {
3434         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
3435         struct xfs_dinode       *dip;
3436         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3437         int                     error;
3438
3439         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3440         ASSERT(xfs_iflags_test(ip, XFS_IFLUSHING));
3441         ASSERT(ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3442                ip->i_df.if_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3443         ASSERT(iip->ili_item.li_buf == bp);
3444
3445         dip = xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
3446
3447         /*
3448          * We don't flush the inode if any of the following checks fail, but we
3449          * do still update the log item and attach to the backing buffer as if
3450          * the flush happened. This is a formality to facilitate predictable
3451          * error handling as the caller will shutdown and fail the buffer.
3452          */
3453         error = -EFSCORRUPTED;
3454         if (XFS_TEST_ERROR(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC),
3455                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1)) {
3456                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3457                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr "PTR_FMT,
3458                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
3459                 goto flush_out;
3460         }
3461         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3462                 if (XFS_TEST_ERROR(
3463                     ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS &&
3464                     ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE,
3465                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3)) {
3466                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3467                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr "PTR_FMT,
3468                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3469                         goto flush_out;
3470                 }
3471         } else if (S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3472                 if (XFS_TEST_ERROR(
3473                     ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS &&
3474                     ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
3475                     ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL,
3476                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4)) {
3477                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3478                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr "PTR_FMT,
3479                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3480                         goto flush_out;
3481                 }
3482         }
3483         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_df.if_nextents + xfs_ifork_nextents(ip->i_afp) >
3484                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5)) {
3485                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3486                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
3487                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr "PTR_FMT,
3488                         __func__, ip->i_ino,
3489                         ip->i_df.if_nextents + xfs_ifork_nextents(ip->i_afp),
3490                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
3491                 goto flush_out;
3492         }
3493         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3494                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6)) {
3495                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3496                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr "PTR_FMT,
3497                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3498                 goto flush_out;
3499         }
3500
3501         /*
3502          * Inode item log recovery for v2 inodes are dependent on the
3503          * di_flushiter count for correct sequencing. We bump the flush
3504          * iteration count so we can detect flushes which postdate a log record
3505          * during recovery. This is redundant as we now log every change and
3506          * hence this can't happen but we need to still do it to ensure
3507          * backwards compatibility with old kernels that predate logging all
3508          * inode changes.
3509          */
3510         if (!xfs_sb_version_has_v3inode(&mp->m_sb))
3511                 ip->i_d.di_flushiter++;
3512
3513         /*
3514          * If there are inline format data / attr forks attached to this inode,
3515          * make sure they are not corrupt.
3516          */
3517         if (ip->i_df.if_format == XFS_DINODE_FMT_LOCAL &&
3518             xfs_ifork_verify_local_data(ip))
3519                 goto flush_out;
3520         if (ip->i_afp && ip->i_afp->if_format == XFS_DINODE_FMT_LOCAL &&
3521             xfs_ifork_verify_local_attr(ip))
3522                 goto flush_out;
3523
3524         /*
3525          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk inode.  We always
3526          * copy out the core of the inode, because if the inode is dirty at all
3527          * the core must be.
3528          */
3529         xfs_inode_to_disk(ip, dip, iip->ili_item.li_lsn);
3530
3531         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3532         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3533                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3534
3535         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK);
3536         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3537                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK);
3538
3539         /*
3540          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd like to clear
3541          * the ili_fields bits so we don't log and flush things unnecessarily.
3542          * However, we can't stop logging all this information until the data
3543          * we've copied into the disk buffer is written to disk.  If we did we
3544          * might overwrite the copy of the inode in the log with all the data
3545          * after re-logging only part of it, and in the face of a crash we
3546          * wouldn't have all the data we need to recover.
3547          *
3548          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.  When
3549          * logging the inode, these bits are moved back to the ili_fields field.
3550          * In the xfs_buf_inode_iodone() routine we clear ili_last_fields, since
3551          * we know that the information those bits represent is permanently on
3552          * disk.  As long as the flush completes before the inode is logged
3553          * again, then both ili_fields and ili_last_fields will be cleared.
3554          */
3555         error = 0;
3556 flush_out:
3557         spin_lock(&iip->ili_lock);
3558         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
3559         iip->ili_fields = 0;
3560         iip->ili_fsync_fields = 0;
3561         spin_unlock(&iip->ili_lock);
3562
3563         /*
3564          * Store the current LSN of the inode so that we can tell whether the
3565          * item has moved in the AIL from xfs_buf_inode_iodone().
3566          */
3567         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3568                                 &iip->ili_item.li_lsn);
3569
3570         /* generate the checksum. */
3571         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
3572         return error;
3573 }
3574
3575 /*
3576  * Non-blocking flush of dirty inode metadata into the backing buffer.
3577  *
3578  * The caller must have a reference to the inode and hold the cluster buffer
3579  * locked. The function will walk across all the inodes on the cluster buffer it
3580  * can find and lock without blocking, and flush them to the cluster buffer.
3581  *
3582  * On successful flushing of at least one inode, the caller must write out the
3583  * buffer and release it. If no inodes are flushed, -EAGAIN will be returned and
3584  * the caller needs to release the buffer. On failure, the filesystem will be
3585  * shut down, the buffer will have been unlocked and released, and EFSCORRUPTED
3586  * will be returned.
3587  */
3588 int
3589 xfs_iflush_cluster(
3590         struct xfs_buf          *bp)
3591 {
3592         struct xfs_mount        *mp = bp->b_mount;
3593         struct xfs_log_item     *lip, *n;
3594         struct xfs_inode        *ip;
3595         struct xfs_inode_log_item *iip;
3596         int                     clcount = 0;
3597         int                     error = 0;
3598
3599         /*
3600          * We must use the safe variant here as on shutdown xfs_iflush_abort()
3601          * can remove itself from the list.
3602          */
3603         list_for_each_entry_safe(lip, n, &bp->b_li_list, li_bio_list) {
3604                 iip = (struct xfs_inode_log_item *)lip;
3605                 ip = iip->ili_inode;
3606
3607                 /*
3608                  * Quick and dirty check to avoid locks if possible.
3609                  */
3610                 if (__xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIM | XFS_IFLUSHING))
3611                         continue;
3612                 if (xfs_ipincount(ip))
3613                         continue;
3614
3615                 /*
3616                  * The inode is still attached to the buffer, which means it is
3617                  * dirty but reclaim might try to grab it. Check carefully for
3618                  * that, and grab the ilock while still holding the i_flags_lock
3619                  * to guarantee reclaim will not be able to reclaim this inode
3620                  * once we drop the i_flags_lock.
3621                  */
3622                 spin_lock(&ip->i_flags_lock);
3623                 ASSERT(!__xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE));
3624                 if (__xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIM | XFS_IFLUSHING)) {
3625                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3626                         continue;
3627                 }
3628
3629                 /*
3630                  * ILOCK will pin the inode against reclaim and prevent
3631                  * concurrent transactions modifying the inode while we are
3632                  * flushing the inode. If we get the lock, set the flushing
3633                  * state before we drop the i_flags_lock.
3634                  */
3635                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_SHARED)) {
3636                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3637                         continue;
3638                 }
3639                 __xfs_iflags_set(ip, XFS_IFLUSHING);
3640                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3641
3642                 /*
3643                  * Abort flushing this inode if we are shut down because the
3644                  * inode may not currently be in the AIL. This can occur when
3645                  * log I/O failure unpins the inode without inserting into the
3646                  * AIL, leaving a dirty/unpinned inode attached to the buffer
3647                  * that otherwise looks like it should be flushed.
3648                  */
3649                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3650                         xfs_iunpin_wait(ip);
3651                         xfs_iflush_abort(ip);
3652                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
3653                         error = -EIO;
3654                         continue;
3655                 }
3656
3657                 /* don't block waiting on a log force to unpin dirty inodes */
3658                 if (xfs_ipincount(ip)) {
3659                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IFLUSHING);
3660                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
3661                         continue;
3662                 }
3663
3664                 if (!xfs_inode_clean(ip))
3665                         error = xfs_iflush(ip, bp);
3666                 else
3667                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IFLUSHING);
3668                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
3669                 if (error)
3670                         break;
3671                 clcount++;
3672         }
3673
3674         if (error) {
3675                 bp->b_flags |= XBF_ASYNC;
3676                 xfs_buf_ioend_fail(bp);
3677                 xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3678                 return error;
3679         }
3680
3681         if (!clcount)
3682                 return -EAGAIN;
3683
3684         XFS_STATS_INC(mp, xs_icluster_flushcnt);
3685         XFS_STATS_ADD(mp, xs_icluster_flushinode, clcount);
3686         return 0;
3687
3688 }
3689
3690 /* Release an inode. */
3691 void
3692 xfs_irele(
3693         struct xfs_inode        *ip)
3694 {
3695         trace_xfs_irele(ip, _RET_IP_);
3696         iput(VFS_I(ip));
3697 }
3698
3699 /*
3700  * Ensure all commited transactions touching the inode are written to the log.
3701  */
3702 int
3703 xfs_log_force_inode(
3704         struct xfs_inode        *ip)
3705 {
3706         xfs_lsn_t               lsn = 0;
3707
3708         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
3709         if (xfs_ipincount(ip))
3710                 lsn = ip->i_itemp->ili_last_lsn;
3711         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
3712
3713         if (!lsn)
3714                 return 0;
3715         return xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, lsn, XFS_LOG_SYNC, NULL);
3716 }
3717
3718 /*
3719  * Grab the exclusive iolock for a data copy from src to dest, making sure to
3720  * abide vfs locking order (lowest pointer value goes first) and breaking the
3721  * layout leases before proceeding.  The loop is needed because we cannot call
3722  * the blocking break_layout() with the iolocks held, and therefore have to
3723  * back out both locks.
3724  */
3725 static int
3726 xfs_iolock_two_inodes_and_break_layout(
3727         struct inode            *src,
3728         struct inode            *dest)
3729 {
3730         int                     error;
3731
3732         if (src > dest)
3733                 swap(src, dest);
3734
3735 retry:
3736         /* Wait to break both inodes' layouts before we start locking. */
3737         error = break_layout(src, true);
3738         if (error)
3739                 return error;
3740         if (src != dest) {
3741                 error = break_layout(dest, true);
3742                 if (error)
3743                         return error;
3744         }
3745
3746         /* Lock one inode and make sure nobody got in and leased it. */
3747         inode_lock(src);
3748         error = break_layout(src, false);
3749         if (error) {
3750                 inode_unlock(src);
3751                 if (error == -EWOULDBLOCK)
3752                         goto retry;
3753                 return error;
3754         }
3755
3756         if (src == dest)
3757                 return 0;
3758
3759         /* Lock the other inode and make sure nobody got in and leased it. */
3760         inode_lock_nested(dest, I_MUTEX_NONDIR2);
3761         error = break_layout(dest, false);
3762         if (error) {
3763                 inode_unlock(src);
3764                 inode_unlock(dest);
3765                 if (error == -EWOULDBLOCK)
3766                         goto retry;
3767                 return error;
3768         }
3769
3770         return 0;
3771 }
3772
3773 /*
3774  * Lock two inodes so that userspace cannot initiate I/O via file syscalls or
3775  * mmap activity.
3776  */
3777 int
3778 xfs_ilock2_io_mmap(
3779         struct xfs_inode        *ip1,
3780         struct xfs_inode        *ip2)
3781 {
3782         int                     ret;
3783
3784         ret = xfs_iolock_two_inodes_and_break_layout(VFS_I(ip1), VFS_I(ip2));
3785         if (ret)
3786                 return ret;
3787         if (ip1 == ip2)
3788                 xfs_ilock(ip1, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
3789         else
3790                 xfs_lock_two_inodes(ip1, XFS_MMAPLOCK_EXCL,
3791                                     ip2, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
3792         return 0;
3793 }
3794
3795 /* Unlock both inodes to allow IO and mmap activity. */
3796 void
3797 xfs_iunlock2_io_mmap(
3798         struct xfs_inode        *ip1,
3799         struct xfs_inode        *ip2)
3800 {
3801         bool                    same_inode = (ip1 == ip2);
3802
3803         xfs_iunlock(ip2, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
3804         if (!same_inode)
3805                 xfs_iunlock(ip1, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
3806         inode_unlock(VFS_I(ip2));
3807         if (!same_inode)
3808                 inode_unlock(VFS_I(ip1));
3809 }