xfs: introduce xfs_dialloc_roll()
[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
962         tp = *tpp;
963         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
964
965         /*
966          * xfs_ialloc will return a pointer to an incore inode if
967          * the Space Manager has an available inode on the free
968          * list. Otherwise, it will do an allocation and replenish
969          * the freelist.  Since we can only do one allocation per
970          * transaction without deadlocks, we will need to commit the
971          * current transaction and start a new one.  We will then
972          * need to call xfs_ialloc again to get the inode.
973          *
974          * If xfs_ialloc did an allocation to replenish the freelist,
975          * it returns the bp containing the head of the freelist as
976          * ialloc_context. We will hold a lock on it across the
977          * transaction commit so that no other process can steal
978          * the inode(s) that we've just allocated.
979          */
980         code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid, &ialloc_context,
981                         &ip);
982
983         /*
984          * Return an error if we were unable to allocate a new inode.
985          * This should only happen if we run out of space on disk or
986          * encounter a disk error.
987          */
988         if (code) {
989                 *ipp = NULL;
990                 return code;
991         }
992         if (!ialloc_context && !ip) {
993                 *ipp = NULL;
994                 return -ENOSPC;
995         }
996
997         /*
998          * If the AGI buffer is non-NULL, then we were unable to get an
999          * inode in one operation.  We need to commit the current
1000          * transaction and call xfs_ialloc() again.  It is guaranteed
1001          * to succeed the second time.
1002          */
1003         if (ialloc_context) {
1004                 code = xfs_dialloc_roll(&tp, ialloc_context);
1005                 if (code) {
1006                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1007                         *tpp = tp;
1008                         *ipp = NULL;
1009                         return code;
1010                 }
1011
1012                 /*
1013                  * Call ialloc again. Since we've locked out all
1014                  * other allocations in this allocation group,
1015                  * this call should always succeed.
1016                  */
1017                 code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid,
1018                                   &ialloc_context, &ip);
1019
1020                 /*
1021                  * If we get an error at this point, return to the caller
1022                  * so that the current transaction can be aborted.
1023                  */
1024                 if (code) {
1025                         *tpp = tp;
1026                         *ipp = NULL;
1027                         return code;
1028                 }
1029                 ASSERT(!ialloc_context && ip);
1030
1031         }
1032
1033         *ipp = ip;
1034         *tpp = tp;
1035
1036         return 0;
1037 }
1038
1039 /*
1040  * Decrement the link count on an inode & log the change.  If this causes the
1041  * link count to go to zero, move the inode to AGI unlinked list so that it can
1042  * be freed when the last active reference goes away via xfs_inactive().
1043  */
1044 static int                      /* error */
1045 xfs_droplink(
1046         xfs_trans_t *tp,
1047         xfs_inode_t *ip)
1048 {
1049         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1050
1051         drop_nlink(VFS_I(ip));
1052         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1053
1054         if (VFS_I(ip)->i_nlink)
1055                 return 0;
1056
1057         return xfs_iunlink(tp, ip);
1058 }
1059
1060 /*
1061  * Increment the link count on an inode & log the change.
1062  */
1063 static void
1064 xfs_bumplink(
1065         xfs_trans_t *tp,
1066         xfs_inode_t *ip)
1067 {
1068         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1069
1070         inc_nlink(VFS_I(ip));
1071         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1072 }
1073
1074 int
1075 xfs_create(
1076         xfs_inode_t             *dp,
1077         struct xfs_name         *name,
1078         umode_t                 mode,
1079         dev_t                   rdev,
1080         xfs_inode_t             **ipp)
1081 {
1082         int                     is_dir = S_ISDIR(mode);
1083         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1084         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1085         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1086         int                     error;
1087         bool                    unlock_dp_on_error = false;
1088         prid_t                  prid;
1089         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1090         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1091         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1092         struct xfs_trans_res    *tres;
1093         uint                    resblks;
1094
1095         trace_xfs_create(dp, name);
1096
1097         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1098                 return -EIO;
1099
1100         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1101
1102         /*
1103          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1104          */
1105         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, current_fsuid(), current_fsgid(), prid,
1106                                         XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1107                                         &udqp, &gdqp, &pdqp);
1108         if (error)
1109                 return error;
1110
1111         if (is_dir) {
1112                 resblks = XFS_MKDIR_SPACE_RES(mp, name->len);
1113                 tres = &M_RES(mp)->tr_mkdir;
1114         } else {
1115                 resblks = XFS_CREATE_SPACE_RES(mp, name->len);
1116                 tres = &M_RES(mp)->tr_create;
1117         }
1118
1119         /*
1120          * Initially assume that the file does not exist and
1121          * reserve the resources for that case.  If that is not
1122          * the case we'll drop the one we have and get a more
1123          * appropriate transaction later.
1124          */
1125         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1126         if (error == -ENOSPC) {
1127                 /* flush outstanding delalloc blocks and retry */
1128                 xfs_flush_inodes(mp);
1129                 error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1130         }
1131         if (error)
1132                 goto out_release_inode;
1133
1134         xfs_ilock(dp, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_ILOCK_PARENT);
1135         unlock_dp_on_error = true;
1136
1137         /*
1138          * Reserve disk quota and the inode.
1139          */
1140         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1141                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1142         if (error)
1143                 goto out_trans_cancel;
1144
1145         /*
1146          * A newly created regular or special file just has one directory
1147          * entry pointing to them, but a directory also the "." entry
1148          * pointing to itself.
1149          */
1150         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, is_dir ? 2 : 1, rdev, prid, &ip);
1151         if (error)
1152                 goto out_trans_cancel;
1153
1154         /*
1155          * Now we join the directory inode to the transaction.  We do not do it
1156          * earlier because xfs_dir_ialloc might commit the previous transaction
1157          * (and release all the locks).  An error from here on will result in
1158          * the transaction cancel unlocking dp so don't do it explicitly in the
1159          * error path.
1160          */
1161         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1162         unlock_dp_on_error = false;
1163
1164         error = xfs_dir_createname(tp, dp, name, ip->i_ino,
1165                                         resblks - XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp));
1166         if (error) {
1167                 ASSERT(error != -ENOSPC);
1168                 goto out_trans_cancel;
1169         }
1170         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1171         xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
1172
1173         if (is_dir) {
1174                 error = xfs_dir_init(tp, ip, dp);
1175                 if (error)
1176                         goto out_trans_cancel;
1177
1178                 xfs_bumplink(tp, dp);
1179         }
1180
1181         /*
1182          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1183          * create transaction goes to disk before returning to
1184          * the user.
1185          */
1186         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1187                 xfs_trans_set_sync(tp);
1188
1189         /*
1190          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1191          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1192          * inode has been locked ever since it was created.
1193          */
1194         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1195
1196         error = xfs_trans_commit(tp);
1197         if (error)
1198                 goto out_release_inode;
1199
1200         xfs_qm_dqrele(udqp);
1201         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1202         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1203
1204         *ipp = ip;
1205         return 0;
1206
1207  out_trans_cancel:
1208         xfs_trans_cancel(tp);
1209  out_release_inode:
1210         /*
1211          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1212          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1213          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1214          */
1215         if (ip) {
1216                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1217                 xfs_irele(ip);
1218         }
1219
1220         xfs_qm_dqrele(udqp);
1221         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1222         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1223
1224         if (unlock_dp_on_error)
1225                 xfs_iunlock(dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1226         return error;
1227 }
1228
1229 int
1230 xfs_create_tmpfile(
1231         struct xfs_inode        *dp,
1232         umode_t                 mode,
1233         struct xfs_inode        **ipp)
1234 {
1235         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1236         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1237         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1238         int                     error;
1239         prid_t                  prid;
1240         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1241         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1242         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1243         struct xfs_trans_res    *tres;
1244         uint                    resblks;
1245
1246         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1247                 return -EIO;
1248
1249         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1250
1251         /*
1252          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1253          */
1254         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, current_fsuid(), current_fsgid(), prid,
1255                                 XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1256                                 &udqp, &gdqp, &pdqp);
1257         if (error)
1258                 return error;
1259
1260         resblks = XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp);
1261         tres = &M_RES(mp)->tr_create_tmpfile;
1262
1263         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1264         if (error)
1265                 goto out_release_inode;
1266
1267         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1268                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1269         if (error)
1270                 goto out_trans_cancel;
1271
1272         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, 0, 0, prid, &ip);
1273         if (error)
1274                 goto out_trans_cancel;
1275
1276         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
1277                 xfs_trans_set_sync(tp);
1278
1279         /*
1280          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1281          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1282          * inode has been locked ever since it was created.
1283          */
1284         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1285
1286         error = xfs_iunlink(tp, ip);
1287         if (error)
1288                 goto out_trans_cancel;
1289
1290         error = xfs_trans_commit(tp);
1291         if (error)
1292                 goto out_release_inode;
1293
1294         xfs_qm_dqrele(udqp);
1295         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1296         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1297
1298         *ipp = ip;
1299         return 0;
1300
1301  out_trans_cancel:
1302         xfs_trans_cancel(tp);
1303  out_release_inode:
1304         /*
1305          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1306          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1307          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1308          */
1309         if (ip) {
1310                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1311                 xfs_irele(ip);
1312         }
1313
1314         xfs_qm_dqrele(udqp);
1315         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1316         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1317
1318         return error;
1319 }
1320
1321 int
1322 xfs_link(
1323         xfs_inode_t             *tdp,
1324         xfs_inode_t             *sip,
1325         struct xfs_name         *target_name)
1326 {
1327         xfs_mount_t             *mp = tdp->i_mount;
1328         xfs_trans_t             *tp;
1329         int                     error;
1330         int                     resblks;
1331
1332         trace_xfs_link(tdp, target_name);
1333
1334         ASSERT(!S_ISDIR(VFS_I(sip)->i_mode));
1335
1336         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1337                 return -EIO;
1338
1339         error = xfs_qm_dqattach(sip);
1340         if (error)
1341                 goto std_return;
1342
1343         error = xfs_qm_dqattach(tdp);
1344         if (error)
1345                 goto std_return;
1346
1347         resblks = XFS_LINK_SPACE_RES(mp, target_name->len);
1348         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, resblks, 0, 0, &tp);
1349         if (error == -ENOSPC) {
1350                 resblks = 0;
1351                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, 0, 0, 0, &tp);
1352         }
1353         if (error)
1354                 goto std_return;
1355
1356         xfs_lock_two_inodes(sip, XFS_ILOCK_EXCL, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1357
1358         xfs_trans_ijoin(tp, sip, XFS_ILOCK_EXCL);
1359         xfs_trans_ijoin(tp, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1360
1361         /*
1362          * If we are using project inheritance, we only allow hard link
1363          * creation in our tree when the project IDs are the same; else
1364          * the tree quota mechanism could be circumvented.
1365          */
1366         if (unlikely((tdp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
1367                      tdp->i_d.di_projid != sip->i_d.di_projid)) {
1368                 error = -EXDEV;
1369                 goto error_return;
1370         }
1371
1372         if (!resblks) {
1373                 error = xfs_dir_canenter(tp, tdp, target_name);
1374                 if (error)
1375                         goto error_return;
1376         }
1377
1378         /*
1379          * Handle initial link state of O_TMPFILE inode
1380          */
1381         if (VFS_I(sip)->i_nlink == 0) {
1382                 error = xfs_iunlink_remove(tp, sip);
1383                 if (error)
1384                         goto error_return;
1385         }
1386
1387         error = xfs_dir_createname(tp, tdp, target_name, sip->i_ino,
1388                                    resblks);
1389         if (error)
1390                 goto error_return;
1391         xfs_trans_ichgtime(tp, tdp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1392         xfs_trans_log_inode(tp, tdp, XFS_ILOG_CORE);
1393
1394         xfs_bumplink(tp, sip);
1395
1396         /*
1397          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1398          * link transaction goes to disk before returning to
1399          * the user.
1400          */
1401         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1402                 xfs_trans_set_sync(tp);
1403
1404         return xfs_trans_commit(tp);
1405
1406  error_return:
1407         xfs_trans_cancel(tp);
1408  std_return:
1409         return error;
1410 }
1411
1412 /* Clear the reflink flag and the cowblocks tag if possible. */
1413 static void
1414 xfs_itruncate_clear_reflink_flags(
1415         struct xfs_inode        *ip)
1416 {
1417         struct xfs_ifork        *dfork;
1418         struct xfs_ifork        *cfork;
1419
1420         if (!xfs_is_reflink_inode(ip))
1421                 return;
1422         dfork = XFS_IFORK_PTR(ip, XFS_DATA_FORK);
1423         cfork = XFS_IFORK_PTR(ip, XFS_COW_FORK);
1424         if (dfork->if_bytes == 0 && cfork->if_bytes == 0)
1425                 ip->i_d.di_flags2 &= ~XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1426         if (cfork->if_bytes == 0)
1427                 xfs_inode_clear_cowblocks_tag(ip);
1428 }
1429
1430 /*
1431  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be smaller
1432  * than the current size.  This routine can be used both for the attribute and
1433  * data fork, and does not modify the inode size, which is left to the caller.
1434  *
1435  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1436  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1437  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1438  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1439  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1440  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1441  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1442  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1443  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1444  *
1445  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1446  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1447  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1448  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1449  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1450  */
1451 int
1452 xfs_itruncate_extents_flags(
1453         struct xfs_trans        **tpp,
1454         struct xfs_inode        *ip,
1455         int                     whichfork,
1456         xfs_fsize_t             new_size,
1457         int                     flags)
1458 {
1459         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1460         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1461         xfs_fileoff_t           first_unmap_block;
1462         xfs_filblks_t           unmap_len;
1463         int                     error = 0;
1464
1465         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1466         ASSERT(!atomic_read(&VFS_I(ip)->i_count) ||
1467                xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1468         ASSERT(new_size <= XFS_ISIZE(ip));
1469         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1470         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1471         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1472         ASSERT(!XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1473
1474         trace_xfs_itruncate_extents_start(ip, new_size);
1475
1476         flags |= xfs_bmapi_aflag(whichfork);
1477
1478         /*
1479          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1480          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1481          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1482          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1483          * possible file size.
1484          *
1485          * We have to free all the blocks to the bmbt maximum offset, even if
1486          * the page cache can't scale that far.
1487          */
1488         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1489         if (!xfs_verify_fileoff(mp, first_unmap_block)) {
1490                 WARN_ON_ONCE(first_unmap_block > XFS_MAX_FILEOFF);
1491                 return 0;
1492         }
1493
1494         unmap_len = XFS_MAX_FILEOFF - first_unmap_block + 1;
1495         while (unmap_len > 0) {
1496                 ASSERT(tp->t_firstblock == NULLFSBLOCK);
1497                 error = __xfs_bunmapi(tp, ip, first_unmap_block, &unmap_len,
1498                                 flags, XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS);
1499                 if (error)
1500                         goto out;
1501
1502                 /* free the just unmapped extents */
1503                 error = xfs_defer_finish(&tp);
1504                 if (error)
1505                         goto out;
1506         }
1507
1508         if (whichfork == XFS_DATA_FORK) {
1509                 /* Remove all pending CoW reservations. */
1510                 error = xfs_reflink_cancel_cow_blocks(ip, &tp,
1511                                 first_unmap_block, XFS_MAX_FILEOFF, true);
1512                 if (error)
1513                         goto out;
1514
1515                 xfs_itruncate_clear_reflink_flags(ip);
1516         }
1517
1518         /*
1519          * Always re-log the inode so that our permanent transaction can keep
1520          * on rolling it forward in the log.
1521          */
1522         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1523
1524         trace_xfs_itruncate_extents_end(ip, new_size);
1525
1526 out:
1527         *tpp = tp;
1528         return error;
1529 }
1530
1531 int
1532 xfs_release(
1533         xfs_inode_t     *ip)
1534 {
1535         xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
1536         int             error;
1537
1538         if (!S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) || (VFS_I(ip)->i_mode == 0))
1539                 return 0;
1540
1541         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1542         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1543                 return 0;
1544
1545         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1546                 int truncated;
1547
1548                 /*
1549                  * If we previously truncated this file and removed old data
1550                  * in the process, we want to initiate "early" writeout on
1551                  * the last close.  This is an attempt to combat the notorious
1552                  * NULL files problem which is particularly noticeable from a
1553                  * truncate down, buffered (re-)write (delalloc), followed by
1554                  * a crash.  What we are effectively doing here is
1555                  * significantly reducing the time window where we'd otherwise
1556                  * be exposed to that problem.
1557                  */
1558                 truncated = xfs_iflags_test_and_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
1559                 if (truncated) {
1560                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1561                         if (ip->i_delayed_blks > 0) {
1562                                 error = filemap_flush(VFS_I(ip)->i_mapping);
1563                                 if (error)
1564                                         return error;
1565                         }
1566                 }
1567         }
1568
1569         if (VFS_I(ip)->i_nlink == 0)
1570                 return 0;
1571
1572         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, false)) {
1573
1574                 /*
1575                  * Check if the inode is being opened, written and closed
1576                  * frequently and we have delayed allocation blocks outstanding
1577                  * (e.g. streaming writes from the NFS server), truncating the
1578                  * blocks past EOF will cause fragmentation to occur.
1579                  *
1580                  * In this case don't do the truncation, but we have to be
1581                  * careful how we detect this case. Blocks beyond EOF show up as
1582                  * i_delayed_blks even when the inode is clean, so we need to
1583                  * truncate them away first before checking for a dirty release.
1584                  * Hence on the first dirty close we will still remove the
1585                  * speculative allocation, but after that we will leave it in
1586                  * place.
1587                  */
1588                 if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE))
1589                         return 0;
1590                 /*
1591                  * If we can't get the iolock just skip truncating the blocks
1592                  * past EOF because we could deadlock with the mmap_lock
1593                  * otherwise. We'll get another chance to drop them once the
1594                  * last reference to the inode is dropped, so we'll never leak
1595                  * blocks permanently.
1596                  */
1597                 if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_IOLOCK_EXCL)) {
1598                         error = xfs_free_eofblocks(ip);
1599                         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
1600                         if (error)
1601                                 return error;
1602                 }
1603
1604                 /* delalloc blocks after truncation means it really is dirty */
1605                 if (ip->i_delayed_blks)
1606                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1607         }
1608         return 0;
1609 }
1610
1611 /*
1612  * xfs_inactive_truncate
1613  *
1614  * Called to perform a truncate when an inode becomes unlinked.
1615  */
1616 STATIC int
1617 xfs_inactive_truncate(
1618         struct xfs_inode *ip)
1619 {
1620         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1621         struct xfs_trans        *tp;
1622         int                     error;
1623
1624         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0, 0, &tp);
1625         if (error) {
1626                 ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1627                 return error;
1628         }
1629         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1630         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1631
1632         /*
1633          * Log the inode size first to prevent stale data exposure in the event
1634          * of a system crash before the truncate completes. See the related
1635          * comment in xfs_vn_setattr_size() for details.
1636          */
1637         ip->i_d.di_size = 0;
1638         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1639
1640         error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, 0);
1641         if (error)
1642                 goto error_trans_cancel;
1643
1644         ASSERT(ip->i_df.if_nextents == 0);
1645
1646         error = xfs_trans_commit(tp);
1647         if (error)
1648                 goto error_unlock;
1649
1650         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1651         return 0;
1652
1653 error_trans_cancel:
1654         xfs_trans_cancel(tp);
1655 error_unlock:
1656         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1657         return error;
1658 }
1659
1660 /*
1661  * xfs_inactive_ifree()
1662  *
1663  * Perform the inode free when an inode is unlinked.
1664  */
1665 STATIC int
1666 xfs_inactive_ifree(
1667         struct xfs_inode *ip)
1668 {
1669         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1670         struct xfs_trans        *tp;
1671         int                     error;
1672
1673         /*
1674          * We try to use a per-AG reservation for any block needed by the finobt
1675          * tree, but as the finobt feature predates the per-AG reservation
1676          * support a degraded file system might not have enough space for the
1677          * reservation at mount time.  In that case try to dip into the reserved
1678          * pool and pray.
1679          *
1680          * Send a warning if the reservation does happen to fail, as the inode
1681          * now remains allocated and sits on the unlinked list until the fs is
1682          * repaired.
1683          */
1684         if (unlikely(mp->m_finobt_nores)) {
1685                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree,
1686                                 XFS_IFREE_SPACE_RES(mp), 0, XFS_TRANS_RESERVE,
1687                                 &tp);
1688         } else {
1689                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree, 0, 0, 0, &tp);
1690         }
1691         if (error) {
1692                 if (error == -ENOSPC) {
1693                         xfs_warn_ratelimited(mp,
1694                         "Failed to remove inode(s) from unlinked list. "
1695                         "Please free space, unmount and run xfs_repair.");
1696                 } else {
1697                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1698                 }
1699                 return error;
1700         }
1701
1702         /*
1703          * We do not hold the inode locked across the entire rolling transaction
1704          * here. We only need to hold it for the first transaction that
1705          * xfs_ifree() builds, which may mark the inode XFS_ISTALE if the
1706          * underlying cluster buffer is freed. Relogging an XFS_ISTALE inode
1707          * here breaks the relationship between cluster buffer invalidation and
1708          * stale inode invalidation on cluster buffer item journal commit
1709          * completion, and can result in leaving dirty stale inodes hanging
1710          * around in memory.
1711          *
1712          * We have no need for serialising this inode operation against other
1713          * operations - we freed the inode and hence reallocation is required
1714          * and that will serialise on reallocating the space the deferops need
1715          * to free. Hence we can unlock the inode on the first commit of
1716          * the transaction rather than roll it right through the deferops. This
1717          * avoids relogging the XFS_ISTALE inode.
1718          *
1719          * We check that xfs_ifree() hasn't grown an internal transaction roll
1720          * by asserting that the inode is still locked when it returns.
1721          */
1722         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1723         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1724
1725         error = xfs_ifree(tp, ip);
1726         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1727         if (error) {
1728                 /*
1729                  * If we fail to free the inode, shut down.  The cancel
1730                  * might do that, we need to make sure.  Otherwise the
1731                  * inode might be lost for a long time or forever.
1732                  */
1733                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1734                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_ifree returned error %d",
1735                                 __func__, error);
1736                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1737                 }
1738                 xfs_trans_cancel(tp);
1739                 return error;
1740         }
1741
1742         /*
1743          * Credit the quota account(s). The inode is gone.
1744          */
1745         xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_ICOUNT, -1);
1746
1747         /*
1748          * Just ignore errors at this point.  There is nothing we can do except
1749          * to try to keep going. Make sure it's not a silent error.
1750          */
1751         error = xfs_trans_commit(tp);
1752         if (error)
1753                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_trans_commit returned error %d",
1754                         __func__, error);
1755
1756         return 0;
1757 }
1758
1759 /*
1760  * xfs_inactive
1761  *
1762  * This is called when the vnode reference count for the vnode
1763  * goes to zero.  If the file has been unlinked, then it must
1764  * now be truncated.  Also, we clear all of the read-ahead state
1765  * kept for the inode here since the file is now closed.
1766  */
1767 void
1768 xfs_inactive(
1769         xfs_inode_t     *ip)
1770 {
1771         struct xfs_mount        *mp;
1772         int                     error;
1773         int                     truncate = 0;
1774
1775         /*
1776          * If the inode is already free, then there can be nothing
1777          * to clean up here.
1778          */
1779         if (VFS_I(ip)->i_mode == 0) {
1780                 ASSERT(ip->i_df.if_broot_bytes == 0);
1781                 return;
1782         }
1783
1784         mp = ip->i_mount;
1785         ASSERT(!xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECOVERY));
1786
1787         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1788         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1789                 return;
1790
1791         /* Try to clean out the cow blocks if there are any. */
1792         if (xfs_inode_has_cow_data(ip))
1793                 xfs_reflink_cancel_cow_range(ip, 0, NULLFILEOFF, true);
1794
1795         if (VFS_I(ip)->i_nlink != 0) {
1796                 /*
1797                  * force is true because we are evicting an inode from the
1798                  * cache. Post-eof blocks must be freed, lest we end up with
1799                  * broken free space accounting.
1800                  *
1801                  * Note: don't bother with iolock here since lockdep complains
1802                  * about acquiring it in reclaim context. We have the only
1803                  * reference to the inode at this point anyways.
1804                  */
1805                 if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true))
1806                         xfs_free_eofblocks(ip);
1807
1808                 return;
1809         }
1810
1811         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) &&
1812             (ip->i_d.di_size != 0 || XFS_ISIZE(ip) != 0 ||
1813              ip->i_df.if_nextents > 0 || ip->i_delayed_blks > 0))
1814                 truncate = 1;
1815
1816         error = xfs_qm_dqattach(ip);
1817         if (error)
1818                 return;
1819
1820         if (S_ISLNK(VFS_I(ip)->i_mode))
1821                 error = xfs_inactive_symlink(ip);
1822         else if (truncate)
1823                 error = xfs_inactive_truncate(ip);
1824         if (error)
1825                 return;
1826
1827         /*
1828          * If there are attributes associated with the file then blow them away
1829          * now.  The code calls a routine that recursively deconstructs the
1830          * attribute fork. If also blows away the in-core attribute fork.
1831          */
1832         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
1833                 error = xfs_attr_inactive(ip);
1834                 if (error)
1835                         return;
1836         }
1837
1838         ASSERT(!ip->i_afp);
1839         ASSERT(ip->i_d.di_forkoff == 0);
1840
1841         /*
1842          * Free the inode.
1843          */
1844         error = xfs_inactive_ifree(ip);
1845         if (error)
1846                 return;
1847
1848         /*
1849          * Release the dquots held by inode, if any.
1850          */
1851         xfs_qm_dqdetach(ip);
1852 }
1853
1854 /*
1855  * In-Core Unlinked List Lookups
1856  * =============================
1857  *
1858  * Every inode is supposed to be reachable from some other piece of metadata
1859  * with the exception of the root directory.  Inodes with a connection to a
1860  * file descriptor but not linked from anywhere in the on-disk directory tree
1861  * are collectively known as unlinked inodes, though the filesystem itself
1862  * maintains links to these inodes so that on-disk metadata are consistent.
1863  *
1864  * XFS implements a per-AG on-disk hash table of unlinked inodes.  The AGI
1865  * header contains a number of buckets that point to an inode, and each inode
1866  * record has a pointer to the next inode in the hash chain.  This
1867  * singly-linked list causes scaling problems in the iunlink remove function
1868  * because we must walk that list to find the inode that points to the inode
1869  * being removed from the unlinked hash bucket list.
1870  *
1871  * What if we modelled the unlinked list as a collection of records capturing
1872  * "X.next_unlinked = Y" relations?  If we indexed those records on Y, we'd
1873  * have a fast way to look up unlinked list predecessors, which avoids the
1874  * slow list walk.  That's exactly what we do here (in-core) with a per-AG
1875  * rhashtable.
1876  *
1877  * Because this is a backref cache, we ignore operational failures since the
1878  * iunlink code can fall back to the slow bucket walk.  The only errors that
1879  * should bubble out are for obviously incorrect situations.
1880  *
1881  * All users of the backref cache MUST hold the AGI buffer lock to serialize
1882  * access or have otherwise provided for concurrency control.
1883  */
1884
1885 /* Capture a "X.next_unlinked = Y" relationship. */
1886 struct xfs_iunlink {
1887         struct rhash_head       iu_rhash_head;
1888         xfs_agino_t             iu_agino;               /* X */
1889         xfs_agino_t             iu_next_unlinked;       /* Y */
1890 };
1891
1892 /* Unlinked list predecessor lookup hashtable construction */
1893 static int
1894 xfs_iunlink_obj_cmpfn(
1895         struct rhashtable_compare_arg   *arg,
1896         const void                      *obj)
1897 {
1898         const xfs_agino_t               *key = arg->key;
1899         const struct xfs_iunlink        *iu = obj;
1900
1901         if (iu->iu_next_unlinked != *key)
1902                 return 1;
1903         return 0;
1904 }
1905
1906 static const struct rhashtable_params xfs_iunlink_hash_params = {
1907         .min_size               = XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS,
1908         .key_len                = sizeof(xfs_agino_t),
1909         .key_offset             = offsetof(struct xfs_iunlink,
1910                                            iu_next_unlinked),
1911         .head_offset            = offsetof(struct xfs_iunlink, iu_rhash_head),
1912         .automatic_shrinking    = true,
1913         .obj_cmpfn              = xfs_iunlink_obj_cmpfn,
1914 };
1915
1916 /*
1917  * Return X, where X.next_unlinked == @agino.  Returns NULLAGINO if no such
1918  * relation is found.
1919  */
1920 static xfs_agino_t
1921 xfs_iunlink_lookup_backref(
1922         struct xfs_perag        *pag,
1923         xfs_agino_t             agino)
1924 {
1925         struct xfs_iunlink      *iu;
1926
1927         iu = rhashtable_lookup_fast(&pag->pagi_unlinked_hash, &agino,
1928                         xfs_iunlink_hash_params);
1929         return iu ? iu->iu_agino : NULLAGINO;
1930 }
1931
1932 /*
1933  * Take ownership of an iunlink cache entry and insert it into the hash table.
1934  * If successful, the entry will be owned by the cache; if not, it is freed.
1935  * Either way, the caller does not own @iu after this call.
1936  */
1937 static int
1938 xfs_iunlink_insert_backref(
1939         struct xfs_perag        *pag,
1940         struct xfs_iunlink      *iu)
1941 {
1942         int                     error;
1943
1944         error = rhashtable_insert_fast(&pag->pagi_unlinked_hash,
1945                         &iu->iu_rhash_head, xfs_iunlink_hash_params);
1946         /*
1947          * Fail loudly if there already was an entry because that's a sign of
1948          * corruption of in-memory data.  Also fail loudly if we see an error
1949          * code we didn't anticipate from the rhashtable code.  Currently we
1950          * only anticipate ENOMEM.
1951          */
1952         if (error) {
1953                 WARN(error != -ENOMEM, "iunlink cache insert error %d", error);
1954                 kmem_free(iu);
1955         }
1956         /*
1957          * Absorb any runtime errors that aren't a result of corruption because
1958          * this is a cache and we can always fall back to bucket list scanning.
1959          */
1960         if (error != 0 && error != -EEXIST)
1961                 error = 0;
1962         return error;
1963 }
1964
1965 /* Remember that @prev_agino.next_unlinked = @this_agino. */
1966 static int
1967 xfs_iunlink_add_backref(
1968         struct xfs_perag        *pag,
1969         xfs_agino_t             prev_agino,
1970         xfs_agino_t             this_agino)
1971 {
1972         struct xfs_iunlink      *iu;
1973
1974         if (XFS_TEST_ERROR(false, pag->pag_mount, XFS_ERRTAG_IUNLINK_FALLBACK))
1975                 return 0;
1976
1977         iu = kmem_zalloc(sizeof(*iu), KM_NOFS);
1978         iu->iu_agino = prev_agino;
1979         iu->iu_next_unlinked = this_agino;
1980
1981         return xfs_iunlink_insert_backref(pag, iu);
1982 }
1983
1984 /*
1985  * Replace X.next_unlinked = @agino with X.next_unlinked = @next_unlinked.
1986  * If @next_unlinked is NULLAGINO, we drop the backref and exit.  If there
1987  * wasn't any such entry then we don't bother.
1988  */
1989 static int
1990 xfs_iunlink_change_backref(
1991         struct xfs_perag        *pag,
1992         xfs_agino_t             agino,
1993         xfs_agino_t             next_unlinked)
1994 {
1995         struct xfs_iunlink      *iu;
1996         int                     error;
1997
1998         /* Look up the old entry; if there wasn't one then exit. */
1999         iu = rhashtable_lookup_fast(&pag->pagi_unlinked_hash, &agino,
2000                         xfs_iunlink_hash_params);
2001         if (!iu)
2002                 return 0;
2003
2004         /*
2005          * Remove the entry.  This shouldn't ever return an error, but if we
2006          * couldn't remove the old entry we don't want to add it again to the
2007          * hash table, and if the entry disappeared on us then someone's
2008          * violated the locking rules and we need to fail loudly.  Either way
2009          * we cannot remove the inode because internal state is or would have
2010          * been corrupt.
2011          */
2012         error = rhashtable_remove_fast(&pag->pagi_unlinked_hash,
2013                         &iu->iu_rhash_head, xfs_iunlink_hash_params);
2014         if (error)
2015                 return error;
2016
2017         /* If there is no new next entry just free our item and return. */
2018         if (next_unlinked == NULLAGINO) {
2019                 kmem_free(iu);
2020                 return 0;
2021         }
2022
2023         /* Update the entry and re-add it to the hash table. */
2024         iu->iu_next_unlinked = next_unlinked;
2025         return xfs_iunlink_insert_backref(pag, iu);
2026 }
2027
2028 /* Set up the in-core predecessor structures. */
2029 int
2030 xfs_iunlink_init(
2031         struct xfs_perag        *pag)
2032 {
2033         return rhashtable_init(&pag->pagi_unlinked_hash,
2034                         &xfs_iunlink_hash_params);
2035 }
2036
2037 /* Free the in-core predecessor structures. */
2038 static void
2039 xfs_iunlink_free_item(
2040         void                    *ptr,
2041         void                    *arg)
2042 {
2043         struct xfs_iunlink      *iu = ptr;
2044         bool                    *freed_anything = arg;
2045
2046         *freed_anything = true;
2047         kmem_free(iu);
2048 }
2049
2050 void
2051 xfs_iunlink_destroy(
2052         struct xfs_perag        *pag)
2053 {
2054         bool                    freed_anything = false;
2055
2056         rhashtable_free_and_destroy(&pag->pagi_unlinked_hash,
2057                         xfs_iunlink_free_item, &freed_anything);
2058
2059         ASSERT(freed_anything == false || XFS_FORCED_SHUTDOWN(pag->pag_mount));
2060 }
2061
2062 /*
2063  * Point the AGI unlinked bucket at an inode and log the results.  The caller
2064  * is responsible for validating the old value.
2065  */
2066 STATIC int
2067 xfs_iunlink_update_bucket(
2068         struct xfs_trans        *tp,
2069         xfs_agnumber_t          agno,
2070         struct xfs_buf          *agibp,
2071         unsigned int            bucket_index,
2072         xfs_agino_t             new_agino)
2073 {
2074         struct xfs_agi          *agi = agibp->b_addr;
2075         xfs_agino_t             old_value;
2076         int                     offset;
2077
2078         ASSERT(xfs_verify_agino_or_null(tp->t_mountp, agno, new_agino));
2079
2080         old_value = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2081         trace_xfs_iunlink_update_bucket(tp->t_mountp, agno, bucket_index,
2082                         old_value, new_agino);
2083
2084         /*
2085          * We should never find the head of the list already set to the value
2086          * passed in because either we're adding or removing ourselves from the
2087          * head of the list.
2088          */
2089         if (old_value == new_agino) {
2090                 xfs_buf_mark_corrupt(agibp);
2091                 return -EFSCORRUPTED;
2092         }
2093
2094         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(new_agino);
2095         offset = offsetof(struct xfs_agi, agi_unlinked) +
2096                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2097         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset, offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1);
2098         return 0;
2099 }
2100
2101 /* Set an on-disk inode's next_unlinked pointer. */
2102 STATIC void
2103 xfs_iunlink_update_dinode(
2104         struct xfs_trans        *tp,
2105         xfs_agnumber_t          agno,
2106         xfs_agino_t             agino,
2107         struct xfs_buf          *ibp,
2108         struct xfs_dinode       *dip,
2109         struct xfs_imap         *imap,
2110         xfs_agino_t             next_agino)
2111 {
2112         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2113         int                     offset;
2114
2115         ASSERT(xfs_verify_agino_or_null(mp, agno, next_agino));
2116
2117         trace_xfs_iunlink_update_dinode(mp, agno, agino,
2118                         be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked), next_agino);
2119
2120         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2121         offset = imap->im_boffset +
2122                         offsetof(struct xfs_dinode, di_next_unlinked);
2123
2124         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2125         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2126         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2127         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset, offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1);
2128 }
2129
2130 /* Set an in-core inode's unlinked pointer and return the old value. */
2131 STATIC int
2132 xfs_iunlink_update_inode(
2133         struct xfs_trans        *tp,
2134         struct xfs_inode        *ip,
2135         xfs_agnumber_t          agno,
2136         xfs_agino_t             next_agino,
2137         xfs_agino_t             *old_next_agino)
2138 {
2139         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2140         struct xfs_dinode       *dip;
2141         struct xfs_buf          *ibp;
2142         xfs_agino_t             old_value;
2143         int                     error;
2144
2145         ASSERT(xfs_verify_agino_or_null(mp, agno, next_agino));
2146
2147         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp, 0);
2148         if (error)
2149                 return error;
2150
2151         /* Make sure the old pointer isn't garbage. */
2152         old_value = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2153         if (!xfs_verify_agino_or_null(mp, agno, old_value)) {
2154                 xfs_inode_verifier_error(ip, -EFSCORRUPTED, __func__, dip,
2155                                 sizeof(*dip), __this_address);
2156                 error = -EFSCORRUPTED;
2157                 goto out;
2158         }
2159
2160         /*
2161          * Since we're updating a linked list, we should never find that the
2162          * current pointer is the same as the new value, unless we're
2163          * terminating the list.
2164          */
2165         *old_next_agino = old_value;
2166         if (old_value == next_agino) {
2167                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2168                         xfs_inode_verifier_error(ip, -EFSCORRUPTED, __func__,
2169                                         dip, sizeof(*dip), __this_address);
2170                         error = -EFSCORRUPTED;
2171                 }
2172                 goto out;
2173         }
2174
2175         /* Ok, update the new pointer. */
2176         xfs_iunlink_update_dinode(tp, agno, XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino),
2177                         ibp, dip, &ip->i_imap, next_agino);
2178         return 0;
2179 out:
2180         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2181         return error;
2182 }
2183
2184 /*
2185  * This is called when the inode's link count has gone to 0 or we are creating
2186  * a tmpfile via O_TMPFILE.  The inode @ip must have nlink == 0.
2187  *
2188  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It will be pulled from this
2189  * list when the inode is freed.
2190  */
2191 STATIC int
2192 xfs_iunlink(
2193         struct xfs_trans        *tp,
2194         struct xfs_inode        *ip)
2195 {
2196         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2197         struct xfs_agi          *agi;
2198         struct xfs_buf          *agibp;
2199         xfs_agino_t             next_agino;
2200         xfs_agnumber_t          agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2201         xfs_agino_t             agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2202         short                   bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2203         int                     error;
2204
2205         ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink == 0);
2206         ASSERT(VFS_I(ip)->i_mode != 0);
2207         trace_xfs_iunlink(ip);
2208
2209         /* Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering on the list. */
2210         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2211         if (error)
2212                 return error;
2213         agi = agibp->b_addr;
2214
2215         /*
2216          * Get the index into the agi hash table for the list this inode will
2217          * go on.  Make sure the pointer isn't garbage and that this inode
2218          * isn't already on the list.
2219          */
2220         next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2221         if (next_agino == agino ||
2222             !xfs_verify_agino_or_null(mp, agno, next_agino)) {
2223                 xfs_buf_mark_corrupt(agibp);
2224                 return -EFSCORRUPTED;
2225         }
2226
2227         if (next_agino != NULLAGINO) {
2228                 xfs_agino_t             old_agino;
2229
2230                 /*
2231                  * There is already another inode in the bucket, so point this
2232                  * inode to the current head of the list.
2233                  */
2234                 error = xfs_iunlink_update_inode(tp, ip, agno, next_agino,
2235                                 &old_agino);
2236                 if (error)
2237                         return error;
2238                 ASSERT(old_agino == NULLAGINO);
2239
2240                 /*
2241                  * agino has been unlinked, add a backref from the next inode
2242                  * back to agino.
2243                  */
2244                 error = xfs_iunlink_add_backref(agibp->b_pag, agino, next_agino);
2245                 if (error)
2246                         return error;
2247         }
2248
2249         /* Point the head of the list to point to this inode. */
2250         return xfs_iunlink_update_bucket(tp, agno, agibp, bucket_index, agino);
2251 }
2252
2253 /* Return the imap, dinode pointer, and buffer for an inode. */
2254 STATIC int
2255 xfs_iunlink_map_ino(
2256         struct xfs_trans        *tp,
2257         xfs_agnumber_t          agno,
2258         xfs_agino_t             agino,
2259         struct xfs_imap         *imap,
2260         struct xfs_dinode       **dipp,
2261         struct xfs_buf          **bpp)
2262 {
2263         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2264         int                     error;
2265
2266         imap->im_blkno = 0;
2267         error = xfs_imap(mp, tp, XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, agino), imap, 0);
2268         if (error) {
2269                 xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap returned error %d.",
2270                                 __func__, error);
2271                 return error;
2272         }
2273
2274         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, imap, dipp, bpp, 0);
2275         if (error) {
2276                 xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2277                                 __func__, error);
2278                 return error;
2279         }
2280
2281         return 0;
2282 }
2283
2284 /*
2285  * Walk the unlinked chain from @head_agino until we find the inode that
2286  * points to @target_agino.  Return the inode number, map, dinode pointer,
2287  * and inode cluster buffer of that inode as @agino, @imap, @dipp, and @bpp.
2288  *
2289  * @tp, @pag, @head_agino, and @target_agino are input parameters.
2290  * @agino, @imap, @dipp, and @bpp are all output parameters.
2291  *
2292  * Do not call this function if @target_agino is the head of the list.
2293  */
2294 STATIC int
2295 xfs_iunlink_map_prev(
2296         struct xfs_trans        *tp,
2297         xfs_agnumber_t          agno,
2298         xfs_agino_t             head_agino,
2299         xfs_agino_t             target_agino,
2300         xfs_agino_t             *agino,
2301         struct xfs_imap         *imap,
2302         struct xfs_dinode       **dipp,
2303         struct xfs_buf          **bpp,
2304         struct xfs_perag        *pag)
2305 {
2306         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2307         xfs_agino_t             next_agino;
2308         int                     error;
2309
2310         ASSERT(head_agino != target_agino);
2311         *bpp = NULL;
2312
2313         /* See if our backref cache can find it faster. */
2314         *agino = xfs_iunlink_lookup_backref(pag, target_agino);
2315         if (*agino != NULLAGINO) {
2316                 error = xfs_iunlink_map_ino(tp, agno, *agino, imap, dipp, bpp);
2317                 if (error)
2318                         return error;
2319
2320                 if (be32_to_cpu((*dipp)->di_next_unlinked) == target_agino)
2321                         return 0;
2322
2323                 /*
2324                  * If we get here the cache contents were corrupt, so drop the
2325                  * buffer and fall back to walking the bucket list.
2326                  */
2327                 xfs_trans_brelse(tp, *bpp);
2328                 *bpp = NULL;
2329                 WARN_ON_ONCE(1);
2330         }
2331
2332         trace_xfs_iunlink_map_prev_fallback(mp, agno);
2333
2334         /* Otherwise, walk the entire bucket until we find it. */
2335         next_agino = head_agino;
2336         while (next_agino != target_agino) {
2337                 xfs_agino_t     unlinked_agino;
2338
2339                 if (*bpp)
2340                         xfs_trans_brelse(tp, *bpp);
2341
2342                 *agino = next_agino;
2343                 error = xfs_iunlink_map_ino(tp, agno, next_agino, imap, dipp,
2344                                 bpp);
2345                 if (error)
2346                         return error;
2347
2348                 unlinked_agino = be32_to_cpu((*dipp)->di_next_unlinked);
2349                 /*
2350                  * Make sure this pointer is valid and isn't an obvious
2351                  * infinite loop.
2352                  */
2353                 if (!xfs_verify_agino(mp, agno, unlinked_agino) ||
2354                     next_agino == unlinked_agino) {
2355                         XFS_CORRUPTION_ERROR(__func__,
2356                                         XFS_ERRLEVEL_LOW, mp,
2357                                         *dipp, sizeof(**dipp));
2358                         error = -EFSCORRUPTED;
2359                         return error;
2360                 }
2361                 next_agino = unlinked_agino;
2362         }
2363
2364         return 0;
2365 }
2366
2367 /*
2368  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2369  */
2370 STATIC int
2371 xfs_iunlink_remove(
2372         struct xfs_trans        *tp,
2373         struct xfs_inode        *ip)
2374 {
2375         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
2376         struct xfs_agi          *agi;
2377         struct xfs_buf          *agibp;
2378         struct xfs_buf          *last_ibp;
2379         struct xfs_dinode       *last_dip = NULL;
2380         xfs_agnumber_t          agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2381         xfs_agino_t             agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2382         xfs_agino_t             next_agino;
2383         xfs_agino_t             head_agino;
2384         short                   bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2385         int                     error;
2386
2387         trace_xfs_iunlink_remove(ip);
2388
2389         /* Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering on the list. */
2390         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2391         if (error)
2392                 return error;
2393         agi = agibp->b_addr;
2394
2395         /*
2396          * Get the index into the agi hash table for the list this inode will
2397          * go on.  Make sure the head pointer isn't garbage.
2398          */
2399         head_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2400         if (!xfs_verify_agino(mp, agno, head_agino)) {
2401                 XFS_CORRUPTION_ERROR(__func__, XFS_ERRLEVEL_LOW, mp,
2402                                 agi, sizeof(*agi));
2403                 return -EFSCORRUPTED;
2404         }
2405
2406         /*
2407          * Set our inode's next_unlinked pointer to NULL and then return
2408          * the old pointer value so that we can update whatever was previous
2409          * to us in the list to point to whatever was next in the list.
2410          */
2411         error = xfs_iunlink_update_inode(tp, ip, agno, NULLAGINO, &next_agino);
2412         if (error)
2413                 return error;
2414
2415         /*
2416          * If there was a backref pointing from the next inode back to this
2417          * one, remove it because we've removed this inode from the list.
2418          *
2419          * Later, if this inode was in the middle of the list we'll update
2420          * this inode's backref to point from the next inode.
2421          */
2422         if (next_agino != NULLAGINO) {
2423                 error = xfs_iunlink_change_backref(agibp->b_pag, next_agino,
2424                                 NULLAGINO);
2425                 if (error)
2426                         return error;
2427         }
2428
2429         if (head_agino != agino) {
2430                 struct xfs_imap imap;
2431                 xfs_agino_t     prev_agino;
2432
2433                 /* We need to search the list for the inode being freed. */
2434                 error = xfs_iunlink_map_prev(tp, agno, head_agino, agino,
2435                                 &prev_agino, &imap, &last_dip, &last_ibp,
2436                                 agibp->b_pag);
2437                 if (error)
2438                         return error;
2439
2440                 /* Point the previous inode on the list to the next inode. */
2441                 xfs_iunlink_update_dinode(tp, agno, prev_agino, last_ibp,
2442                                 last_dip, &imap, next_agino);
2443
2444                 /*
2445                  * Now we deal with the backref for this inode.  If this inode
2446                  * pointed at a real inode, change the backref that pointed to
2447                  * us to point to our old next.  If this inode was the end of
2448                  * the list, delete the backref that pointed to us.  Note that
2449                  * change_backref takes care of deleting the backref if
2450                  * next_agino is NULLAGINO.
2451                  */
2452                 return xfs_iunlink_change_backref(agibp->b_pag, agino,
2453                                 next_agino);
2454         }
2455
2456         /* Point the head of the list to the next unlinked inode. */
2457         return xfs_iunlink_update_bucket(tp, agno, agibp, bucket_index,
2458                         next_agino);
2459 }
2460
2461 /*
2462  * Look up the inode number specified and if it is not already marked XFS_ISTALE
2463  * mark it stale. We should only find clean inodes in this lookup that aren't
2464  * already stale.
2465  */
2466 static void
2467 xfs_ifree_mark_inode_stale(
2468         struct xfs_buf          *bp,
2469         struct xfs_inode        *free_ip,
2470         xfs_ino_t               inum)
2471 {
2472         struct xfs_mount        *mp = bp->b_mount;
2473         struct xfs_perag        *pag = bp->b_pag;
2474         struct xfs_inode_log_item *iip;
2475         struct xfs_inode        *ip;
2476
2477 retry:
2478         rcu_read_lock();
2479         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root, XFS_INO_TO_AGINO(mp, inum));
2480
2481         /* Inode not in memory, nothing to do */
2482         if (!ip) {
2483                 rcu_read_unlock();
2484                 return;
2485         }
2486
2487         /*
2488          * because this is an RCU protected lookup, we could find a recently
2489          * freed or even reallocated inode during the lookup. We need to check
2490          * under the i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it is not
2491          * valid, the wrong inode or stale.
2492          */
2493         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2494         if (ip->i_ino != inum || __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE))
2495                 goto out_iflags_unlock;
2496
2497         /*
2498          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we _cannot_ skip the
2499          * other inodes that we did not find in the list attached to the buffer
2500          * and are not already marked stale. If we can't lock it, back off and
2501          * retry.
2502          */
2503         if (ip != free_ip) {
2504                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2505                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2506                         rcu_read_unlock();
2507                         delay(1);
2508                         goto retry;
2509                 }
2510         }
2511         ip->i_flags |= XFS_ISTALE;
2512
2513         /*
2514          * If the inode is flushing, it is already attached to the buffer.  All
2515          * we needed to do here is mark the inode stale so buffer IO completion
2516          * will remove it from the AIL.
2517          */
2518         iip = ip->i_itemp;
2519         if (__xfs_iflags_test(ip, XFS_IFLUSHING)) {
2520                 ASSERT(!list_empty(&iip->ili_item.li_bio_list));
2521                 ASSERT(iip->ili_last_fields);
2522                 goto out_iunlock;
2523         }
2524
2525         /*
2526          * Inodes not attached to the buffer can be released immediately.
2527          * Everything else has to go through xfs_iflush_abort() on journal
2528          * commit as the flock synchronises removal of the inode from the
2529          * cluster buffer against inode reclaim.
2530          */
2531         if (!iip || list_empty(&iip->ili_item.li_bio_list))
2532                 goto out_iunlock;
2533
2534         __xfs_iflags_set(ip, XFS_IFLUSHING);
2535         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2536         rcu_read_unlock();
2537
2538         /* we have a dirty inode in memory that has not yet been flushed. */
2539         spin_lock(&iip->ili_lock);
2540         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
2541         iip->ili_fields = 0;
2542         iip->ili_fsync_fields = 0;
2543         spin_unlock(&iip->ili_lock);
2544         ASSERT(iip->ili_last_fields);
2545
2546         if (ip != free_ip)
2547                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2548         return;
2549
2550 out_iunlock:
2551         if (ip != free_ip)
2552                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2553 out_iflags_unlock:
2554         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2555         rcu_read_unlock();
2556 }
2557
2558 /*
2559  * A big issue when freeing the inode cluster is that we _cannot_ skip any
2560  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
2561  * the cluster buffer.
2562  */
2563 STATIC int
2564 xfs_ifree_cluster(
2565         struct xfs_inode        *free_ip,
2566         struct xfs_trans        *tp,
2567         struct xfs_icluster     *xic)
2568 {
2569         struct xfs_mount        *mp = free_ip->i_mount;
2570         struct xfs_ino_geometry *igeo = M_IGEO(mp);
2571         struct xfs_buf          *bp;
2572         xfs_daddr_t             blkno;
2573         xfs_ino_t               inum = xic->first_ino;
2574         int                     nbufs;
2575         int                     i, j;
2576         int                     ioffset;
2577         int                     error;
2578
2579         nbufs = igeo->ialloc_blks / igeo->blocks_per_cluster;
2580
2581         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += igeo->inodes_per_cluster) {
2582                 /*
2583                  * The allocation bitmap tells us which inodes of the chunk were
2584                  * physically allocated. Skip the cluster if an inode falls into
2585                  * a sparse region.
2586                  */
2587                 ioffset = inum - xic->first_ino;
2588                 if ((xic->alloc & XFS_INOBT_MASK(ioffset)) == 0) {
2589                         ASSERT(ioffset % igeo->inodes_per_cluster == 0);
2590                         continue;
2591                 }
2592
2593                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2594                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2595
2596                 /*
2597                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
2598                  * here to ensure dirty inodes attached to the buffer remain in
2599                  * the flushing state while we mark them stale.
2600                  *
2601                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
2602                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
2603                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
2604                  */
2605                 error = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
2606                                 mp->m_bsize * igeo->blocks_per_cluster,
2607                                 XBF_UNMAPPED, &bp);
2608                 if (error)
2609                         return error;
2610
2611                 /*
2612                  * This buffer may not have been correctly initialised as we
2613                  * didn't read it from disk. That's not important because we are
2614                  * only using to mark the buffer as stale in the log, and to
2615                  * attach stale cached inodes on it. That means it will never be
2616                  * dispatched for IO. If it is, we want to know about it, and we
2617                  * want it to fail. We can acheive this by adding a write
2618                  * verifier to the buffer.
2619                  */
2620                 bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2621
2622                 /*
2623                  * Now we need to set all the cached clean inodes as XFS_ISTALE,
2624                  * too. This requires lookups, and will skip inodes that we've
2625                  * already marked XFS_ISTALE.
2626                  */
2627                 for (i = 0; i < igeo->inodes_per_cluster; i++)
2628                         xfs_ifree_mark_inode_stale(bp, free_ip, inum + i);
2629
2630                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2631                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2632         }
2633         return 0;
2634 }
2635
2636 /*
2637  * This is called to return an inode to the inode free list.
2638  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2639  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2640  * the inode is already a part of the transaction.
2641  *
2642  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2643  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2644  * that list atomically with respect to freeing it here.
2645  */
2646 int
2647 xfs_ifree(
2648         struct xfs_trans        *tp,
2649         struct xfs_inode        *ip)
2650 {
2651         int                     error;
2652         struct xfs_icluster     xic = { 0 };
2653         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
2654
2655         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2656         ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink == 0);
2657         ASSERT(ip->i_df.if_nextents == 0);
2658         ASSERT(ip->i_d.di_size == 0 || !S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode));
2659         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2660
2661         /*
2662          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2663          */
2664         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2665         if (error)
2666                 return error;
2667
2668         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, &xic);
2669         if (error)
2670                 return error;
2671
2672         /*
2673          * Free any local-format data sitting around before we reset the
2674          * data fork to extents format.  Note that the attr fork data has
2675          * already been freed by xfs_attr_inactive.
2676          */
2677         if (ip->i_df.if_format == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2678                 kmem_free(ip->i_df.if_u1.if_data);
2679                 ip->i_df.if_u1.if_data = NULL;
2680                 ip->i_df.if_bytes = 0;
2681         }
2682
2683         VFS_I(ip)->i_mode = 0;          /* mark incore inode as free */
2684         ip->i_d.di_flags = 0;
2685         ip->i_d.di_flags2 = ip->i_mount->m_ino_geo.new_diflags2;
2686         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2687         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2688         ip->i_df.if_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2689
2690         /* Don't attempt to replay owner changes for a deleted inode */
2691         spin_lock(&iip->ili_lock);
2692         iip->ili_fields &= ~(XFS_ILOG_AOWNER | XFS_ILOG_DOWNER);
2693         spin_unlock(&iip->ili_lock);
2694
2695         /*
2696          * Bump the generation count so no one will be confused
2697          * by reincarnations of this inode.
2698          */
2699         VFS_I(ip)->i_generation++;
2700         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2701
2702         if (xic.deleted)
2703                 error = xfs_ifree_cluster(ip, tp, &xic);
2704
2705         return error;
2706 }
2707
2708 /*
2709  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2710  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2711  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2712  */
2713 static void
2714 xfs_iunpin(
2715         struct xfs_inode        *ip)
2716 {
2717         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2718
2719         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2720
2721         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2722         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0, NULL);
2723
2724 }
2725
2726 static void
2727 __xfs_iunpin_wait(
2728         struct xfs_inode        *ip)
2729 {
2730         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2731         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2732
2733         xfs_iunpin(ip);
2734
2735         do {
2736                 prepare_to_wait(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2737                 if (xfs_ipincount(ip))
2738                         io_schedule();
2739         } while (xfs_ipincount(ip));
2740         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
2741 }
2742
2743 void
2744 xfs_iunpin_wait(
2745         struct xfs_inode        *ip)
2746 {
2747         if (xfs_ipincount(ip))
2748                 __xfs_iunpin_wait(ip);
2749 }
2750
2751 /*
2752  * Removing an inode from the namespace involves removing the directory entry
2753  * and dropping the link count on the inode. Removing the directory entry can
2754  * result in locking an AGF (directory blocks were freed) and removing a link
2755  * count can result in placing the inode on an unlinked list which results in
2756  * locking an AGI.
2757  *
2758  * The big problem here is that we have an ordering constraint on AGF and AGI
2759  * locking - inode allocation locks the AGI, then can allocate a new extent for
2760  * new inodes, locking the AGF after the AGI. Similarly, freeing the inode
2761  * removes the inode from the unlinked list, requiring that we lock the AGI
2762  * first, and then freeing the inode can result in an inode chunk being freed
2763  * and hence freeing disk space requiring that we lock an AGF.
2764  *
2765  * Hence the ordering that is imposed by other parts of the code is AGI before
2766  * AGF. This means we cannot remove the directory entry before we drop the inode
2767  * reference count and put it on the unlinked list as this results in a lock
2768  * order of AGF then AGI, and this can deadlock against inode allocation and
2769  * freeing. Therefore we must drop the link counts before we remove the
2770  * directory entry.
2771  *
2772  * This is still safe from a transactional point of view - it is not until we
2773  * get to xfs_defer_finish() that we have the possibility of multiple
2774  * transactions in this operation. Hence as long as we remove the directory
2775  * entry and drop the link count in the first transaction of the remove
2776  * operation, there are no transactional constraints on the ordering here.
2777  */
2778 int
2779 xfs_remove(
2780         xfs_inode_t             *dp,
2781         struct xfs_name         *name,
2782         xfs_inode_t             *ip)
2783 {
2784         xfs_mount_t             *mp = dp->i_mount;
2785         xfs_trans_t             *tp = NULL;
2786         int                     is_dir = S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode);
2787         int                     error = 0;
2788         uint                    resblks;
2789
2790         trace_xfs_remove(dp, name);
2791
2792         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
2793                 return -EIO;
2794
2795         error = xfs_qm_dqattach(dp);
2796         if (error)
2797                 goto std_return;
2798
2799         error = xfs_qm_dqattach(ip);
2800         if (error)
2801                 goto std_return;
2802
2803         /*
2804          * We try to get the real space reservation first,
2805          * allowing for directory btree deletion(s) implying
2806          * possible bmap insert(s).  If we can't get the space
2807          * reservation then we use 0 instead, and avoid the bmap
2808          * btree insert(s) in the directory code by, if the bmap
2809          * insert tries to happen, instead trimming the LAST
2810          * block from the directory.
2811          */
2812         resblks = XFS_REMOVE_SPACE_RES(mp);
2813         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, resblks, 0, 0, &tp);
2814         if (error == -ENOSPC) {
2815                 resblks = 0;
2816                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, 0, 0, 0,
2817                                 &tp);
2818         }
2819         if (error) {
2820                 ASSERT(error != -ENOSPC);
2821                 goto std_return;
2822         }
2823
2824         xfs_lock_two_inodes(dp, XFS_ILOCK_EXCL, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2825
2826         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2827         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2828
2829         /*
2830          * If we're removing a directory perform some additional validation.
2831          */
2832         if (is_dir) {
2833                 ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink >= 2);
2834                 if (VFS_I(ip)->i_nlink != 2) {
2835                         error = -ENOTEMPTY;
2836                         goto out_trans_cancel;
2837                 }
2838                 if (!xfs_dir_isempty(ip)) {
2839                         error = -ENOTEMPTY;
2840                         goto out_trans_cancel;
2841                 }
2842
2843                 /* Drop the link from ip's "..".  */
2844                 error = xfs_droplink(tp, dp);
2845                 if (error)
2846                         goto out_trans_cancel;
2847
2848                 /* Drop the "." link from ip to self.  */
2849                 error = xfs_droplink(tp, ip);
2850                 if (error)
2851                         goto out_trans_cancel;
2852         } else {
2853                 /*
2854                  * When removing a non-directory we need to log the parent
2855                  * inode here.  For a directory this is done implicitly
2856                  * by the xfs_droplink call for the ".." entry.
2857                  */
2858                 xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
2859         }
2860         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2861
2862         /* Drop the link from dp to ip. */
2863         error = xfs_droplink(tp, ip);
2864         if (error)
2865                 goto out_trans_cancel;
2866
2867         error = xfs_dir_removename(tp, dp, name, ip->i_ino, resblks);
2868         if (error) {
2869                 ASSERT(error != -ENOENT);
2870                 goto out_trans_cancel;
2871         }
2872
2873         /*
2874          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2875          * remove transaction goes to disk before returning to
2876          * the user.
2877          */
2878         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2879                 xfs_trans_set_sync(tp);
2880
2881         error = xfs_trans_commit(tp);
2882         if (error)
2883                 goto std_return;
2884
2885         if (is_dir && xfs_inode_is_filestream(ip))
2886                 xfs_filestream_deassociate(ip);
2887
2888         return 0;
2889
2890  out_trans_cancel:
2891         xfs_trans_cancel(tp);
2892  std_return:
2893         return error;
2894 }
2895
2896 /*
2897  * Enter all inodes for a rename transaction into a sorted array.
2898  */
2899 #define __XFS_SORT_INODES       5
2900 STATIC void
2901 xfs_sort_for_rename(
2902         struct xfs_inode        *dp1,   /* in: old (source) directory inode */
2903         struct xfs_inode        *dp2,   /* in: new (target) directory inode */
2904         struct xfs_inode        *ip1,   /* in: inode of old entry */
2905         struct xfs_inode        *ip2,   /* in: inode of new entry */
2906         struct xfs_inode        *wip,   /* in: whiteout inode */
2907         struct xfs_inode        **i_tab,/* out: sorted array of inodes */
2908         int                     *num_inodes)  /* in/out: inodes in array */
2909 {
2910         int                     i, j;
2911
2912         ASSERT(*num_inodes == __XFS_SORT_INODES);
2913         memset(i_tab, 0, *num_inodes * sizeof(struct xfs_inode *));
2914
2915         /*
2916          * i_tab contains a list of pointers to inodes.  We initialize
2917          * the table here & we'll sort it.  We will then use it to
2918          * order the acquisition of the inode locks.
2919          *
2920          * Note that the table may contain duplicates.  e.g., dp1 == dp2.
2921          */
2922         i = 0;
2923         i_tab[i++] = dp1;
2924         i_tab[i++] = dp2;
2925         i_tab[i++] = ip1;
2926         if (ip2)
2927                 i_tab[i++] = ip2;
2928         if (wip)
2929                 i_tab[i++] = wip;
2930         *num_inodes = i;
2931
2932         /*
2933          * Sort the elements via bubble sort.  (Remember, there are at
2934          * most 5 elements to sort, so this is adequate.)
2935          */
2936         for (i = 0; i < *num_inodes; i++) {
2937                 for (j = 1; j < *num_inodes; j++) {
2938                         if (i_tab[j]->i_ino < i_tab[j-1]->i_ino) {
2939                                 struct xfs_inode *temp = i_tab[j];
2940                                 i_tab[j] = i_tab[j-1];
2941                                 i_tab[j-1] = temp;
2942                         }
2943                 }
2944         }
2945 }
2946
2947 static int
2948 xfs_finish_rename(
2949         struct xfs_trans        *tp)
2950 {
2951         /*
2952          * If this is a synchronous mount, make sure that the rename transaction
2953          * goes to disk before returning to the user.
2954          */
2955         if (tp->t_mountp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2956                 xfs_trans_set_sync(tp);
2957
2958         return xfs_trans_commit(tp);
2959 }
2960
2961 /*
2962  * xfs_cross_rename()
2963  *
2964  * responsible for handling RENAME_EXCHANGE flag in renameat2() sytemcall
2965  */
2966 STATIC int
2967 xfs_cross_rename(
2968         struct xfs_trans        *tp,
2969         struct xfs_inode        *dp1,
2970         struct xfs_name         *name1,
2971         struct xfs_inode        *ip1,
2972         struct xfs_inode        *dp2,
2973         struct xfs_name         *name2,
2974         struct xfs_inode        *ip2,
2975         int                     spaceres)
2976 {
2977         int             error = 0;
2978         int             ip1_flags = 0;
2979         int             ip2_flags = 0;
2980         int             dp2_flags = 0;
2981
2982         /* Swap inode number for dirent in first parent */
2983         error = xfs_dir_replace(tp, dp1, name1, ip2->i_ino, spaceres);
2984         if (error)
2985                 goto out_trans_abort;
2986
2987         /* Swap inode number for dirent in second parent */
2988         error = xfs_dir_replace(tp, dp2, name2, ip1->i_ino, spaceres);
2989         if (error)
2990                 goto out_trans_abort;
2991
2992         /*
2993          * If we're renaming one or more directories across different parents,
2994          * update the respective ".." entries (and link counts) to match the new
2995          * parents.
2996          */
2997         if (dp1 != dp2) {
2998                 dp2_flags = XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2999
3000                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
3001                         error = xfs_dir_replace(tp, ip2, &xfs_name_dotdot,
3002                                                 dp1->i_ino, spaceres);
3003                         if (error)
3004                                 goto out_trans_abort;
3005
3006                         /* transfer ip2 ".." reference to dp1 */
3007                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
3008                                 error = xfs_droplink(tp, dp2);
3009                                 if (error)
3010                                         goto out_trans_abort;
3011                                 xfs_bumplink(tp, dp1);
3012                         }
3013
3014                         /*
3015                          * Although ip1 isn't changed here, userspace needs
3016                          * to be warned about the change, so that applications
3017                          * relying on it (like backup ones), will properly
3018                          * notify the change
3019                          */
3020                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
3021                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
3022                 }
3023
3024                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
3025                         error = xfs_dir_replace(tp, ip1, &xfs_name_dotdot,
3026                                                 dp2->i_ino, spaceres);
3027                         if (error)
3028                                 goto out_trans_abort;
3029
3030                         /* transfer ip1 ".." reference to dp2 */
3031                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
3032                                 error = xfs_droplink(tp, dp1);
3033                                 if (error)
3034                                         goto out_trans_abort;
3035                                 xfs_bumplink(tp, dp2);
3036                         }
3037
3038                         /*
3039                          * Although ip2 isn't changed here, userspace needs
3040                          * to be warned about the change, so that applications
3041                          * relying on it (like backup ones), will properly
3042                          * notify the change
3043                          */
3044                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
3045                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
3046                 }
3047         }
3048
3049         if (ip1_flags) {
3050                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip1, ip1_flags);
3051                 xfs_trans_log_inode(tp, ip1, XFS_ILOG_CORE);
3052         }
3053         if (ip2_flags) {
3054                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip2, ip2_flags);
3055                 xfs_trans_log_inode(tp, ip2, XFS_ILOG_CORE);
3056         }
3057         if (dp2_flags) {
3058                 xfs_trans_ichgtime(tp, dp2, dp2_flags);
3059                 xfs_trans_log_inode(tp, dp2, XFS_ILOG_CORE);
3060         }
3061         xfs_trans_ichgtime(tp, dp1, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3062         xfs_trans_log_inode(tp, dp1, XFS_ILOG_CORE);
3063         return xfs_finish_rename(tp);
3064
3065 out_trans_abort:
3066         xfs_trans_cancel(tp);
3067         return error;
3068 }
3069
3070 /*
3071  * xfs_rename_alloc_whiteout()
3072  *
3073  * Return a referenced, unlinked, unlocked inode that can be used as a
3074  * whiteout in a rename transaction. We use a tmpfile inode here so that if we
3075  * crash between allocating the inode and linking it into the rename transaction
3076  * recovery will free the inode and we won't leak it.
3077  */
3078 static int
3079 xfs_rename_alloc_whiteout(
3080         struct xfs_inode        *dp,
3081         struct xfs_inode        **wip)
3082 {
3083         struct xfs_inode        *tmpfile;
3084         int                     error;
3085
3086         error = xfs_create_tmpfile(dp, S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, &tmpfile);
3087         if (error)
3088                 return error;
3089
3090         /*
3091          * Prepare the tmpfile inode as if it were created through the VFS.
3092          * Complete the inode setup and flag it as linkable.  nlink is already
3093          * zero, so we can skip the drop_nlink.
3094          */
3095         xfs_setup_iops(tmpfile);
3096         xfs_finish_inode_setup(tmpfile);
3097         VFS_I(tmpfile)->i_state |= I_LINKABLE;
3098
3099         *wip = tmpfile;
3100         return 0;
3101 }
3102
3103 /*
3104  * xfs_rename
3105  */
3106 int
3107 xfs_rename(
3108         struct xfs_inode        *src_dp,
3109         struct xfs_name         *src_name,
3110         struct xfs_inode        *src_ip,
3111         struct xfs_inode        *target_dp,
3112         struct xfs_name         *target_name,
3113         struct xfs_inode        *target_ip,
3114         unsigned int            flags)
3115 {
3116         struct xfs_mount        *mp = src_dp->i_mount;
3117         struct xfs_trans        *tp;
3118         struct xfs_inode        *wip = NULL;            /* whiteout inode */
3119         struct xfs_inode        *inodes[__XFS_SORT_INODES];
3120         struct xfs_buf          *agibp;
3121         int                     num_inodes = __XFS_SORT_INODES;
3122         bool                    new_parent = (src_dp != target_dp);
3123         bool                    src_is_directory = S_ISDIR(VFS_I(src_ip)->i_mode);
3124         int                     spaceres;
3125         int                     error;
3126
3127         trace_xfs_rename(src_dp, target_dp, src_name, target_name);
3128
3129         if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !target_ip)
3130                 return -EINVAL;
3131
3132         /*
3133          * If we are doing a whiteout operation, allocate the whiteout inode
3134          * we will be placing at the target and ensure the type is set
3135          * appropriately.
3136          */
3137         if (flags & RENAME_WHITEOUT) {
3138                 ASSERT(!(flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE)));
3139                 error = xfs_rename_alloc_whiteout(target_dp, &wip);
3140                 if (error)
3141                         return error;
3142
3143                 /* setup target dirent info as whiteout */
3144                 src_name->type = XFS_DIR3_FT_CHRDEV;
3145         }
3146
3147         xfs_sort_for_rename(src_dp, target_dp, src_ip, target_ip, wip,
3148                                 inodes, &num_inodes);
3149
3150         spaceres = XFS_RENAME_SPACE_RES(mp, target_name->len);
3151         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, spaceres, 0, 0, &tp);
3152         if (error == -ENOSPC) {
3153                 spaceres = 0;
3154                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, 0, 0, 0,
3155                                 &tp);
3156         }
3157         if (error)
3158                 goto out_release_wip;
3159
3160         /*
3161          * Attach the dquots to the inodes
3162          */
3163         error = xfs_qm_vop_rename_dqattach(inodes);
3164         if (error)
3165                 goto out_trans_cancel;
3166
3167         /*
3168          * Lock all the participating inodes. Depending upon whether
3169          * the target_name exists in the target directory, and
3170          * whether the target directory is the same as the source
3171          * directory, we can lock from 2 to 4 inodes.
3172          */
3173         xfs_lock_inodes(inodes, num_inodes, XFS_ILOCK_EXCL);
3174
3175         /*
3176          * Join all the inodes to the transaction. From this point on,
3177          * we can rely on either trans_commit or trans_cancel to unlock
3178          * them.
3179          */
3180         xfs_trans_ijoin(tp, src_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
3181         if (new_parent)
3182                 xfs_trans_ijoin(tp, target_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
3183         xfs_trans_ijoin(tp, src_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
3184         if (target_ip)
3185                 xfs_trans_ijoin(tp, target_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
3186         if (wip)
3187                 xfs_trans_ijoin(tp, wip, XFS_ILOCK_EXCL);
3188
3189         /*
3190          * If we are using project inheritance, we only allow renames
3191          * into our tree when the project IDs are the same; else the
3192          * tree quota mechanism would be circumvented.
3193          */
3194         if (unlikely((target_dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
3195                      target_dp->i_d.di_projid != src_ip->i_d.di_projid)) {
3196                 error = -EXDEV;
3197                 goto out_trans_cancel;
3198         }
3199
3200         /* RENAME_EXCHANGE is unique from here on. */
3201         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
3202                 return xfs_cross_rename(tp, src_dp, src_name, src_ip,
3203                                         target_dp, target_name, target_ip,
3204                                         spaceres);
3205
3206         /*
3207          * Check for expected errors before we dirty the transaction
3208          * so we can return an error without a transaction abort.
3209          */
3210         if (target_ip == NULL) {
3211                 /*
3212                  * If there's no space reservation, check the entry will
3213                  * fit before actually inserting it.
3214                  */
3215                 if (!spaceres) {
3216                         error = xfs_dir_canenter(tp, target_dp, target_name);
3217                         if (error)
3218                                 goto out_trans_cancel;
3219                 }
3220         } else {
3221                 /*
3222                  * If target exists and it's a directory, check that whether
3223                  * it can be destroyed.
3224                  */
3225                 if (S_ISDIR(VFS_I(target_ip)->i_mode) &&
3226                     (!xfs_dir_isempty(target_ip) ||
3227                      (VFS_I(target_ip)->i_nlink > 2))) {
3228                         error = -EEXIST;
3229                         goto out_trans_cancel;
3230                 }
3231         }
3232
3233         /*
3234          * Directory entry creation below may acquire the AGF. Remove
3235          * the whiteout from the unlinked list first to preserve correct
3236          * AGI/AGF locking order. This dirties the transaction so failures
3237          * after this point will abort and log recovery will clean up the
3238          * mess.
3239          *
3240          * For whiteouts, we need to bump the link count on the whiteout
3241          * inode. After this point, we have a real link, clear the tmpfile
3242          * state flag from the inode so it doesn't accidentally get misused
3243          * in future.
3244          */
3245         if (wip) {
3246                 ASSERT(VFS_I(wip)->i_nlink == 0);
3247                 error = xfs_iunlink_remove(tp, wip);
3248                 if (error)
3249                         goto out_trans_cancel;
3250
3251                 xfs_bumplink(tp, wip);
3252                 VFS_I(wip)->i_state &= ~I_LINKABLE;
3253         }
3254
3255         /*
3256          * Set up the target.
3257          */
3258         if (target_ip == NULL) {
3259                 /*
3260                  * If target does not exist and the rename crosses
3261                  * directories, adjust the target directory link count
3262                  * to account for the ".." reference from the new entry.
3263                  */
3264                 error = xfs_dir_createname(tp, target_dp, target_name,
3265                                            src_ip->i_ino, spaceres);
3266                 if (error)
3267                         goto out_trans_cancel;
3268
3269                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3270                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3271
3272                 if (new_parent && src_is_directory) {
3273                         xfs_bumplink(tp, target_dp);
3274                 }
3275         } else { /* target_ip != NULL */
3276                 /*
3277                  * Link the source inode under the target name.
3278                  * If the source inode is a directory and we are moving
3279                  * it across directories, its ".." entry will be
3280                  * inconsistent until we replace that down below.
3281                  *
3282                  * In case there is already an entry with the same
3283                  * name at the destination directory, remove it first.
3284                  */
3285
3286                 /*
3287                  * Check whether the replace operation will need to allocate
3288                  * blocks.  This happens when the shortform directory lacks
3289                  * space and we have to convert it to a block format directory.
3290                  * When more blocks are necessary, we must lock the AGI first
3291                  * to preserve locking order (AGI -> AGF).
3292                  */
3293                 if (xfs_dir2_sf_replace_needblock(target_dp, src_ip->i_ino)) {
3294                         error = xfs_read_agi(mp, tp,
3295                                         XFS_INO_TO_AGNO(mp, target_ip->i_ino),
3296                                         &agibp);
3297                         if (error)
3298                                 goto out_trans_cancel;
3299                 }
3300
3301                 error = xfs_dir_replace(tp, target_dp, target_name,
3302                                         src_ip->i_ino, spaceres);
3303                 if (error)
3304                         goto out_trans_cancel;
3305
3306                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3307                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3308
3309                 /*
3310                  * Decrement the link count on the target since the target
3311                  * dir no longer points to it.
3312                  */
3313                 error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3314                 if (error)
3315                         goto out_trans_cancel;
3316
3317                 if (src_is_directory) {
3318                         /*
3319                          * Drop the link from the old "." entry.
3320                          */
3321                         error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3322                         if (error)
3323                                 goto out_trans_cancel;
3324                 }
3325         } /* target_ip != NULL */
3326
3327         /*
3328          * Remove the source.
3329          */
3330         if (new_parent && src_is_directory) {
3331                 /*
3332                  * Rewrite the ".." entry to point to the new
3333                  * directory.
3334                  */
3335                 error = xfs_dir_replace(tp, src_ip, &xfs_name_dotdot,
3336                                         target_dp->i_ino, spaceres);
3337                 ASSERT(error != -EEXIST);
3338                 if (error)
3339                         goto out_trans_cancel;
3340         }
3341
3342         /*
3343          * We always want to hit the ctime on the source inode.
3344          *
3345          * This isn't strictly required by the standards since the source
3346          * inode isn't really being changed, but old unix file systems did
3347          * it and some incremental backup programs won't work without it.
3348          */
3349         xfs_trans_ichgtime(tp, src_ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
3350         xfs_trans_log_inode(tp, src_ip, XFS_ILOG_CORE);
3351
3352         /*
3353          * Adjust the link count on src_dp.  This is necessary when
3354          * renaming a directory, either within one parent when
3355          * the target existed, or across two parent directories.
3356          */
3357         if (src_is_directory && (new_parent || target_ip != NULL)) {
3358
3359                 /*
3360                  * Decrement link count on src_directory since the
3361                  * entry that's moved no longer points to it.
3362                  */
3363                 error = xfs_droplink(tp, src_dp);
3364                 if (error)
3365                         goto out_trans_cancel;
3366         }
3367
3368         /*
3369          * For whiteouts, we only need to update the source dirent with the
3370          * inode number of the whiteout inode rather than removing it
3371          * altogether.
3372          */
3373         if (wip) {
3374                 error = xfs_dir_replace(tp, src_dp, src_name, wip->i_ino,
3375                                         spaceres);
3376         } else
3377                 error = xfs_dir_removename(tp, src_dp, src_name, src_ip->i_ino,
3378                                            spaceres);
3379         if (error)
3380                 goto out_trans_cancel;
3381
3382         xfs_trans_ichgtime(tp, src_dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3383         xfs_trans_log_inode(tp, src_dp, XFS_ILOG_CORE);
3384         if (new_parent)
3385                 xfs_trans_log_inode(tp, target_dp, XFS_ILOG_CORE);
3386
3387         error = xfs_finish_rename(tp);
3388         if (wip)
3389                 xfs_irele(wip);
3390         return error;
3391
3392 out_trans_cancel:
3393         xfs_trans_cancel(tp);
3394 out_release_wip:
3395         if (wip)
3396                 xfs_irele(wip);
3397         return error;
3398 }
3399
3400 static int
3401 xfs_iflush(
3402         struct xfs_inode        *ip,
3403         struct xfs_buf          *bp)
3404 {
3405         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
3406         struct xfs_dinode       *dip;
3407         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3408         int                     error;
3409
3410         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3411         ASSERT(xfs_iflags_test(ip, XFS_IFLUSHING));
3412         ASSERT(ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3413                ip->i_df.if_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3414         ASSERT(iip->ili_item.li_buf == bp);
3415
3416         dip = xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
3417
3418         /*
3419          * We don't flush the inode if any of the following checks fail, but we
3420          * do still update the log item and attach to the backing buffer as if
3421          * the flush happened. This is a formality to facilitate predictable
3422          * error handling as the caller will shutdown and fail the buffer.
3423          */
3424         error = -EFSCORRUPTED;
3425         if (XFS_TEST_ERROR(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC),
3426                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1)) {
3427                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3428                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr "PTR_FMT,
3429                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
3430                 goto flush_out;
3431         }
3432         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3433                 if (XFS_TEST_ERROR(
3434                     ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS &&
3435                     ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE,
3436                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3)) {
3437                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3438                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr "PTR_FMT,
3439                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3440                         goto flush_out;
3441                 }
3442         } else if (S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3443                 if (XFS_TEST_ERROR(
3444                     ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS &&
3445                     ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
3446                     ip->i_df.if_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL,
3447                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4)) {
3448                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3449                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr "PTR_FMT,
3450                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3451                         goto flush_out;
3452                 }
3453         }
3454         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_df.if_nextents + xfs_ifork_nextents(ip->i_afp) >
3455                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5)) {
3456                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3457                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
3458                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr "PTR_FMT,
3459                         __func__, ip->i_ino,
3460                         ip->i_df.if_nextents + xfs_ifork_nextents(ip->i_afp),
3461                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
3462                 goto flush_out;
3463         }
3464         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3465                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6)) {
3466                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3467                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr "PTR_FMT,
3468                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3469                 goto flush_out;
3470         }
3471
3472         /*
3473          * Inode item log recovery for v2 inodes are dependent on the
3474          * di_flushiter count for correct sequencing. We bump the flush
3475          * iteration count so we can detect flushes which postdate a log record
3476          * during recovery. This is redundant as we now log every change and
3477          * hence this can't happen but we need to still do it to ensure
3478          * backwards compatibility with old kernels that predate logging all
3479          * inode changes.
3480          */
3481         if (!xfs_sb_version_has_v3inode(&mp->m_sb))
3482                 ip->i_d.di_flushiter++;
3483
3484         /*
3485          * If there are inline format data / attr forks attached to this inode,
3486          * make sure they are not corrupt.
3487          */
3488         if (ip->i_df.if_format == XFS_DINODE_FMT_LOCAL &&
3489             xfs_ifork_verify_local_data(ip))
3490                 goto flush_out;
3491         if (ip->i_afp && ip->i_afp->if_format == XFS_DINODE_FMT_LOCAL &&
3492             xfs_ifork_verify_local_attr(ip))
3493                 goto flush_out;
3494
3495         /*
3496          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk inode.  We always
3497          * copy out the core of the inode, because if the inode is dirty at all
3498          * the core must be.
3499          */
3500         xfs_inode_to_disk(ip, dip, iip->ili_item.li_lsn);
3501
3502         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3503         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3504                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3505
3506         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK);
3507         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3508                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK);
3509
3510         /*
3511          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd like to clear
3512          * the ili_fields bits so we don't log and flush things unnecessarily.
3513          * However, we can't stop logging all this information until the data
3514          * we've copied into the disk buffer is written to disk.  If we did we
3515          * might overwrite the copy of the inode in the log with all the data
3516          * after re-logging only part of it, and in the face of a crash we
3517          * wouldn't have all the data we need to recover.
3518          *
3519          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.  When
3520          * logging the inode, these bits are moved back to the ili_fields field.
3521          * In the xfs_buf_inode_iodone() routine we clear ili_last_fields, since
3522          * we know that the information those bits represent is permanently on
3523          * disk.  As long as the flush completes before the inode is logged
3524          * again, then both ili_fields and ili_last_fields will be cleared.
3525          */
3526         error = 0;
3527 flush_out:
3528         spin_lock(&iip->ili_lock);
3529         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
3530         iip->ili_fields = 0;
3531         iip->ili_fsync_fields = 0;
3532         spin_unlock(&iip->ili_lock);
3533
3534         /*
3535          * Store the current LSN of the inode so that we can tell whether the
3536          * item has moved in the AIL from xfs_buf_inode_iodone().
3537          */
3538         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3539                                 &iip->ili_item.li_lsn);
3540
3541         /* generate the checksum. */
3542         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
3543         return error;
3544 }
3545
3546 /*
3547  * Non-blocking flush of dirty inode metadata into the backing buffer.
3548  *
3549  * The caller must have a reference to the inode and hold the cluster buffer
3550  * locked. The function will walk across all the inodes on the cluster buffer it
3551  * can find and lock without blocking, and flush them to the cluster buffer.
3552  *
3553  * On successful flushing of at least one inode, the caller must write out the
3554  * buffer and release it. If no inodes are flushed, -EAGAIN will be returned and
3555  * the caller needs to release the buffer. On failure, the filesystem will be
3556  * shut down, the buffer will have been unlocked and released, and EFSCORRUPTED
3557  * will be returned.
3558  */
3559 int
3560 xfs_iflush_cluster(
3561         struct xfs_buf          *bp)
3562 {
3563         struct xfs_mount        *mp = bp->b_mount;
3564         struct xfs_log_item     *lip, *n;
3565         struct xfs_inode        *ip;
3566         struct xfs_inode_log_item *iip;
3567         int                     clcount = 0;
3568         int                     error = 0;
3569
3570         /*
3571          * We must use the safe variant here as on shutdown xfs_iflush_abort()
3572          * can remove itself from the list.
3573          */
3574         list_for_each_entry_safe(lip, n, &bp->b_li_list, li_bio_list) {
3575                 iip = (struct xfs_inode_log_item *)lip;
3576                 ip = iip->ili_inode;
3577
3578                 /*
3579                  * Quick and dirty check to avoid locks if possible.
3580                  */
3581                 if (__xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIM | XFS_IFLUSHING))
3582                         continue;
3583                 if (xfs_ipincount(ip))
3584                         continue;
3585
3586                 /*
3587                  * The inode is still attached to the buffer, which means it is
3588                  * dirty but reclaim might try to grab it. Check carefully for
3589                  * that, and grab the ilock while still holding the i_flags_lock
3590                  * to guarantee reclaim will not be able to reclaim this inode
3591                  * once we drop the i_flags_lock.
3592                  */
3593                 spin_lock(&ip->i_flags_lock);
3594                 ASSERT(!__xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE));
3595                 if (__xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIM | XFS_IFLUSHING)) {
3596                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3597                         continue;
3598                 }
3599
3600                 /*
3601                  * ILOCK will pin the inode against reclaim and prevent
3602                  * concurrent transactions modifying the inode while we are
3603                  * flushing the inode. If we get the lock, set the flushing
3604                  * state before we drop the i_flags_lock.
3605                  */
3606                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_SHARED)) {
3607                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3608                         continue;
3609                 }
3610                 __xfs_iflags_set(ip, XFS_IFLUSHING);
3611                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
3612
3613                 /*
3614                  * Abort flushing this inode if we are shut down because the
3615                  * inode may not currently be in the AIL. This can occur when
3616                  * log I/O failure unpins the inode without inserting into the
3617                  * AIL, leaving a dirty/unpinned inode attached to the buffer
3618                  * that otherwise looks like it should be flushed.
3619                  */
3620                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3621                         xfs_iunpin_wait(ip);
3622                         xfs_iflush_abort(ip);
3623                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
3624                         error = -EIO;
3625                         continue;
3626                 }
3627
3628                 /* don't block waiting on a log force to unpin dirty inodes */
3629                 if (xfs_ipincount(ip)) {
3630                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IFLUSHING);
3631                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
3632                         continue;
3633                 }
3634
3635                 if (!xfs_inode_clean(ip))
3636                         error = xfs_iflush(ip, bp);
3637                 else
3638                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IFLUSHING);
3639                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
3640                 if (error)
3641                         break;
3642                 clcount++;
3643         }
3644
3645         if (error) {
3646                 bp->b_flags |= XBF_ASYNC;
3647                 xfs_buf_ioend_fail(bp);
3648                 xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3649                 return error;
3650         }
3651
3652         if (!clcount)
3653                 return -EAGAIN;
3654
3655         XFS_STATS_INC(mp, xs_icluster_flushcnt);
3656         XFS_STATS_ADD(mp, xs_icluster_flushinode, clcount);
3657         return 0;
3658
3659 }
3660
3661 /* Release an inode. */
3662 void
3663 xfs_irele(
3664         struct xfs_inode        *ip)
3665 {
3666         trace_xfs_irele(ip, _RET_IP_);
3667         iput(VFS_I(ip));
3668 }
3669
3670 /*
3671  * Ensure all commited transactions touching the inode are written to the log.
3672  */
3673 int
3674 xfs_log_force_inode(
3675         struct xfs_inode        *ip)
3676 {
3677         xfs_lsn_t               lsn = 0;
3678
3679         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
3680         if (xfs_ipincount(ip))
3681                 lsn = ip->i_itemp->ili_last_lsn;
3682         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
3683
3684         if (!lsn)
3685                 return 0;
3686         return xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, lsn, XFS_LOG_SYNC, NULL);
3687 }
3688
3689 /*
3690  * Grab the exclusive iolock for a data copy from src to dest, making sure to
3691  * abide vfs locking order (lowest pointer value goes first) and breaking the
3692  * layout leases before proceeding.  The loop is needed because we cannot call
3693  * the blocking break_layout() with the iolocks held, and therefore have to
3694  * back out both locks.
3695  */
3696 static int
3697 xfs_iolock_two_inodes_and_break_layout(
3698         struct inode            *src,
3699         struct inode            *dest)
3700 {
3701         int                     error;
3702
3703         if (src > dest)
3704                 swap(src, dest);
3705
3706 retry:
3707         /* Wait to break both inodes' layouts before we start locking. */
3708         error = break_layout(src, true);
3709         if (error)
3710                 return error;
3711         if (src != dest) {
3712                 error = break_layout(dest, true);
3713                 if (error)
3714                         return error;
3715         }
3716
3717         /* Lock one inode and make sure nobody got in and leased it. */
3718         inode_lock(src);
3719         error = break_layout(src, false);
3720         if (error) {
3721                 inode_unlock(src);
3722                 if (error == -EWOULDBLOCK)
3723                         goto retry;
3724                 return error;
3725         }
3726
3727         if (src == dest)
3728                 return 0;
3729
3730         /* Lock the other inode and make sure nobody got in and leased it. */
3731         inode_lock_nested(dest, I_MUTEX_NONDIR2);
3732         error = break_layout(dest, false);
3733         if (error) {
3734                 inode_unlock(src);
3735                 inode_unlock(dest);
3736                 if (error == -EWOULDBLOCK)
3737                         goto retry;
3738                 return error;
3739         }
3740
3741         return 0;
3742 }
3743
3744 /*
3745  * Lock two inodes so that userspace cannot initiate I/O via file syscalls or
3746  * mmap activity.
3747  */
3748 int
3749 xfs_ilock2_io_mmap(
3750         struct xfs_inode        *ip1,
3751         struct xfs_inode        *ip2)
3752 {
3753         int                     ret;
3754
3755         ret = xfs_iolock_two_inodes_and_break_layout(VFS_I(ip1), VFS_I(ip2));
3756         if (ret)
3757                 return ret;
3758         if (ip1 == ip2)
3759                 xfs_ilock(ip1, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
3760         else
3761                 xfs_lock_two_inodes(ip1, XFS_MMAPLOCK_EXCL,
3762                                     ip2, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
3763         return 0;
3764 }
3765
3766 /* Unlock both inodes to allow IO and mmap activity. */
3767 void
3768 xfs_iunlock2_io_mmap(
3769         struct xfs_inode        *ip1,
3770         struct xfs_inode        *ip2)
3771 {
3772         bool                    same_inode = (ip1 == ip2);
3773
3774         xfs_iunlock(ip2, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
3775         if (!same_inode)
3776                 xfs_iunlock(ip1, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
3777         inode_unlock(VFS_I(ip2));
3778         if (!same_inode)
3779                 inode_unlock(VFS_I(ip1));
3780 }