Merge branch 'drm-armada-fixes' of git://git.armlinux.org.uk/~rmk/linux-arm into...
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / xfs / xfs_trans.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (c) 2000-2003,2005 Silicon Graphics, Inc.
4  * Copyright (C) 2010 Red Hat, Inc.
5  * All Rights Reserved.
6  */
7 #include "xfs.h"
8 #include "xfs_fs.h"
9 #include "xfs_shared.h"
10 #include "xfs_format.h"
11 #include "xfs_log_format.h"
12 #include "xfs_trans_resv.h"
13 #include "xfs_mount.h"
14 #include "xfs_inode.h"
15 #include "xfs_extent_busy.h"
16 #include "xfs_quota.h"
17 #include "xfs_trans.h"
18 #include "xfs_trans_priv.h"
19 #include "xfs_log.h"
20 #include "xfs_trace.h"
21 #include "xfs_error.h"
22 #include "xfs_defer.h"
23
24 kmem_zone_t     *xfs_trans_zone;
25
26 #if defined(CONFIG_TRACEPOINTS)
27 static void
28 xfs_trans_trace_reservations(
29         struct xfs_mount        *mp)
30 {
31         struct xfs_trans_res    resv;
32         struct xfs_trans_res    *res;
33         struct xfs_trans_res    *end_res;
34         int                     i;
35
36         res = (struct xfs_trans_res *)M_RES(mp);
37         end_res = (struct xfs_trans_res *)(M_RES(mp) + 1);
38         for (i = 0; res < end_res; i++, res++)
39                 trace_xfs_trans_resv_calc(mp, i, res);
40         xfs_log_get_max_trans_res(mp, &resv);
41         trace_xfs_trans_resv_calc(mp, -1, &resv);
42 }
43 #else
44 # define xfs_trans_trace_reservations(mp)
45 #endif
46
47 /*
48  * Initialize the precomputed transaction reservation values
49  * in the mount structure.
50  */
51 void
52 xfs_trans_init(
53         struct xfs_mount        *mp)
54 {
55         xfs_trans_resv_calc(mp, M_RES(mp));
56         xfs_trans_trace_reservations(mp);
57 }
58
59 /*
60  * Free the transaction structure.  If there is more clean up
61  * to do when the structure is freed, add it here.
62  */
63 STATIC void
64 xfs_trans_free(
65         struct xfs_trans        *tp)
66 {
67         xfs_extent_busy_sort(&tp->t_busy);
68         xfs_extent_busy_clear(tp->t_mountp, &tp->t_busy, false);
69
70         trace_xfs_trans_free(tp, _RET_IP_);
71         atomic_dec(&tp->t_mountp->m_active_trans);
72         if (!(tp->t_flags & XFS_TRANS_NO_WRITECOUNT))
73                 sb_end_intwrite(tp->t_mountp->m_super);
74         xfs_trans_free_dqinfo(tp);
75         kmem_zone_free(xfs_trans_zone, tp);
76 }
77
78 /*
79  * This is called to create a new transaction which will share the
80  * permanent log reservation of the given transaction.  The remaining
81  * unused block and rt extent reservations are also inherited.  This
82  * implies that the original transaction is no longer allowed to allocate
83  * blocks.  Locks and log items, however, are no inherited.  They must
84  * be added to the new transaction explicitly.
85  */
86 STATIC struct xfs_trans *
87 xfs_trans_dup(
88         struct xfs_trans        *tp)
89 {
90         struct xfs_trans        *ntp;
91
92         trace_xfs_trans_dup(tp, _RET_IP_);
93
94         ntp = kmem_zone_zalloc(xfs_trans_zone, KM_SLEEP);
95
96         /*
97          * Initialize the new transaction structure.
98          */
99         ntp->t_magic = XFS_TRANS_HEADER_MAGIC;
100         ntp->t_mountp = tp->t_mountp;
101         INIT_LIST_HEAD(&ntp->t_items);
102         INIT_LIST_HEAD(&ntp->t_busy);
103
104         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
105         ASSERT(tp->t_ticket != NULL);
106
107         ntp->t_flags = XFS_TRANS_PERM_LOG_RES |
108                        (tp->t_flags & XFS_TRANS_RESERVE) |
109                        (tp->t_flags & XFS_TRANS_NO_WRITECOUNT);
110         /* We gave our writer reference to the new transaction */
111         tp->t_flags |= XFS_TRANS_NO_WRITECOUNT;
112         ntp->t_ticket = xfs_log_ticket_get(tp->t_ticket);
113
114         ASSERT(tp->t_blk_res >= tp->t_blk_res_used);
115         ntp->t_blk_res = tp->t_blk_res - tp->t_blk_res_used;
116         tp->t_blk_res = tp->t_blk_res_used;
117
118         ntp->t_rtx_res = tp->t_rtx_res - tp->t_rtx_res_used;
119         tp->t_rtx_res = tp->t_rtx_res_used;
120         ntp->t_pflags = tp->t_pflags;
121         ntp->t_agfl_dfops = tp->t_agfl_dfops;
122
123         xfs_trans_dup_dqinfo(tp, ntp);
124
125         atomic_inc(&tp->t_mountp->m_active_trans);
126         return ntp;
127 }
128
129 /*
130  * This is called to reserve free disk blocks and log space for the
131  * given transaction.  This must be done before allocating any resources
132  * within the transaction.
133  *
134  * This will return ENOSPC if there are not enough blocks available.
135  * It will sleep waiting for available log space.
136  * The only valid value for the flags parameter is XFS_RES_LOG_PERM, which
137  * is used by long running transactions.  If any one of the reservations
138  * fails then they will all be backed out.
139  *
140  * This does not do quota reservations. That typically is done by the
141  * caller afterwards.
142  */
143 static int
144 xfs_trans_reserve(
145         struct xfs_trans        *tp,
146         struct xfs_trans_res    *resp,
147         uint                    blocks,
148         uint                    rtextents)
149 {
150         int             error = 0;
151         bool            rsvd = (tp->t_flags & XFS_TRANS_RESERVE) != 0;
152
153         /* Mark this thread as being in a transaction */
154         current_set_flags_nested(&tp->t_pflags, PF_MEMALLOC_NOFS);
155
156         /*
157          * Attempt to reserve the needed disk blocks by decrementing
158          * the number needed from the number available.  This will
159          * fail if the count would go below zero.
160          */
161         if (blocks > 0) {
162                 error = xfs_mod_fdblocks(tp->t_mountp, -((int64_t)blocks), rsvd);
163                 if (error != 0) {
164                         current_restore_flags_nested(&tp->t_pflags, PF_MEMALLOC_NOFS);
165                         return -ENOSPC;
166                 }
167                 tp->t_blk_res += blocks;
168         }
169
170         /*
171          * Reserve the log space needed for this transaction.
172          */
173         if (resp->tr_logres > 0) {
174                 bool    permanent = false;
175
176                 ASSERT(tp->t_log_res == 0 ||
177                        tp->t_log_res == resp->tr_logres);
178                 ASSERT(tp->t_log_count == 0 ||
179                        tp->t_log_count == resp->tr_logcount);
180
181                 if (resp->tr_logflags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES) {
182                         tp->t_flags |= XFS_TRANS_PERM_LOG_RES;
183                         permanent = true;
184                 } else {
185                         ASSERT(tp->t_ticket == NULL);
186                         ASSERT(!(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES));
187                 }
188
189                 if (tp->t_ticket != NULL) {
190                         ASSERT(resp->tr_logflags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
191                         error = xfs_log_regrant(tp->t_mountp, tp->t_ticket);
192                 } else {
193                         error = xfs_log_reserve(tp->t_mountp,
194                                                 resp->tr_logres,
195                                                 resp->tr_logcount,
196                                                 &tp->t_ticket, XFS_TRANSACTION,
197                                                 permanent);
198                 }
199
200                 if (error)
201                         goto undo_blocks;
202
203                 tp->t_log_res = resp->tr_logres;
204                 tp->t_log_count = resp->tr_logcount;
205         }
206
207         /*
208          * Attempt to reserve the needed realtime extents by decrementing
209          * the number needed from the number available.  This will
210          * fail if the count would go below zero.
211          */
212         if (rtextents > 0) {
213                 error = xfs_mod_frextents(tp->t_mountp, -((int64_t)rtextents));
214                 if (error) {
215                         error = -ENOSPC;
216                         goto undo_log;
217                 }
218                 tp->t_rtx_res += rtextents;
219         }
220
221         return 0;
222
223         /*
224          * Error cases jump to one of these labels to undo any
225          * reservations which have already been performed.
226          */
227 undo_log:
228         if (resp->tr_logres > 0) {
229                 xfs_log_done(tp->t_mountp, tp->t_ticket, NULL, false);
230                 tp->t_ticket = NULL;
231                 tp->t_log_res = 0;
232                 tp->t_flags &= ~XFS_TRANS_PERM_LOG_RES;
233         }
234
235 undo_blocks:
236         if (blocks > 0) {
237                 xfs_mod_fdblocks(tp->t_mountp, (int64_t)blocks, rsvd);
238                 tp->t_blk_res = 0;
239         }
240
241         current_restore_flags_nested(&tp->t_pflags, PF_MEMALLOC_NOFS);
242
243         return error;
244 }
245
246 int
247 xfs_trans_alloc(
248         struct xfs_mount        *mp,
249         struct xfs_trans_res    *resp,
250         uint                    blocks,
251         uint                    rtextents,
252         uint                    flags,
253         struct xfs_trans        **tpp)
254 {
255         struct xfs_trans        *tp;
256         int                     error;
257
258         if (!(flags & XFS_TRANS_NO_WRITECOUNT))
259                 sb_start_intwrite(mp->m_super);
260
261         /*
262          * Zero-reservation ("empty") transactions can't modify anything, so
263          * they're allowed to run while we're frozen.
264          */
265         WARN_ON(resp->tr_logres > 0 &&
266                 mp->m_super->s_writers.frozen == SB_FREEZE_COMPLETE);
267         atomic_inc(&mp->m_active_trans);
268
269         tp = kmem_zone_zalloc(xfs_trans_zone,
270                 (flags & XFS_TRANS_NOFS) ? KM_NOFS : KM_SLEEP);
271         tp->t_magic = XFS_TRANS_HEADER_MAGIC;
272         tp->t_flags = flags;
273         tp->t_mountp = mp;
274         INIT_LIST_HEAD(&tp->t_items);
275         INIT_LIST_HEAD(&tp->t_busy);
276
277         error = xfs_trans_reserve(tp, resp, blocks, rtextents);
278         if (error) {
279                 xfs_trans_cancel(tp);
280                 return error;
281         }
282
283         trace_xfs_trans_alloc(tp, _RET_IP_);
284
285         *tpp = tp;
286         return 0;
287 }
288
289 /*
290  * Create an empty transaction with no reservation.  This is a defensive
291  * mechanism for routines that query metadata without actually modifying
292  * them -- if the metadata being queried is somehow cross-linked (think a
293  * btree block pointer that points higher in the tree), we risk deadlock.
294  * However, blocks grabbed as part of a transaction can be re-grabbed.
295  * The verifiers will notice the corrupt block and the operation will fail
296  * back to userspace without deadlocking.
297  *
298  * Note the zero-length reservation; this transaction MUST be cancelled
299  * without any dirty data.
300  */
301 int
302 xfs_trans_alloc_empty(
303         struct xfs_mount                *mp,
304         struct xfs_trans                **tpp)
305 {
306         struct xfs_trans_res            resv = {0};
307
308         return xfs_trans_alloc(mp, &resv, 0, 0, XFS_TRANS_NO_WRITECOUNT, tpp);
309 }
310
311 /*
312  * Record the indicated change to the given field for application
313  * to the file system's superblock when the transaction commits.
314  * For now, just store the change in the transaction structure.
315  *
316  * Mark the transaction structure to indicate that the superblock
317  * needs to be updated before committing.
318  *
319  * Because we may not be keeping track of allocated/free inodes and
320  * used filesystem blocks in the superblock, we do not mark the
321  * superblock dirty in this transaction if we modify these fields.
322  * We still need to update the transaction deltas so that they get
323  * applied to the incore superblock, but we don't want them to
324  * cause the superblock to get locked and logged if these are the
325  * only fields in the superblock that the transaction modifies.
326  */
327 void
328 xfs_trans_mod_sb(
329         xfs_trans_t     *tp,
330         uint            field,
331         int64_t         delta)
332 {
333         uint32_t        flags = (XFS_TRANS_DIRTY|XFS_TRANS_SB_DIRTY);
334         xfs_mount_t     *mp = tp->t_mountp;
335
336         switch (field) {
337         case XFS_TRANS_SB_ICOUNT:
338                 tp->t_icount_delta += delta;
339                 if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
340                         flags &= ~XFS_TRANS_SB_DIRTY;
341                 break;
342         case XFS_TRANS_SB_IFREE:
343                 tp->t_ifree_delta += delta;
344                 if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
345                         flags &= ~XFS_TRANS_SB_DIRTY;
346                 break;
347         case XFS_TRANS_SB_FDBLOCKS:
348                 /*
349                  * Track the number of blocks allocated in the transaction.
350                  * Make sure it does not exceed the number reserved. If so,
351                  * shutdown as this can lead to accounting inconsistency.
352                  */
353                 if (delta < 0) {
354                         tp->t_blk_res_used += (uint)-delta;
355                         if (tp->t_blk_res_used > tp->t_blk_res)
356                                 xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
357                 }
358                 tp->t_fdblocks_delta += delta;
359                 if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
360                         flags &= ~XFS_TRANS_SB_DIRTY;
361                 break;
362         case XFS_TRANS_SB_RES_FDBLOCKS:
363                 /*
364                  * The allocation has already been applied to the
365                  * in-core superblock's counter.  This should only
366                  * be applied to the on-disk superblock.
367                  */
368                 tp->t_res_fdblocks_delta += delta;
369                 if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
370                         flags &= ~XFS_TRANS_SB_DIRTY;
371                 break;
372         case XFS_TRANS_SB_FREXTENTS:
373                 /*
374                  * Track the number of blocks allocated in the
375                  * transaction.  Make sure it does not exceed the
376                  * number reserved.
377                  */
378                 if (delta < 0) {
379                         tp->t_rtx_res_used += (uint)-delta;
380                         ASSERT(tp->t_rtx_res_used <= tp->t_rtx_res);
381                 }
382                 tp->t_frextents_delta += delta;
383                 break;
384         case XFS_TRANS_SB_RES_FREXTENTS:
385                 /*
386                  * The allocation has already been applied to the
387                  * in-core superblock's counter.  This should only
388                  * be applied to the on-disk superblock.
389                  */
390                 ASSERT(delta < 0);
391                 tp->t_res_frextents_delta += delta;
392                 break;
393         case XFS_TRANS_SB_DBLOCKS:
394                 ASSERT(delta > 0);
395                 tp->t_dblocks_delta += delta;
396                 break;
397         case XFS_TRANS_SB_AGCOUNT:
398                 ASSERT(delta > 0);
399                 tp->t_agcount_delta += delta;
400                 break;
401         case XFS_TRANS_SB_IMAXPCT:
402                 tp->t_imaxpct_delta += delta;
403                 break;
404         case XFS_TRANS_SB_REXTSIZE:
405                 tp->t_rextsize_delta += delta;
406                 break;
407         case XFS_TRANS_SB_RBMBLOCKS:
408                 tp->t_rbmblocks_delta += delta;
409                 break;
410         case XFS_TRANS_SB_RBLOCKS:
411                 tp->t_rblocks_delta += delta;
412                 break;
413         case XFS_TRANS_SB_REXTENTS:
414                 tp->t_rextents_delta += delta;
415                 break;
416         case XFS_TRANS_SB_REXTSLOG:
417                 tp->t_rextslog_delta += delta;
418                 break;
419         default:
420                 ASSERT(0);
421                 return;
422         }
423
424         tp->t_flags |= flags;
425 }
426
427 /*
428  * xfs_trans_apply_sb_deltas() is called from the commit code
429  * to bring the superblock buffer into the current transaction
430  * and modify it as requested by earlier calls to xfs_trans_mod_sb().
431  *
432  * For now we just look at each field allowed to change and change
433  * it if necessary.
434  */
435 STATIC void
436 xfs_trans_apply_sb_deltas(
437         xfs_trans_t     *tp)
438 {
439         xfs_dsb_t       *sbp;
440         xfs_buf_t       *bp;
441         int             whole = 0;
442
443         bp = xfs_trans_getsb(tp, tp->t_mountp, 0);
444         sbp = XFS_BUF_TO_SBP(bp);
445
446         /*
447          * Check that superblock mods match the mods made to AGF counters.
448          */
449         ASSERT((tp->t_fdblocks_delta + tp->t_res_fdblocks_delta) ==
450                (tp->t_ag_freeblks_delta + tp->t_ag_flist_delta +
451                 tp->t_ag_btree_delta));
452
453         /*
454          * Only update the superblock counters if we are logging them
455          */
456         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&(tp->t_mountp->m_sb))) {
457                 if (tp->t_icount_delta)
458                         be64_add_cpu(&sbp->sb_icount, tp->t_icount_delta);
459                 if (tp->t_ifree_delta)
460                         be64_add_cpu(&sbp->sb_ifree, tp->t_ifree_delta);
461                 if (tp->t_fdblocks_delta)
462                         be64_add_cpu(&sbp->sb_fdblocks, tp->t_fdblocks_delta);
463                 if (tp->t_res_fdblocks_delta)
464                         be64_add_cpu(&sbp->sb_fdblocks, tp->t_res_fdblocks_delta);
465         }
466
467         if (tp->t_frextents_delta)
468                 be64_add_cpu(&sbp->sb_frextents, tp->t_frextents_delta);
469         if (tp->t_res_frextents_delta)
470                 be64_add_cpu(&sbp->sb_frextents, tp->t_res_frextents_delta);
471
472         if (tp->t_dblocks_delta) {
473                 be64_add_cpu(&sbp->sb_dblocks, tp->t_dblocks_delta);
474                 whole = 1;
475         }
476         if (tp->t_agcount_delta) {
477                 be32_add_cpu(&sbp->sb_agcount, tp->t_agcount_delta);
478                 whole = 1;
479         }
480         if (tp->t_imaxpct_delta) {
481                 sbp->sb_imax_pct += tp->t_imaxpct_delta;
482                 whole = 1;
483         }
484         if (tp->t_rextsize_delta) {
485                 be32_add_cpu(&sbp->sb_rextsize, tp->t_rextsize_delta);
486                 whole = 1;
487         }
488         if (tp->t_rbmblocks_delta) {
489                 be32_add_cpu(&sbp->sb_rbmblocks, tp->t_rbmblocks_delta);
490                 whole = 1;
491         }
492         if (tp->t_rblocks_delta) {
493                 be64_add_cpu(&sbp->sb_rblocks, tp->t_rblocks_delta);
494                 whole = 1;
495         }
496         if (tp->t_rextents_delta) {
497                 be64_add_cpu(&sbp->sb_rextents, tp->t_rextents_delta);
498                 whole = 1;
499         }
500         if (tp->t_rextslog_delta) {
501                 sbp->sb_rextslog += tp->t_rextslog_delta;
502                 whole = 1;
503         }
504
505         xfs_trans_buf_set_type(tp, bp, XFS_BLFT_SB_BUF);
506         if (whole)
507                 /*
508                  * Log the whole thing, the fields are noncontiguous.
509                  */
510                 xfs_trans_log_buf(tp, bp, 0, sizeof(xfs_dsb_t) - 1);
511         else
512                 /*
513                  * Since all the modifiable fields are contiguous, we
514                  * can get away with this.
515                  */
516                 xfs_trans_log_buf(tp, bp, offsetof(xfs_dsb_t, sb_icount),
517                                   offsetof(xfs_dsb_t, sb_frextents) +
518                                   sizeof(sbp->sb_frextents) - 1);
519 }
520
521 STATIC int
522 xfs_sb_mod8(
523         uint8_t                 *field,
524         int8_t                  delta)
525 {
526         int8_t                  counter = *field;
527
528         counter += delta;
529         if (counter < 0) {
530                 ASSERT(0);
531                 return -EINVAL;
532         }
533         *field = counter;
534         return 0;
535 }
536
537 STATIC int
538 xfs_sb_mod32(
539         uint32_t                *field,
540         int32_t                 delta)
541 {
542         int32_t                 counter = *field;
543
544         counter += delta;
545         if (counter < 0) {
546                 ASSERT(0);
547                 return -EINVAL;
548         }
549         *field = counter;
550         return 0;
551 }
552
553 STATIC int
554 xfs_sb_mod64(
555         uint64_t                *field,
556         int64_t                 delta)
557 {
558         int64_t                 counter = *field;
559
560         counter += delta;
561         if (counter < 0) {
562                 ASSERT(0);
563                 return -EINVAL;
564         }
565         *field = counter;
566         return 0;
567 }
568
569 /*
570  * xfs_trans_unreserve_and_mod_sb() is called to release unused reservations
571  * and apply superblock counter changes to the in-core superblock.  The
572  * t_res_fdblocks_delta and t_res_frextents_delta fields are explicitly NOT
573  * applied to the in-core superblock.  The idea is that that has already been
574  * done.
575  *
576  * If we are not logging superblock counters, then the inode allocated/free and
577  * used block counts are not updated in the on disk superblock. In this case,
578  * XFS_TRANS_SB_DIRTY will not be set when the transaction is updated but we
579  * still need to update the incore superblock with the changes.
580  */
581 void
582 xfs_trans_unreserve_and_mod_sb(
583         struct xfs_trans        *tp)
584 {
585         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
586         bool                    rsvd = (tp->t_flags & XFS_TRANS_RESERVE) != 0;
587         int64_t                 blkdelta = 0;
588         int64_t                 rtxdelta = 0;
589         int64_t                 idelta = 0;
590         int64_t                 ifreedelta = 0;
591         int                     error;
592
593         /* calculate deltas */
594         if (tp->t_blk_res > 0)
595                 blkdelta = tp->t_blk_res;
596         if ((tp->t_fdblocks_delta != 0) &&
597             (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) ||
598              (tp->t_flags & XFS_TRANS_SB_DIRTY)))
599                 blkdelta += tp->t_fdblocks_delta;
600
601         if (tp->t_rtx_res > 0)
602                 rtxdelta = tp->t_rtx_res;
603         if ((tp->t_frextents_delta != 0) &&
604             (tp->t_flags & XFS_TRANS_SB_DIRTY))
605                 rtxdelta += tp->t_frextents_delta;
606
607         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) ||
608              (tp->t_flags & XFS_TRANS_SB_DIRTY)) {
609                 idelta = tp->t_icount_delta;
610                 ifreedelta = tp->t_ifree_delta;
611         }
612
613         /* apply the per-cpu counters */
614         if (blkdelta) {
615                 error = xfs_mod_fdblocks(mp, blkdelta, rsvd);
616                 if (error)
617                         goto out;
618         }
619
620         if (idelta) {
621                 error = xfs_mod_icount(mp, idelta);
622                 if (error)
623                         goto out_undo_fdblocks;
624         }
625
626         if (ifreedelta) {
627                 error = xfs_mod_ifree(mp, ifreedelta);
628                 if (error)
629                         goto out_undo_icount;
630         }
631
632         if (rtxdelta == 0 && !(tp->t_flags & XFS_TRANS_SB_DIRTY))
633                 return;
634
635         /* apply remaining deltas */
636         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
637         if (rtxdelta) {
638                 error = xfs_sb_mod64(&mp->m_sb.sb_frextents, rtxdelta);
639                 if (error)
640                         goto out_undo_ifree;
641         }
642
643         if (tp->t_dblocks_delta != 0) {
644                 error = xfs_sb_mod64(&mp->m_sb.sb_dblocks, tp->t_dblocks_delta);
645                 if (error)
646                         goto out_undo_frextents;
647         }
648         if (tp->t_agcount_delta != 0) {
649                 error = xfs_sb_mod32(&mp->m_sb.sb_agcount, tp->t_agcount_delta);
650                 if (error)
651                         goto out_undo_dblocks;
652         }
653         if (tp->t_imaxpct_delta != 0) {
654                 error = xfs_sb_mod8(&mp->m_sb.sb_imax_pct, tp->t_imaxpct_delta);
655                 if (error)
656                         goto out_undo_agcount;
657         }
658         if (tp->t_rextsize_delta != 0) {
659                 error = xfs_sb_mod32(&mp->m_sb.sb_rextsize,
660                                      tp->t_rextsize_delta);
661                 if (error)
662                         goto out_undo_imaxpct;
663         }
664         if (tp->t_rbmblocks_delta != 0) {
665                 error = xfs_sb_mod32(&mp->m_sb.sb_rbmblocks,
666                                      tp->t_rbmblocks_delta);
667                 if (error)
668                         goto out_undo_rextsize;
669         }
670         if (tp->t_rblocks_delta != 0) {
671                 error = xfs_sb_mod64(&mp->m_sb.sb_rblocks, tp->t_rblocks_delta);
672                 if (error)
673                         goto out_undo_rbmblocks;
674         }
675         if (tp->t_rextents_delta != 0) {
676                 error = xfs_sb_mod64(&mp->m_sb.sb_rextents,
677                                      tp->t_rextents_delta);
678                 if (error)
679                         goto out_undo_rblocks;
680         }
681         if (tp->t_rextslog_delta != 0) {
682                 error = xfs_sb_mod8(&mp->m_sb.sb_rextslog,
683                                      tp->t_rextslog_delta);
684                 if (error)
685                         goto out_undo_rextents;
686         }
687         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
688         return;
689
690 out_undo_rextents:
691         if (tp->t_rextents_delta)
692                 xfs_sb_mod64(&mp->m_sb.sb_rextents, -tp->t_rextents_delta);
693 out_undo_rblocks:
694         if (tp->t_rblocks_delta)
695                 xfs_sb_mod64(&mp->m_sb.sb_rblocks, -tp->t_rblocks_delta);
696 out_undo_rbmblocks:
697         if (tp->t_rbmblocks_delta)
698                 xfs_sb_mod32(&mp->m_sb.sb_rbmblocks, -tp->t_rbmblocks_delta);
699 out_undo_rextsize:
700         if (tp->t_rextsize_delta)
701                 xfs_sb_mod32(&mp->m_sb.sb_rextsize, -tp->t_rextsize_delta);
702 out_undo_imaxpct:
703         if (tp->t_rextsize_delta)
704                 xfs_sb_mod8(&mp->m_sb.sb_imax_pct, -tp->t_imaxpct_delta);
705 out_undo_agcount:
706         if (tp->t_agcount_delta)
707                 xfs_sb_mod32(&mp->m_sb.sb_agcount, -tp->t_agcount_delta);
708 out_undo_dblocks:
709         if (tp->t_dblocks_delta)
710                 xfs_sb_mod64(&mp->m_sb.sb_dblocks, -tp->t_dblocks_delta);
711 out_undo_frextents:
712         if (rtxdelta)
713                 xfs_sb_mod64(&mp->m_sb.sb_frextents, -rtxdelta);
714 out_undo_ifree:
715         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
716         if (ifreedelta)
717                 xfs_mod_ifree(mp, -ifreedelta);
718 out_undo_icount:
719         if (idelta)
720                 xfs_mod_icount(mp, -idelta);
721 out_undo_fdblocks:
722         if (blkdelta)
723                 xfs_mod_fdblocks(mp, -blkdelta, rsvd);
724 out:
725         ASSERT(error == 0);
726         return;
727 }
728
729 /* Add the given log item to the transaction's list of log items. */
730 void
731 xfs_trans_add_item(
732         struct xfs_trans        *tp,
733         struct xfs_log_item     *lip)
734 {
735         ASSERT(lip->li_mountp == tp->t_mountp);
736         ASSERT(lip->li_ailp == tp->t_mountp->m_ail);
737         ASSERT(list_empty(&lip->li_trans));
738         ASSERT(!test_bit(XFS_LI_DIRTY, &lip->li_flags));
739
740         list_add_tail(&lip->li_trans, &tp->t_items);
741         trace_xfs_trans_add_item(tp, _RET_IP_);
742 }
743
744 /*
745  * Unlink the log item from the transaction. the log item is no longer
746  * considered dirty in this transaction, as the linked transaction has
747  * finished, either by abort or commit completion.
748  */
749 void
750 xfs_trans_del_item(
751         struct xfs_log_item     *lip)
752 {
753         clear_bit(XFS_LI_DIRTY, &lip->li_flags);
754         list_del_init(&lip->li_trans);
755 }
756
757 /* Detach and unlock all of the items in a transaction */
758 void
759 xfs_trans_free_items(
760         struct xfs_trans        *tp,
761         xfs_lsn_t               commit_lsn,
762         bool                    abort)
763 {
764         struct xfs_log_item     *lip, *next;
765
766         trace_xfs_trans_free_items(tp, _RET_IP_);
767
768         list_for_each_entry_safe(lip, next, &tp->t_items, li_trans) {
769                 xfs_trans_del_item(lip);
770                 if (commit_lsn != NULLCOMMITLSN)
771                         lip->li_ops->iop_committing(lip, commit_lsn);
772                 if (abort)
773                         set_bit(XFS_LI_ABORTED, &lip->li_flags);
774                 lip->li_ops->iop_unlock(lip);
775         }
776 }
777
778 static inline void
779 xfs_log_item_batch_insert(
780         struct xfs_ail          *ailp,
781         struct xfs_ail_cursor   *cur,
782         struct xfs_log_item     **log_items,
783         int                     nr_items,
784         xfs_lsn_t               commit_lsn)
785 {
786         int     i;
787
788         spin_lock(&ailp->ail_lock);
789         /* xfs_trans_ail_update_bulk drops ailp->ail_lock */
790         xfs_trans_ail_update_bulk(ailp, cur, log_items, nr_items, commit_lsn);
791
792         for (i = 0; i < nr_items; i++) {
793                 struct xfs_log_item *lip = log_items[i];
794
795                 lip->li_ops->iop_unpin(lip, 0);
796         }
797 }
798
799 /*
800  * Bulk operation version of xfs_trans_committed that takes a log vector of
801  * items to insert into the AIL. This uses bulk AIL insertion techniques to
802  * minimise lock traffic.
803  *
804  * If we are called with the aborted flag set, it is because a log write during
805  * a CIL checkpoint commit has failed. In this case, all the items in the
806  * checkpoint have already gone through iop_commited and iop_unlock, which
807  * means that checkpoint commit abort handling is treated exactly the same
808  * as an iclog write error even though we haven't started any IO yet. Hence in
809  * this case all we need to do is iop_committed processing, followed by an
810  * iop_unpin(aborted) call.
811  *
812  * The AIL cursor is used to optimise the insert process. If commit_lsn is not
813  * at the end of the AIL, the insert cursor avoids the need to walk
814  * the AIL to find the insertion point on every xfs_log_item_batch_insert()
815  * call. This saves a lot of needless list walking and is a net win, even
816  * though it slightly increases that amount of AIL lock traffic to set it up
817  * and tear it down.
818  */
819 void
820 xfs_trans_committed_bulk(
821         struct xfs_ail          *ailp,
822         struct xfs_log_vec      *log_vector,
823         xfs_lsn_t               commit_lsn,
824         int                     aborted)
825 {
826 #define LOG_ITEM_BATCH_SIZE     32
827         struct xfs_log_item     *log_items[LOG_ITEM_BATCH_SIZE];
828         struct xfs_log_vec      *lv;
829         struct xfs_ail_cursor   cur;
830         int                     i = 0;
831
832         spin_lock(&ailp->ail_lock);
833         xfs_trans_ail_cursor_last(ailp, &cur, commit_lsn);
834         spin_unlock(&ailp->ail_lock);
835
836         /* unpin all the log items */
837         for (lv = log_vector; lv; lv = lv->lv_next ) {
838                 struct xfs_log_item     *lip = lv->lv_item;
839                 xfs_lsn_t               item_lsn;
840
841                 if (aborted)
842                         set_bit(XFS_LI_ABORTED, &lip->li_flags);
843                 item_lsn = lip->li_ops->iop_committed(lip, commit_lsn);
844
845                 /* item_lsn of -1 means the item needs no further processing */
846                 if (XFS_LSN_CMP(item_lsn, (xfs_lsn_t)-1) == 0)
847                         continue;
848
849                 /*
850                  * if we are aborting the operation, no point in inserting the
851                  * object into the AIL as we are in a shutdown situation.
852                  */
853                 if (aborted) {
854                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(ailp->ail_mount));
855                         lip->li_ops->iop_unpin(lip, 1);
856                         continue;
857                 }
858
859                 if (item_lsn != commit_lsn) {
860
861                         /*
862                          * Not a bulk update option due to unusual item_lsn.
863                          * Push into AIL immediately, rechecking the lsn once
864                          * we have the ail lock. Then unpin the item. This does
865                          * not affect the AIL cursor the bulk insert path is
866                          * using.
867                          */
868                         spin_lock(&ailp->ail_lock);
869                         if (XFS_LSN_CMP(item_lsn, lip->li_lsn) > 0)
870                                 xfs_trans_ail_update(ailp, lip, item_lsn);
871                         else
872                                 spin_unlock(&ailp->ail_lock);
873                         lip->li_ops->iop_unpin(lip, 0);
874                         continue;
875                 }
876
877                 /* Item is a candidate for bulk AIL insert.  */
878                 log_items[i++] = lv->lv_item;
879                 if (i >= LOG_ITEM_BATCH_SIZE) {
880                         xfs_log_item_batch_insert(ailp, &cur, log_items,
881                                         LOG_ITEM_BATCH_SIZE, commit_lsn);
882                         i = 0;
883                 }
884         }
885
886         /* make sure we insert the remainder! */
887         if (i)
888                 xfs_log_item_batch_insert(ailp, &cur, log_items, i, commit_lsn);
889
890         spin_lock(&ailp->ail_lock);
891         xfs_trans_ail_cursor_done(&cur);
892         spin_unlock(&ailp->ail_lock);
893 }
894
895 /*
896  * Commit the given transaction to the log.
897  *
898  * XFS disk error handling mechanism is not based on a typical
899  * transaction abort mechanism. Logically after the filesystem
900  * gets marked 'SHUTDOWN', we can't let any new transactions
901  * be durable - ie. committed to disk - because some metadata might
902  * be inconsistent. In such cases, this returns an error, and the
903  * caller may assume that all locked objects joined to the transaction
904  * have already been unlocked as if the commit had succeeded.
905  * Do not reference the transaction structure after this call.
906  */
907 static int
908 __xfs_trans_commit(
909         struct xfs_trans        *tp,
910         bool                    regrant)
911 {
912         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
913         xfs_lsn_t               commit_lsn = -1;
914         int                     error = 0;
915         int                     sync = tp->t_flags & XFS_TRANS_SYNC;
916
917         ASSERT(!tp->t_agfl_dfops ||
918                !xfs_defer_has_unfinished_work(tp->t_agfl_dfops) || regrant);
919
920         trace_xfs_trans_commit(tp, _RET_IP_);
921
922         /*
923          * If there is nothing to be logged by the transaction,
924          * then unlock all of the items associated with the
925          * transaction and free the transaction structure.
926          * Also make sure to return any reserved blocks to
927          * the free pool.
928          */
929         if (!(tp->t_flags & XFS_TRANS_DIRTY))
930                 goto out_unreserve;
931
932         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
933                 error = -EIO;
934                 goto out_unreserve;
935         }
936
937         ASSERT(tp->t_ticket != NULL);
938
939         /*
940          * If we need to update the superblock, then do it now.
941          */
942         if (tp->t_flags & XFS_TRANS_SB_DIRTY)
943                 xfs_trans_apply_sb_deltas(tp);
944         xfs_trans_apply_dquot_deltas(tp);
945
946         xfs_log_commit_cil(mp, tp, &commit_lsn, regrant);
947
948         current_restore_flags_nested(&tp->t_pflags, PF_MEMALLOC_NOFS);
949         xfs_trans_free(tp);
950
951         /*
952          * If the transaction needs to be synchronous, then force the
953          * log out now and wait for it.
954          */
955         if (sync) {
956                 error = xfs_log_force_lsn(mp, commit_lsn, XFS_LOG_SYNC, NULL);
957                 XFS_STATS_INC(mp, xs_trans_sync);
958         } else {
959                 XFS_STATS_INC(mp, xs_trans_async);
960         }
961
962         return error;
963
964 out_unreserve:
965         xfs_trans_unreserve_and_mod_sb(tp);
966
967         /*
968          * It is indeed possible for the transaction to be not dirty but
969          * the dqinfo portion to be.  All that means is that we have some
970          * (non-persistent) quota reservations that need to be unreserved.
971          */
972         xfs_trans_unreserve_and_mod_dquots(tp);
973         if (tp->t_ticket) {
974                 commit_lsn = xfs_log_done(mp, tp->t_ticket, NULL, regrant);
975                 if (commit_lsn == -1 && !error)
976                         error = -EIO;
977                 tp->t_ticket = NULL;
978         }
979         current_restore_flags_nested(&tp->t_pflags, PF_MEMALLOC_NOFS);
980         xfs_trans_free_items(tp, NULLCOMMITLSN, !!error);
981         xfs_trans_free(tp);
982
983         XFS_STATS_INC(mp, xs_trans_empty);
984         return error;
985 }
986
987 int
988 xfs_trans_commit(
989         struct xfs_trans        *tp)
990 {
991         return __xfs_trans_commit(tp, false);
992 }
993
994 /*
995  * Unlock all of the transaction's items and free the transaction.
996  * The transaction must not have modified any of its items, because
997  * there is no way to restore them to their previous state.
998  *
999  * If the transaction has made a log reservation, make sure to release
1000  * it as well.
1001  */
1002 void
1003 xfs_trans_cancel(
1004         struct xfs_trans        *tp)
1005 {
1006         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
1007         bool                    dirty = (tp->t_flags & XFS_TRANS_DIRTY);
1008
1009         trace_xfs_trans_cancel(tp, _RET_IP_);
1010
1011         /*
1012          * See if the caller is relying on us to shut down the
1013          * filesystem.  This happens in paths where we detect
1014          * corruption and decide to give up.
1015          */
1016         if (dirty && !XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1017                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_trans_cancel", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1018                 xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
1019         }
1020 #ifdef DEBUG
1021         if (!dirty && !XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1022                 struct xfs_log_item *lip;
1023
1024                 list_for_each_entry(lip, &tp->t_items, li_trans)
1025                         ASSERT(!(lip->li_type == XFS_LI_EFD));
1026         }
1027 #endif
1028         xfs_trans_unreserve_and_mod_sb(tp);
1029         xfs_trans_unreserve_and_mod_dquots(tp);
1030
1031         if (tp->t_ticket) {
1032                 xfs_log_done(mp, tp->t_ticket, NULL, false);
1033                 tp->t_ticket = NULL;
1034         }
1035
1036         /* mark this thread as no longer being in a transaction */
1037         current_restore_flags_nested(&tp->t_pflags, PF_MEMALLOC_NOFS);
1038
1039         xfs_trans_free_items(tp, NULLCOMMITLSN, dirty);
1040         xfs_trans_free(tp);
1041 }
1042
1043 /*
1044  * Roll from one trans in the sequence of PERMANENT transactions to
1045  * the next: permanent transactions are only flushed out when
1046  * committed with xfs_trans_commit(), but we still want as soon
1047  * as possible to let chunks of it go to the log. So we commit the
1048  * chunk we've been working on and get a new transaction to continue.
1049  */
1050 int
1051 xfs_trans_roll(
1052         struct xfs_trans        **tpp)
1053 {
1054         struct xfs_trans        *trans = *tpp;
1055         struct xfs_trans_res    tres;
1056         int                     error;
1057
1058         trace_xfs_trans_roll(trans, _RET_IP_);
1059
1060         /*
1061          * Copy the critical parameters from one trans to the next.
1062          */
1063         tres.tr_logres = trans->t_log_res;
1064         tres.tr_logcount = trans->t_log_count;
1065
1066         *tpp = xfs_trans_dup(trans);
1067
1068         /*
1069          * Commit the current transaction.
1070          * If this commit failed, then it'd just unlock those items that
1071          * are not marked ihold. That also means that a filesystem shutdown
1072          * is in progress. The caller takes the responsibility to cancel
1073          * the duplicate transaction that gets returned.
1074          */
1075         error = __xfs_trans_commit(trans, true);
1076         if (error)
1077                 return error;
1078
1079         /*
1080          * Reserve space in the log for the next transaction.
1081          * This also pushes items in the "AIL", the list of logged items,
1082          * out to disk if they are taking up space at the tail of the log
1083          * that we want to use.  This requires that either nothing be locked
1084          * across this call, or that anything that is locked be logged in
1085          * the prior and the next transactions.
1086          */
1087         tres.tr_logflags = XFS_TRANS_PERM_LOG_RES;
1088         return xfs_trans_reserve(*tpp, &tres, 0, 0);
1089 }