linux/kconfig.h: replace IF_ENABLED() with PTR_IF() in <linux/kernel.h>
[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_log_priv.h"
13 #include "xfs_trans_resv.h"
14 #include "xfs_mount.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 #include "xfs_inode.h"
24 #include "xfs_dquot_item.h"
25 #include "xfs_dquot.h"
26 #include "xfs_icache.h"
27
28 kmem_zone_t     *xfs_trans_zone;
29
30 #if defined(CONFIG_TRACEPOINTS)
31 static void
32 xfs_trans_trace_reservations(
33         struct xfs_mount        *mp)
34 {
35         struct xfs_trans_res    resv;
36         struct xfs_trans_res    *res;
37         struct xfs_trans_res    *end_res;
38         int                     i;
39
40         res = (struct xfs_trans_res *)M_RES(mp);
41         end_res = (struct xfs_trans_res *)(M_RES(mp) + 1);
42         for (i = 0; res < end_res; i++, res++)
43                 trace_xfs_trans_resv_calc(mp, i, res);
44         xfs_log_get_max_trans_res(mp, &resv);
45         trace_xfs_trans_resv_calc(mp, -1, &resv);
46 }
47 #else
48 # define xfs_trans_trace_reservations(mp)
49 #endif
50
51 /*
52  * Initialize the precomputed transaction reservation values
53  * in the mount structure.
54  */
55 void
56 xfs_trans_init(
57         struct xfs_mount        *mp)
58 {
59         xfs_trans_resv_calc(mp, M_RES(mp));
60         xfs_trans_trace_reservations(mp);
61 }
62
63 /*
64  * Free the transaction structure.  If there is more clean up
65  * to do when the structure is freed, add it here.
66  */
67 STATIC void
68 xfs_trans_free(
69         struct xfs_trans        *tp)
70 {
71         xfs_extent_busy_sort(&tp->t_busy);
72         xfs_extent_busy_clear(tp->t_mountp, &tp->t_busy, false);
73
74         trace_xfs_trans_free(tp, _RET_IP_);
75         xfs_trans_clear_context(tp);
76         if (!(tp->t_flags & XFS_TRANS_NO_WRITECOUNT))
77                 sb_end_intwrite(tp->t_mountp->m_super);
78         xfs_trans_free_dqinfo(tp);
79         kmem_cache_free(xfs_trans_zone, tp);
80 }
81
82 /*
83  * This is called to create a new transaction which will share the
84  * permanent log reservation of the given transaction.  The remaining
85  * unused block and rt extent reservations are also inherited.  This
86  * implies that the original transaction is no longer allowed to allocate
87  * blocks.  Locks and log items, however, are no inherited.  They must
88  * be added to the new transaction explicitly.
89  */
90 STATIC struct xfs_trans *
91 xfs_trans_dup(
92         struct xfs_trans        *tp)
93 {
94         struct xfs_trans        *ntp;
95
96         trace_xfs_trans_dup(tp, _RET_IP_);
97
98         ntp = kmem_cache_zalloc(xfs_trans_zone, GFP_KERNEL | __GFP_NOFAIL);
99
100         /*
101          * Initialize the new transaction structure.
102          */
103         ntp->t_magic = XFS_TRANS_HEADER_MAGIC;
104         ntp->t_mountp = tp->t_mountp;
105         INIT_LIST_HEAD(&ntp->t_items);
106         INIT_LIST_HEAD(&ntp->t_busy);
107         INIT_LIST_HEAD(&ntp->t_dfops);
108         ntp->t_firstblock = NULLFSBLOCK;
109
110         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
111         ASSERT(tp->t_ticket != NULL);
112
113         ntp->t_flags = XFS_TRANS_PERM_LOG_RES |
114                        (tp->t_flags & XFS_TRANS_RESERVE) |
115                        (tp->t_flags & XFS_TRANS_NO_WRITECOUNT) |
116                        (tp->t_flags & XFS_TRANS_RES_FDBLKS);
117         /* We gave our writer reference to the new transaction */
118         tp->t_flags |= XFS_TRANS_NO_WRITECOUNT;
119         ntp->t_ticket = xfs_log_ticket_get(tp->t_ticket);
120
121         ASSERT(tp->t_blk_res >= tp->t_blk_res_used);
122         ntp->t_blk_res = tp->t_blk_res - tp->t_blk_res_used;
123         tp->t_blk_res = tp->t_blk_res_used;
124
125         ntp->t_rtx_res = tp->t_rtx_res - tp->t_rtx_res_used;
126         tp->t_rtx_res = tp->t_rtx_res_used;
127
128         xfs_trans_switch_context(tp, ntp);
129
130         /* move deferred ops over to the new tp */
131         xfs_defer_move(ntp, tp);
132
133         xfs_trans_dup_dqinfo(tp, ntp);
134         return ntp;
135 }
136
137 /*
138  * This is called to reserve free disk blocks and log space for the
139  * given transaction.  This must be done before allocating any resources
140  * within the transaction.
141  *
142  * This will return ENOSPC if there are not enough blocks available.
143  * It will sleep waiting for available log space.
144  * The only valid value for the flags parameter is XFS_RES_LOG_PERM, which
145  * is used by long running transactions.  If any one of the reservations
146  * fails then they will all be backed out.
147  *
148  * This does not do quota reservations. That typically is done by the
149  * caller afterwards.
150  */
151 static int
152 xfs_trans_reserve(
153         struct xfs_trans        *tp,
154         struct xfs_trans_res    *resp,
155         uint                    blocks,
156         uint                    rtextents)
157 {
158         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
159         int                     error = 0;
160         bool                    rsvd = (tp->t_flags & XFS_TRANS_RESERVE) != 0;
161
162         /*
163          * Attempt to reserve the needed disk blocks by decrementing
164          * the number needed from the number available.  This will
165          * fail if the count would go below zero.
166          */
167         if (blocks > 0) {
168                 error = xfs_mod_fdblocks(mp, -((int64_t)blocks), rsvd);
169                 if (error != 0)
170                         return -ENOSPC;
171                 tp->t_blk_res += blocks;
172         }
173
174         /*
175          * Reserve the log space needed for this transaction.
176          */
177         if (resp->tr_logres > 0) {
178                 bool    permanent = false;
179
180                 ASSERT(tp->t_log_res == 0 ||
181                        tp->t_log_res == resp->tr_logres);
182                 ASSERT(tp->t_log_count == 0 ||
183                        tp->t_log_count == resp->tr_logcount);
184
185                 if (resp->tr_logflags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES) {
186                         tp->t_flags |= XFS_TRANS_PERM_LOG_RES;
187                         permanent = true;
188                 } else {
189                         ASSERT(tp->t_ticket == NULL);
190                         ASSERT(!(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES));
191                 }
192
193                 if (tp->t_ticket != NULL) {
194                         ASSERT(resp->tr_logflags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
195                         error = xfs_log_regrant(mp, tp->t_ticket);
196                 } else {
197                         error = xfs_log_reserve(mp,
198                                                 resp->tr_logres,
199                                                 resp->tr_logcount,
200                                                 &tp->t_ticket, XFS_TRANSACTION,
201                                                 permanent);
202                 }
203
204                 if (error)
205                         goto undo_blocks;
206
207                 tp->t_log_res = resp->tr_logres;
208                 tp->t_log_count = resp->tr_logcount;
209         }
210
211         /*
212          * Attempt to reserve the needed realtime extents by decrementing
213          * the number needed from the number available.  This will
214          * fail if the count would go below zero.
215          */
216         if (rtextents > 0) {
217                 error = xfs_mod_frextents(mp, -((int64_t)rtextents));
218                 if (error) {
219                         error = -ENOSPC;
220                         goto undo_log;
221                 }
222                 tp->t_rtx_res += rtextents;
223         }
224
225         return 0;
226
227         /*
228          * Error cases jump to one of these labels to undo any
229          * reservations which have already been performed.
230          */
231 undo_log:
232         if (resp->tr_logres > 0) {
233                 xfs_log_ticket_ungrant(mp->m_log, tp->t_ticket);
234                 tp->t_ticket = NULL;
235                 tp->t_log_res = 0;
236                 tp->t_flags &= ~XFS_TRANS_PERM_LOG_RES;
237         }
238
239 undo_blocks:
240         if (blocks > 0) {
241                 xfs_mod_fdblocks(mp, (int64_t)blocks, rsvd);
242                 tp->t_blk_res = 0;
243         }
244         return error;
245 }
246
247 int
248 xfs_trans_alloc(
249         struct xfs_mount        *mp,
250         struct xfs_trans_res    *resp,
251         uint                    blocks,
252         uint                    rtextents,
253         uint                    flags,
254         struct xfs_trans        **tpp)
255 {
256         struct xfs_trans        *tp;
257         bool                    want_retry = true;
258         int                     error;
259
260         /*
261          * Allocate the handle before we do our freeze accounting and setting up
262          * GFP_NOFS allocation context so that we avoid lockdep false positives
263          * by doing GFP_KERNEL allocations inside sb_start_intwrite().
264          */
265 retry:
266         tp = kmem_cache_zalloc(xfs_trans_zone, GFP_KERNEL | __GFP_NOFAIL);
267         if (!(flags & XFS_TRANS_NO_WRITECOUNT))
268                 sb_start_intwrite(mp->m_super);
269         xfs_trans_set_context(tp);
270
271         /*
272          * Zero-reservation ("empty") transactions can't modify anything, so
273          * they're allowed to run while we're frozen.
274          */
275         WARN_ON(resp->tr_logres > 0 &&
276                 mp->m_super->s_writers.frozen == SB_FREEZE_COMPLETE);
277         ASSERT(!(flags & XFS_TRANS_RES_FDBLKS) ||
278                xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb));
279
280         tp->t_magic = XFS_TRANS_HEADER_MAGIC;
281         tp->t_flags = flags;
282         tp->t_mountp = mp;
283         INIT_LIST_HEAD(&tp->t_items);
284         INIT_LIST_HEAD(&tp->t_busy);
285         INIT_LIST_HEAD(&tp->t_dfops);
286         tp->t_firstblock = NULLFSBLOCK;
287
288         error = xfs_trans_reserve(tp, resp, blocks, rtextents);
289         if (error == -ENOSPC && want_retry) {
290                 xfs_trans_cancel(tp);
291
292                 /*
293                  * We weren't able to reserve enough space for the transaction.
294                  * Flush the other speculative space allocations to free space.
295                  * Do not perform a synchronous scan because callers can hold
296                  * other locks.
297                  */
298                 error = xfs_blockgc_free_space(mp, NULL);
299                 if (error)
300                         return error;
301
302                 want_retry = false;
303                 goto retry;
304         }
305         if (error) {
306                 xfs_trans_cancel(tp);
307                 return error;
308         }
309
310         trace_xfs_trans_alloc(tp, _RET_IP_);
311
312         *tpp = tp;
313         return 0;
314 }
315
316 /*
317  * Create an empty transaction with no reservation.  This is a defensive
318  * mechanism for routines that query metadata without actually modifying them --
319  * if the metadata being queried is somehow cross-linked (think a btree block
320  * pointer that points higher in the tree), we risk deadlock.  However, blocks
321  * grabbed as part of a transaction can be re-grabbed.  The verifiers will
322  * notice the corrupt block and the operation will fail back to userspace
323  * without deadlocking.
324  *
325  * Note the zero-length reservation; this transaction MUST be cancelled without
326  * any dirty data.
327  *
328  * Callers should obtain freeze protection to avoid a conflict with fs freezing
329  * where we can be grabbing buffers at the same time that freeze is trying to
330  * drain the buffer LRU list.
331  */
332 int
333 xfs_trans_alloc_empty(
334         struct xfs_mount                *mp,
335         struct xfs_trans                **tpp)
336 {
337         struct xfs_trans_res            resv = {0};
338
339         return xfs_trans_alloc(mp, &resv, 0, 0, XFS_TRANS_NO_WRITECOUNT, tpp);
340 }
341
342 /*
343  * Record the indicated change to the given field for application
344  * to the file system's superblock when the transaction commits.
345  * For now, just store the change in the transaction structure.
346  *
347  * Mark the transaction structure to indicate that the superblock
348  * needs to be updated before committing.
349  *
350  * Because we may not be keeping track of allocated/free inodes and
351  * used filesystem blocks in the superblock, we do not mark the
352  * superblock dirty in this transaction if we modify these fields.
353  * We still need to update the transaction deltas so that they get
354  * applied to the incore superblock, but we don't want them to
355  * cause the superblock to get locked and logged if these are the
356  * only fields in the superblock that the transaction modifies.
357  */
358 void
359 xfs_trans_mod_sb(
360         xfs_trans_t     *tp,
361         uint            field,
362         int64_t         delta)
363 {
364         uint32_t        flags = (XFS_TRANS_DIRTY|XFS_TRANS_SB_DIRTY);
365         xfs_mount_t     *mp = tp->t_mountp;
366
367         switch (field) {
368         case XFS_TRANS_SB_ICOUNT:
369                 tp->t_icount_delta += delta;
370                 if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
371                         flags &= ~XFS_TRANS_SB_DIRTY;
372                 break;
373         case XFS_TRANS_SB_IFREE:
374                 tp->t_ifree_delta += delta;
375                 if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
376                         flags &= ~XFS_TRANS_SB_DIRTY;
377                 break;
378         case XFS_TRANS_SB_FDBLOCKS:
379                 /*
380                  * Track the number of blocks allocated in the transaction.
381                  * Make sure it does not exceed the number reserved. If so,
382                  * shutdown as this can lead to accounting inconsistency.
383                  */
384                 if (delta < 0) {
385                         tp->t_blk_res_used += (uint)-delta;
386                         if (tp->t_blk_res_used > tp->t_blk_res)
387                                 xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
388                 } else if (delta > 0 && (tp->t_flags & XFS_TRANS_RES_FDBLKS)) {
389                         int64_t blkres_delta;
390
391                         /*
392                          * Return freed blocks directly to the reservation
393                          * instead of the global pool, being careful not to
394                          * overflow the trans counter. This is used to preserve
395                          * reservation across chains of transaction rolls that
396                          * repeatedly free and allocate blocks.
397                          */
398                         blkres_delta = min_t(int64_t, delta,
399                                              UINT_MAX - tp->t_blk_res);
400                         tp->t_blk_res += blkres_delta;
401                         delta -= blkres_delta;
402                 }
403                 tp->t_fdblocks_delta += delta;
404                 if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
405                         flags &= ~XFS_TRANS_SB_DIRTY;
406                 break;
407         case XFS_TRANS_SB_RES_FDBLOCKS:
408                 /*
409                  * The allocation has already been applied to the
410                  * in-core superblock's counter.  This should only
411                  * be applied to the on-disk superblock.
412                  */
413                 tp->t_res_fdblocks_delta += delta;
414                 if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
415                         flags &= ~XFS_TRANS_SB_DIRTY;
416                 break;
417         case XFS_TRANS_SB_FREXTENTS:
418                 /*
419                  * Track the number of blocks allocated in the
420                  * transaction.  Make sure it does not exceed the
421                  * number reserved.
422                  */
423                 if (delta < 0) {
424                         tp->t_rtx_res_used += (uint)-delta;
425                         ASSERT(tp->t_rtx_res_used <= tp->t_rtx_res);
426                 }
427                 tp->t_frextents_delta += delta;
428                 break;
429         case XFS_TRANS_SB_RES_FREXTENTS:
430                 /*
431                  * The allocation has already been applied to the
432                  * in-core superblock's counter.  This should only
433                  * be applied to the on-disk superblock.
434                  */
435                 ASSERT(delta < 0);
436                 tp->t_res_frextents_delta += delta;
437                 break;
438         case XFS_TRANS_SB_DBLOCKS:
439                 tp->t_dblocks_delta += delta;
440                 break;
441         case XFS_TRANS_SB_AGCOUNT:
442                 ASSERT(delta > 0);
443                 tp->t_agcount_delta += delta;
444                 break;
445         case XFS_TRANS_SB_IMAXPCT:
446                 tp->t_imaxpct_delta += delta;
447                 break;
448         case XFS_TRANS_SB_REXTSIZE:
449                 tp->t_rextsize_delta += delta;
450                 break;
451         case XFS_TRANS_SB_RBMBLOCKS:
452                 tp->t_rbmblocks_delta += delta;
453                 break;
454         case XFS_TRANS_SB_RBLOCKS:
455                 tp->t_rblocks_delta += delta;
456                 break;
457         case XFS_TRANS_SB_REXTENTS:
458                 tp->t_rextents_delta += delta;
459                 break;
460         case XFS_TRANS_SB_REXTSLOG:
461                 tp->t_rextslog_delta += delta;
462                 break;
463         default:
464                 ASSERT(0);
465                 return;
466         }
467
468         tp->t_flags |= flags;
469 }
470
471 /*
472  * xfs_trans_apply_sb_deltas() is called from the commit code
473  * to bring the superblock buffer into the current transaction
474  * and modify it as requested by earlier calls to xfs_trans_mod_sb().
475  *
476  * For now we just look at each field allowed to change and change
477  * it if necessary.
478  */
479 STATIC void
480 xfs_trans_apply_sb_deltas(
481         xfs_trans_t     *tp)
482 {
483         xfs_dsb_t       *sbp;
484         struct xfs_buf  *bp;
485         int             whole = 0;
486
487         bp = xfs_trans_getsb(tp);
488         sbp = bp->b_addr;
489
490         /*
491          * Check that superblock mods match the mods made to AGF counters.
492          */
493         ASSERT((tp->t_fdblocks_delta + tp->t_res_fdblocks_delta) ==
494                (tp->t_ag_freeblks_delta + tp->t_ag_flist_delta +
495                 tp->t_ag_btree_delta));
496
497         /*
498          * Only update the superblock counters if we are logging them
499          */
500         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&(tp->t_mountp->m_sb))) {
501                 if (tp->t_icount_delta)
502                         be64_add_cpu(&sbp->sb_icount, tp->t_icount_delta);
503                 if (tp->t_ifree_delta)
504                         be64_add_cpu(&sbp->sb_ifree, tp->t_ifree_delta);
505                 if (tp->t_fdblocks_delta)
506                         be64_add_cpu(&sbp->sb_fdblocks, tp->t_fdblocks_delta);
507                 if (tp->t_res_fdblocks_delta)
508                         be64_add_cpu(&sbp->sb_fdblocks, tp->t_res_fdblocks_delta);
509         }
510
511         if (tp->t_frextents_delta)
512                 be64_add_cpu(&sbp->sb_frextents, tp->t_frextents_delta);
513         if (tp->t_res_frextents_delta)
514                 be64_add_cpu(&sbp->sb_frextents, tp->t_res_frextents_delta);
515
516         if (tp->t_dblocks_delta) {
517                 be64_add_cpu(&sbp->sb_dblocks, tp->t_dblocks_delta);
518                 whole = 1;
519         }
520         if (tp->t_agcount_delta) {
521                 be32_add_cpu(&sbp->sb_agcount, tp->t_agcount_delta);
522                 whole = 1;
523         }
524         if (tp->t_imaxpct_delta) {
525                 sbp->sb_imax_pct += tp->t_imaxpct_delta;
526                 whole = 1;
527         }
528         if (tp->t_rextsize_delta) {
529                 be32_add_cpu(&sbp->sb_rextsize, tp->t_rextsize_delta);
530                 whole = 1;
531         }
532         if (tp->t_rbmblocks_delta) {
533                 be32_add_cpu(&sbp->sb_rbmblocks, tp->t_rbmblocks_delta);
534                 whole = 1;
535         }
536         if (tp->t_rblocks_delta) {
537                 be64_add_cpu(&sbp->sb_rblocks, tp->t_rblocks_delta);
538                 whole = 1;
539         }
540         if (tp->t_rextents_delta) {
541                 be64_add_cpu(&sbp->sb_rextents, tp->t_rextents_delta);
542                 whole = 1;
543         }
544         if (tp->t_rextslog_delta) {
545                 sbp->sb_rextslog += tp->t_rextslog_delta;
546                 whole = 1;
547         }
548
549         xfs_trans_buf_set_type(tp, bp, XFS_BLFT_SB_BUF);
550         if (whole)
551                 /*
552                  * Log the whole thing, the fields are noncontiguous.
553                  */
554                 xfs_trans_log_buf(tp, bp, 0, sizeof(xfs_dsb_t) - 1);
555         else
556                 /*
557                  * Since all the modifiable fields are contiguous, we
558                  * can get away with this.
559                  */
560                 xfs_trans_log_buf(tp, bp, offsetof(xfs_dsb_t, sb_icount),
561                                   offsetof(xfs_dsb_t, sb_frextents) +
562                                   sizeof(sbp->sb_frextents) - 1);
563 }
564
565 /*
566  * xfs_trans_unreserve_and_mod_sb() is called to release unused reservations and
567  * apply superblock counter changes to the in-core superblock.  The
568  * t_res_fdblocks_delta and t_res_frextents_delta fields are explicitly NOT
569  * applied to the in-core superblock.  The idea is that that has already been
570  * done.
571  *
572  * If we are not logging superblock counters, then the inode allocated/free and
573  * used block counts are not updated in the on disk superblock. In this case,
574  * XFS_TRANS_SB_DIRTY will not be set when the transaction is updated but we
575  * still need to update the incore superblock with the changes.
576  *
577  * Deltas for the inode count are +/-64, hence we use a large batch size of 128
578  * so we don't need to take the counter lock on every update.
579  */
580 #define XFS_ICOUNT_BATCH        128
581
582 void
583 xfs_trans_unreserve_and_mod_sb(
584         struct xfs_trans        *tp)
585 {
586         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
587         bool                    rsvd = (tp->t_flags & XFS_TRANS_RESERVE) != 0;
588         int64_t                 blkdelta = 0;
589         int64_t                 rtxdelta = 0;
590         int64_t                 idelta = 0;
591         int64_t                 ifreedelta = 0;
592         int                     error;
593
594         /* calculate deltas */
595         if (tp->t_blk_res > 0)
596                 blkdelta = tp->t_blk_res;
597         if ((tp->t_fdblocks_delta != 0) &&
598             (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) ||
599              (tp->t_flags & XFS_TRANS_SB_DIRTY)))
600                 blkdelta += tp->t_fdblocks_delta;
601
602         if (tp->t_rtx_res > 0)
603                 rtxdelta = tp->t_rtx_res;
604         if ((tp->t_frextents_delta != 0) &&
605             (tp->t_flags & XFS_TRANS_SB_DIRTY))
606                 rtxdelta += tp->t_frextents_delta;
607
608         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) ||
609              (tp->t_flags & XFS_TRANS_SB_DIRTY)) {
610                 idelta = tp->t_icount_delta;
611                 ifreedelta = tp->t_ifree_delta;
612         }
613
614         /* apply the per-cpu counters */
615         if (blkdelta) {
616                 error = xfs_mod_fdblocks(mp, blkdelta, rsvd);
617                 ASSERT(!error);
618         }
619
620         if (idelta)
621                 percpu_counter_add_batch(&mp->m_icount, idelta,
622                                          XFS_ICOUNT_BATCH);
623
624         if (ifreedelta)
625                 percpu_counter_add(&mp->m_ifree, ifreedelta);
626
627         if (rtxdelta == 0 && !(tp->t_flags & XFS_TRANS_SB_DIRTY))
628                 return;
629
630         /* apply remaining deltas */
631         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
632         mp->m_sb.sb_frextents += rtxdelta;
633         mp->m_sb.sb_dblocks += tp->t_dblocks_delta;
634         mp->m_sb.sb_agcount += tp->t_agcount_delta;
635         mp->m_sb.sb_imax_pct += tp->t_imaxpct_delta;
636         mp->m_sb.sb_rextsize += tp->t_rextsize_delta;
637         mp->m_sb.sb_rbmblocks += tp->t_rbmblocks_delta;
638         mp->m_sb.sb_rblocks += tp->t_rblocks_delta;
639         mp->m_sb.sb_rextents += tp->t_rextents_delta;
640         mp->m_sb.sb_rextslog += tp->t_rextslog_delta;
641         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
642
643         /*
644          * Debug checks outside of the spinlock so they don't lock up the
645          * machine if they fail.
646          */
647         ASSERT(mp->m_sb.sb_imax_pct >= 0);
648         ASSERT(mp->m_sb.sb_rextslog >= 0);
649         return;
650 }
651
652 /* Add the given log item to the transaction's list of log items. */
653 void
654 xfs_trans_add_item(
655         struct xfs_trans        *tp,
656         struct xfs_log_item     *lip)
657 {
658         ASSERT(lip->li_mountp == tp->t_mountp);
659         ASSERT(lip->li_ailp == tp->t_mountp->m_ail);
660         ASSERT(list_empty(&lip->li_trans));
661         ASSERT(!test_bit(XFS_LI_DIRTY, &lip->li_flags));
662
663         list_add_tail(&lip->li_trans, &tp->t_items);
664         trace_xfs_trans_add_item(tp, _RET_IP_);
665 }
666
667 /*
668  * Unlink the log item from the transaction. the log item is no longer
669  * considered dirty in this transaction, as the linked transaction has
670  * finished, either by abort or commit completion.
671  */
672 void
673 xfs_trans_del_item(
674         struct xfs_log_item     *lip)
675 {
676         clear_bit(XFS_LI_DIRTY, &lip->li_flags);
677         list_del_init(&lip->li_trans);
678 }
679
680 /* Detach and unlock all of the items in a transaction */
681 static void
682 xfs_trans_free_items(
683         struct xfs_trans        *tp,
684         bool                    abort)
685 {
686         struct xfs_log_item     *lip, *next;
687
688         trace_xfs_trans_free_items(tp, _RET_IP_);
689
690         list_for_each_entry_safe(lip, next, &tp->t_items, li_trans) {
691                 xfs_trans_del_item(lip);
692                 if (abort)
693                         set_bit(XFS_LI_ABORTED, &lip->li_flags);
694                 if (lip->li_ops->iop_release)
695                         lip->li_ops->iop_release(lip);
696         }
697 }
698
699 static inline void
700 xfs_log_item_batch_insert(
701         struct xfs_ail          *ailp,
702         struct xfs_ail_cursor   *cur,
703         struct xfs_log_item     **log_items,
704         int                     nr_items,
705         xfs_lsn_t               commit_lsn)
706 {
707         int     i;
708
709         spin_lock(&ailp->ail_lock);
710         /* xfs_trans_ail_update_bulk drops ailp->ail_lock */
711         xfs_trans_ail_update_bulk(ailp, cur, log_items, nr_items, commit_lsn);
712
713         for (i = 0; i < nr_items; i++) {
714                 struct xfs_log_item *lip = log_items[i];
715
716                 if (lip->li_ops->iop_unpin)
717                         lip->li_ops->iop_unpin(lip, 0);
718         }
719 }
720
721 /*
722  * Bulk operation version of xfs_trans_committed that takes a log vector of
723  * items to insert into the AIL. This uses bulk AIL insertion techniques to
724  * minimise lock traffic.
725  *
726  * If we are called with the aborted flag set, it is because a log write during
727  * a CIL checkpoint commit has failed. In this case, all the items in the
728  * checkpoint have already gone through iop_committed and iop_committing, which
729  * means that checkpoint commit abort handling is treated exactly the same
730  * as an iclog write error even though we haven't started any IO yet. Hence in
731  * this case all we need to do is iop_committed processing, followed by an
732  * iop_unpin(aborted) call.
733  *
734  * The AIL cursor is used to optimise the insert process. If commit_lsn is not
735  * at the end of the AIL, the insert cursor avoids the need to walk
736  * the AIL to find the insertion point on every xfs_log_item_batch_insert()
737  * call. This saves a lot of needless list walking and is a net win, even
738  * though it slightly increases that amount of AIL lock traffic to set it up
739  * and tear it down.
740  */
741 void
742 xfs_trans_committed_bulk(
743         struct xfs_ail          *ailp,
744         struct xfs_log_vec      *log_vector,
745         xfs_lsn_t               commit_lsn,
746         bool                    aborted)
747 {
748 #define LOG_ITEM_BATCH_SIZE     32
749         struct xfs_log_item     *log_items[LOG_ITEM_BATCH_SIZE];
750         struct xfs_log_vec      *lv;
751         struct xfs_ail_cursor   cur;
752         int                     i = 0;
753
754         spin_lock(&ailp->ail_lock);
755         xfs_trans_ail_cursor_last(ailp, &cur, commit_lsn);
756         spin_unlock(&ailp->ail_lock);
757
758         /* unpin all the log items */
759         for (lv = log_vector; lv; lv = lv->lv_next ) {
760                 struct xfs_log_item     *lip = lv->lv_item;
761                 xfs_lsn_t               item_lsn;
762
763                 if (aborted)
764                         set_bit(XFS_LI_ABORTED, &lip->li_flags);
765
766                 if (lip->li_ops->flags & XFS_ITEM_RELEASE_WHEN_COMMITTED) {
767                         lip->li_ops->iop_release(lip);
768                         continue;
769                 }
770
771                 if (lip->li_ops->iop_committed)
772                         item_lsn = lip->li_ops->iop_committed(lip, commit_lsn);
773                 else
774                         item_lsn = commit_lsn;
775
776                 /* item_lsn of -1 means the item needs no further processing */
777                 if (XFS_LSN_CMP(item_lsn, (xfs_lsn_t)-1) == 0)
778                         continue;
779
780                 /*
781                  * if we are aborting the operation, no point in inserting the
782                  * object into the AIL as we are in a shutdown situation.
783                  */
784                 if (aborted) {
785                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(ailp->ail_mount));
786                         if (lip->li_ops->iop_unpin)
787                                 lip->li_ops->iop_unpin(lip, 1);
788                         continue;
789                 }
790
791                 if (item_lsn != commit_lsn) {
792
793                         /*
794                          * Not a bulk update option due to unusual item_lsn.
795                          * Push into AIL immediately, rechecking the lsn once
796                          * we have the ail lock. Then unpin the item. This does
797                          * not affect the AIL cursor the bulk insert path is
798                          * using.
799                          */
800                         spin_lock(&ailp->ail_lock);
801                         if (XFS_LSN_CMP(item_lsn, lip->li_lsn) > 0)
802                                 xfs_trans_ail_update(ailp, lip, item_lsn);
803                         else
804                                 spin_unlock(&ailp->ail_lock);
805                         if (lip->li_ops->iop_unpin)
806                                 lip->li_ops->iop_unpin(lip, 0);
807                         continue;
808                 }
809
810                 /* Item is a candidate for bulk AIL insert.  */
811                 log_items[i++] = lv->lv_item;
812                 if (i >= LOG_ITEM_BATCH_SIZE) {
813                         xfs_log_item_batch_insert(ailp, &cur, log_items,
814                                         LOG_ITEM_BATCH_SIZE, commit_lsn);
815                         i = 0;
816                 }
817         }
818
819         /* make sure we insert the remainder! */
820         if (i)
821                 xfs_log_item_batch_insert(ailp, &cur, log_items, i, commit_lsn);
822
823         spin_lock(&ailp->ail_lock);
824         xfs_trans_ail_cursor_done(&cur);
825         spin_unlock(&ailp->ail_lock);
826 }
827
828 /*
829  * Commit the given transaction to the log.
830  *
831  * XFS disk error handling mechanism is not based on a typical
832  * transaction abort mechanism. Logically after the filesystem
833  * gets marked 'SHUTDOWN', we can't let any new transactions
834  * be durable - ie. committed to disk - because some metadata might
835  * be inconsistent. In such cases, this returns an error, and the
836  * caller may assume that all locked objects joined to the transaction
837  * have already been unlocked as if the commit had succeeded.
838  * Do not reference the transaction structure after this call.
839  */
840 static int
841 __xfs_trans_commit(
842         struct xfs_trans        *tp,
843         bool                    regrant)
844 {
845         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
846         xfs_lsn_t               commit_lsn = -1;
847         int                     error = 0;
848         int                     sync = tp->t_flags & XFS_TRANS_SYNC;
849
850         trace_xfs_trans_commit(tp, _RET_IP_);
851
852         /*
853          * Finish deferred items on final commit. Only permanent transactions
854          * should ever have deferred ops.
855          */
856         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&tp->t_dfops) &&
857                      !(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES));
858         if (!regrant && (tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES)) {
859                 error = xfs_defer_finish_noroll(&tp);
860                 if (error)
861                         goto out_unreserve;
862         }
863
864         /*
865          * If there is nothing to be logged by the transaction,
866          * then unlock all of the items associated with the
867          * transaction and free the transaction structure.
868          * Also make sure to return any reserved blocks to
869          * the free pool.
870          */
871         if (!(tp->t_flags & XFS_TRANS_DIRTY))
872                 goto out_unreserve;
873
874         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
875                 error = -EIO;
876                 goto out_unreserve;
877         }
878
879         ASSERT(tp->t_ticket != NULL);
880
881         /*
882          * If we need to update the superblock, then do it now.
883          */
884         if (tp->t_flags & XFS_TRANS_SB_DIRTY)
885                 xfs_trans_apply_sb_deltas(tp);
886         xfs_trans_apply_dquot_deltas(tp);
887
888         xfs_log_commit_cil(mp, tp, &commit_lsn, regrant);
889
890         xfs_trans_free(tp);
891
892         /*
893          * If the transaction needs to be synchronous, then force the
894          * log out now and wait for it.
895          */
896         if (sync) {
897                 error = xfs_log_force_lsn(mp, commit_lsn, XFS_LOG_SYNC, NULL);
898                 XFS_STATS_INC(mp, xs_trans_sync);
899         } else {
900                 XFS_STATS_INC(mp, xs_trans_async);
901         }
902
903         return error;
904
905 out_unreserve:
906         xfs_trans_unreserve_and_mod_sb(tp);
907
908         /*
909          * It is indeed possible for the transaction to be not dirty but
910          * the dqinfo portion to be.  All that means is that we have some
911          * (non-persistent) quota reservations that need to be unreserved.
912          */
913         xfs_trans_unreserve_and_mod_dquots(tp);
914         if (tp->t_ticket) {
915                 if (regrant && !XLOG_FORCED_SHUTDOWN(mp->m_log))
916                         xfs_log_ticket_regrant(mp->m_log, tp->t_ticket);
917                 else
918                         xfs_log_ticket_ungrant(mp->m_log, tp->t_ticket);
919                 tp->t_ticket = NULL;
920         }
921         xfs_trans_free_items(tp, !!error);
922         xfs_trans_free(tp);
923
924         XFS_STATS_INC(mp, xs_trans_empty);
925         return error;
926 }
927
928 int
929 xfs_trans_commit(
930         struct xfs_trans        *tp)
931 {
932         return __xfs_trans_commit(tp, false);
933 }
934
935 /*
936  * Unlock all of the transaction's items and free the transaction.
937  * The transaction must not have modified any of its items, because
938  * there is no way to restore them to their previous state.
939  *
940  * If the transaction has made a log reservation, make sure to release
941  * it as well.
942  */
943 void
944 xfs_trans_cancel(
945         struct xfs_trans        *tp)
946 {
947         struct xfs_mount        *mp = tp->t_mountp;
948         bool                    dirty = (tp->t_flags & XFS_TRANS_DIRTY);
949
950         trace_xfs_trans_cancel(tp, _RET_IP_);
951
952         if (tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES)
953                 xfs_defer_cancel(tp);
954
955         /*
956          * See if the caller is relying on us to shut down the
957          * filesystem.  This happens in paths where we detect
958          * corruption and decide to give up.
959          */
960         if (dirty && !XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
961                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_trans_cancel", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
962                 xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
963         }
964 #ifdef DEBUG
965         if (!dirty && !XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
966                 struct xfs_log_item *lip;
967
968                 list_for_each_entry(lip, &tp->t_items, li_trans)
969                         ASSERT(!xlog_item_is_intent_done(lip));
970         }
971 #endif
972         xfs_trans_unreserve_and_mod_sb(tp);
973         xfs_trans_unreserve_and_mod_dquots(tp);
974
975         if (tp->t_ticket) {
976                 xfs_log_ticket_ungrant(mp->m_log, tp->t_ticket);
977                 tp->t_ticket = NULL;
978         }
979
980         xfs_trans_free_items(tp, dirty);
981         xfs_trans_free(tp);
982 }
983
984 /*
985  * Roll from one trans in the sequence of PERMANENT transactions to
986  * the next: permanent transactions are only flushed out when
987  * committed with xfs_trans_commit(), but we still want as soon
988  * as possible to let chunks of it go to the log. So we commit the
989  * chunk we've been working on and get a new transaction to continue.
990  */
991 int
992 xfs_trans_roll(
993         struct xfs_trans        **tpp)
994 {
995         struct xfs_trans        *trans = *tpp;
996         struct xfs_trans_res    tres;
997         int                     error;
998
999         trace_xfs_trans_roll(trans, _RET_IP_);
1000
1001         /*
1002          * Copy the critical parameters from one trans to the next.
1003          */
1004         tres.tr_logres = trans->t_log_res;
1005         tres.tr_logcount = trans->t_log_count;
1006
1007         *tpp = xfs_trans_dup(trans);
1008
1009         /*
1010          * Commit the current transaction.
1011          * If this commit failed, then it'd just unlock those items that
1012          * are not marked ihold. That also means that a filesystem shutdown
1013          * is in progress. The caller takes the responsibility to cancel
1014          * the duplicate transaction that gets returned.
1015          */
1016         error = __xfs_trans_commit(trans, true);
1017         if (error)
1018                 return error;
1019
1020         /*
1021          * Reserve space in the log for the next transaction.
1022          * This also pushes items in the "AIL", the list of logged items,
1023          * out to disk if they are taking up space at the tail of the log
1024          * that we want to use.  This requires that either nothing be locked
1025          * across this call, or that anything that is locked be logged in
1026          * the prior and the next transactions.
1027          */
1028         tres.tr_logflags = XFS_TRANS_PERM_LOG_RES;
1029         return xfs_trans_reserve(*tpp, &tres, 0, 0);
1030 }
1031
1032 /*
1033  * Allocate an transaction, lock and join the inode to it, and reserve quota.
1034  *
1035  * The caller must ensure that the on-disk dquots attached to this inode have
1036  * already been allocated and initialized.  The caller is responsible for
1037  * releasing ILOCK_EXCL if a new transaction is returned.
1038  */
1039 int
1040 xfs_trans_alloc_inode(
1041         struct xfs_inode        *ip,
1042         struct xfs_trans_res    *resv,
1043         unsigned int            dblocks,
1044         unsigned int            rblocks,
1045         bool                    force,
1046         struct xfs_trans        **tpp)
1047 {
1048         struct xfs_trans        *tp;
1049         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1050         bool                    retried = false;
1051         int                     error;
1052
1053 retry:
1054         error = xfs_trans_alloc(mp, resv, dblocks,
1055                         rblocks / mp->m_sb.sb_rextsize,
1056                         force ? XFS_TRANS_RESERVE : 0, &tp);
1057         if (error)
1058                 return error;
1059
1060         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1061         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1062
1063         error = xfs_qm_dqattach_locked(ip, false);
1064         if (error) {
1065                 /* Caller should have allocated the dquots! */
1066                 ASSERT(error != -ENOENT);
1067                 goto out_cancel;
1068         }
1069
1070         error = xfs_trans_reserve_quota_nblks(tp, ip, dblocks, rblocks, force);
1071         if ((error == -EDQUOT || error == -ENOSPC) && !retried) {
1072                 xfs_trans_cancel(tp);
1073                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1074                 xfs_blockgc_free_quota(ip, 0);
1075                 retried = true;
1076                 goto retry;
1077         }
1078         if (error)
1079                 goto out_cancel;
1080
1081         *tpp = tp;
1082         return 0;
1083
1084 out_cancel:
1085         xfs_trans_cancel(tp);
1086         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1087         return error;
1088 }
1089
1090 /*
1091  * Allocate an transaction in preparation for inode creation by reserving quota
1092  * against the given dquots.  Callers are not required to hold any inode locks.
1093  */
1094 int
1095 xfs_trans_alloc_icreate(
1096         struct xfs_mount        *mp,
1097         struct xfs_trans_res    *resv,
1098         struct xfs_dquot        *udqp,
1099         struct xfs_dquot        *gdqp,
1100         struct xfs_dquot        *pdqp,
1101         unsigned int            dblocks,
1102         struct xfs_trans        **tpp)
1103 {
1104         struct xfs_trans        *tp;
1105         bool                    retried = false;
1106         int                     error;
1107
1108 retry:
1109         error = xfs_trans_alloc(mp, resv, dblocks, 0, 0, &tp);
1110         if (error)
1111                 return error;
1112
1113         error = xfs_trans_reserve_quota_icreate(tp, udqp, gdqp, pdqp, dblocks);
1114         if ((error == -EDQUOT || error == -ENOSPC) && !retried) {
1115                 xfs_trans_cancel(tp);
1116                 xfs_blockgc_free_dquots(mp, udqp, gdqp, pdqp, 0);
1117                 retried = true;
1118                 goto retry;
1119         }
1120         if (error) {
1121                 xfs_trans_cancel(tp);
1122                 return error;
1123         }
1124
1125         *tpp = tp;
1126         return 0;
1127 }
1128
1129 /*
1130  * Allocate an transaction, lock and join the inode to it, and reserve quota
1131  * in preparation for inode attribute changes that include uid, gid, or prid
1132  * changes.
1133  *
1134  * The caller must ensure that the on-disk dquots attached to this inode have
1135  * already been allocated and initialized.  The ILOCK will be dropped when the
1136  * transaction is committed or cancelled.
1137  */
1138 int
1139 xfs_trans_alloc_ichange(
1140         struct xfs_inode        *ip,
1141         struct xfs_dquot        *new_udqp,
1142         struct xfs_dquot        *new_gdqp,
1143         struct xfs_dquot        *new_pdqp,
1144         bool                    force,
1145         struct xfs_trans        **tpp)
1146 {
1147         struct xfs_trans        *tp;
1148         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1149         struct xfs_dquot        *udqp;
1150         struct xfs_dquot        *gdqp;
1151         struct xfs_dquot        *pdqp;
1152         bool                    retried = false;
1153         int                     error;
1154
1155 retry:
1156         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ichange, 0, 0, 0, &tp);
1157         if (error)
1158                 return error;
1159
1160         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1161         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1162
1163         error = xfs_qm_dqattach_locked(ip, false);
1164         if (error) {
1165                 /* Caller should have allocated the dquots! */
1166                 ASSERT(error != -ENOENT);
1167                 goto out_cancel;
1168         }
1169
1170         /*
1171          * For each quota type, skip quota reservations if the inode's dquots
1172          * now match the ones that came from the caller, or the caller didn't
1173          * pass one in.  The inode's dquots can change if we drop the ILOCK to
1174          * perform a blockgc scan, so we must preserve the caller's arguments.
1175          */
1176         udqp = (new_udqp != ip->i_udquot) ? new_udqp : NULL;
1177         gdqp = (new_gdqp != ip->i_gdquot) ? new_gdqp : NULL;
1178         pdqp = (new_pdqp != ip->i_pdquot) ? new_pdqp : NULL;
1179         if (udqp || gdqp || pdqp) {
1180                 unsigned int    qflags = XFS_QMOPT_RES_REGBLKS;
1181
1182                 if (force)
1183                         qflags |= XFS_QMOPT_FORCE_RES;
1184
1185                 /*
1186                  * Reserve enough quota to handle blocks on disk and reserved
1187                  * for a delayed allocation.  We'll actually transfer the
1188                  * delalloc reservation between dquots at chown time, even
1189                  * though that part is only semi-transactional.
1190                  */
1191                 error = xfs_trans_reserve_quota_bydquots(tp, mp, udqp, gdqp,
1192                                 pdqp, ip->i_nblocks + ip->i_delayed_blks,
1193                                 1, qflags);
1194                 if ((error == -EDQUOT || error == -ENOSPC) && !retried) {
1195                         xfs_trans_cancel(tp);
1196                         xfs_blockgc_free_dquots(mp, udqp, gdqp, pdqp, 0);
1197                         retried = true;
1198                         goto retry;
1199                 }
1200                 if (error)
1201                         goto out_cancel;
1202         }
1203
1204         *tpp = tp;
1205         return 0;
1206
1207 out_cancel:
1208         xfs_trans_cancel(tp);
1209         return error;
1210 }