]> nv-tegra.nvidia Code Review - linux-2.6.git/blob - fs/xfs/xfs_inode.c
xfs: kill xfs_itruncate_start
[linux-2.6.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include <linux/log2.h>
19
20 #include "xfs.h"
21 #include "xfs_fs.h"
22 #include "xfs_types.h"
23 #include "xfs_bit.h"
24 #include "xfs_log.h"
25 #include "xfs_inum.h"
26 #include "xfs_trans.h"
27 #include "xfs_trans_priv.h"
28 #include "xfs_sb.h"
29 #include "xfs_ag.h"
30 #include "xfs_mount.h"
31 #include "xfs_bmap_btree.h"
32 #include "xfs_alloc_btree.h"
33 #include "xfs_ialloc_btree.h"
34 #include "xfs_attr_sf.h"
35 #include "xfs_dinode.h"
36 #include "xfs_inode.h"
37 #include "xfs_buf_item.h"
38 #include "xfs_inode_item.h"
39 #include "xfs_btree.h"
40 #include "xfs_btree_trace.h"
41 #include "xfs_alloc.h"
42 #include "xfs_ialloc.h"
43 #include "xfs_bmap.h"
44 #include "xfs_error.h"
45 #include "xfs_utils.h"
46 #include "xfs_quota.h"
47 #include "xfs_filestream.h"
48 #include "xfs_vnodeops.h"
49 #include "xfs_trace.h"
50
51 kmem_zone_t *xfs_ifork_zone;
52 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
53
54 /*
55  * Used in xfs_itruncate().  This is the maximum number of extents
56  * freed from a file in a single transaction.
57  */
58 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
59
60 STATIC int xfs_iflush_int(xfs_inode_t *, xfs_buf_t *);
61 STATIC int xfs_iformat_local(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int, int);
62 STATIC int xfs_iformat_extents(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
63 STATIC int xfs_iformat_btree(xfs_inode_t *, xfs_dinode_t *, int);
64
65 #ifdef DEBUG
66 /*
67  * Make sure that the extents in the given memory buffer
68  * are valid.
69  */
70 STATIC void
71 xfs_validate_extents(
72         xfs_ifork_t             *ifp,
73         int                     nrecs,
74         xfs_exntfmt_t           fmt)
75 {
76         xfs_bmbt_irec_t         irec;
77         xfs_bmbt_rec_host_t     rec;
78         int                     i;
79
80         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
81                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
82                 rec.l0 = get_unaligned(&ep->l0);
83                 rec.l1 = get_unaligned(&ep->l1);
84                 xfs_bmbt_get_all(&rec, &irec);
85                 if (fmt == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
86                         ASSERT(irec.br_state == XFS_EXT_NORM);
87         }
88 }
89 #else /* DEBUG */
90 #define xfs_validate_extents(ifp, nrecs, fmt)
91 #endif /* DEBUG */
92
93 /*
94  * Check that none of the inode's in the buffer have a next
95  * unlinked field of 0.
96  */
97 #if defined(DEBUG)
98 void
99 xfs_inobp_check(
100         xfs_mount_t     *mp,
101         xfs_buf_t       *bp)
102 {
103         int             i;
104         int             j;
105         xfs_dinode_t    *dip;
106
107         j = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
108
109         for (i = 0; i < j; i++) {
110                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
111                                         i * mp->m_sb.sb_inodesize);
112                 if (!dip->di_next_unlinked)  {
113                         xfs_alert(mp,
114         "Detected bogus zero next_unlinked field in incore inode buffer 0x%p.",
115                                 bp);
116                         ASSERT(dip->di_next_unlinked);
117                 }
118         }
119 }
120 #endif
121
122 /*
123  * Find the buffer associated with the given inode map
124  * We do basic validation checks on the buffer once it has been
125  * retrieved from disk.
126  */
127 STATIC int
128 xfs_imap_to_bp(
129         xfs_mount_t     *mp,
130         xfs_trans_t     *tp,
131         struct xfs_imap *imap,
132         xfs_buf_t       **bpp,
133         uint            buf_flags,
134         uint            iget_flags)
135 {
136         int             error;
137         int             i;
138         int             ni;
139         xfs_buf_t       *bp;
140
141         error = xfs_trans_read_buf(mp, tp, mp->m_ddev_targp, imap->im_blkno,
142                                    (int)imap->im_len, buf_flags, &bp);
143         if (error) {
144                 if (error != EAGAIN) {
145                         xfs_warn(mp,
146                                 "%s: xfs_trans_read_buf() returned error %d.",
147                                 __func__, error);
148                 } else {
149                         ASSERT(buf_flags & XBF_TRYLOCK);
150                 }
151                 return error;
152         }
153
154         /*
155          * Validate the magic number and version of every inode in the buffer
156          * (if DEBUG kernel) or the first inode in the buffer, otherwise.
157          */
158 #ifdef DEBUG
159         ni = BBTOB(imap->im_len) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
160 #else   /* usual case */
161         ni = 1;
162 #endif
163
164         for (i = 0; i < ni; i++) {
165                 int             di_ok;
166                 xfs_dinode_t    *dip;
167
168                 dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp,
169                                         (i << mp->m_sb.sb_inodelog));
170                 di_ok = be16_to_cpu(dip->di_magic) == XFS_DINODE_MAGIC &&
171                             XFS_DINODE_GOOD_VERSION(dip->di_version);
172                 if (unlikely(XFS_TEST_ERROR(!di_ok, mp,
173                                                 XFS_ERRTAG_ITOBP_INOTOBP,
174                                                 XFS_RANDOM_ITOBP_INOTOBP))) {
175                         if (iget_flags & XFS_IGET_UNTRUSTED) {
176                                 xfs_trans_brelse(tp, bp);
177                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
178                         }
179                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_imap_to_bp",
180                                                 XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp, dip);
181 #ifdef DEBUG
182                         xfs_emerg(mp,
183                                 "bad inode magic/vsn daddr %lld #%d (magic=%x)",
184                                 (unsigned long long)imap->im_blkno, i,
185                                 be16_to_cpu(dip->di_magic));
186                         ASSERT(0);
187 #endif
188                         xfs_trans_brelse(tp, bp);
189                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
190                 }
191         }
192
193         xfs_inobp_check(mp, bp);
194
195         /*
196          * Mark the buffer as an inode buffer now that it looks good
197          */
198         XFS_BUF_SET_VTYPE(bp, B_FS_INO);
199
200         *bpp = bp;
201         return 0;
202 }
203
204 /*
205  * This routine is called to map an inode number within a file
206  * system to the buffer containing the on-disk version of the
207  * inode.  It returns a pointer to the buffer containing the
208  * on-disk inode in the bpp parameter, and in the dip parameter
209  * it returns a pointer to the on-disk inode within that buffer.
210  *
211  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
212  * dipp are undefined.
213  *
214  * Use xfs_imap() to determine the size and location of the
215  * buffer to read from disk.
216  */
217 int
218 xfs_inotobp(
219         xfs_mount_t     *mp,
220         xfs_trans_t     *tp,
221         xfs_ino_t       ino,
222         xfs_dinode_t    **dipp,
223         xfs_buf_t       **bpp,
224         int             *offset,
225         uint            imap_flags)
226 {
227         struct xfs_imap imap;
228         xfs_buf_t       *bp;
229         int             error;
230
231         imap.im_blkno = 0;
232         error = xfs_imap(mp, tp, ino, &imap, imap_flags);
233         if (error)
234                 return error;
235
236         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &bp, XBF_LOCK, imap_flags);
237         if (error)
238                 return error;
239
240         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, imap.im_boffset);
241         *bpp = bp;
242         *offset = imap.im_boffset;
243         return 0;
244 }
245
246
247 /*
248  * This routine is called to map an inode to the buffer containing
249  * the on-disk version of the inode.  It returns a pointer to the
250  * buffer containing the on-disk inode in the bpp parameter, and in
251  * the dip parameter it returns a pointer to the on-disk inode within
252  * that buffer.
253  *
254  * If a non-zero error is returned, then the contents of bpp and
255  * dipp are undefined.
256  *
257  * The inode is expected to already been mapped to its buffer and read
258  * in once, thus we can use the mapping information stored in the inode
259  * rather than calling xfs_imap().  This allows us to avoid the overhead
260  * of looking at the inode btree for small block file systems
261  * (see xfs_imap()).
262  */
263 int
264 xfs_itobp(
265         xfs_mount_t     *mp,
266         xfs_trans_t     *tp,
267         xfs_inode_t     *ip,
268         xfs_dinode_t    **dipp,
269         xfs_buf_t       **bpp,
270         uint            buf_flags)
271 {
272         xfs_buf_t       *bp;
273         int             error;
274
275         ASSERT(ip->i_imap.im_blkno != 0);
276
277         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &bp, buf_flags, 0);
278         if (error)
279                 return error;
280
281         if (!bp) {
282                 ASSERT(buf_flags & XBF_TRYLOCK);
283                 ASSERT(tp == NULL);
284                 *bpp = NULL;
285                 return EAGAIN;
286         }
287
288         *dipp = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
289         *bpp = bp;
290         return 0;
291 }
292
293 /*
294  * Move inode type and inode format specific information from the
295  * on-disk inode to the in-core inode.  For fifos, devs, and sockets
296  * this means set if_rdev to the proper value.  For files, directories,
297  * and symlinks this means to bring in the in-line data or extent
298  * pointers.  For a file in B-tree format, only the root is immediately
299  * brought in-core.  The rest will be in-lined in if_extents when it
300  * is first referenced (see xfs_iread_extents()).
301  */
302 STATIC int
303 xfs_iformat(
304         xfs_inode_t             *ip,
305         xfs_dinode_t            *dip)
306 {
307         xfs_attr_shortform_t    *atp;
308         int                     size;
309         int                     error;
310         xfs_fsize_t             di_size;
311         ip->i_df.if_ext_max =
312                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
313         error = 0;
314
315         if (unlikely(be32_to_cpu(dip->di_nextents) +
316                      be16_to_cpu(dip->di_anextents) >
317                      be64_to_cpu(dip->di_nblocks))) {
318                 xfs_warn(ip->i_mount,
319                         "corrupt dinode %Lu, extent total = %d, nblocks = %Lu.",
320                         (unsigned long long)ip->i_ino,
321                         (int)(be32_to_cpu(dip->di_nextents) +
322                               be16_to_cpu(dip->di_anextents)),
323                         (unsigned long long)
324                                 be64_to_cpu(dip->di_nblocks));
325                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
326                                      ip->i_mount, dip);
327                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
328         }
329
330         if (unlikely(dip->di_forkoff > ip->i_mount->m_sb.sb_inodesize)) {
331                 xfs_warn(ip->i_mount, "corrupt dinode %Lu, forkoff = 0x%x.",
332                         (unsigned long long)ip->i_ino,
333                         dip->di_forkoff);
334                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
335                                      ip->i_mount, dip);
336                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
337         }
338
339         if (unlikely((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME) &&
340                      !ip->i_mount->m_rtdev_targp)) {
341                 xfs_warn(ip->i_mount,
342                         "corrupt dinode %Lu, has realtime flag set.",
343                         ip->i_ino);
344                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(realtime)",
345                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount, dip);
346                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
347         }
348
349         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
350         case S_IFIFO:
351         case S_IFCHR:
352         case S_IFBLK:
353         case S_IFSOCK:
354                 if (unlikely(dip->di_format != XFS_DINODE_FMT_DEV)) {
355                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(3)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
356                                               ip->i_mount, dip);
357                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
358                 }
359                 ip->i_d.di_size = 0;
360                 ip->i_size = 0;
361                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = xfs_dinode_get_rdev(dip);
362                 break;
363
364         case S_IFREG:
365         case S_IFLNK:
366         case S_IFDIR:
367                 switch (dip->di_format) {
368                 case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
369                         /*
370                          * no local regular files yet
371                          */
372                         if (unlikely((be16_to_cpu(dip->di_mode) & S_IFMT) == S_IFREG)) {
373                                 xfs_warn(ip->i_mount,
374                         "corrupt inode %Lu (local format for regular file).",
375                                         (unsigned long long) ip->i_ino);
376                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(4)",
377                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
378                                                      ip->i_mount, dip);
379                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
380                         }
381
382                         di_size = be64_to_cpu(dip->di_size);
383                         if (unlikely(di_size > XFS_DFORK_DSIZE(dip, ip->i_mount))) {
384                                 xfs_warn(ip->i_mount,
385                         "corrupt inode %Lu (bad size %Ld for local inode).",
386                                         (unsigned long long) ip->i_ino,
387                                         (long long) di_size);
388                                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(5)",
389                                                      XFS_ERRLEVEL_LOW,
390                                                      ip->i_mount, dip);
391                                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
392                         }
393
394                         size = (int)di_size;
395                         error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_DATA_FORK, size);
396                         break;
397                 case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
398                         error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
399                         break;
400                 case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
401                         error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_DATA_FORK);
402                         break;
403                 default:
404                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(6)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
405                                          ip->i_mount);
406                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
407                 }
408                 break;
409
410         default:
411                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat(7)", XFS_ERRLEVEL_LOW, ip->i_mount);
412                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
413         }
414         if (error) {
415                 return error;
416         }
417         if (!XFS_DFORK_Q(dip))
418                 return 0;
419         ASSERT(ip->i_afp == NULL);
420         ip->i_afp = kmem_zone_zalloc(xfs_ifork_zone, KM_SLEEP | KM_NOFS);
421         ip->i_afp->if_ext_max =
422                 XFS_IFORK_ASIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
423         switch (dip->di_aformat) {
424         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
425                 atp = (xfs_attr_shortform_t *)XFS_DFORK_APTR(dip);
426                 size = be16_to_cpu(atp->hdr.totsize);
427
428                 if (unlikely(size < sizeof(struct xfs_attr_sf_hdr))) {
429                         xfs_warn(ip->i_mount,
430                                 "corrupt inode %Lu (bad attr fork size %Ld).",
431                                 (unsigned long long) ip->i_ino,
432                                 (long long) size);
433                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat(8)",
434                                              XFS_ERRLEVEL_LOW,
435                                              ip->i_mount, dip);
436                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
437                 }
438
439                 error = xfs_iformat_local(ip, dip, XFS_ATTR_FORK, size);
440                 break;
441         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
442                 error = xfs_iformat_extents(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
443                 break;
444         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
445                 error = xfs_iformat_btree(ip, dip, XFS_ATTR_FORK);
446                 break;
447         default:
448                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
449                 break;
450         }
451         if (error) {
452                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
453                 ip->i_afp = NULL;
454                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
455         }
456         return error;
457 }
458
459 /*
460  * The file is in-lined in the on-disk inode.
461  * If it fits into if_inline_data, then copy
462  * it there, otherwise allocate a buffer for it
463  * and copy the data there.  Either way, set
464  * if_data to point at the data.
465  * If we allocate a buffer for the data, make
466  * sure that its size is a multiple of 4 and
467  * record the real size in i_real_bytes.
468  */
469 STATIC int
470 xfs_iformat_local(
471         xfs_inode_t     *ip,
472         xfs_dinode_t    *dip,
473         int             whichfork,
474         int             size)
475 {
476         xfs_ifork_t     *ifp;
477         int             real_size;
478
479         /*
480          * If the size is unreasonable, then something
481          * is wrong and we just bail out rather than crash in
482          * kmem_alloc() or memcpy() below.
483          */
484         if (unlikely(size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
485                 xfs_warn(ip->i_mount,
486         "corrupt inode %Lu (bad size %d for local fork, size = %d).",
487                         (unsigned long long) ip->i_ino, size,
488                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork));
489                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_local", XFS_ERRLEVEL_LOW,
490                                      ip->i_mount, dip);
491                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
492         }
493         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
494         real_size = 0;
495         if (size == 0)
496                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
497         else if (size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data))
498                 ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
499         else {
500                 real_size = roundup(size, 4);
501                 ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
502         }
503         ifp->if_bytes = size;
504         ifp->if_real_bytes = real_size;
505         if (size)
506                 memcpy(ifp->if_u1.if_data, XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork), size);
507         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
508         ifp->if_flags |= XFS_IFINLINE;
509         return 0;
510 }
511
512 /*
513  * The file consists of a set of extents all
514  * of which fit into the on-disk inode.
515  * If there are few enough extents to fit into
516  * the if_inline_ext, then copy them there.
517  * Otherwise allocate a buffer for them and copy
518  * them into it.  Either way, set if_extents
519  * to point at the extents.
520  */
521 STATIC int
522 xfs_iformat_extents(
523         xfs_inode_t     *ip,
524         xfs_dinode_t    *dip,
525         int             whichfork)
526 {
527         xfs_bmbt_rec_t  *dp;
528         xfs_ifork_t     *ifp;
529         int             nex;
530         int             size;
531         int             i;
532
533         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
534         nex = XFS_DFORK_NEXTENTS(dip, whichfork);
535         size = nex * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
536
537         /*
538          * If the number of extents is unreasonable, then something
539          * is wrong and we just bail out rather than crash in
540          * kmem_alloc() or memcpy() below.
541          */
542         if (unlikely(size < 0 || size > XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork))) {
543                 xfs_warn(ip->i_mount, "corrupt inode %Lu ((a)extents = %d).",
544                         (unsigned long long) ip->i_ino, nex);
545                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_extents(1)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
546                                      ip->i_mount, dip);
547                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
548         }
549
550         ifp->if_real_bytes = 0;
551         if (nex == 0)
552                 ifp->if_u1.if_extents = NULL;
553         else if (nex <= XFS_INLINE_EXTS)
554                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
555         else
556                 xfs_iext_add(ifp, 0, nex);
557
558         ifp->if_bytes = size;
559         if (size) {
560                 dp = (xfs_bmbt_rec_t *) XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
561                 xfs_validate_extents(ifp, nex, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
562                 for (i = 0; i < nex; i++, dp++) {
563                         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
564                         ep->l0 = get_unaligned_be64(&dp->l0);
565                         ep->l1 = get_unaligned_be64(&dp->l1);
566                 }
567                 XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nex, whichfork);
568                 if (whichfork != XFS_DATA_FORK ||
569                         XFS_EXTFMT_INODE(ip) == XFS_EXTFMT_NOSTATE)
570                                 if (unlikely(xfs_check_nostate_extents(
571                                     ifp, 0, nex))) {
572                                         XFS_ERROR_REPORT("xfs_iformat_extents(2)",
573                                                          XFS_ERRLEVEL_LOW,
574                                                          ip->i_mount);
575                                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
576                                 }
577         }
578         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
579         return 0;
580 }
581
582 /*
583  * The file has too many extents to fit into
584  * the inode, so they are in B-tree format.
585  * Allocate a buffer for the root of the B-tree
586  * and copy the root into it.  The i_extents
587  * field will remain NULL until all of the
588  * extents are read in (when they are needed).
589  */
590 STATIC int
591 xfs_iformat_btree(
592         xfs_inode_t             *ip,
593         xfs_dinode_t            *dip,
594         int                     whichfork)
595 {
596         xfs_bmdr_block_t        *dfp;
597         xfs_ifork_t             *ifp;
598         /* REFERENCED */
599         int                     nrecs;
600         int                     size;
601
602         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
603         dfp = (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
604         size = XFS_BMAP_BROOT_SPACE(dfp);
605         nrecs = be16_to_cpu(dfp->bb_numrecs);
606
607         /*
608          * blow out if -- fork has less extents than can fit in
609          * fork (fork shouldn't be a btree format), root btree
610          * block has more records than can fit into the fork,
611          * or the number of extents is greater than the number of
612          * blocks.
613          */
614         if (unlikely(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) <= ifp->if_ext_max
615             || XFS_BMDR_SPACE_CALC(nrecs) >
616                         XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork)
617             || XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > ip->i_d.di_nblocks)) {
618                 xfs_warn(ip->i_mount, "corrupt inode %Lu (btree).",
619                         (unsigned long long) ip->i_ino);
620                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xfs_iformat_btree", XFS_ERRLEVEL_LOW,
621                                  ip->i_mount, dip);
622                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
623         }
624
625         ifp->if_broot_bytes = size;
626         ifp->if_broot = kmem_alloc(size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
627         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
628         /*
629          * Copy and convert from the on-disk structure
630          * to the in-memory structure.
631          */
632         xfs_bmdr_to_bmbt(ip->i_mount, dfp,
633                          XFS_DFORK_SIZE(dip, ip->i_mount, whichfork),
634                          ifp->if_broot, size);
635         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
636         ifp->if_flags |= XFS_IFBROOT;
637
638         return 0;
639 }
640
641 STATIC void
642 xfs_dinode_from_disk(
643         xfs_icdinode_t          *to,
644         xfs_dinode_t            *from)
645 {
646         to->di_magic = be16_to_cpu(from->di_magic);
647         to->di_mode = be16_to_cpu(from->di_mode);
648         to->di_version = from ->di_version;
649         to->di_format = from->di_format;
650         to->di_onlink = be16_to_cpu(from->di_onlink);
651         to->di_uid = be32_to_cpu(from->di_uid);
652         to->di_gid = be32_to_cpu(from->di_gid);
653         to->di_nlink = be32_to_cpu(from->di_nlink);
654         to->di_projid_lo = be16_to_cpu(from->di_projid_lo);
655         to->di_projid_hi = be16_to_cpu(from->di_projid_hi);
656         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
657         to->di_flushiter = be16_to_cpu(from->di_flushiter);
658         to->di_atime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_sec);
659         to->di_atime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_atime.t_nsec);
660         to->di_mtime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_sec);
661         to->di_mtime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_mtime.t_nsec);
662         to->di_ctime.t_sec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_sec);
663         to->di_ctime.t_nsec = be32_to_cpu(from->di_ctime.t_nsec);
664         to->di_size = be64_to_cpu(from->di_size);
665         to->di_nblocks = be64_to_cpu(from->di_nblocks);
666         to->di_extsize = be32_to_cpu(from->di_extsize);
667         to->di_nextents = be32_to_cpu(from->di_nextents);
668         to->di_anextents = be16_to_cpu(from->di_anextents);
669         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
670         to->di_aformat  = from->di_aformat;
671         to->di_dmevmask = be32_to_cpu(from->di_dmevmask);
672         to->di_dmstate  = be16_to_cpu(from->di_dmstate);
673         to->di_flags    = be16_to_cpu(from->di_flags);
674         to->di_gen      = be32_to_cpu(from->di_gen);
675 }
676
677 void
678 xfs_dinode_to_disk(
679         xfs_dinode_t            *to,
680         xfs_icdinode_t          *from)
681 {
682         to->di_magic = cpu_to_be16(from->di_magic);
683         to->di_mode = cpu_to_be16(from->di_mode);
684         to->di_version = from ->di_version;
685         to->di_format = from->di_format;
686         to->di_onlink = cpu_to_be16(from->di_onlink);
687         to->di_uid = cpu_to_be32(from->di_uid);
688         to->di_gid = cpu_to_be32(from->di_gid);
689         to->di_nlink = cpu_to_be32(from->di_nlink);
690         to->di_projid_lo = cpu_to_be16(from->di_projid_lo);
691         to->di_projid_hi = cpu_to_be16(from->di_projid_hi);
692         memcpy(to->di_pad, from->di_pad, sizeof(to->di_pad));
693         to->di_flushiter = cpu_to_be16(from->di_flushiter);
694         to->di_atime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_sec);
695         to->di_atime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_atime.t_nsec);
696         to->di_mtime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_sec);
697         to->di_mtime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_mtime.t_nsec);
698         to->di_ctime.t_sec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_sec);
699         to->di_ctime.t_nsec = cpu_to_be32(from->di_ctime.t_nsec);
700         to->di_size = cpu_to_be64(from->di_size);
701         to->di_nblocks = cpu_to_be64(from->di_nblocks);
702         to->di_extsize = cpu_to_be32(from->di_extsize);
703         to->di_nextents = cpu_to_be32(from->di_nextents);
704         to->di_anextents = cpu_to_be16(from->di_anextents);
705         to->di_forkoff = from->di_forkoff;
706         to->di_aformat = from->di_aformat;
707         to->di_dmevmask = cpu_to_be32(from->di_dmevmask);
708         to->di_dmstate = cpu_to_be16(from->di_dmstate);
709         to->di_flags = cpu_to_be16(from->di_flags);
710         to->di_gen = cpu_to_be32(from->di_gen);
711 }
712
713 STATIC uint
714 _xfs_dic2xflags(
715         __uint16_t              di_flags)
716 {
717         uint                    flags = 0;
718
719         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
720                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
721                         flags |= XFS_XFLAG_REALTIME;
722                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
723                         flags |= XFS_XFLAG_PREALLOC;
724                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
725                         flags |= XFS_XFLAG_IMMUTABLE;
726                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
727                         flags |= XFS_XFLAG_APPEND;
728                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
729                         flags |= XFS_XFLAG_SYNC;
730                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
731                         flags |= XFS_XFLAG_NOATIME;
732                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
733                         flags |= XFS_XFLAG_NODUMP;
734                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
735                         flags |= XFS_XFLAG_RTINHERIT;
736                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
737                         flags |= XFS_XFLAG_PROJINHERIT;
738                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
739                         flags |= XFS_XFLAG_NOSYMLINKS;
740                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
741                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSIZE;
742                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
743                         flags |= XFS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
744                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
745                         flags |= XFS_XFLAG_NODEFRAG;
746                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
747                         flags |= XFS_XFLAG_FILESTREAM;
748         }
749
750         return flags;
751 }
752
753 uint
754 xfs_ip2xflags(
755         xfs_inode_t             *ip)
756 {
757         xfs_icdinode_t          *dic = &ip->i_d;
758
759         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags) |
760                                 (XFS_IFORK_Q(ip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
761 }
762
763 uint
764 xfs_dic2xflags(
765         xfs_dinode_t            *dip)
766 {
767         return _xfs_dic2xflags(be16_to_cpu(dip->di_flags)) |
768                                 (XFS_DFORK_Q(dip) ? XFS_XFLAG_HASATTR : 0);
769 }
770
771 /*
772  * Read the disk inode attributes into the in-core inode structure.
773  */
774 int
775 xfs_iread(
776         xfs_mount_t     *mp,
777         xfs_trans_t     *tp,
778         xfs_inode_t     *ip,
779         uint            iget_flags)
780 {
781         xfs_buf_t       *bp;
782         xfs_dinode_t    *dip;
783         int             error;
784
785         /*
786          * Fill in the location information in the in-core inode.
787          */
788         error = xfs_imap(mp, tp, ip->i_ino, &ip->i_imap, iget_flags);
789         if (error)
790                 return error;
791
792         /*
793          * Get pointers to the on-disk inode and the buffer containing it.
794          */
795         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &bp,
796                                XBF_LOCK, iget_flags);
797         if (error)
798                 return error;
799         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
800
801         /*
802          * If we got something that isn't an inode it means someone
803          * (nfs or dmi) has a stale handle.
804          */
805         if (be16_to_cpu(dip->di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC) {
806 #ifdef DEBUG
807                 xfs_alert(mp,
808                         "%s: dip->di_magic (0x%x) != XFS_DINODE_MAGIC (0x%x)",
809                         __func__, be16_to_cpu(dip->di_magic), XFS_DINODE_MAGIC);
810 #endif /* DEBUG */
811                 error = XFS_ERROR(EINVAL);
812                 goto out_brelse;
813         }
814
815         /*
816          * If the on-disk inode is already linked to a directory
817          * entry, copy all of the inode into the in-core inode.
818          * xfs_iformat() handles copying in the inode format
819          * specific information.
820          * Otherwise, just get the truly permanent information.
821          */
822         if (dip->di_mode) {
823                 xfs_dinode_from_disk(&ip->i_d, dip);
824                 error = xfs_iformat(ip, dip);
825                 if (error)  {
826 #ifdef DEBUG
827                         xfs_alert(mp, "%s: xfs_iformat() returned error %d",
828                                 __func__, error);
829 #endif /* DEBUG */
830                         goto out_brelse;
831                 }
832         } else {
833                 ip->i_d.di_magic = be16_to_cpu(dip->di_magic);
834                 ip->i_d.di_version = dip->di_version;
835                 ip->i_d.di_gen = be32_to_cpu(dip->di_gen);
836                 ip->i_d.di_flushiter = be16_to_cpu(dip->di_flushiter);
837                 /*
838                  * Make sure to pull in the mode here as well in
839                  * case the inode is released without being used.
840                  * This ensures that xfs_inactive() will see that
841                  * the inode is already free and not try to mess
842                  * with the uninitialized part of it.
843                  */
844                 ip->i_d.di_mode = 0;
845                 /*
846                  * Initialize the per-fork minima and maxima for a new
847                  * inode here.  xfs_iformat will do it for old inodes.
848                  */
849                 ip->i_df.if_ext_max =
850                         XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
851         }
852
853         /*
854          * The inode format changed when we moved the link count and
855          * made it 32 bits long.  If this is an old format inode,
856          * convert it in memory to look like a new one.  If it gets
857          * flushed to disk we will convert back before flushing or
858          * logging it.  We zero out the new projid field and the old link
859          * count field.  We'll handle clearing the pad field (the remains
860          * of the old uuid field) when we actually convert the inode to
861          * the new format. We don't change the version number so that we
862          * can distinguish this from a real new format inode.
863          */
864         if (ip->i_d.di_version == 1) {
865                 ip->i_d.di_nlink = ip->i_d.di_onlink;
866                 ip->i_d.di_onlink = 0;
867                 xfs_set_projid(ip, 0);
868         }
869
870         ip->i_delayed_blks = 0;
871         ip->i_size = ip->i_d.di_size;
872
873         /*
874          * Mark the buffer containing the inode as something to keep
875          * around for a while.  This helps to keep recently accessed
876          * meta-data in-core longer.
877          */
878         xfs_buf_set_ref(bp, XFS_INO_REF);
879
880         /*
881          * Use xfs_trans_brelse() to release the buffer containing the
882          * on-disk inode, because it was acquired with xfs_trans_read_buf()
883          * in xfs_itobp() above.  If tp is NULL, this is just a normal
884          * brelse().  If we're within a transaction, then xfs_trans_brelse()
885          * will only release the buffer if it is not dirty within the
886          * transaction.  It will be OK to release the buffer in this case,
887          * because inodes on disk are never destroyed and we will be
888          * locking the new in-core inode before putting it in the hash
889          * table where other processes can find it.  Thus we don't have
890          * to worry about the inode being changed just because we released
891          * the buffer.
892          */
893  out_brelse:
894         xfs_trans_brelse(tp, bp);
895         return error;
896 }
897
898 /*
899  * Read in extents from a btree-format inode.
900  * Allocate and fill in if_extents.  Real work is done in xfs_bmap.c.
901  */
902 int
903 xfs_iread_extents(
904         xfs_trans_t     *tp,
905         xfs_inode_t     *ip,
906         int             whichfork)
907 {
908         int             error;
909         xfs_ifork_t     *ifp;
910         xfs_extnum_t    nextents;
911
912         if (unlikely(XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
913                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_iread_extents", XFS_ERRLEVEL_LOW,
914                                  ip->i_mount);
915                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
916         }
917         nextents = XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork);
918         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
919
920         /*
921          * We know that the size is valid (it's checked in iformat_btree)
922          */
923         ifp->if_bytes = ifp->if_real_bytes = 0;
924         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTENTS;
925         xfs_iext_add(ifp, 0, nextents);
926         error = xfs_bmap_read_extents(tp, ip, whichfork);
927         if (error) {
928                 xfs_iext_destroy(ifp);
929                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTENTS;
930                 return error;
931         }
932         xfs_validate_extents(ifp, nextents, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
933         return 0;
934 }
935
936 /*
937  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
938  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
939  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
940  * set according to the contents of the given cred structure.
941  *
942  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
943  * has a free inode available, call xfs_iget()
944  * to obtain the in-core version of the allocated inode.  Finally,
945  * fill in the inode and log its initial contents.  In this case,
946  * ialloc_context would be set to NULL and call_again set to false.
947  *
948  * If xfs_dialloc() does not have an available inode,
949  * it will replenish its supply by doing an allocation. Since we can
950  * only do one allocation within a transaction without deadlocks, we
951  * must commit the current transaction before returning the inode itself.
952  * In this case, therefore, we will set call_again to true and return.
953  * The caller should then commit the current transaction, start a new
954  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
955  *
956  * To ensure that some other process does not grab the inode that
957  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
958  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
959  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
960  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
961  *
962  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
963  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
964  * are not linked into the directory structure - they are attached
965  * directly to the superblock - and so have no parent.
966  */
967 int
968 xfs_ialloc(
969         xfs_trans_t     *tp,
970         xfs_inode_t     *pip,
971         mode_t          mode,
972         xfs_nlink_t     nlink,
973         xfs_dev_t       rdev,
974         prid_t          prid,
975         int             okalloc,
976         xfs_buf_t       **ialloc_context,
977         boolean_t       *call_again,
978         xfs_inode_t     **ipp)
979 {
980         xfs_ino_t       ino;
981         xfs_inode_t     *ip;
982         uint            flags;
983         int             error;
984         timespec_t      tv;
985         int             filestreams = 0;
986
987         /*
988          * Call the space management code to pick
989          * the on-disk inode to be allocated.
990          */
991         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode, okalloc,
992                             ialloc_context, call_again, &ino);
993         if (error)
994                 return error;
995         if (*call_again || ino == NULLFSINO) {
996                 *ipp = NULL;
997                 return 0;
998         }
999         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
1000
1001         /*
1002          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
1003          * This is because we're setting fields here we need
1004          * to prevent others from looking at until we're done.
1005          */
1006         error = xfs_iget(tp->t_mountp, tp, ino, XFS_IGET_CREATE,
1007                          XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
1008         if (error)
1009                 return error;
1010         ASSERT(ip != NULL);
1011
1012         ip->i_d.di_mode = (__uint16_t)mode;
1013         ip->i_d.di_onlink = 0;
1014         ip->i_d.di_nlink = nlink;
1015         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == nlink);
1016         ip->i_d.di_uid = current_fsuid();
1017         ip->i_d.di_gid = current_fsgid();
1018         xfs_set_projid(ip, prid);
1019         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
1020
1021         /*
1022          * If the superblock version is up to where we support new format
1023          * inodes and this is currently an old format inode, then change
1024          * the inode version number now.  This way we only do the conversion
1025          * here rather than here and in the flush/logging code.
1026          */
1027         if (xfs_sb_version_hasnlink(&tp->t_mountp->m_sb) &&
1028             ip->i_d.di_version == 1) {
1029                 ip->i_d.di_version = 2;
1030                 /*
1031                  * We've already zeroed the old link count, the projid field,
1032                  * and the pad field.
1033                  */
1034         }
1035
1036         /*
1037          * Project ids won't be stored on disk if we are using a version 1 inode.
1038          */
1039         if ((prid != 0) && (ip->i_d.di_version == 1))
1040                 xfs_bump_ino_vers2(tp, ip);
1041
1042         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
1043                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
1044                 if ((pip->i_d.di_mode & S_ISGID) && (mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1045                         ip->i_d.di_mode |= S_ISGID;
1046                 }
1047         }
1048
1049         /*
1050          * If the group ID of the new file does not match the effective group
1051          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
1052          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
1053          */
1054         if ((irix_sgid_inherit) &&
1055             (ip->i_d.di_mode & S_ISGID) &&
1056             (!in_group_p((gid_t)ip->i_d.di_gid))) {
1057                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
1058         }
1059
1060         ip->i_d.di_size = 0;
1061         ip->i_size = 0;
1062         ip->i_d.di_nextents = 0;
1063         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1064
1065         nanotime(&tv);
1066         ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)tv.tv_sec;
1067         ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)tv.tv_nsec;
1068         ip->i_d.di_atime = ip->i_d.di_mtime;
1069         ip->i_d.di_ctime = ip->i_d.di_mtime;
1070
1071         /*
1072          * di_gen will have been taken care of in xfs_iread.
1073          */
1074         ip->i_d.di_extsize = 0;
1075         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1076         ip->i_d.di_dmstate = 0;
1077         ip->i_d.di_flags = 0;
1078         flags = XFS_ILOG_CORE;
1079         switch (mode & S_IFMT) {
1080         case S_IFIFO:
1081         case S_IFCHR:
1082         case S_IFBLK:
1083         case S_IFSOCK:
1084                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
1085                 ip->i_df.if_u2.if_rdev = rdev;
1086                 ip->i_df.if_flags = 0;
1087                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
1088                 break;
1089         case S_IFREG:
1090                 /*
1091                  * we can't set up filestreams until after the VFS inode
1092                  * is set up properly.
1093                  */
1094                 if (pip && xfs_inode_is_filestream(pip))
1095                         filestreams = 1;
1096                 /* fall through */
1097         case S_IFDIR:
1098                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
1099                         uint    di_flags = 0;
1100
1101                         if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
1102                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1103                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
1104                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1105                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
1106                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1107                                 }
1108                         } else if ((mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
1109                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
1110                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
1111                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
1112                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
1113                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
1114                                 }
1115                         }
1116                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
1117                             xfs_inherit_noatime)
1118                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
1119                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
1120                             xfs_inherit_nodump)
1121                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
1122                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
1123                             xfs_inherit_sync)
1124                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
1125                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
1126                             xfs_inherit_nosymlinks)
1127                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
1128                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
1129                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
1130                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
1131                             xfs_inherit_nodefrag)
1132                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
1133                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
1134                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
1135                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
1136                 }
1137                 /* FALLTHROUGH */
1138         case S_IFLNK:
1139                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1140                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
1141                 ip->i_df.if_bytes = ip->i_df.if_real_bytes = 0;
1142                 ip->i_df.if_u1.if_extents = NULL;
1143                 break;
1144         default:
1145                 ASSERT(0);
1146         }
1147         /*
1148          * Attribute fork settings for new inode.
1149          */
1150         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1151         ip->i_d.di_anextents = 0;
1152
1153         /*
1154          * Log the new values stuffed into the inode.
1155          */
1156         xfs_trans_ijoin_ref(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1157         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
1158
1159         /* now that we have an i_mode we can setup inode ops and unlock */
1160         xfs_setup_inode(ip);
1161
1162         /* now we have set up the vfs inode we can associate the filestream */
1163         if (filestreams) {
1164                 error = xfs_filestream_associate(pip, ip);
1165                 if (error < 0)
1166                         return -error;
1167                 if (!error)
1168                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IFILESTREAM);
1169         }
1170
1171         *ipp = ip;
1172         return 0;
1173 }
1174
1175 /*
1176  * Check to make sure that there are no blocks allocated to the
1177  * file beyond the size of the file.  We don't check this for
1178  * files with fixed size extents or real time extents, but we
1179  * at least do it for regular files.
1180  */
1181 #ifdef DEBUG
1182 void
1183 xfs_isize_check(
1184         xfs_mount_t     *mp,
1185         xfs_inode_t     *ip,
1186         xfs_fsize_t     isize)
1187 {
1188         xfs_fileoff_t   map_first;
1189         int             nimaps;
1190         xfs_bmbt_irec_t imaps[2];
1191
1192         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
1193                 return;
1194
1195         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
1196                 return;
1197
1198         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
1199                 return;
1200
1201         nimaps = 2;
1202         map_first = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
1203         /*
1204          * The filesystem could be shutting down, so bmapi may return
1205          * an error.
1206          */
1207         if (xfs_bmapi(NULL, ip, map_first,
1208                          (XFS_B_TO_FSB(mp,
1209                                        (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp)) -
1210                           map_first),
1211                          XFS_BMAPI_ENTIRE, NULL, 0, imaps, &nimaps,
1212                          NULL))
1213             return;
1214         ASSERT(nimaps == 1);
1215         ASSERT(imaps[0].br_startblock == HOLESTARTBLOCK);
1216 }
1217 #endif  /* DEBUG */
1218
1219 /*
1220  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be
1221  * smaller than the current size.
1222  *
1223  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1224  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1225  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1226  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1227  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1228  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1229  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1230  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1231  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1232  *
1233  * The fork parameter must be either XFS_ATTR_FORK or XFS_DATA_FORK, and it
1234  * indicates the fork which is to be truncated.  For the attribute fork we only
1235  * support truncation to size 0.
1236  *
1237  * We use the sync parameter to indicate whether or not the first transaction
1238  * we perform might have to be synchronous.  For the attr fork, it needs to be
1239  * so if the unlink of the inode is not yet known to be permanent in the log.
1240  * This keeps us from freeing and reusing the blocks of the attribute fork
1241  * before the unlink of the inode becomes permanent.
1242  *
1243  * For the data fork, we normally have to run synchronously if we're being
1244  * called out of the inactive path or we're being called out of the create path
1245  * where we're truncating an existing file.  Either way, the truncate needs to
1246  * be sync so blocks don't reappear in the file with altered data in case of a
1247  * crash.  wsync filesystems can run the first case async because anything that
1248  * shrinks the inode has to run sync so by the time we're called here from
1249  * inactive, the inode size is permanently set to 0.
1250  *
1251  * Calls from the truncate path always need to be sync unless we're in a wsync
1252  * filesystem and the file has already been unlinked.
1253  *
1254  * The caller is responsible for correctly setting the sync parameter.  It gets
1255  * too hard for us to guess here which path we're being called out of just
1256  * based on inode state.
1257  *
1258  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1259  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1260  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1261  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1262  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1263  */
1264 int
1265 xfs_itruncate_finish(
1266         xfs_trans_t     **tp,
1267         xfs_inode_t     *ip,
1268         xfs_fsize_t     new_size,
1269         int             fork,
1270         int             sync)
1271 {
1272         xfs_fsblock_t   first_block;
1273         xfs_fileoff_t   first_unmap_block;
1274         xfs_fileoff_t   last_block;
1275         xfs_filblks_t   unmap_len=0;
1276         xfs_mount_t     *mp;
1277         xfs_trans_t     *ntp;
1278         int             done;
1279         int             committed;
1280         xfs_bmap_free_t free_list;
1281         int             error;
1282
1283         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_EXCL));
1284         ASSERT((new_size == 0) || (new_size <= ip->i_size));
1285         ASSERT(*tp != NULL);
1286         ASSERT((*tp)->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1287         ASSERT(ip->i_transp == *tp);
1288         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1289         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1290
1291
1292         ntp = *tp;
1293         mp = (ntp)->t_mountp;
1294         ASSERT(! XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1295
1296         /*
1297          * We only support truncating the entire attribute fork.
1298          */
1299         if (fork == XFS_ATTR_FORK) {
1300                 new_size = 0LL;
1301         }
1302         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1303         trace_xfs_itruncate_finish_start(ip, new_size);
1304
1305         /*
1306          * The first thing we do is set the size to new_size permanently
1307          * on disk.  This way we don't have to worry about anyone ever
1308          * being able to look at the data being freed even in the face
1309          * of a crash.  What we're getting around here is the case where
1310          * we free a block, it is allocated to another file, it is written
1311          * to, and then we crash.  If the new data gets written to the
1312          * file but the log buffers containing the free and reallocation
1313          * don't, then we'd end up with garbage in the blocks being freed.
1314          * As long as we make the new_size permanent before actually
1315          * freeing any blocks it doesn't matter if they get written to.
1316          *
1317          * The callers must signal into us whether or not the size
1318          * setting here must be synchronous.  There are a few cases
1319          * where it doesn't have to be synchronous.  Those cases
1320          * occur if the file is unlinked and we know the unlink is
1321          * permanent or if the blocks being truncated are guaranteed
1322          * to be beyond the inode eof (regardless of the link count)
1323          * and the eof value is permanent.  Both of these cases occur
1324          * only on wsync-mounted filesystems.  In those cases, we're
1325          * guaranteed that no user will ever see the data in the blocks
1326          * that are being truncated so the truncate can run async.
1327          * In the free beyond eof case, the file may wind up with
1328          * more blocks allocated to it than it needs if we crash
1329          * and that won't get fixed until the next time the file
1330          * is re-opened and closed but that's ok as that shouldn't
1331          * be too many blocks.
1332          *
1333          * However, we can't just make all wsync xactions run async
1334          * because there's one call out of the create path that needs
1335          * to run sync where it's truncating an existing file to size
1336          * 0 whose size is > 0.
1337          *
1338          * It's probably possible to come up with a test in this
1339          * routine that would correctly distinguish all the above
1340          * cases from the values of the function parameters and the
1341          * inode state but for sanity's sake, I've decided to let the
1342          * layers above just tell us.  It's simpler to correctly figure
1343          * out in the layer above exactly under what conditions we
1344          * can run async and I think it's easier for others read and
1345          * follow the logic in case something has to be changed.
1346          * cscope is your friend -- rcc.
1347          *
1348          * The attribute fork is much simpler.
1349          *
1350          * For the attribute fork we allow the caller to tell us whether
1351          * the unlink of the inode that led to this call is yet permanent
1352          * in the on disk log.  If it is not and we will be freeing extents
1353          * in this inode then we make the first transaction synchronous
1354          * to make sure that the unlink is permanent by the time we free
1355          * the blocks.
1356          */
1357         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1358                 if (ip->i_d.di_nextents > 0) {
1359                         /*
1360                          * If we are not changing the file size then do
1361                          * not update the on-disk file size - we may be
1362                          * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1363                          * update the on-disk file size and then the system
1364                          * crashes before the contents of the file are
1365                          * flushed to disk then the files may be full of
1366                          * holes (ie NULL files bug).
1367                          */
1368                         if (ip->i_size != new_size) {
1369                                 ip->i_d.di_size = new_size;
1370                                 ip->i_size = new_size;
1371                                 xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1372                         }
1373                 }
1374         } else if (sync) {
1375                 ASSERT(!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC));
1376                 if (ip->i_d.di_anextents > 0)
1377                         xfs_trans_set_sync(ntp);
1378         }
1379         ASSERT(fork == XFS_DATA_FORK ||
1380                 (fork == XFS_ATTR_FORK &&
1381                         ((sync && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)) ||
1382                          (sync == 0 && (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)))));
1383
1384         /*
1385          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1386          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1387          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1388          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1389          * possible file size.  If the first block to be removed is
1390          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1391          * then there is nothing to do.
1392          */
1393         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)XFS_MAXIOFFSET(mp));
1394         ASSERT(first_unmap_block <= last_block);
1395         done = 0;
1396         if (last_block == first_unmap_block) {
1397                 done = 1;
1398         } else {
1399                 unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1400         }
1401         while (!done) {
1402                 /*
1403                  * Free up up to XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS.  xfs_bunmapi()
1404                  * will tell us whether it freed the entire range or
1405                  * not.  If this is a synchronous mount (wsync),
1406                  * then we can tell bunmapi to keep all the
1407                  * transactions asynchronous since the unlink
1408                  * transaction that made this inode inactive has
1409                  * already hit the disk.  There's no danger of
1410                  * the freed blocks being reused, there being a
1411                  * crash, and the reused blocks suddenly reappearing
1412                  * in this file with garbage in them once recovery
1413                  * runs.
1414                  */
1415                 xfs_bmap_init(&free_list, &first_block);
1416                 error = xfs_bunmapi(ntp, ip,
1417                                     first_unmap_block, unmap_len,
1418                                     xfs_bmapi_aflag(fork),
1419                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS,
1420                                     &first_block, &free_list,
1421                                     &done);
1422                 if (error) {
1423                         /*
1424                          * If the bunmapi call encounters an error,
1425                          * return to the caller where the transaction
1426                          * can be properly aborted.  We just need to
1427                          * make sure we're not holding any resources
1428                          * that we were not when we came in.
1429                          */
1430                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1431                         return error;
1432                 }
1433
1434                 /*
1435                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1436                  * reservation and commit the old transaction.
1437                  */
1438                 error = xfs_bmap_finish(tp, &free_list, &committed);
1439                 ntp = *tp;
1440                 if (committed)
1441                         xfs_trans_ijoin(ntp, ip);
1442
1443                 if (error) {
1444                         /*
1445                          * If the bmap finish call encounters an error, return
1446                          * to the caller where the transaction can be properly
1447                          * aborted.  We just need to make sure we're not
1448                          * holding any resources that we were not when we came
1449                          * in.
1450                          *
1451                          * Aborting from this point might lose some blocks in
1452                          * the file system, but oh well.
1453                          */
1454                         xfs_bmap_cancel(&free_list);
1455                         return error;
1456                 }
1457
1458                 if (committed) {
1459                         /*
1460                          * Mark the inode dirty so it will be logged and
1461                          * moved forward in the log as part of every commit.
1462                          */
1463                         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1464                 }
1465
1466                 ntp = xfs_trans_dup(ntp);
1467                 error = xfs_trans_commit(*tp, 0);
1468                 *tp = ntp;
1469
1470                 xfs_trans_ijoin(ntp, ip);
1471
1472                 if (error)
1473                         return error;
1474                 /*
1475                  * transaction commit worked ok so we can drop the extra ticket
1476                  * reference that we gained in xfs_trans_dup()
1477                  */
1478                 xfs_log_ticket_put(ntp->t_ticket);
1479                 error = xfs_trans_reserve(ntp, 0,
1480                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0,
1481                                         XFS_TRANS_PERM_LOG_RES,
1482                                         XFS_ITRUNCATE_LOG_COUNT);
1483                 if (error)
1484                         return error;
1485         }
1486         /*
1487          * Only update the size in the case of the data fork, but
1488          * always re-log the inode so that our permanent transaction
1489          * can keep on rolling it forward in the log.
1490          */
1491         if (fork == XFS_DATA_FORK) {
1492                 xfs_isize_check(mp, ip, new_size);
1493                 /*
1494                  * If we are not changing the file size then do
1495                  * not update the on-disk file size - we may be
1496                  * called from xfs_inactive_free_eofblocks().  If we
1497                  * update the on-disk file size and then the system
1498                  * crashes before the contents of the file are
1499                  * flushed to disk then the files may be full of
1500                  * holes (ie NULL files bug).
1501                  */
1502                 if (ip->i_size != new_size) {
1503                         ip->i_d.di_size = new_size;
1504                         ip->i_size = new_size;
1505                 }
1506         }
1507         xfs_trans_log_inode(ntp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1508         ASSERT((new_size != 0) ||
1509                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1510                (ip->i_delayed_blks == 0));
1511         ASSERT((new_size != 0) ||
1512                (fork == XFS_ATTR_FORK) ||
1513                (ip->i_d.di_nextents == 0));
1514         trace_xfs_itruncate_finish_end(ip, new_size);
1515         return 0;
1516 }
1517
1518 /*
1519  * This is called when the inode's link count goes to 0.
1520  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It
1521  * will be pulled from this list when the inode is freed.
1522  */
1523 int
1524 xfs_iunlink(
1525         xfs_trans_t     *tp,
1526         xfs_inode_t     *ip)
1527 {
1528         xfs_mount_t     *mp;
1529         xfs_agi_t       *agi;
1530         xfs_dinode_t    *dip;
1531         xfs_buf_t       *agibp;
1532         xfs_buf_t       *ibp;
1533         xfs_agino_t     agino;
1534         short           bucket_index;
1535         int             offset;
1536         int             error;
1537
1538         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1539         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
1540         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1541
1542         mp = tp->t_mountp;
1543
1544         /*
1545          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1546          * on the list.
1547          */
1548         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
1549         if (error)
1550                 return error;
1551         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1552
1553         /*
1554          * Get the index into the agi hash table for the
1555          * list this inode will go on.
1556          */
1557         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1558         ASSERT(agino != 0);
1559         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1560         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1561         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1562
1563         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO) {
1564                 /*
1565                  * There is already another inode in the bucket we need
1566                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1567                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1568                  * and then we fall through to point the head at us.
1569                  */
1570                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
1571                 if (error)
1572                         return error;
1573
1574                 ASSERT(be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked) == NULLAGINO);
1575                 /* both on-disk, don't endian flip twice */
1576                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1577                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
1578                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1579                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1580                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1581                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1582                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1583         }
1584
1585         /*
1586          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
1587          */
1588         ASSERT(agino != 0);
1589         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
1590         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1591                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1592         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1593                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1594         return 0;
1595 }
1596
1597 /*
1598  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1599  */
1600 STATIC int
1601 xfs_iunlink_remove(
1602         xfs_trans_t     *tp,
1603         xfs_inode_t     *ip)
1604 {
1605         xfs_ino_t       next_ino;
1606         xfs_mount_t     *mp;
1607         xfs_agi_t       *agi;
1608         xfs_dinode_t    *dip;
1609         xfs_buf_t       *agibp;
1610         xfs_buf_t       *ibp;
1611         xfs_agnumber_t  agno;
1612         xfs_agino_t     agino;
1613         xfs_agino_t     next_agino;
1614         xfs_buf_t       *last_ibp;
1615         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
1616         short           bucket_index;
1617         int             offset, last_offset = 0;
1618         int             error;
1619
1620         mp = tp->t_mountp;
1621         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
1622
1623         /*
1624          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1625          * on the list.
1626          */
1627         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
1628         if (error)
1629                 return error;
1630
1631         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1632
1633         /*
1634          * Get the index into the agi hash table for the
1635          * list this inode will go on.
1636          */
1637         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1638         ASSERT(agino != 0);
1639         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1640         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != NULLAGINO);
1641         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1642
1643         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
1644                 /*
1645                  * We're at the head of the list.  Get the inode's
1646                  * on-disk buffer to see if there is anyone after us
1647                  * on the list.  Only modify our next pointer if it
1648                  * is not already NULLAGINO.  This saves us the overhead
1649                  * of dealing with the buffer when there is no need to
1650                  * change it.
1651                  */
1652                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
1653                 if (error) {
1654                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_itobp() returned error %d.",
1655                                 __func__, error);
1656                         return error;
1657                 }
1658                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
1659                 ASSERT(next_agino != 0);
1660                 if (next_agino != NULLAGINO) {
1661                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
1662                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
1663                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1664                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1665                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1666                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1667                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
1668                 } else {
1669                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
1670                 }
1671                 /*
1672                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
1673                  */
1674                 ASSERT(next_agino != 0);
1675                 ASSERT(next_agino != agino);
1676                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
1677                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
1678                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
1679                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
1680                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1681         } else {
1682                 /*
1683                  * We need to search the list for the inode being freed.
1684                  */
1685                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1686                 last_ibp = NULL;
1687                 while (next_agino != agino) {
1688                         /*
1689                          * If the last inode wasn't the one pointing to
1690                          * us, then release its buffer since we're not
1691                          * going to do anything with it.
1692                          */
1693                         if (last_ibp != NULL) {
1694                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
1695                         }
1696                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
1697                         error = xfs_inotobp(mp, tp, next_ino, &last_dip,
1698                                             &last_ibp, &last_offset, 0);
1699                         if (error) {
1700                                 xfs_warn(mp,
1701                                         "%s: xfs_inotobp() returned error %d.",
1702                                         __func__, error);
1703                                 return error;
1704                         }
1705                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
1706                         ASSERT(next_agino != NULLAGINO);
1707                         ASSERT(next_agino != 0);
1708                 }
1709                 /*
1710                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on
1711                  * the unlinked list.  Pull us from the list.
1712                  */
1713                 error = xfs_itobp(mp, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
1714                 if (error) {
1715                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_itobp(2) returned error %d.",
1716                                 __func__, error);
1717                         return error;
1718                 }
1719                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
1720                 ASSERT(next_agino != 0);
1721                 ASSERT(next_agino != agino);
1722                 if (next_agino != NULLAGINO) {
1723                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
1724                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
1725                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1726                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1727                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1728                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1729                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
1730                 } else {
1731                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
1732                 }
1733                 /*
1734                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
1735                  */
1736                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
1737                 ASSERT(next_agino != 0);
1738                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1739                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
1740                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
1741                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1742                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
1743         }
1744         return 0;
1745 }
1746
1747 /*
1748  * A big issue when freeing the inode cluster is is that we _cannot_ skip any
1749  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
1750  * the cluster buffer.
1751  */
1752 STATIC void
1753 xfs_ifree_cluster(
1754         xfs_inode_t     *free_ip,
1755         xfs_trans_t     *tp,
1756         xfs_ino_t       inum)
1757 {
1758         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
1759         int                     blks_per_cluster;
1760         int                     nbufs;
1761         int                     ninodes;
1762         int                     i, j;
1763         xfs_daddr_t             blkno;
1764         xfs_buf_t               *bp;
1765         xfs_inode_t             *ip;
1766         xfs_inode_log_item_t    *iip;
1767         xfs_log_item_t          *lip;
1768         struct xfs_perag        *pag;
1769
1770         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
1771         if (mp->m_sb.sb_blocksize >= XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp)) {
1772                 blks_per_cluster = 1;
1773                 ninodes = mp->m_sb.sb_inopblock;
1774                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp);
1775         } else {
1776                 blks_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) /
1777                                         mp->m_sb.sb_blocksize;
1778                 ninodes = blks_per_cluster * mp->m_sb.sb_inopblock;
1779                 nbufs = XFS_IALLOC_BLOCKS(mp) / blks_per_cluster;
1780         }
1781
1782         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += ninodes) {
1783                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
1784                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
1785
1786                 /*
1787                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
1788                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
1789                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
1790                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
1791                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
1792                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
1793                  */
1794                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
1795                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
1796                                         XBF_LOCK);
1797
1798                 /*
1799                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
1800                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
1801                  * in-memory inode walk can't lock them. By marking them all
1802                  * stale first, we will not attempt to lock them in the loop
1803                  * below as the XFS_ISTALE flag will be set.
1804                  */
1805                 lip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, xfs_log_item_t *);
1806                 while (lip) {
1807                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
1808                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
1809                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
1810                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
1811                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
1812                                                         &iip->ili_flush_lsn,
1813                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
1814                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
1815                         }
1816                         lip = lip->li_bio_list;
1817                 }
1818
1819
1820                 /*
1821                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
1822                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
1823                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
1824                  * and flushing by locking the buffer.
1825                  *
1826                  * We have already marked every inode that was part of a
1827                  * transaction stale above, which means there is no point in
1828                  * even trying to lock them.
1829                  */
1830                 for (i = 0; i < ninodes; i++) {
1831 retry:
1832                         rcu_read_lock();
1833                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
1834                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
1835
1836                         /* Inode not in memory, nothing to do */
1837                         if (!ip) {
1838                                 rcu_read_unlock();
1839                                 continue;
1840                         }
1841
1842                         /*
1843                          * because this is an RCU protected lookup, we could
1844                          * find a recently freed or even reallocated inode
1845                          * during the lookup. We need to check under the
1846                          * i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it
1847                          * is not valid, the wrong inode or stale.
1848                          */
1849                         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
1850                         if (ip->i_ino != inum + i ||
1851                             __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
1852                                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
1853                                 rcu_read_unlock();
1854                                 continue;
1855                         }
1856                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
1857
1858                         /*
1859                          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we
1860                          * _cannot_ skip the other inodes that we did not find
1861                          * in the list attached to the buffer and are not
1862                          * already marked stale. If we can't lock it, back off
1863                          * and retry.
1864                          */
1865                         if (ip != free_ip &&
1866                             !xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
1867                                 rcu_read_unlock();
1868                                 delay(1);
1869                                 goto retry;
1870                         }
1871                         rcu_read_unlock();
1872
1873                         xfs_iflock(ip);
1874                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
1875
1876                         /*
1877                          * we don't need to attach clean inodes or those only
1878                          * with unlogged changes (which we throw away, anyway).
1879                          */
1880                         iip = ip->i_itemp;
1881                         if (!iip || xfs_inode_clean(ip)) {
1882                                 ASSERT(ip != free_ip);
1883                                 ip->i_update_core = 0;
1884                                 xfs_ifunlock(ip);
1885                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1886                                 continue;
1887                         }
1888
1889                         iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
1890                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
1891                         iip->ili_logged = 1;
1892                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
1893                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
1894
1895                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
1896                                                   &iip->ili_item);
1897
1898                         if (ip != free_ip)
1899                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1900                 }
1901
1902                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
1903                 xfs_trans_binval(tp, bp);
1904         }
1905
1906         xfs_perag_put(pag);
1907 }
1908
1909 /*
1910  * This is called to return an inode to the inode free list.
1911  * The inode should already be truncated to 0 length and have
1912  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
1913  * the inode is already a part of the transaction.
1914  *
1915  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
1916  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
1917  * that list atomically with respect to freeing it here.
1918  */
1919 int
1920 xfs_ifree(
1921         xfs_trans_t     *tp,
1922         xfs_inode_t     *ip,
1923         xfs_bmap_free_t *flist)
1924 {
1925         int                     error;
1926         int                     delete;
1927         xfs_ino_t               first_ino;
1928         xfs_dinode_t            *dip;
1929         xfs_buf_t               *ibp;
1930
1931         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1932         ASSERT(ip->i_transp == tp);
1933         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
1934         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
1935         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
1936         ASSERT((ip->i_d.di_size == 0 && ip->i_size == 0) ||
1937                ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) != S_IFREG));
1938         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
1939
1940         /*
1941          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
1942          */
1943         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
1944         if (error != 0) {
1945                 return error;
1946         }
1947
1948         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, flist, &delete, &first_ino);
1949         if (error != 0) {
1950                 return error;
1951         }
1952         ip->i_d.di_mode = 0;            /* mark incore inode as free */
1953         ip->i_d.di_flags = 0;
1954         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
1955         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
1956         ip->i_df.if_ext_max =
1957                 XFS_IFORK_DSIZE(ip) / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
1958         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1959         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
1960         /*
1961          * Bump the generation count so no one will be confused
1962          * by reincarnations of this inode.
1963          */
1964         ip->i_d.di_gen++;
1965
1966         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1967
1968         error = xfs_itobp(ip->i_mount, tp, ip, &dip, &ibp, XBF_LOCK);
1969         if (error)
1970                 return error;
1971
1972         /*
1973         * Clear the on-disk di_mode. This is to prevent xfs_bulkstat
1974         * from picking up this inode when it is reclaimed (its incore state
1975         * initialzed but not flushed to disk yet). The in-core di_mode is
1976         * already cleared  and a corresponding transaction logged.
1977         * The hack here just synchronizes the in-core to on-disk
1978         * di_mode value in advance before the actual inode sync to disk.
1979         * This is OK because the inode is already unlinked and would never
1980         * change its di_mode again for this inode generation.
1981         * This is a temporary hack that would require a proper fix
1982         * in the future.
1983         */
1984         dip->di_mode = 0;
1985
1986         if (delete) {
1987                 xfs_ifree_cluster(ip, tp, first_ino);
1988         }
1989
1990         return 0;
1991 }
1992
1993 /*
1994  * Reallocate the space for if_broot based on the number of records
1995  * being added or deleted as indicated in rec_diff.  Move the records
1996  * and pointers in if_broot to fit the new size.  When shrinking this
1997  * will eliminate holes between the records and pointers created by
1998  * the caller.  When growing this will create holes to be filled in
1999  * by the caller.
2000  *
2001  * The caller must not request to add more records than would fit in
2002  * the on-disk inode root.  If the if_broot is currently NULL, then
2003  * if we adding records one will be allocated.  The caller must also
2004  * not request that the number of records go below zero, although
2005  * it can go to zero.
2006  *
2007  * ip -- the inode whose if_broot area is changing
2008  * ext_diff -- the change in the number of records, positive or negative,
2009  *       requested for the if_broot array.
2010  */
2011 void
2012 xfs_iroot_realloc(
2013         xfs_inode_t             *ip,
2014         int                     rec_diff,
2015         int                     whichfork)
2016 {
2017         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
2018         int                     cur_max;
2019         xfs_ifork_t             *ifp;
2020         struct xfs_btree_block  *new_broot;
2021         int                     new_max;
2022         size_t                  new_size;
2023         char                    *np;
2024         char                    *op;
2025
2026         /*
2027          * Handle the degenerate case quietly.
2028          */
2029         if (rec_diff == 0) {
2030                 return;
2031         }
2032
2033         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2034         if (rec_diff > 0) {
2035                 /*
2036                  * If there wasn't any memory allocated before, just
2037                  * allocate it now and get out.
2038                  */
2039                 if (ifp->if_broot_bytes == 0) {
2040                         new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(rec_diff);
2041                         ifp->if_broot = kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
2042                         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2043                         return;
2044                 }
2045
2046                 /*
2047                  * If there is already an existing if_broot, then we need
2048                  * to realloc() it and shift the pointers to their new
2049                  * location.  The records don't change location because
2050                  * they are kept butted up against the btree block header.
2051                  */
2052                 cur_max = xfs_bmbt_maxrecs(mp, ifp->if_broot_bytes, 0);
2053                 new_max = cur_max + rec_diff;
2054                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2055                 ifp->if_broot = kmem_realloc(ifp->if_broot, new_size,
2056                                 (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(cur_max), /* old size */
2057                                 KM_SLEEP | KM_NOFS);
2058                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2059                                                      ifp->if_broot_bytes);
2060                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2061                                                      (int)new_size);
2062                 ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2063                 ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2064                         XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2065                 memmove(np, op, cur_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2066                 return;
2067         }
2068
2069         /*
2070          * rec_diff is less than 0.  In this case, we are shrinking the
2071          * if_broot buffer.  It must already exist.  If we go to zero
2072          * records, just get rid of the root and clear the status bit.
2073          */
2074         ASSERT((ifp->if_broot != NULL) && (ifp->if_broot_bytes > 0));
2075         cur_max = xfs_bmbt_maxrecs(mp, ifp->if_broot_bytes, 0);
2076         new_max = cur_max + rec_diff;
2077         ASSERT(new_max >= 0);
2078         if (new_max > 0)
2079                 new_size = (size_t)XFS_BMAP_BROOT_SPACE_CALC(new_max);
2080         else
2081                 new_size = 0;
2082         if (new_size > 0) {
2083                 new_broot = kmem_alloc(new_size, KM_SLEEP | KM_NOFS);
2084                 /*
2085                  * First copy over the btree block header.
2086                  */
2087                 memcpy(new_broot, ifp->if_broot, XFS_BTREE_LBLOCK_LEN);
2088         } else {
2089                 new_broot = NULL;
2090                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFBROOT;
2091         }
2092
2093         /*
2094          * Only copy the records and pointers if there are any.
2095          */
2096         if (new_max > 0) {
2097                 /*
2098                  * First copy the records.
2099                  */
2100                 op = (char *)XFS_BMBT_REC_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1);
2101                 np = (char *)XFS_BMBT_REC_ADDR(mp, new_broot, 1);
2102                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2103
2104                 /*
2105                  * Then copy the pointers.
2106                  */
2107                 op = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, ifp->if_broot, 1,
2108                                                      ifp->if_broot_bytes);
2109                 np = (char *)XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, new_broot, 1,
2110                                                      (int)new_size);
2111                 memcpy(np, op, new_max * (uint)sizeof(xfs_dfsbno_t));
2112         }
2113         kmem_free(ifp->if_broot);
2114         ifp->if_broot = new_broot;
2115         ifp->if_broot_bytes = (int)new_size;
2116         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2117                 XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) + XFS_BROOT_SIZE_ADJ);
2118         return;
2119 }
2120
2121
2122 /*
2123  * This is called when the amount of space needed for if_data
2124  * is increased or decreased.  The change in size is indicated by
2125  * the number of bytes that need to be added or deleted in the
2126  * byte_diff parameter.
2127  *
2128  * If the amount of space needed has decreased below the size of the
2129  * inline buffer, then switch to using the inline buffer.  Otherwise,
2130  * use kmem_realloc() or kmem_alloc() to adjust the size of the buffer
2131  * to what is needed.
2132  *
2133  * ip -- the inode whose if_data area is changing
2134  * byte_diff -- the change in the number of bytes, positive or negative,
2135  *       requested for the if_data array.
2136  */
2137 void
2138 xfs_idata_realloc(
2139         xfs_inode_t     *ip,
2140         int             byte_diff,
2141         int             whichfork)
2142 {
2143         xfs_ifork_t     *ifp;
2144         int             new_size;
2145         int             real_size;
2146
2147         if (byte_diff == 0) {
2148                 return;
2149         }
2150
2151         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2152         new_size = (int)ifp->if_bytes + byte_diff;
2153         ASSERT(new_size >= 0);
2154
2155         if (new_size == 0) {
2156                 if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2157                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2158                 }
2159                 ifp->if_u1.if_data = NULL;
2160                 real_size = 0;
2161         } else if (new_size <= sizeof(ifp->if_u2.if_inline_data)) {
2162                 /*
2163                  * If the valid extents/data can fit in if_inline_ext/data,
2164                  * copy them from the malloc'd vector and free it.
2165                  */
2166                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2167                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2168                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2169                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2170                         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_data, ifp->if_u1.if_data,
2171                               new_size);
2172                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2173                         ifp->if_u1.if_data = ifp->if_u2.if_inline_data;
2174                 }
2175                 real_size = 0;
2176         } else {
2177                 /*
2178                  * Stuck with malloc/realloc.
2179                  * For inline data, the underlying buffer must be
2180                  * a multiple of 4 bytes in size so that it can be
2181                  * logged and stay on word boundaries.  We enforce
2182                  * that here.
2183                  */
2184                 real_size = roundup(new_size, 4);
2185                 if (ifp->if_u1.if_data == NULL) {
2186                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2187                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size,
2188                                                         KM_SLEEP | KM_NOFS);
2189                 } else if (ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) {
2190                         /*
2191                          * Only do the realloc if the underlying size
2192                          * is really changing.
2193                          */
2194                         if (ifp->if_real_bytes != real_size) {
2195                                 ifp->if_u1.if_data =
2196                                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_data,
2197                                                         real_size,
2198                                                         ifp->if_real_bytes,
2199                                                         KM_SLEEP | KM_NOFS);
2200                         }
2201                 } else {
2202                         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2203                         ifp->if_u1.if_data = kmem_alloc(real_size,
2204                                                         KM_SLEEP | KM_NOFS);
2205                         memcpy(ifp->if_u1.if_data, ifp->if_u2.if_inline_data,
2206                                 ifp->if_bytes);
2207                 }
2208         }
2209         ifp->if_real_bytes = real_size;
2210         ifp->if_bytes = new_size;
2211         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2212 }
2213
2214 void
2215 xfs_idestroy_fork(
2216         xfs_inode_t     *ip,
2217         int             whichfork)
2218 {
2219         xfs_ifork_t     *ifp;
2220
2221         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2222         if (ifp->if_broot != NULL) {
2223                 kmem_free(ifp->if_broot);
2224                 ifp->if_broot = NULL;
2225         }
2226
2227         /*
2228          * If the format is local, then we can't have an extents
2229          * array so just look for an inline data array.  If we're
2230          * not local then we may or may not have an extents list,
2231          * so check and free it up if we do.
2232          */
2233         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) == XFS_DINODE_FMT_LOCAL) {
2234                 if ((ifp->if_u1.if_data != ifp->if_u2.if_inline_data) &&
2235                     (ifp->if_u1.if_data != NULL)) {
2236                         ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2237                         kmem_free(ifp->if_u1.if_data);
2238                         ifp->if_u1.if_data = NULL;
2239                         ifp->if_real_bytes = 0;
2240                 }
2241         } else if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) &&
2242                    ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
2243                     ((ifp->if_u1.if_extents != NULL) &&
2244                      (ifp->if_u1.if_extents != ifp->if_u2.if_inline_ext)))) {
2245                 ASSERT(ifp->if_real_bytes != 0);
2246                 xfs_iext_destroy(ifp);
2247         }
2248         ASSERT(ifp->if_u1.if_extents == NULL ||
2249                ifp->if_u1.if_extents == ifp->if_u2.if_inline_ext);
2250         ASSERT(ifp->if_real_bytes == 0);
2251         if (whichfork == XFS_ATTR_FORK) {
2252                 kmem_zone_free(xfs_ifork_zone, ip->i_afp);
2253                 ip->i_afp = NULL;
2254         }
2255 }
2256
2257 /*
2258  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2259  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2260  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2261  */
2262 static void
2263 xfs_iunpin_nowait(
2264         struct xfs_inode        *ip)
2265 {
2266         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2267
2268         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2269
2270         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2271         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0);
2272
2273 }
2274
2275 void
2276 xfs_iunpin_wait(
2277         struct xfs_inode        *ip)
2278 {
2279         if (xfs_ipincount(ip)) {
2280                 xfs_iunpin_nowait(ip);
2281                 wait_event(ip->i_ipin_wait, (xfs_ipincount(ip) == 0));
2282         }
2283 }
2284
2285 /*
2286  * xfs_iextents_copy()
2287  *
2288  * This is called to copy the REAL extents (as opposed to the delayed
2289  * allocation extents) from the inode into the given buffer.  It
2290  * returns the number of bytes copied into the buffer.
2291  *
2292  * If there are no delayed allocation extents, then we can just
2293  * memcpy() the extents into the buffer.  Otherwise, we need to
2294  * examine each extent in turn and skip those which are delayed.
2295  */
2296 int
2297 xfs_iextents_copy(
2298         xfs_inode_t             *ip,
2299         xfs_bmbt_rec_t          *dp,
2300         int                     whichfork)
2301 {
2302         int                     copied;
2303         int                     i;
2304         xfs_ifork_t             *ifp;
2305         int                     nrecs;
2306         xfs_fsblock_t           start_block;
2307
2308         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2309         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2310         ASSERT(ifp->if_bytes > 0);
2311
2312         nrecs = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
2313         XFS_BMAP_TRACE_EXLIST(ip, nrecs, whichfork);
2314         ASSERT(nrecs > 0);
2315
2316         /*
2317          * There are some delayed allocation extents in the
2318          * inode, so copy the extents one at a time and skip
2319          * the delayed ones.  There must be at least one
2320          * non-delayed extent.
2321          */
2322         copied = 0;
2323         for (i = 0; i < nrecs; i++) {
2324                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, i);
2325                 start_block = xfs_bmbt_get_startblock(ep);
2326                 if (isnullstartblock(start_block)) {
2327                         /*
2328                          * It's a delayed allocation extent, so skip it.
2329                          */
2330                         continue;
2331                 }
2332
2333                 /* Translate to on disk format */
2334                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l0), &dp->l0);
2335                 put_unaligned(cpu_to_be64(ep->l1), &dp->l1);
2336                 dp++;
2337                 copied++;
2338         }
2339         ASSERT(copied != 0);
2340         xfs_validate_extents(ifp, copied, XFS_EXTFMT_INODE(ip));
2341
2342         return (copied * (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2343 }
2344
2345 /*
2346  * Each of the following cases stores data into the same region
2347  * of the on-disk inode, so only one of them can be valid at
2348  * any given time. While it is possible to have conflicting formats
2349  * and log flags, e.g. having XFS_ILOG_?DATA set when the fork is
2350  * in EXTENTS format, this can only happen when the fork has
2351  * changed formats after being modified but before being flushed.
2352  * In these cases, the format always takes precedence, because the
2353  * format indicates the current state of the fork.
2354  */
2355 /*ARGSUSED*/
2356 STATIC void
2357 xfs_iflush_fork(
2358         xfs_inode_t             *ip,
2359         xfs_dinode_t            *dip,
2360         xfs_inode_log_item_t    *iip,
2361         int                     whichfork,
2362         xfs_buf_t               *bp)
2363 {
2364         char                    *cp;
2365         xfs_ifork_t             *ifp;
2366         xfs_mount_t             *mp;
2367 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2368         int                     first;
2369 #endif
2370         static const short      brootflag[2] =
2371                 { XFS_ILOG_DBROOT, XFS_ILOG_ABROOT };
2372         static const short      dataflag[2] =
2373                 { XFS_ILOG_DDATA, XFS_ILOG_ADATA };
2374         static const short      extflag[2] =
2375                 { XFS_ILOG_DEXT, XFS_ILOG_AEXT };
2376
2377         if (!iip)
2378                 return;
2379         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2380         /*
2381          * This can happen if we gave up in iformat in an error path,
2382          * for the attribute fork.
2383          */
2384         if (!ifp) {
2385                 ASSERT(whichfork == XFS_ATTR_FORK);
2386                 return;
2387         }
2388         cp = XFS_DFORK_PTR(dip, whichfork);
2389         mp = ip->i_mount;
2390         switch (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork)) {
2391         case XFS_DINODE_FMT_LOCAL:
2392                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & dataflag[whichfork]) &&
2393                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2394                         ASSERT(ifp->if_u1.if_data != NULL);
2395                         ASSERT(ifp->if_bytes <= XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork));
2396                         memcpy(cp, ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes);
2397                 }
2398                 break;
2399
2400         case XFS_DINODE_FMT_EXTENTS:
2401                 ASSERT((ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) ||
2402                        !(iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]));
2403                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & extflag[whichfork]) &&
2404                     (ifp->if_bytes > 0)) {
2405                         ASSERT(xfs_iext_get_ext(ifp, 0));
2406                         ASSERT(XFS_IFORK_NEXTENTS(ip, whichfork) > 0);
2407                         (void)xfs_iextents_copy(ip, (xfs_bmbt_rec_t *)cp,
2408                                 whichfork);
2409                 }
2410                 break;
2411
2412         case XFS_DINODE_FMT_BTREE:
2413                 if ((iip->ili_format.ilf_fields & brootflag[whichfork]) &&
2414                     (ifp->if_broot_bytes > 0)) {
2415                         ASSERT(ifp->if_broot != NULL);
2416                         ASSERT(ifp->if_broot_bytes <=
2417                                (XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork) +
2418                                 XFS_BROOT_SIZE_ADJ));
2419                         xfs_bmbt_to_bmdr(mp, ifp->if_broot, ifp->if_broot_bytes,
2420                                 (xfs_bmdr_block_t *)cp,
2421                                 XFS_DFORK_SIZE(dip, mp, whichfork));
2422                 }
2423                 break;
2424
2425         case XFS_DINODE_FMT_DEV:
2426                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_DEV) {
2427                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2428                         xfs_dinode_put_rdev(dip, ip->i_df.if_u2.if_rdev);
2429                 }
2430                 break;
2431
2432         case XFS_DINODE_FMT_UUID:
2433                 if (iip->ili_format.ilf_fields & XFS_ILOG_UUID) {
2434                         ASSERT(whichfork == XFS_DATA_FORK);
2435                         memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip),
2436                                &ip->i_df.if_u2.if_uuid,
2437                                sizeof(uuid_t));
2438                 }
2439                 break;
2440
2441         default:
2442                 ASSERT(0);
2443                 break;
2444         }
2445 }
2446
2447 STATIC int
2448 xfs_iflush_cluster(
2449         xfs_inode_t     *ip,
2450         xfs_buf_t       *bp)
2451 {
2452         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
2453         struct xfs_perag        *pag;
2454         unsigned long           first_index, mask;
2455         unsigned long           inodes_per_cluster;
2456         int                     ilist_size;
2457         xfs_inode_t             **ilist;
2458         xfs_inode_t             *iq;
2459         int                     nr_found;
2460         int                     clcount = 0;
2461         int                     bufwasdelwri;
2462         int                     i;
2463
2464         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
2465
2466         inodes_per_cluster = XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
2467         ilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
2468         ilist = kmem_alloc(ilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
2469         if (!ilist)
2470                 goto out_put;
2471
2472         mask = ~(((XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
2473         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
2474         rcu_read_lock();
2475         /* really need a gang lookup range call here */
2476         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)ilist,
2477                                         first_index, inodes_per_cluster);
2478         if (nr_found == 0)
2479                 goto out_free;
2480
2481         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
2482                 iq = ilist[i];
2483                 if (iq == ip)
2484                         continue;
2485
2486                 /*
2487                  * because this is an RCU protected lookup, we could find a
2488                  * recently freed or even reallocated inode during the lookup.
2489                  * We need to check under the i_flags_lock for a valid inode
2490                  * here. Skip it if it is not valid or the wrong inode.
2491                  */
2492                 spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2493                 if (!ip->i_ino ||
2494                     (XFS_INO_TO_AGINO(mp, iq->i_ino) & mask) != first_index) {
2495                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2496                         continue;
2497                 }
2498                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2499
2500                 /*
2501                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
2502                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
2503                  * later after the appropriate locks are acquired.
2504                  */
2505                 if (xfs_inode_clean(iq) && xfs_ipincount(iq) == 0)
2506                         continue;
2507
2508                 /*
2509                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
2510                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
2511                  */
2512
2513                 if (!xfs_ilock_nowait(iq, XFS_ILOCK_SHARED))
2514                         continue;
2515                 if (!xfs_iflock_nowait(iq)) {
2516                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2517                         continue;
2518                 }
2519                 if (xfs_ipincount(iq)) {
2520                         xfs_ifunlock(iq);
2521                         xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2522                         continue;
2523                 }
2524
2525                 /*
2526                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
2527                  * re-check that it's dirty before flushing.
2528                  */
2529                 if (!xfs_inode_clean(iq)) {
2530                         int     error;
2531                         error = xfs_iflush_int(iq, bp);
2532                         if (error) {
2533                                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2534                                 goto cluster_corrupt_out;
2535                         }
2536                         clcount++;
2537                 } else {
2538                         xfs_ifunlock(iq);
2539                 }
2540                 xfs_iunlock(iq, XFS_ILOCK_SHARED);
2541         }
2542
2543         if (clcount) {
2544                 XFS_STATS_INC(xs_icluster_flushcnt);
2545                 XFS_STATS_ADD(xs_icluster_flushinode, clcount);
2546         }
2547
2548 out_free:
2549         rcu_read_unlock();
2550         kmem_free(ilist);
2551 out_put:
2552         xfs_perag_put(pag);
2553         return 0;
2554
2555
2556 cluster_corrupt_out:
2557         /*
2558          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
2559          * inode buffer and shut down the filesystem.
2560          */
2561         rcu_read_unlock();
2562         /*
2563          * Clean up the buffer.  If it was B_DELWRI, just release it --
2564          * brelse can handle it with no problems.  If not, shut down the
2565          * filesystem before releasing the buffer.
2566          */
2567         bufwasdelwri = XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp);
2568         if (bufwasdelwri)
2569                 xfs_buf_relse(bp);
2570
2571         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
2572
2573         if (!bufwasdelwri) {
2574                 /*
2575                  * Just like incore_relse: if we have b_iodone functions,
2576                  * mark the buffer as an error and call them.  Otherwise
2577                  * mark it as stale and brelse.
2578                  */
2579                 if (XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp)) {
2580                         XFS_BUF_UNDONE(bp);
2581                         XFS_BUF_STALE(bp);
2582                         XFS_BUF_ERROR(bp,EIO);
2583                         xfs_buf_ioend(bp, 0);
2584                 } else {
2585                         XFS_BUF_STALE(bp);
2586                         xfs_buf_relse(bp);
2587                 }
2588         }
2589
2590         /*
2591          * Unlocks the flush lock
2592          */
2593         xfs_iflush_abort(iq);
2594         kmem_free(ilist);
2595         xfs_perag_put(pag);
2596         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2597 }
2598
2599 /*
2600  * xfs_iflush() will write a modified inode's changes out to the
2601  * inode's on disk home.  The caller must have the inode lock held
2602  * in at least shared mode and the inode flush completion must be
2603  * active as well.  The inode lock will still be held upon return from
2604  * the call and the caller is free to unlock it.
2605  * The inode flush will be completed when the inode reaches the disk.
2606  * The flags indicate how the inode's buffer should be written out.
2607  */
2608 int
2609 xfs_iflush(
2610         xfs_inode_t             *ip,
2611         uint                    flags)
2612 {
2613         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2614         xfs_buf_t               *bp;
2615         xfs_dinode_t            *dip;
2616         xfs_mount_t             *mp;
2617         int                     error;
2618
2619         XFS_STATS_INC(xs_iflush_count);
2620
2621         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2622         ASSERT(!completion_done(&ip->i_flush));
2623         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
2624                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
2625
2626         iip = ip->i_itemp;
2627         mp = ip->i_mount;
2628
2629         /*
2630          * We can't flush the inode until it is unpinned, so wait for it if we
2631          * are allowed to block.  We know no one new can pin it, because we are
2632          * holding the inode lock shared and you need to hold it exclusively to
2633          * pin the inode.
2634          *
2635          * If we are not allowed to block, force the log out asynchronously so
2636          * that when we come back the inode will be unpinned. If other inodes
2637          * in the same cluster are dirty, they will probably write the inode
2638          * out for us if they occur after the log force completes.
2639          */
2640         if (!(flags & SYNC_WAIT) && xfs_ipincount(ip)) {
2641                 xfs_iunpin_nowait(ip);
2642                 xfs_ifunlock(ip);
2643                 return EAGAIN;
2644         }
2645         xfs_iunpin_wait(ip);
2646
2647         /*
2648          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
2649          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
2650          * xfs_itobp() below may give us a buffer that no longer contains
2651          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
2652          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
2653          * flush call.
2654          */
2655         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2656                 xfs_ifunlock(ip);
2657                 return 0;
2658         }
2659
2660         /*
2661          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
2662          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
2663          * to disk, because the log record didn't make it to disk!
2664          */
2665         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
2666                 ip->i_update_core = 0;
2667                 if (iip)
2668                         iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2669                 xfs_ifunlock(ip);
2670                 return XFS_ERROR(EIO);
2671         }
2672
2673         /*
2674          * Get the buffer containing the on-disk inode.
2675          */
2676         error = xfs_itobp(mp, NULL, ip, &dip, &bp,
2677                                 (flags & SYNC_TRYLOCK) ? XBF_TRYLOCK : XBF_LOCK);
2678         if (error || !bp) {
2679                 xfs_ifunlock(ip);
2680                 return error;
2681         }
2682
2683         /*
2684          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
2685          */
2686         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
2687         if (error)
2688                 goto corrupt_out;
2689
2690         /*
2691          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
2692          * get stuck waiting in the write for too long.
2693          */
2694         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp))
2695                 xfs_log_force(mp, 0);
2696
2697         /*
2698          * inode clustering:
2699          * see if other inodes can be gathered into this write
2700          */
2701         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
2702         if (error)
2703                 goto cluster_corrupt_out;
2704
2705         if (flags & SYNC_WAIT)
2706                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
2707         else
2708                 xfs_bdwrite(mp, bp);
2709         return error;
2710
2711 corrupt_out:
2712         xfs_buf_relse(bp);
2713         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
2714 cluster_corrupt_out:
2715         /*
2716          * Unlocks the flush lock
2717          */
2718         xfs_iflush_abort(ip);
2719         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2720 }
2721
2722
2723 STATIC int
2724 xfs_iflush_int(
2725         xfs_inode_t             *ip,
2726         xfs_buf_t               *bp)
2727 {
2728         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2729         xfs_dinode_t            *dip;
2730         xfs_mount_t             *mp;
2731 #ifdef XFS_TRANS_DEBUG
2732         int                     first;
2733 #endif
2734
2735         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2736         ASSERT(!completion_done(&ip->i_flush));
2737         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
2738                ip->i_d.di_nextents > ip->i_df.if_ext_max);
2739
2740         iip = ip->i_itemp;
2741         mp = ip->i_mount;
2742
2743         /* set *dip = inode's place in the buffer */
2744         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
2745
2746         /*
2747          * Clear i_update_core before copying out the data.
2748          * This is for coordination with our timestamp updates
2749          * that don't hold the inode lock. They will always
2750          * update the timestamps BEFORE setting i_update_core,
2751          * so if we clear i_update_core after they set it we
2752          * are guaranteed to see their updates to the timestamps.
2753          * I believe that this depends on strongly ordered memory
2754          * semantics, but we have that.  We use the SYNCHRONIZE
2755          * macro to make sure that the compiler does not reorder
2756          * the i_update_core access below the data copy below.
2757          */
2758         ip->i_update_core = 0;
2759         SYNCHRONIZE();
2760
2761         /*
2762          * Make sure to get the latest timestamps from the Linux inode.
2763          */
2764         xfs_synchronize_times(ip);
2765
2766         if (XFS_TEST_ERROR(be16_to_cpu(dip->di_magic) != XFS_DINODE_MAGIC,
2767                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1, XFS_RANDOM_IFLUSH_1)) {
2768                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
2769                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr 0x%p",
2770                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
2771                 goto corrupt_out;
2772         }
2773         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_magic != XFS_DINODE_MAGIC,
2774                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_2, XFS_RANDOM_IFLUSH_2)) {
2775                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
2776                         "%s: Bad inode %Lu, ptr 0x%p, magic number 0x%x",
2777                         __func__, ip->i_ino, ip, ip->i_d.di_magic);
2778                 goto corrupt_out;
2779         }
2780         if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
2781                 if (XFS_TEST_ERROR(
2782                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2783                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
2784                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3, XFS_RANDOM_IFLUSH_3)) {
2785                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
2786                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr 0x%p",
2787                                 __func__, ip->i_ino, ip);
2788                         goto corrupt_out;
2789                 }
2790         } else if ((ip->i_d.di_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) {
2791                 if (XFS_TEST_ERROR(
2792                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2793                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
2794                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
2795                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4, XFS_RANDOM_IFLUSH_4)) {
2796                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
2797                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr 0x%p",
2798                                 __func__, ip->i_ino, ip);
2799                         goto corrupt_out;
2800                 }
2801         }
2802         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
2803                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5,
2804                                 XFS_RANDOM_IFLUSH_5)) {
2805                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
2806                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
2807                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr 0x%p",
2808                         __func__, ip->i_ino,
2809                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
2810                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
2811                 goto corrupt_out;
2812         }
2813         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
2814                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6, XFS_RANDOM_IFLUSH_6)) {
2815                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
2816                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr 0x%p",
2817                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
2818                 goto corrupt_out;
2819         }
2820         /*
2821          * bump the flush iteration count, used to detect flushes which
2822          * postdate a log record during recovery.
2823          */
2824
2825         ip->i_d.di_flushiter++;
2826
2827         /*
2828          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk
2829          * inode.  We always copy out the core of the inode,
2830          * because if the inode is dirty at all the core must
2831          * be.
2832          */
2833         xfs_dinode_to_disk(dip, &ip->i_d);
2834
2835         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
2836         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
2837                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
2838
2839         /*
2840          * If this is really an old format inode and the superblock version
2841          * has not been updated to support only new format inodes, then
2842          * convert back to the old inode format.  If the superblock version
2843          * has been updated, then make the conversion permanent.
2844          */
2845         ASSERT(ip->i_d.di_version == 1 || xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb));
2846         if (ip->i_d.di_version == 1) {
2847                 if (!xfs_sb_version_hasnlink(&mp->m_sb)) {
2848                         /*
2849                          * Convert it back.
2850                          */
2851                         ASSERT(ip->i_d.di_nlink <= XFS_MAXLINK_1);
2852                         dip->di_onlink = cpu_to_be16(ip->i_d.di_nlink);
2853                 } else {
2854                         /*
2855                          * The superblock version has already been bumped,
2856                          * so just make the conversion to the new inode
2857                          * format permanent.
2858                          */
2859                         ip->i_d.di_version = 2;
2860                         dip->di_version = 2;
2861                         ip->i_d.di_onlink = 0;
2862                         dip->di_onlink = 0;
2863                         memset(&(ip->i_d.di_pad[0]), 0, sizeof(ip->i_d.di_pad));
2864                         memset(&(dip->di_pad[0]), 0,
2865                               sizeof(dip->di_pad));
2866                         ASSERT(xfs_get_projid(ip) == 0);
2867                 }
2868         }
2869
2870         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK, bp);
2871         if (XFS_IFORK_Q(ip))
2872                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK, bp);
2873         xfs_inobp_check(mp, bp);
2874
2875         /*
2876          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd
2877          * like to clear the ilf_fields bits so we don't log and
2878          * flush things unnecessarily.  However, we can't stop
2879          * logging all this information until the data we've copied
2880          * into the disk buffer is written to disk.  If we did we might
2881          * overwrite the copy of the inode in the log with all the
2882          * data after re-logging only part of it, and in the face of
2883          * a crash we wouldn't have all the data we need to recover.
2884          *
2885          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.
2886          * When logging the inode, these bits are moved back to the
2887          * ilf_fields field.  In the xfs_iflush_done() routine we
2888          * clear ili_last_fields, since we know that the information
2889          * those bits represent is permanently on disk.  As long as
2890          * the flush completes before the inode is logged again, then
2891          * both ilf_fields and ili_last_fields will be cleared.
2892          *
2893          * We can play with the ilf_fields bits here, because the inode
2894          * lock must be held exclusively in order to set bits there
2895          * and the flush lock protects the ili_last_fields bits.
2896          * Set ili_logged so the flush done
2897          * routine can tell whether or not to look in the AIL.
2898          * Also, store the current LSN of the inode so that we can tell
2899          * whether the item has moved in the AIL from xfs_iflush_done().
2900          * In order to read the lsn we need the AIL lock, because
2901          * it is a 64 bit value that cannot be read atomically.
2902          */
2903         if (iip != NULL && iip->ili_format.ilf_fields != 0) {
2904                 iip->ili_last_fields = iip->ili_format.ilf_fields;
2905                 iip->ili_format.ilf_fields = 0;
2906                 iip->ili_logged = 1;
2907
2908                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2909                                         &iip->ili_item.li_lsn);
2910
2911                 /*
2912                  * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
2913                  * buffer.  This will remove the inode from the AIL
2914                  * and unlock the inode's flush lock when the inode is
2915                  * completely written to disk.
2916                  */
2917                 xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
2918
2919                 ASSERT(XFS_BUF_FSPRIVATE(bp, void *) != NULL);
2920                 ASSERT(XFS_BUF_IODONE_FUNC(bp) != NULL);
2921         } else {
2922                 /*
2923                  * We're flushing an inode which is not in the AIL and has
2924                  * not been logged but has i_update_core set.  For this
2925                  * case we can use a B_DELWRI flush and immediately drop
2926                  * the inode flush lock because we can avoid the whole
2927                  * AIL state thing.  It's OK to drop the flush lock now,
2928                  * because we've already locked the buffer and to do anything
2929                  * you really need both.
2930                  */
2931                 if (iip != NULL) {
2932                         ASSERT(iip->ili_logged == 0);
2933                         ASSERT(iip->ili_last_fields == 0);
2934                         ASSERT((iip->ili_item.li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0);
2935                 }
2936                 xfs_ifunlock(ip);
2937         }
2938
2939         return 0;
2940
2941 corrupt_out:
2942         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
2943 }
2944
2945 /*
2946  * Return a pointer to the extent record at file index idx.
2947  */
2948 xfs_bmbt_rec_host_t *
2949 xfs_iext_get_ext(
2950         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
2951         xfs_extnum_t    idx)            /* index of target extent */
2952 {
2953         ASSERT(idx >= 0);
2954         ASSERT(idx < ifp->if_bytes / sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
2955
2956         if ((ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) && (idx == 0)) {
2957                 return ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
2958         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
2959                 xfs_ext_irec_t  *erp;           /* irec pointer */
2960                 int             erp_idx = 0;    /* irec index */
2961                 xfs_extnum_t    page_idx = idx; /* ext index in target list */
2962
2963                 erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 0);
2964                 return &erp->er_extbuf[page_idx];
2965         } else if (ifp->if_bytes) {
2966                 return &ifp->if_u1.if_extents[idx];
2967         } else {
2968                 return NULL;
2969         }
2970 }
2971
2972 /*
2973  * Insert new item(s) into the extent records for incore inode
2974  * fork 'ifp'.  'count' new items are inserted at index 'idx'.
2975  */
2976 void
2977 xfs_iext_insert(
2978         xfs_inode_t     *ip,            /* incore inode pointer */
2979         xfs_extnum_t    idx,            /* starting index of new items */
2980         xfs_extnum_t    count,          /* number of inserted items */
2981         xfs_bmbt_irec_t *new,           /* items to insert */
2982         int             state)          /* type of extent conversion */
2983 {
2984         xfs_ifork_t     *ifp = (state & BMAP_ATTRFORK) ? ip->i_afp : &ip->i_df;
2985         xfs_extnum_t    i;              /* extent record index */
2986
2987         trace_xfs_iext_insert(ip, idx, new, state, _RET_IP_);
2988
2989         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
2990         xfs_iext_add(ifp, idx, count);
2991         for (i = idx; i < idx + count; i++, new++)
2992                 xfs_bmbt_set_all(xfs_iext_get_ext(ifp, i), new);
2993 }
2994
2995 /*
2996  * This is called when the amount of space required for incore file
2997  * extents needs to be increased. The ext_diff parameter stores the
2998  * number of new extents being added and the idx parameter contains
2999  * the extent index where the new extents will be added. If the new
3000  * extents are being appended, then we just need to (re)allocate and
3001  * initialize the space. Otherwise, if the new extents are being
3002  * inserted into the middle of the existing entries, a bit more work
3003  * is required to make room for the new extents to be inserted. The
3004  * caller is responsible for filling in the new extent entries upon
3005  * return.
3006  */
3007 void
3008 xfs_iext_add(
3009         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3010         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin adding exts */
3011         int             ext_diff)       /* number of extents to add */
3012 {
3013         int             byte_diff;      /* new bytes being added */
3014         int             new_size;       /* size of extents after adding */
3015         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3016
3017         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3018         ASSERT((idx >= 0) && (idx <= nextents));
3019         byte_diff = ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3020         new_size = ifp->if_bytes + byte_diff;
3021         /*
3022          * If the new number of extents (nextents + ext_diff)
3023          * fits inside the inode, then continue to use the inline
3024          * extent buffer.
3025          */
3026         if (nextents + ext_diff <= XFS_INLINE_EXTS) {
3027                 if (idx < nextents) {
3028                         memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3029                                 &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3030                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3031                         memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0, byte_diff);
3032                 }
3033                 ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3034                 ifp->if_real_bytes = 0;
3035         }
3036         /*
3037          * Otherwise use a linear (direct) extent list.
3038          * If the extents are currently inside the inode,
3039          * xfs_iext_realloc_direct will switch us from
3040          * inline to direct extent allocation mode.
3041          */
3042         else if (nextents + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3043                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3044                 if (idx < nextents) {
3045                         memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3046                                 &ifp->if_u1.if_extents[idx],
3047                                 (nextents - idx) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3048                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[idx], 0, byte_diff);
3049                 }
3050         }
3051         /* Indirection array */
3052         else {
3053                 xfs_ext_irec_t  *erp;
3054                 int             erp_idx = 0;
3055                 int             page_idx = idx;
3056
3057                 ASSERT(nextents + ext_diff > XFS_LINEAR_EXTS);
3058                 if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3059                         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp, &page_idx, &erp_idx, 1);
3060                 } else {
3061                         xfs_iext_irec_init(ifp);
3062                         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3063                         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3064                 }
3065                 /* Extents fit in target extent page */
3066                 if (erp && erp->er_extcount + ext_diff <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3067                         if (page_idx < erp->er_extcount) {
3068                                 memmove(&erp->er_extbuf[page_idx + ext_diff],
3069                                         &erp->er_extbuf[page_idx],
3070                                         (erp->er_extcount - page_idx) *
3071                                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3072                                 memset(&erp->er_extbuf[page_idx], 0, byte_diff);
3073                         }
3074                         erp->er_extcount += ext_diff;
3075                         xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3076                 }
3077                 /* Insert a new extent page */
3078                 else if (erp) {
3079                         xfs_iext_add_indirect_multi(ifp,
3080                                 erp_idx, page_idx, ext_diff);
3081                 }
3082                 /*
3083                  * If extent(s) are being appended to the last page in
3084                  * the indirection array and the new extent(s) don't fit
3085                  * in the page, then erp is NULL and erp_idx is set to
3086                  * the next index needed in the indirection array.
3087                  */
3088                 else {
3089                         int     count = ext_diff;
3090
3091                         while (count) {
3092                                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3093                                 erp->er_extcount = count;
3094                                 count -= MIN(count, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3095                                 if (count) {
3096                                         erp_idx++;
3097                                 }
3098                         }
3099                 }
3100         }
3101         ifp->if_bytes = new_size;
3102 }
3103
3104 /*
3105  * This is called when incore extents are being added to the indirection
3106  * array and the new extents do not fit in the target extent list. The
3107  * erp_idx parameter contains the irec index for the target extent list
3108  * in the indirection array, and the idx parameter contains the extent
3109  * index within the list. The number of extents being added is stored
3110  * in the count parameter.
3111  *
3112  *    |-------|   |-------|
3113  *    |       |   |       |    idx - number of extents before idx
3114  *    |  idx  |   | count |
3115  *    |       |   |       |    count - number of extents being inserted at idx
3116  *    |-------|   |-------|
3117  *    | count |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3118  *    |-------|   |-------|
3119  */
3120 void
3121 xfs_iext_add_indirect_multi(
3122         xfs_ifork_t     *ifp,                   /* inode fork pointer */
3123         int             erp_idx,                /* target extent irec index */
3124         xfs_extnum_t    idx,                    /* index within target list */
3125         int             count)                  /* new extents being added */
3126 {
3127         int             byte_diff;              /* new bytes being added */
3128         xfs_ext_irec_t  *erp;                   /* pointer to irec entry */
3129         xfs_extnum_t    ext_diff;               /* number of extents to add */
3130         xfs_extnum_t    ext_cnt;                /* new extents still needed */
3131         xfs_extnum_t    nex2;                   /* extents after idx + count */
3132         xfs_bmbt_rec_t  *nex2_ep = NULL;        /* temp list for nex2 extents */
3133         int             nlists;                 /* number of irec's (lists) */
3134
3135         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3136         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3137         nex2 = erp->er_extcount - idx;
3138         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3139
3140         /*
3141          * Save second part of target extent list
3142          * (all extents past */
3143         if (nex2) {
3144                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3145                 nex2_ep = (xfs_bmbt_rec_t *) kmem_alloc(byte_diff, KM_NOFS);
3146                 memmove(nex2_ep, &erp->er_extbuf[idx], byte_diff);
3147                 erp->er_extcount -= nex2;
3148                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -nex2);
3149                 memset(&erp->er_extbuf[idx], 0, byte_diff);
3150         }
3151
3152         /*
3153          * Add the new extents to the end of the target
3154          * list, then allocate new irec record(s) and
3155          * extent buffer(s) as needed to store the rest
3156          * of the new extents.
3157          */
3158         ext_cnt = count;
3159         ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount);
3160         if (ext_diff) {
3161                 erp->er_extcount += ext_diff;
3162                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3163                 ext_cnt -= ext_diff;
3164         }
3165         while (ext_cnt) {
3166                 erp_idx++;
3167                 erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3168                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (int)XFS_LINEAR_EXTS);
3169                 erp->er_extcount = ext_diff;
3170                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, ext_diff);
3171                 ext_cnt -= ext_diff;
3172         }
3173
3174         /* Add nex2 extents back to indirection array */
3175         if (nex2) {
3176                 xfs_extnum_t    ext_avail;
3177                 int             i;
3178
3179                 byte_diff = nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3180                 ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount;
3181                 i = 0;
3182                 /*
3183                  * If nex2 extents fit in the current page, append
3184                  * nex2_ep after the new extents.
3185                  */
3186                 if (nex2 <= ext_avail) {
3187                         i = erp->er_extcount;
3188                 }
3189                 /*
3190                  * Otherwise, check if space is available in the
3191                  * next page.
3192                  */
3193                 else if ((erp_idx < nlists - 1) &&
3194                          (nex2 <= (ext_avail = XFS_LINEAR_EXTS -
3195                           ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx+1].er_extcount))) {
3196                         erp_idx++;
3197                         erp++;
3198                         /* Create a hole for nex2 extents */
3199                         memmove(&erp->er_extbuf[nex2], erp->er_extbuf,
3200                                 erp->er_extcount * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3201                 }
3202                 /*
3203                  * Final choice, create a new extent page for
3204                  * nex2 extents.
3205                  */
3206                 else {
3207                         erp_idx++;
3208                         erp = xfs_iext_irec_new(ifp, erp_idx);
3209                 }
3210                 memmove(&erp->er_extbuf[i], nex2_ep, byte_diff);
3211                 kmem_free(nex2_ep);
3212                 erp->er_extcount += nex2;
3213                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, nex2);
3214         }
3215 }
3216
3217 /*
3218  * This is called when the amount of space required for incore file
3219  * extents needs to be decreased. The ext_diff parameter stores the
3220  * number of extents to be removed and the idx parameter contains
3221  * the extent index where the extents will be removed from.
3222  *
3223  * If the amount of space needed has decreased below the linear
3224  * limit, XFS_IEXT_BUFSZ, then switch to using the contiguous
3225  * extent array.  Otherwise, use kmem_realloc() to adjust the
3226  * size to what is needed.
3227  */
3228 void
3229 xfs_iext_remove(
3230         xfs_inode_t     *ip,            /* incore inode pointer */
3231         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3232         int             ext_diff,       /* number of extents to remove */
3233         int             state)          /* type of extent conversion */
3234 {
3235         xfs_ifork_t     *ifp = (state & BMAP_ATTRFORK) ? ip->i_afp : &ip->i_df;
3236         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3237         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3238
3239         trace_xfs_iext_remove(ip, idx, state, _RET_IP_);
3240
3241         ASSERT(ext_diff > 0);
3242         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3243         new_size = (nextents - ext_diff) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3244
3245         if (new_size == 0) {
3246                 xfs_iext_destroy(ifp);
3247         } else if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3248                 xfs_iext_remove_indirect(ifp, idx, ext_diff);
3249         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3250                 xfs_iext_remove_direct(ifp, idx, ext_diff);
3251         } else {
3252                 xfs_iext_remove_inline(ifp, idx, ext_diff);
3253         }
3254         ifp->if_bytes = new_size;
3255 }
3256
3257 /*
3258  * This removes ext_diff extents from the inline buffer, beginning
3259  * at extent index idx.
3260  */
3261 void
3262 xfs_iext_remove_inline(
3263         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3264         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3265         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3266 {
3267         int             nextents;       /* number of extents in file */
3268
3269         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3270         ASSERT(idx < XFS_INLINE_EXTS);
3271         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3272         ASSERT(((nextents - ext_diff) > 0) &&
3273                 (nextents - ext_diff) < XFS_INLINE_EXTS);
3274
3275         if (idx + ext_diff < nextents) {
3276                 memmove(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx],
3277                         &ifp->if_u2.if_inline_ext[idx + ext_diff],
3278                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3279                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3280                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[nextents - ext_diff],
3281                         0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3282         } else {
3283                 memset(&ifp->if_u2.if_inline_ext[idx], 0,
3284                         ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3285         }
3286 }
3287
3288 /*
3289  * This removes ext_diff extents from a linear (direct) extent list,
3290  * beginning at extent index idx. If the extents are being removed
3291  * from the end of the list (ie. truncate) then we just need to re-
3292  * allocate the list to remove the extra space. Otherwise, if the
3293  * extents are being removed from the middle of the existing extent
3294  * entries, then we first need to move the extent records beginning
3295  * at idx + ext_diff up in the list to overwrite the records being
3296  * removed, then remove the extra space via kmem_realloc.
3297  */
3298 void
3299 xfs_iext_remove_direct(
3300         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3301         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing exts */
3302         int             ext_diff)       /* number of extents to remove */
3303 {
3304         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3305         int             new_size;       /* size of extents after removal */
3306
3307         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3308         new_size = ifp->if_bytes -
3309                 (ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3310         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3311
3312         if (new_size == 0) {
3313                 xfs_iext_destroy(ifp);
3314                 return;
3315         }
3316         /* Move extents up in the list (if needed) */
3317         if (idx + ext_diff < nextents) {
3318                 memmove(&ifp->if_u1.if_extents[idx],
3319                         &ifp->if_u1.if_extents[idx + ext_diff],
3320                         (nextents - (idx + ext_diff)) *
3321                          sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3322         }
3323         memset(&ifp->if_u1.if_extents[nextents - ext_diff],
3324                 0, ext_diff * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3325         /*
3326          * Reallocate the direct extent list. If the extents
3327          * will fit inside the inode then xfs_iext_realloc_direct
3328          * will switch from direct to inline extent allocation
3329          * mode for us.
3330          */
3331         xfs_iext_realloc_direct(ifp, new_size);
3332         ifp->if_bytes = new_size;
3333 }
3334
3335 /*
3336  * This is called when incore extents are being removed from the
3337  * indirection array and the extents being removed span multiple extent
3338  * buffers. The idx parameter contains the file extent index where we
3339  * want to begin removing extents, and the count parameter contains
3340  * how many extents need to be removed.
3341  *
3342  *    |-------|   |-------|
3343  *    | nex1  |   |       |    nex1 - number of extents before idx
3344  *    |-------|   | count |
3345  *    |       |   |       |    count - number of extents being removed at idx
3346  *    | count |   |-------|
3347  *    |       |   | nex2  |    nex2 - number of extents after idx + count
3348  *    |-------|   |-------|
3349  */
3350 void
3351 xfs_iext_remove_indirect(
3352         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3353         xfs_extnum_t    idx,            /* index to begin removing extents */
3354         int             count)          /* number of extents to remove */
3355 {
3356         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3357         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
3358         xfs_extnum_t    ext_cnt;        /* extents left to remove */
3359         xfs_extnum_t    ext_diff;       /* extents to remove in current list */
3360         xfs_extnum_t    nex1;           /* number of extents before idx */
3361         xfs_extnum_t    nex2;           /* extents after idx + count */
3362         int             page_idx = idx; /* index in target extent list */
3363
3364         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3365         erp = xfs_iext_idx_to_irec(ifp,  &page_idx, &erp_idx, 0);
3366         ASSERT(erp != NULL);
3367         nex1 = page_idx;
3368         ext_cnt = count;
3369         while (ext_cnt) {
3370                 nex2 = MAX((erp->er_extcount - (nex1 + ext_cnt)), 0);
3371                 ext_diff = MIN(ext_cnt, (erp->er_extcount - nex1));
3372                 /*
3373                  * Check for deletion of entire list;
3374                  * xfs_iext_irec_remove() updates extent offsets.
3375                  */
3376                 if (ext_diff == erp->er_extcount) {
3377                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
3378                         ext_cnt -= ext_diff;
3379                         nex1 = 0;
3380                         if (ext_cnt) {
3381                                 ASSERT(erp_idx < ifp->if_real_bytes /
3382                                         XFS_IEXT_BUFSZ);
3383                                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3384                                 nex1 = 0;
3385                                 continue;
3386                         } else {
3387                                 break;
3388                         }
3389                 }
3390                 /* Move extents up (if needed) */
3391                 if (nex2) {
3392                         memmove(&erp->er_extbuf[nex1],
3393                                 &erp->er_extbuf[nex1 + ext_diff],
3394                                 nex2 * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3395                 }
3396                 /* Zero out rest of page */
3397                 memset(&erp->er_extbuf[nex1 + nex2], 0, (XFS_IEXT_BUFSZ -
3398                         ((nex1 + nex2) * sizeof(xfs_bmbt_rec_t))));
3399                 /* Update remaining counters */
3400                 erp->er_extcount -= ext_diff;
3401                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1, -ext_diff);
3402                 ext_cnt -= ext_diff;
3403                 nex1 = 0;
3404                 erp_idx++;
3405                 erp++;
3406         }
3407         ifp->if_bytes -= count * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3408         xfs_iext_irec_compact(ifp);
3409 }
3410
3411 /*
3412  * Create, destroy, or resize a linear (direct) block of extents.
3413  */
3414 void
3415 xfs_iext_realloc_direct(
3416         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3417         int             new_size)       /* new size of extents */
3418 {
3419         int             rnew_size;      /* real new size of extents */
3420
3421         rnew_size = new_size;
3422
3423         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) ||
3424                 ((new_size >= 0) && (new_size <= XFS_IEXT_BUFSZ) &&
3425                  (new_size != ifp->if_real_bytes)));
3426
3427         /* Free extent records */
3428         if (new_size == 0) {
3429                 xfs_iext_destroy(ifp);
3430         }
3431         /* Resize direct extent list and zero any new bytes */
3432         else if (ifp->if_real_bytes) {
3433                 /* Check if extents will fit inside the inode */
3434                 if (new_size <= XFS_INLINE_EXTS * sizeof(xfs_bmbt_rec_t)) {
3435                         xfs_iext_direct_to_inline(ifp, new_size /
3436                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3437                         ifp->if_bytes = new_size;
3438                         return;
3439                 }
3440                 if (!is_power_of_2(new_size)){
3441                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
3442                 }
3443                 if (rnew_size != ifp->if_real_bytes) {
3444                         ifp->if_u1.if_extents =
3445                                 kmem_realloc(ifp->if_u1.if_extents,
3446                                                 rnew_size,
3447                                                 ifp->if_real_bytes, KM_NOFS);
3448                 }
3449                 if (rnew_size > ifp->if_real_bytes) {
3450                         memset(&ifp->if_u1.if_extents[ifp->if_bytes /
3451                                 (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t)], 0,
3452                                 rnew_size - ifp->if_real_bytes);
3453                 }
3454         }
3455         /*
3456          * Switch from the inline extent buffer to a direct
3457          * extent list. Be sure to include the inline extent
3458          * bytes in new_size.
3459          */
3460         else {
3461                 new_size += ifp->if_bytes;
3462                 if (!is_power_of_2(new_size)) {
3463                         rnew_size = roundup_pow_of_two(new_size);
3464                 }
3465                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, rnew_size);
3466         }
3467         ifp->if_real_bytes = rnew_size;
3468         ifp->if_bytes = new_size;
3469 }
3470
3471 /*
3472  * Switch from linear (direct) extent records to inline buffer.
3473  */
3474 void
3475 xfs_iext_direct_to_inline(
3476         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3477         xfs_extnum_t    nextents)       /* number of extents in file */
3478 {
3479         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTENTS);
3480         ASSERT(nextents <= XFS_INLINE_EXTS);
3481         /*
3482          * The inline buffer was zeroed when we switched
3483          * from inline to direct extent allocation mode,
3484          * so we don't need to clear it here.
3485          */
3486         memcpy(ifp->if_u2.if_inline_ext, ifp->if_u1.if_extents,
3487                 nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3488         kmem_free(ifp->if_u1.if_extents);
3489         ifp->if_u1.if_extents = ifp->if_u2.if_inline_ext;
3490         ifp->if_real_bytes = 0;
3491 }
3492
3493 /*
3494  * Switch from inline buffer to linear (direct) extent records.
3495  * new_size should already be rounded up to the next power of 2
3496  * by the caller (when appropriate), so use new_size as it is.
3497  * However, since new_size may be rounded up, we can't update
3498  * if_bytes here. It is the caller's responsibility to update
3499  * if_bytes upon return.
3500  */
3501 void
3502 xfs_iext_inline_to_direct(
3503         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3504         int             new_size)       /* number of extents in file */
3505 {
3506         ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(new_size, KM_NOFS);
3507         memset(ifp->if_u1.if_extents, 0, new_size);
3508         if (ifp->if_bytes) {
3509                 memcpy(ifp->if_u1.if_extents, ifp->if_u2.if_inline_ext,
3510                         ifp->if_bytes);
3511                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
3512                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3513         }
3514         ifp->if_real_bytes = new_size;
3515 }
3516
3517 /*
3518  * Resize an extent indirection array to new_size bytes.
3519  */
3520 STATIC void
3521 xfs_iext_realloc_indirect(
3522         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3523         int             new_size)       /* new indirection array size */
3524 {
3525         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3526         int             size;           /* current indirection array size */
3527
3528         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3529         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3530         size = nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t);
3531         ASSERT(ifp->if_real_bytes);
3532         ASSERT((new_size >= 0) && (new_size != size));
3533         if (new_size == 0) {
3534                 xfs_iext_destroy(ifp);
3535         } else {
3536                 ifp->if_u1.if_ext_irec = (xfs_ext_irec_t *)
3537                         kmem_realloc(ifp->if_u1.if_ext_irec,
3538                                 new_size, size, KM_NOFS);
3539         }
3540 }
3541
3542 /*
3543  * Switch from indirection array to linear (direct) extent allocations.
3544  */
3545 STATIC void
3546 xfs_iext_indirect_to_direct(
3547          xfs_ifork_t    *ifp)           /* inode fork pointer */
3548 {
3549         xfs_bmbt_rec_host_t *ep;        /* extent record pointer */
3550         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3551         int             size;           /* size of file extents */
3552
3553         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3554         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3555         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
3556         size = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3557
3558         xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
3559         ASSERT(ifp->if_real_bytes == XFS_IEXT_BUFSZ);
3560
3561         ep = ifp->if_u1.if_ext_irec->er_extbuf;
3562         kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec);
3563         ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
3564         ifp->if_u1.if_extents = ep;
3565         ifp->if_bytes = size;
3566         if (nextents < XFS_LINEAR_EXTS) {
3567                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, size);
3568         }
3569 }
3570
3571 /*
3572  * Free incore file extents.
3573  */
3574 void
3575 xfs_iext_destroy(
3576         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
3577 {
3578         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3579                 int     erp_idx;
3580                 int     nlists;
3581
3582                 nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3583                 for (erp_idx = nlists - 1; erp_idx >= 0 ; erp_idx--) {
3584                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx);
3585                 }
3586                 ifp->if_flags &= ~XFS_IFEXTIREC;
3587         } else if (ifp->if_real_bytes) {
3588                 kmem_free(ifp->if_u1.if_extents);
3589         } else if (ifp->if_bytes) {
3590                 memset(ifp->if_u2.if_inline_ext, 0, XFS_INLINE_EXTS *
3591                         sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3592         }
3593         ifp->if_u1.if_extents = NULL;
3594         ifp->if_real_bytes = 0;
3595         ifp->if_bytes = 0;
3596 }
3597
3598 /*
3599  * Return a pointer to the extent record for file system block bno.
3600  */
3601 xfs_bmbt_rec_host_t *                   /* pointer to found extent record */
3602 xfs_iext_bno_to_ext(
3603         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3604         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
3605         xfs_extnum_t    *idxp)          /* index of target extent */
3606 {
3607         xfs_bmbt_rec_host_t *base;      /* pointer to first extent */
3608         xfs_filblks_t   blockcount = 0; /* number of blocks in extent */
3609         xfs_bmbt_rec_host_t *ep = NULL; /* pointer to target extent */
3610         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
3611         int             high;           /* upper boundary in search */
3612         xfs_extnum_t    idx = 0;        /* index of target extent */
3613         int             low;            /* lower boundary in search */
3614         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of file extents */
3615         xfs_fileoff_t   startoff = 0;   /* start offset of extent */
3616
3617         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3618         if (nextents == 0) {
3619                 *idxp = 0;
3620                 return NULL;
3621         }
3622         low = 0;
3623         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3624                 /* Find target extent list */
3625                 int     erp_idx = 0;
3626                 erp = xfs_iext_bno_to_irec(ifp, bno, &erp_idx);
3627                 base = erp->er_extbuf;
3628                 high = erp->er_extcount - 1;
3629         } else {
3630                 base = ifp->if_u1.if_extents;
3631                 high = nextents - 1;
3632         }
3633         /* Binary search extent records */
3634         while (low <= high) {
3635                 idx = (low + high) >> 1;
3636                 ep = base + idx;
3637                 startoff = xfs_bmbt_get_startoff(ep);
3638                 blockcount = xfs_bmbt_get_blockcount(ep);
3639                 if (bno < startoff) {
3640                         high = idx - 1;
3641                 } else if (bno >= startoff + blockcount) {
3642                         low = idx + 1;
3643                 } else {
3644                         /* Convert back to file-based extent index */
3645                         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3646                                 idx += erp->er_extoff;
3647                         }
3648                         *idxp = idx;
3649                         return ep;
3650                 }
3651         }
3652         /* Convert back to file-based extent index */
3653         if (ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC) {
3654                 idx += erp->er_extoff;
3655         }
3656         if (bno >= startoff + blockcount) {
3657                 if (++idx == nextents) {
3658                         ep = NULL;
3659                 } else {
3660                         ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
3661                 }
3662         }
3663         *idxp = idx;
3664         return ep;
3665 }
3666
3667 /*
3668  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
3669  * extent record for filesystem block bno. Store the index of the
3670  * target irec in *erp_idxp.
3671  */
3672 xfs_ext_irec_t *                        /* pointer to found extent record */
3673 xfs_iext_bno_to_irec(
3674         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3675         xfs_fileoff_t   bno,            /* block number to search for */
3676         int             *erp_idxp)      /* irec index of target ext list */
3677 {
3678         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* indirection array pointer */
3679         xfs_ext_irec_t  *erp_next;      /* next indirection array entry */
3680         int             erp_idx;        /* indirection array index */
3681         int             nlists;         /* number of extent irec's (lists) */
3682         int             high;           /* binary search upper limit */
3683         int             low;            /* binary search lower limit */
3684
3685         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3686         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3687         erp_idx = 0;
3688         low = 0;
3689         high = nlists - 1;
3690         while (low <= high) {
3691                 erp_idx = (low + high) >> 1;
3692                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3693                 erp_next = erp_idx < nlists - 1 ? erp + 1 : NULL;
3694                 if (bno < xfs_bmbt_get_startoff(erp->er_extbuf)) {
3695                         high = erp_idx - 1;
3696                 } else if (erp_next && bno >=
3697                            xfs_bmbt_get_startoff(erp_next->er_extbuf)) {
3698                         low = erp_idx + 1;
3699                 } else {
3700                         break;
3701                 }
3702         }
3703         *erp_idxp = erp_idx;
3704         return erp;
3705 }
3706
3707 /*
3708  * Return a pointer to the indirection array entry containing the
3709  * extent record at file extent index *idxp. Store the index of the
3710  * target irec in *erp_idxp and store the page index of the target
3711  * extent record in *idxp.
3712  */
3713 xfs_ext_irec_t *
3714 xfs_iext_idx_to_irec(
3715         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3716         xfs_extnum_t    *idxp,          /* extent index (file -> page) */
3717         int             *erp_idxp,      /* pointer to target irec */
3718         int             realloc)        /* new bytes were just added */
3719 {
3720         xfs_ext_irec_t  *prev;          /* pointer to previous irec */
3721         xfs_ext_irec_t  *erp = NULL;    /* pointer to current irec */
3722         int             erp_idx;        /* indirection array index */
3723         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3724         int             high;           /* binary search upper limit */
3725         int             low;            /* binary search lower limit */
3726         xfs_extnum_t    page_idx = *idxp; /* extent index in target list */
3727
3728         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3729         ASSERT(page_idx >= 0);
3730         ASSERT(page_idx <= ifp->if_bytes / sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3731         ASSERT(page_idx < ifp->if_bytes / sizeof(xfs_bmbt_rec_t) || realloc);
3732
3733         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3734         erp_idx = 0;
3735         low = 0;
3736         high = nlists - 1;
3737
3738         /* Binary search extent irec's */
3739         while (low <= high) {
3740                 erp_idx = (low + high) >> 1;
3741                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3742                 prev = erp_idx > 0 ? erp - 1 : NULL;
3743                 if (page_idx < erp->er_extoff || (page_idx == erp->er_extoff &&
3744                      realloc && prev && prev->er_extcount < XFS_LINEAR_EXTS)) {
3745                         high = erp_idx - 1;
3746                 } else if (page_idx > erp->er_extoff + erp->er_extcount ||
3747                            (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
3748                             !realloc)) {
3749                         low = erp_idx + 1;
3750                 } else if (page_idx == erp->er_extoff + erp->er_extcount &&
3751                            erp->er_extcount == XFS_LINEAR_EXTS) {
3752                         ASSERT(realloc);
3753                         page_idx = 0;
3754                         erp_idx++;
3755                         erp = erp_idx < nlists ? erp + 1 : NULL;
3756                         break;
3757                 } else {
3758                         page_idx -= erp->er_extoff;
3759                         break;
3760                 }
3761         }
3762         *idxp = page_idx;
3763         *erp_idxp = erp_idx;
3764         return(erp);
3765 }
3766
3767 /*
3768  * Allocate and initialize an indirection array once the space needed
3769  * for incore extents increases above XFS_IEXT_BUFSZ.
3770  */
3771 void
3772 xfs_iext_irec_init(
3773         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
3774 {
3775         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3776         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3777
3778         ASSERT(!(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC));
3779         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3780         ASSERT(nextents <= XFS_LINEAR_EXTS);
3781
3782         erp = kmem_alloc(sizeof(xfs_ext_irec_t), KM_NOFS);
3783
3784         if (nextents == 0) {
3785                 ifp->if_u1.if_extents = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_NOFS);
3786         } else if (!ifp->if_real_bytes) {
3787                 xfs_iext_inline_to_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
3788         } else if (ifp->if_real_bytes < XFS_IEXT_BUFSZ) {
3789                 xfs_iext_realloc_direct(ifp, XFS_IEXT_BUFSZ);
3790         }
3791         erp->er_extbuf = ifp->if_u1.if_extents;
3792         erp->er_extcount = nextents;
3793         erp->er_extoff = 0;
3794
3795         ifp->if_flags |= XFS_IFEXTIREC;
3796         ifp->if_real_bytes = XFS_IEXT_BUFSZ;
3797         ifp->if_bytes = nextents * sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3798         ifp->if_u1.if_ext_irec = erp;
3799
3800         return;
3801 }
3802
3803 /*
3804  * Allocate and initialize a new entry in the indirection array.
3805  */
3806 xfs_ext_irec_t *
3807 xfs_iext_irec_new(
3808         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3809         int             erp_idx)        /* index for new irec */
3810 {
3811         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3812         int             i;              /* loop counter */
3813         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3814
3815         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3816         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3817
3818         /* Resize indirection array */
3819         xfs_iext_realloc_indirect(ifp, ++nlists *
3820                                   sizeof(xfs_ext_irec_t));
3821         /*
3822          * Move records down in the array so the
3823          * new page can use erp_idx.
3824          */
3825         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3826         for (i = nlists - 1; i > erp_idx; i--) {
3827                 memmove(&erp[i], &erp[i-1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
3828         }
3829         ASSERT(i == erp_idx);
3830
3831         /* Initialize new extent record */
3832         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3833         erp[erp_idx].er_extbuf = kmem_alloc(XFS_IEXT_BUFSZ, KM_NOFS);
3834         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
3835         memset(erp[erp_idx].er_extbuf, 0, XFS_IEXT_BUFSZ);
3836         erp[erp_idx].er_extcount = 0;
3837         erp[erp_idx].er_extoff = erp_idx > 0 ?
3838                 erp[erp_idx-1].er_extoff + erp[erp_idx-1].er_extcount : 0;
3839         return (&erp[erp_idx]);
3840 }
3841
3842 /*
3843  * Remove a record from the indirection array.
3844  */
3845 void
3846 xfs_iext_irec_remove(
3847         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3848         int             erp_idx)        /* irec index to remove */
3849 {
3850         xfs_ext_irec_t  *erp;           /* indirection array pointer */
3851         int             i;              /* loop counter */
3852         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3853
3854         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3855         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3856         erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3857         if (erp->er_extbuf) {
3858                 xfs_iext_irec_update_extoffs(ifp, erp_idx + 1,
3859                         -erp->er_extcount);
3860                 kmem_free(erp->er_extbuf);
3861         }
3862         /* Compact extent records */
3863         erp = ifp->if_u1.if_ext_irec;
3864         for (i = erp_idx; i < nlists - 1; i++) {
3865                 memmove(&erp[i], &erp[i+1], sizeof(xfs_ext_irec_t));
3866         }
3867         /*
3868          * Manually free the last extent record from the indirection
3869          * array.  A call to xfs_iext_realloc_indirect() with a size
3870          * of zero would result in a call to xfs_iext_destroy() which
3871          * would in turn call this function again, creating a nasty
3872          * infinite loop.
3873          */
3874         if (--nlists) {
3875                 xfs_iext_realloc_indirect(ifp,
3876                         nlists * sizeof(xfs_ext_irec_t));
3877         } else {
3878                 kmem_free(ifp->if_u1.if_ext_irec);
3879         }
3880         ifp->if_real_bytes = nlists * XFS_IEXT_BUFSZ;
3881 }
3882
3883 /*
3884  * This is called to clean up large amounts of unused memory allocated
3885  * by the indirection array.  Before compacting anything though, verify
3886  * that the indirection array is still needed and switch back to the
3887  * linear extent list (or even the inline buffer) if possible.  The
3888  * compaction policy is as follows:
3889  *
3890  *    Full Compaction: Extents fit into a single page (or inline buffer)
3891  * Partial Compaction: Extents occupy less than 50% of allocated space
3892  *      No Compaction: Extents occupy at least 50% of allocated space
3893  */
3894 void
3895 xfs_iext_irec_compact(
3896         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
3897 {
3898         xfs_extnum_t    nextents;       /* number of extents in file */
3899         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3900
3901         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3902         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3903         nextents = ifp->if_bytes / (uint)sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
3904
3905         if (nextents == 0) {
3906                 xfs_iext_destroy(ifp);
3907         } else if (nextents <= XFS_INLINE_EXTS) {
3908                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
3909                 xfs_iext_direct_to_inline(ifp, nextents);
3910         } else if (nextents <= XFS_LINEAR_EXTS) {
3911                 xfs_iext_indirect_to_direct(ifp);
3912         } else if (nextents < (nlists * XFS_LINEAR_EXTS) >> 1) {
3913                 xfs_iext_irec_compact_pages(ifp);
3914         }
3915 }
3916
3917 /*
3918  * Combine extents from neighboring extent pages.
3919  */
3920 void
3921 xfs_iext_irec_compact_pages(
3922         xfs_ifork_t     *ifp)           /* inode fork pointer */
3923 {
3924         xfs_ext_irec_t  *erp, *erp_next;/* pointers to irec entries */
3925         int             erp_idx = 0;    /* indirection array index */
3926         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists) */
3927
3928         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3929         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3930         while (erp_idx < nlists - 1) {
3931                 erp = &ifp->if_u1.if_ext_irec[erp_idx];
3932                 erp_next = erp + 1;
3933                 if (erp_next->er_extcount <=
3934                     (XFS_LINEAR_EXTS - erp->er_extcount)) {
3935                         memcpy(&erp->er_extbuf[erp->er_extcount],
3936                                 erp_next->er_extbuf, erp_next->er_extcount *
3937                                 sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
3938                         erp->er_extcount += erp_next->er_extcount;
3939                         /*
3940                          * Free page before removing extent record
3941                          * so er_extoffs don't get modified in
3942                          * xfs_iext_irec_remove.
3943                          */
3944                         kmem_free(erp_next->er_extbuf);
3945                         erp_next->er_extbuf = NULL;
3946                         xfs_iext_irec_remove(ifp, erp_idx + 1);
3947                         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3948                 } else {
3949                         erp_idx++;
3950                 }
3951         }
3952 }
3953
3954 /*
3955  * This is called to update the er_extoff field in the indirection
3956  * array when extents have been added or removed from one of the
3957  * extent lists. erp_idx contains the irec index to begin updating
3958  * at and ext_diff contains the number of extents that were added
3959  * or removed.
3960  */
3961 void
3962 xfs_iext_irec_update_extoffs(
3963         xfs_ifork_t     *ifp,           /* inode fork pointer */
3964         int             erp_idx,        /* irec index to update */
3965         int             ext_diff)       /* number of new extents */
3966 {
3967         int             i;              /* loop counter */
3968         int             nlists;         /* number of irec's (ex lists */
3969
3970         ASSERT(ifp->if_flags & XFS_IFEXTIREC);
3971         nlists = ifp->if_real_bytes / XFS_IEXT_BUFSZ;
3972         for (i = erp_idx; i < nlists; i++) {
3973                 ifp->if_u1.if_ext_irec[i].er_extoff += ext_diff;
3974         }
3975 }