91588a54a67797f6818c5ac104e605e2cfec9de6
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / fs / xfs / libxfs / xfs_bmap_btree.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2003,2005 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 "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_shared.h"
21 #include "xfs_format.h"
22 #include "xfs_log_format.h"
23 #include "xfs_trans_resv.h"
24 #include "xfs_bit.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_mount.h"
27 #include "xfs_inode.h"
28 #include "xfs_trans.h"
29 #include "xfs_inode_item.h"
30 #include "xfs_alloc.h"
31 #include "xfs_btree.h"
32 #include "xfs_bmap_btree.h"
33 #include "xfs_bmap.h"
34 #include "xfs_error.h"
35 #include "xfs_quota.h"
36 #include "xfs_trace.h"
37 #include "xfs_cksum.h"
38
39 /*
40  * Determine the extent state.
41  */
42 /* ARGSUSED */
43 STATIC xfs_exntst_t
44 xfs_extent_state(
45         xfs_filblks_t           blks,
46         int                     extent_flag)
47 {
48         if (extent_flag) {
49                 ASSERT(blks != 0);      /* saved for DMIG */
50                 return XFS_EXT_UNWRITTEN;
51         }
52         return XFS_EXT_NORM;
53 }
54
55 /*
56  * Convert on-disk form of btree root to in-memory form.
57  */
58 void
59 xfs_bmdr_to_bmbt(
60         struct xfs_inode        *ip,
61         xfs_bmdr_block_t        *dblock,
62         int                     dblocklen,
63         struct xfs_btree_block  *rblock,
64         int                     rblocklen)
65 {
66         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
67         int                     dmxr;
68         xfs_bmbt_key_t          *fkp;
69         __be64                  *fpp;
70         xfs_bmbt_key_t          *tkp;
71         __be64                  *tpp;
72
73         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
74                 xfs_btree_init_block_int(mp, rblock, XFS_BUF_DADDR_NULL,
75                                  XFS_BMAP_CRC_MAGIC, 0, 0, ip->i_ino,
76                                  XFS_BTREE_LONG_PTRS | XFS_BTREE_CRC_BLOCKS);
77         else
78                 xfs_btree_init_block_int(mp, rblock, XFS_BUF_DADDR_NULL,
79                                  XFS_BMAP_MAGIC, 0, 0, ip->i_ino,
80                                  XFS_BTREE_LONG_PTRS);
81
82         rblock->bb_level = dblock->bb_level;
83         ASSERT(be16_to_cpu(rblock->bb_level) > 0);
84         rblock->bb_numrecs = dblock->bb_numrecs;
85         dmxr = xfs_bmdr_maxrecs(dblocklen, 0);
86         fkp = XFS_BMDR_KEY_ADDR(dblock, 1);
87         tkp = XFS_BMBT_KEY_ADDR(mp, rblock, 1);
88         fpp = XFS_BMDR_PTR_ADDR(dblock, 1, dmxr);
89         tpp = XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, rblock, 1, rblocklen);
90         dmxr = be16_to_cpu(dblock->bb_numrecs);
91         memcpy(tkp, fkp, sizeof(*fkp) * dmxr);
92         memcpy(tpp, fpp, sizeof(*fpp) * dmxr);
93 }
94
95 /*
96  * Convert a compressed bmap extent record to an uncompressed form.
97  * This code must be in sync with the routines xfs_bmbt_get_startoff,
98  * xfs_bmbt_get_startblock, xfs_bmbt_get_blockcount and xfs_bmbt_get_state.
99  */
100 STATIC void
101 __xfs_bmbt_get_all(
102                 __uint64_t l0,
103                 __uint64_t l1,
104                 xfs_bmbt_irec_t *s)
105 {
106         int     ext_flag;
107         xfs_exntst_t st;
108
109         ext_flag = (int)(l0 >> (64 - BMBT_EXNTFLAG_BITLEN));
110         s->br_startoff = ((xfs_fileoff_t)l0 &
111                            xfs_mask64lo(64 - BMBT_EXNTFLAG_BITLEN)) >> 9;
112         s->br_startblock = (((xfs_fsblock_t)l0 & xfs_mask64lo(9)) << 43) |
113                            (((xfs_fsblock_t)l1) >> 21);
114         s->br_blockcount = (xfs_filblks_t)(l1 & xfs_mask64lo(21));
115         /* This is xfs_extent_state() in-line */
116         if (ext_flag) {
117                 ASSERT(s->br_blockcount != 0);  /* saved for DMIG */
118                 st = XFS_EXT_UNWRITTEN;
119         } else
120                 st = XFS_EXT_NORM;
121         s->br_state = st;
122 }
123
124 void
125 xfs_bmbt_get_all(
126         xfs_bmbt_rec_host_t *r,
127         xfs_bmbt_irec_t *s)
128 {
129         __xfs_bmbt_get_all(r->l0, r->l1, s);
130 }
131
132 /*
133  * Extract the blockcount field from an in memory bmap extent record.
134  */
135 xfs_filblks_t
136 xfs_bmbt_get_blockcount(
137         xfs_bmbt_rec_host_t     *r)
138 {
139         return (xfs_filblks_t)(r->l1 & xfs_mask64lo(21));
140 }
141
142 /*
143  * Extract the startblock field from an in memory bmap extent record.
144  */
145 xfs_fsblock_t
146 xfs_bmbt_get_startblock(
147         xfs_bmbt_rec_host_t     *r)
148 {
149         return (((xfs_fsblock_t)r->l0 & xfs_mask64lo(9)) << 43) |
150                (((xfs_fsblock_t)r->l1) >> 21);
151 }
152
153 /*
154  * Extract the startoff field from an in memory bmap extent record.
155  */
156 xfs_fileoff_t
157 xfs_bmbt_get_startoff(
158         xfs_bmbt_rec_host_t     *r)
159 {
160         return ((xfs_fileoff_t)r->l0 &
161                  xfs_mask64lo(64 - BMBT_EXNTFLAG_BITLEN)) >> 9;
162 }
163
164 xfs_exntst_t
165 xfs_bmbt_get_state(
166         xfs_bmbt_rec_host_t     *r)
167 {
168         int     ext_flag;
169
170         ext_flag = (int)((r->l0) >> (64 - BMBT_EXNTFLAG_BITLEN));
171         return xfs_extent_state(xfs_bmbt_get_blockcount(r),
172                                 ext_flag);
173 }
174
175 /*
176  * Extract the blockcount field from an on disk bmap extent record.
177  */
178 xfs_filblks_t
179 xfs_bmbt_disk_get_blockcount(
180         xfs_bmbt_rec_t  *r)
181 {
182         return (xfs_filblks_t)(be64_to_cpu(r->l1) & xfs_mask64lo(21));
183 }
184
185 /*
186  * Extract the startoff field from a disk format bmap extent record.
187  */
188 xfs_fileoff_t
189 xfs_bmbt_disk_get_startoff(
190         xfs_bmbt_rec_t  *r)
191 {
192         return ((xfs_fileoff_t)be64_to_cpu(r->l0) &
193                  xfs_mask64lo(64 - BMBT_EXNTFLAG_BITLEN)) >> 9;
194 }
195
196
197 /*
198  * Set all the fields in a bmap extent record from the arguments.
199  */
200 void
201 xfs_bmbt_set_allf(
202         xfs_bmbt_rec_host_t     *r,
203         xfs_fileoff_t           startoff,
204         xfs_fsblock_t           startblock,
205         xfs_filblks_t           blockcount,
206         xfs_exntst_t            state)
207 {
208         int             extent_flag = (state == XFS_EXT_NORM) ? 0 : 1;
209
210         ASSERT(state == XFS_EXT_NORM || state == XFS_EXT_UNWRITTEN);
211         ASSERT((startoff & xfs_mask64hi(64-BMBT_STARTOFF_BITLEN)) == 0);
212         ASSERT((blockcount & xfs_mask64hi(64-BMBT_BLOCKCOUNT_BITLEN)) == 0);
213
214         ASSERT((startblock & xfs_mask64hi(64-BMBT_STARTBLOCK_BITLEN)) == 0);
215
216         r->l0 = ((xfs_bmbt_rec_base_t)extent_flag << 63) |
217                 ((xfs_bmbt_rec_base_t)startoff << 9) |
218                 ((xfs_bmbt_rec_base_t)startblock >> 43);
219         r->l1 = ((xfs_bmbt_rec_base_t)startblock << 21) |
220                 ((xfs_bmbt_rec_base_t)blockcount &
221                 (xfs_bmbt_rec_base_t)xfs_mask64lo(21));
222 }
223
224 /*
225  * Set all the fields in a bmap extent record from the uncompressed form.
226  */
227 void
228 xfs_bmbt_set_all(
229         xfs_bmbt_rec_host_t *r,
230         xfs_bmbt_irec_t *s)
231 {
232         xfs_bmbt_set_allf(r, s->br_startoff, s->br_startblock,
233                              s->br_blockcount, s->br_state);
234 }
235
236
237 /*
238  * Set all the fields in a disk format bmap extent record from the arguments.
239  */
240 void
241 xfs_bmbt_disk_set_allf(
242         xfs_bmbt_rec_t          *r,
243         xfs_fileoff_t           startoff,
244         xfs_fsblock_t           startblock,
245         xfs_filblks_t           blockcount,
246         xfs_exntst_t            state)
247 {
248         int                     extent_flag = (state == XFS_EXT_NORM) ? 0 : 1;
249
250         ASSERT(state == XFS_EXT_NORM || state == XFS_EXT_UNWRITTEN);
251         ASSERT((startoff & xfs_mask64hi(64-BMBT_STARTOFF_BITLEN)) == 0);
252         ASSERT((blockcount & xfs_mask64hi(64-BMBT_BLOCKCOUNT_BITLEN)) == 0);
253         ASSERT((startblock & xfs_mask64hi(64-BMBT_STARTBLOCK_BITLEN)) == 0);
254
255         r->l0 = cpu_to_be64(
256                 ((xfs_bmbt_rec_base_t)extent_flag << 63) |
257                  ((xfs_bmbt_rec_base_t)startoff << 9) |
258                  ((xfs_bmbt_rec_base_t)startblock >> 43));
259         r->l1 = cpu_to_be64(
260                 ((xfs_bmbt_rec_base_t)startblock << 21) |
261                  ((xfs_bmbt_rec_base_t)blockcount &
262                   (xfs_bmbt_rec_base_t)xfs_mask64lo(21)));
263 }
264
265 /*
266  * Set all the fields in a bmap extent record from the uncompressed form.
267  */
268 STATIC void
269 xfs_bmbt_disk_set_all(
270         xfs_bmbt_rec_t  *r,
271         xfs_bmbt_irec_t *s)
272 {
273         xfs_bmbt_disk_set_allf(r, s->br_startoff, s->br_startblock,
274                                   s->br_blockcount, s->br_state);
275 }
276
277 /*
278  * Set the blockcount field in a bmap extent record.
279  */
280 void
281 xfs_bmbt_set_blockcount(
282         xfs_bmbt_rec_host_t *r,
283         xfs_filblks_t   v)
284 {
285         ASSERT((v & xfs_mask64hi(43)) == 0);
286         r->l1 = (r->l1 & (xfs_bmbt_rec_base_t)xfs_mask64hi(43)) |
287                   (xfs_bmbt_rec_base_t)(v & xfs_mask64lo(21));
288 }
289
290 /*
291  * Set the startblock field in a bmap extent record.
292  */
293 void
294 xfs_bmbt_set_startblock(
295         xfs_bmbt_rec_host_t *r,
296         xfs_fsblock_t   v)
297 {
298         ASSERT((v & xfs_mask64hi(12)) == 0);
299         r->l0 = (r->l0 & (xfs_bmbt_rec_base_t)xfs_mask64hi(55)) |
300                   (xfs_bmbt_rec_base_t)(v >> 43);
301         r->l1 = (r->l1 & (xfs_bmbt_rec_base_t)xfs_mask64lo(21)) |
302                   (xfs_bmbt_rec_base_t)(v << 21);
303 }
304
305 /*
306  * Set the startoff field in a bmap extent record.
307  */
308 void
309 xfs_bmbt_set_startoff(
310         xfs_bmbt_rec_host_t *r,
311         xfs_fileoff_t   v)
312 {
313         ASSERT((v & xfs_mask64hi(9)) == 0);
314         r->l0 = (r->l0 & (xfs_bmbt_rec_base_t) xfs_mask64hi(1)) |
315                 ((xfs_bmbt_rec_base_t)v << 9) |
316                   (r->l0 & (xfs_bmbt_rec_base_t)xfs_mask64lo(9));
317 }
318
319 /*
320  * Set the extent state field in a bmap extent record.
321  */
322 void
323 xfs_bmbt_set_state(
324         xfs_bmbt_rec_host_t *r,
325         xfs_exntst_t    v)
326 {
327         ASSERT(v == XFS_EXT_NORM || v == XFS_EXT_UNWRITTEN);
328         if (v == XFS_EXT_NORM)
329                 r->l0 &= xfs_mask64lo(64 - BMBT_EXNTFLAG_BITLEN);
330         else
331                 r->l0 |= xfs_mask64hi(BMBT_EXNTFLAG_BITLEN);
332 }
333
334 /*
335  * Convert in-memory form of btree root to on-disk form.
336  */
337 void
338 xfs_bmbt_to_bmdr(
339         struct xfs_mount        *mp,
340         struct xfs_btree_block  *rblock,
341         int                     rblocklen,
342         xfs_bmdr_block_t        *dblock,
343         int                     dblocklen)
344 {
345         int                     dmxr;
346         xfs_bmbt_key_t          *fkp;
347         __be64                  *fpp;
348         xfs_bmbt_key_t          *tkp;
349         __be64                  *tpp;
350
351         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
352                 ASSERT(rblock->bb_magic == cpu_to_be32(XFS_BMAP_CRC_MAGIC));
353                 ASSERT(uuid_equal(&rblock->bb_u.l.bb_uuid, &mp->m_sb.sb_uuid));
354                 ASSERT(rblock->bb_u.l.bb_blkno ==
355                        cpu_to_be64(XFS_BUF_DADDR_NULL));
356         } else
357                 ASSERT(rblock->bb_magic == cpu_to_be32(XFS_BMAP_MAGIC));
358         ASSERT(rblock->bb_u.l.bb_leftsib == cpu_to_be64(NULLFSBLOCK));
359         ASSERT(rblock->bb_u.l.bb_rightsib == cpu_to_be64(NULLFSBLOCK));
360         ASSERT(rblock->bb_level != 0);
361         dblock->bb_level = rblock->bb_level;
362         dblock->bb_numrecs = rblock->bb_numrecs;
363         dmxr = xfs_bmdr_maxrecs(dblocklen, 0);
364         fkp = XFS_BMBT_KEY_ADDR(mp, rblock, 1);
365         tkp = XFS_BMDR_KEY_ADDR(dblock, 1);
366         fpp = XFS_BMAP_BROOT_PTR_ADDR(mp, rblock, 1, rblocklen);
367         tpp = XFS_BMDR_PTR_ADDR(dblock, 1, dmxr);
368         dmxr = be16_to_cpu(dblock->bb_numrecs);
369         memcpy(tkp, fkp, sizeof(*fkp) * dmxr);
370         memcpy(tpp, fpp, sizeof(*fpp) * dmxr);
371 }
372
373 /*
374  * Check extent records, which have just been read, for
375  * any bit in the extent flag field. ASSERT on debug
376  * kernels, as this condition should not occur.
377  * Return an error condition (1) if any flags found,
378  * otherwise return 0.
379  */
380
381 int
382 xfs_check_nostate_extents(
383         xfs_ifork_t             *ifp,
384         xfs_extnum_t            idx,
385         xfs_extnum_t            num)
386 {
387         for (; num > 0; num--, idx++) {
388                 xfs_bmbt_rec_host_t *ep = xfs_iext_get_ext(ifp, idx);
389                 if ((ep->l0 >>
390                      (64 - BMBT_EXNTFLAG_BITLEN)) != 0) {
391                         ASSERT(0);
392                         return 1;
393                 }
394         }
395         return 0;
396 }
397
398
399 STATIC struct xfs_btree_cur *
400 xfs_bmbt_dup_cursor(
401         struct xfs_btree_cur    *cur)
402 {
403         struct xfs_btree_cur    *new;
404
405         new = xfs_bmbt_init_cursor(cur->bc_mp, cur->bc_tp,
406                         cur->bc_private.b.ip, cur->bc_private.b.whichfork);
407
408         /*
409          * Copy the firstblock, flist, and flags values,
410          * since init cursor doesn't get them.
411          */
412         new->bc_private.b.firstblock = cur->bc_private.b.firstblock;
413         new->bc_private.b.flist = cur->bc_private.b.flist;
414         new->bc_private.b.flags = cur->bc_private.b.flags;
415
416         return new;
417 }
418
419 STATIC void
420 xfs_bmbt_update_cursor(
421         struct xfs_btree_cur    *src,
422         struct xfs_btree_cur    *dst)
423 {
424         ASSERT((dst->bc_private.b.firstblock != NULLFSBLOCK) ||
425                (dst->bc_private.b.ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME));
426         ASSERT(dst->bc_private.b.flist == src->bc_private.b.flist);
427
428         dst->bc_private.b.allocated += src->bc_private.b.allocated;
429         dst->bc_private.b.firstblock = src->bc_private.b.firstblock;
430
431         src->bc_private.b.allocated = 0;
432 }
433
434 STATIC int
435 xfs_bmbt_alloc_block(
436         struct xfs_btree_cur    *cur,
437         union xfs_btree_ptr     *start,
438         union xfs_btree_ptr     *new,
439         int                     *stat)
440 {
441         xfs_alloc_arg_t         args;           /* block allocation args */
442         int                     error;          /* error return value */
443
444         memset(&args, 0, sizeof(args));
445         args.tp = cur->bc_tp;
446         args.mp = cur->bc_mp;
447         args.fsbno = cur->bc_private.b.firstblock;
448         args.firstblock = args.fsbno;
449
450         if (args.fsbno == NULLFSBLOCK) {
451                 args.fsbno = be64_to_cpu(start->l);
452                 args.type = XFS_ALLOCTYPE_START_BNO;
453                 /*
454                  * Make sure there is sufficient room left in the AG to
455                  * complete a full tree split for an extent insert.  If
456                  * we are converting the middle part of an extent then
457                  * we may need space for two tree splits.
458                  *
459                  * We are relying on the caller to make the correct block
460                  * reservation for this operation to succeed.  If the
461                  * reservation amount is insufficient then we may fail a
462                  * block allocation here and corrupt the filesystem.
463                  */
464                 args.minleft = xfs_trans_get_block_res(args.tp);
465         } else if (cur->bc_private.b.flist->xbf_low) {
466                 args.type = XFS_ALLOCTYPE_START_BNO;
467         } else {
468                 args.type = XFS_ALLOCTYPE_NEAR_BNO;
469         }
470
471         args.minlen = args.maxlen = args.prod = 1;
472         args.wasdel = cur->bc_private.b.flags & XFS_BTCUR_BPRV_WASDEL;
473         if (!args.wasdel && xfs_trans_get_block_res(args.tp) == 0) {
474                 error = -ENOSPC;
475                 goto error0;
476         }
477         error = xfs_alloc_vextent(&args);
478         if (error)
479                 goto error0;
480
481         if (args.fsbno == NULLFSBLOCK && args.minleft) {
482                 /*
483                  * Could not find an AG with enough free space to satisfy
484                  * a full btree split.  Try again without minleft and if
485                  * successful activate the lowspace algorithm.
486                  */
487                 args.fsbno = 0;
488                 args.type = XFS_ALLOCTYPE_FIRST_AG;
489                 args.minleft = 0;
490                 error = xfs_alloc_vextent(&args);
491                 if (error)
492                         goto error0;
493                 cur->bc_private.b.flist->xbf_low = 1;
494         }
495         if (args.fsbno == NULLFSBLOCK) {
496                 XFS_BTREE_TRACE_CURSOR(cur, XBT_EXIT);
497                 *stat = 0;
498                 return 0;
499         }
500         ASSERT(args.len == 1);
501         cur->bc_private.b.firstblock = args.fsbno;
502         cur->bc_private.b.allocated++;
503         cur->bc_private.b.ip->i_d.di_nblocks++;
504         xfs_trans_log_inode(args.tp, cur->bc_private.b.ip, XFS_ILOG_CORE);
505         xfs_trans_mod_dquot_byino(args.tp, cur->bc_private.b.ip,
506                         XFS_TRANS_DQ_BCOUNT, 1L);
507
508         new->l = cpu_to_be64(args.fsbno);
509
510         XFS_BTREE_TRACE_CURSOR(cur, XBT_EXIT);
511         *stat = 1;
512         return 0;
513
514  error0:
515         XFS_BTREE_TRACE_CURSOR(cur, XBT_ERROR);
516         return error;
517 }
518
519 STATIC int
520 xfs_bmbt_free_block(
521         struct xfs_btree_cur    *cur,
522         struct xfs_buf          *bp)
523 {
524         struct xfs_mount        *mp = cur->bc_mp;
525         struct xfs_inode        *ip = cur->bc_private.b.ip;
526         struct xfs_trans        *tp = cur->bc_tp;
527         xfs_fsblock_t           fsbno = XFS_DADDR_TO_FSB(mp, XFS_BUF_ADDR(bp));
528
529         xfs_bmap_add_free(fsbno, 1, cur->bc_private.b.flist, mp);
530         ip->i_d.di_nblocks--;
531
532         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
533         xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_BCOUNT, -1L);
534         xfs_trans_binval(tp, bp);
535         return 0;
536 }
537
538 STATIC int
539 xfs_bmbt_get_minrecs(
540         struct xfs_btree_cur    *cur,
541         int                     level)
542 {
543         if (level == cur->bc_nlevels - 1) {
544                 struct xfs_ifork        *ifp;
545
546                 ifp = XFS_IFORK_PTR(cur->bc_private.b.ip,
547                                     cur->bc_private.b.whichfork);
548
549                 return xfs_bmbt_maxrecs(cur->bc_mp,
550                                         ifp->if_broot_bytes, level == 0) / 2;
551         }
552
553         return cur->bc_mp->m_bmap_dmnr[level != 0];
554 }
555
556 int
557 xfs_bmbt_get_maxrecs(
558         struct xfs_btree_cur    *cur,
559         int                     level)
560 {
561         if (level == cur->bc_nlevels - 1) {
562                 struct xfs_ifork        *ifp;
563
564                 ifp = XFS_IFORK_PTR(cur->bc_private.b.ip,
565                                     cur->bc_private.b.whichfork);
566
567                 return xfs_bmbt_maxrecs(cur->bc_mp,
568                                         ifp->if_broot_bytes, level == 0);
569         }
570
571         return cur->bc_mp->m_bmap_dmxr[level != 0];
572
573 }
574
575 /*
576  * Get the maximum records we could store in the on-disk format.
577  *
578  * For non-root nodes this is equivalent to xfs_bmbt_get_maxrecs, but
579  * for the root node this checks the available space in the dinode fork
580  * so that we can resize the in-memory buffer to match it.  After a
581  * resize to the maximum size this function returns the same value
582  * as xfs_bmbt_get_maxrecs for the root node, too.
583  */
584 STATIC int
585 xfs_bmbt_get_dmaxrecs(
586         struct xfs_btree_cur    *cur,
587         int                     level)
588 {
589         if (level != cur->bc_nlevels - 1)
590                 return cur->bc_mp->m_bmap_dmxr[level != 0];
591         return xfs_bmdr_maxrecs(cur->bc_private.b.forksize, level == 0);
592 }
593
594 STATIC void
595 xfs_bmbt_init_key_from_rec(
596         union xfs_btree_key     *key,
597         union xfs_btree_rec     *rec)
598 {
599         key->bmbt.br_startoff =
600                 cpu_to_be64(xfs_bmbt_disk_get_startoff(&rec->bmbt));
601 }
602
603 STATIC void
604 xfs_bmbt_init_rec_from_key(
605         union xfs_btree_key     *key,
606         union xfs_btree_rec     *rec)
607 {
608         ASSERT(key->bmbt.br_startoff != 0);
609
610         xfs_bmbt_disk_set_allf(&rec->bmbt, be64_to_cpu(key->bmbt.br_startoff),
611                                0, 0, XFS_EXT_NORM);
612 }
613
614 STATIC void
615 xfs_bmbt_init_rec_from_cur(
616         struct xfs_btree_cur    *cur,
617         union xfs_btree_rec     *rec)
618 {
619         xfs_bmbt_disk_set_all(&rec->bmbt, &cur->bc_rec.b);
620 }
621
622 STATIC void
623 xfs_bmbt_init_ptr_from_cur(
624         struct xfs_btree_cur    *cur,
625         union xfs_btree_ptr     *ptr)
626 {
627         ptr->l = 0;
628 }
629
630 STATIC __int64_t
631 xfs_bmbt_key_diff(
632         struct xfs_btree_cur    *cur,
633         union xfs_btree_key     *key)
634 {
635         return (__int64_t)be64_to_cpu(key->bmbt.br_startoff) -
636                                       cur->bc_rec.b.br_startoff;
637 }
638
639 static bool
640 xfs_bmbt_verify(
641         struct xfs_buf          *bp)
642 {
643         struct xfs_mount        *mp = bp->b_target->bt_mount;
644         struct xfs_btree_block  *block = XFS_BUF_TO_BLOCK(bp);
645         unsigned int            level;
646
647         switch (block->bb_magic) {
648         case cpu_to_be32(XFS_BMAP_CRC_MAGIC):
649                 if (!xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
650                         return false;
651                 if (!uuid_equal(&block->bb_u.l.bb_uuid, &mp->m_sb.sb_uuid))
652                         return false;
653                 if (be64_to_cpu(block->bb_u.l.bb_blkno) != bp->b_bn)
654                         return false;
655                 /*
656                  * XXX: need a better way of verifying the owner here. Right now
657                  * just make sure there has been one set.
658                  */
659                 if (be64_to_cpu(block->bb_u.l.bb_owner) == 0)
660                         return false;
661                 /* fall through */
662         case cpu_to_be32(XFS_BMAP_MAGIC):
663                 break;
664         default:
665                 return false;
666         }
667
668         /*
669          * numrecs and level verification.
670          *
671          * We don't know what fork we belong to, so just verify that the level
672          * is less than the maximum of the two. Later checks will be more
673          * precise.
674          */
675         level = be16_to_cpu(block->bb_level);
676         if (level > max(mp->m_bm_maxlevels[0], mp->m_bm_maxlevels[1]))
677                 return false;
678         if (be16_to_cpu(block->bb_numrecs) > mp->m_bmap_dmxr[level != 0])
679                 return false;
680
681         /* sibling pointer verification */
682         if (!block->bb_u.l.bb_leftsib ||
683             (block->bb_u.l.bb_leftsib != cpu_to_be64(NULLFSBLOCK) &&
684              !XFS_FSB_SANITY_CHECK(mp, be64_to_cpu(block->bb_u.l.bb_leftsib))))
685                 return false;
686         if (!block->bb_u.l.bb_rightsib ||
687             (block->bb_u.l.bb_rightsib != cpu_to_be64(NULLFSBLOCK) &&
688              !XFS_FSB_SANITY_CHECK(mp, be64_to_cpu(block->bb_u.l.bb_rightsib))))
689                 return false;
690
691         return true;
692 }
693
694 static void
695 xfs_bmbt_read_verify(
696         struct xfs_buf  *bp)
697 {
698         if (!xfs_btree_lblock_verify_crc(bp))
699                 xfs_buf_ioerror(bp, -EFSBADCRC);
700         else if (!xfs_bmbt_verify(bp))
701                 xfs_buf_ioerror(bp, -EFSCORRUPTED);
702
703         if (bp->b_error) {
704                 trace_xfs_btree_corrupt(bp, _RET_IP_);
705                 xfs_verifier_error(bp);
706         }
707 }
708
709 static void
710 xfs_bmbt_write_verify(
711         struct xfs_buf  *bp)
712 {
713         if (!xfs_bmbt_verify(bp)) {
714                 trace_xfs_btree_corrupt(bp, _RET_IP_);
715                 xfs_buf_ioerror(bp, -EFSCORRUPTED);
716                 xfs_verifier_error(bp);
717                 return;
718         }
719         xfs_btree_lblock_calc_crc(bp);
720 }
721
722 const struct xfs_buf_ops xfs_bmbt_buf_ops = {
723         .verify_read = xfs_bmbt_read_verify,
724         .verify_write = xfs_bmbt_write_verify,
725 };
726
727
728 #if defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)
729 STATIC int
730 xfs_bmbt_keys_inorder(
731         struct xfs_btree_cur    *cur,
732         union xfs_btree_key     *k1,
733         union xfs_btree_key     *k2)
734 {
735         return be64_to_cpu(k1->bmbt.br_startoff) <
736                 be64_to_cpu(k2->bmbt.br_startoff);
737 }
738
739 STATIC int
740 xfs_bmbt_recs_inorder(
741         struct xfs_btree_cur    *cur,
742         union xfs_btree_rec     *r1,
743         union xfs_btree_rec     *r2)
744 {
745         return xfs_bmbt_disk_get_startoff(&r1->bmbt) +
746                 xfs_bmbt_disk_get_blockcount(&r1->bmbt) <=
747                 xfs_bmbt_disk_get_startoff(&r2->bmbt);
748 }
749 #endif  /* DEBUG */
750
751 static const struct xfs_btree_ops xfs_bmbt_ops = {
752         .rec_len                = sizeof(xfs_bmbt_rec_t),
753         .key_len                = sizeof(xfs_bmbt_key_t),
754
755         .dup_cursor             = xfs_bmbt_dup_cursor,
756         .update_cursor          = xfs_bmbt_update_cursor,
757         .alloc_block            = xfs_bmbt_alloc_block,
758         .free_block             = xfs_bmbt_free_block,
759         .get_maxrecs            = xfs_bmbt_get_maxrecs,
760         .get_minrecs            = xfs_bmbt_get_minrecs,
761         .get_dmaxrecs           = xfs_bmbt_get_dmaxrecs,
762         .init_key_from_rec      = xfs_bmbt_init_key_from_rec,
763         .init_rec_from_key      = xfs_bmbt_init_rec_from_key,
764         .init_rec_from_cur      = xfs_bmbt_init_rec_from_cur,
765         .init_ptr_from_cur      = xfs_bmbt_init_ptr_from_cur,
766         .key_diff               = xfs_bmbt_key_diff,
767         .buf_ops                = &xfs_bmbt_buf_ops,
768 #if defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)
769         .keys_inorder           = xfs_bmbt_keys_inorder,
770         .recs_inorder           = xfs_bmbt_recs_inorder,
771 #endif
772 };
773
774 /*
775  * Allocate a new bmap btree cursor.
776  */
777 struct xfs_btree_cur *                          /* new bmap btree cursor */
778 xfs_bmbt_init_cursor(
779         struct xfs_mount        *mp,            /* file system mount point */
780         struct xfs_trans        *tp,            /* transaction pointer */
781         struct xfs_inode        *ip,            /* inode owning the btree */
782         int                     whichfork)      /* data or attr fork */
783 {
784         struct xfs_ifork        *ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
785         struct xfs_btree_cur    *cur;
786
787         cur = kmem_zone_zalloc(xfs_btree_cur_zone, KM_SLEEP);
788
789         cur->bc_tp = tp;
790         cur->bc_mp = mp;
791         cur->bc_nlevels = be16_to_cpu(ifp->if_broot->bb_level) + 1;
792         cur->bc_btnum = XFS_BTNUM_BMAP;
793         cur->bc_blocklog = mp->m_sb.sb_blocklog;
794
795         cur->bc_ops = &xfs_bmbt_ops;
796         cur->bc_flags = XFS_BTREE_LONG_PTRS | XFS_BTREE_ROOT_IN_INODE;
797         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
798                 cur->bc_flags |= XFS_BTREE_CRC_BLOCKS;
799
800         cur->bc_private.b.forksize = XFS_IFORK_SIZE(ip, whichfork);
801         cur->bc_private.b.ip = ip;
802         cur->bc_private.b.firstblock = NULLFSBLOCK;
803         cur->bc_private.b.flist = NULL;
804         cur->bc_private.b.allocated = 0;
805         cur->bc_private.b.flags = 0;
806         cur->bc_private.b.whichfork = whichfork;
807
808         return cur;
809 }
810
811 /*
812  * Calculate number of records in a bmap btree block.
813  */
814 int
815 xfs_bmbt_maxrecs(
816         struct xfs_mount        *mp,
817         int                     blocklen,
818         int                     leaf)
819 {
820         blocklen -= XFS_BMBT_BLOCK_LEN(mp);
821
822         if (leaf)
823                 return blocklen / sizeof(xfs_bmbt_rec_t);
824         return blocklen / (sizeof(xfs_bmbt_key_t) + sizeof(xfs_bmbt_ptr_t));
825 }
826
827 /*
828  * Calculate number of records in a bmap btree inode root.
829  */
830 int
831 xfs_bmdr_maxrecs(
832         int                     blocklen,
833         int                     leaf)
834 {
835         blocklen -= sizeof(xfs_bmdr_block_t);
836
837         if (leaf)
838                 return blocklen / sizeof(xfs_bmdr_rec_t);
839         return blocklen / (sizeof(xfs_bmdr_key_t) + sizeof(xfs_bmdr_ptr_t));
840 }
841
842 /*
843  * Change the owner of a btree format fork fo the inode passed in. Change it to
844  * the owner of that is passed in so that we can change owners before or after
845  * we switch forks between inodes. The operation that the caller is doing will
846  * determine whether is needs to change owner before or after the switch.
847  *
848  * For demand paged transactional modification, the fork switch should be done
849  * after reading in all the blocks, modifying them and pinning them in the
850  * transaction. For modification when the buffers are already pinned in memory,
851  * the fork switch can be done before changing the owner as we won't need to
852  * validate the owner until the btree buffers are unpinned and writes can occur
853  * again.
854  *
855  * For recovery based ownership change, there is no transactional context and
856  * so a buffer list must be supplied so that we can record the buffers that we
857  * modified for the caller to issue IO on.
858  */
859 int
860 xfs_bmbt_change_owner(
861         struct xfs_trans        *tp,
862         struct xfs_inode        *ip,
863         int                     whichfork,
864         xfs_ino_t               new_owner,
865         struct list_head        *buffer_list)
866 {
867         struct xfs_btree_cur    *cur;
868         int                     error;
869
870         ASSERT(tp || buffer_list);
871         ASSERT(!(tp && buffer_list));
872         if (whichfork == XFS_DATA_FORK)
873                 ASSERT(ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE);
874         else
875                 ASSERT(ip->i_d.di_aformat == XFS_DINODE_FMT_BTREE);
876
877         cur = xfs_bmbt_init_cursor(ip->i_mount, tp, ip, whichfork);
878         if (!cur)
879                 return -ENOMEM;
880
881         error = xfs_btree_change_owner(cur, new_owner, buffer_list);
882         xfs_btree_del_cursor(cur, error ? XFS_BTREE_ERROR : XFS_BTREE_NOERROR);
883         return error;
884 }