xfs: allow lazy sb counter sync during filesystem freeze sequence
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / fs / xfs / xfs_mount.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 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_inum.h"
26 #include "xfs_sb.h"
27 #include "xfs_ag.h"
28 #include "xfs_mount.h"
29 #include "xfs_da_format.h"
30 #include "xfs_inode.h"
31 #include "xfs_dir2.h"
32 #include "xfs_ialloc.h"
33 #include "xfs_alloc.h"
34 #include "xfs_rtalloc.h"
35 #include "xfs_bmap.h"
36 #include "xfs_trans.h"
37 #include "xfs_trans_priv.h"
38 #include "xfs_log.h"
39 #include "xfs_error.h"
40 #include "xfs_quota.h"
41 #include "xfs_fsops.h"
42 #include "xfs_trace.h"
43 #include "xfs_icache.h"
44 #include "xfs_dinode.h"
45 #include "xfs_sysfs.h"
46
47
48 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
49 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
50                                                 int);
51 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter_locked(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
52                                                 int);
53 STATIC void     xfs_icsb_disable_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t);
54 #else
55
56 #define xfs_icsb_balance_counter(mp, a, b)              do { } while (0)
57 #define xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, a, b)       do { } while (0)
58 #endif
59
60 static DEFINE_MUTEX(xfs_uuid_table_mutex);
61 static int xfs_uuid_table_size;
62 static uuid_t *xfs_uuid_table;
63
64 /*
65  * See if the UUID is unique among mounted XFS filesystems.
66  * Mount fails if UUID is nil or a FS with the same UUID is already mounted.
67  */
68 STATIC int
69 xfs_uuid_mount(
70         struct xfs_mount        *mp)
71 {
72         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
73         int                     hole, i;
74
75         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
76                 return 0;
77
78         if (uuid_is_nil(uuid)) {
79                 xfs_warn(mp, "Filesystem has nil UUID - can't mount");
80                 return -EINVAL;
81         }
82
83         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
84         for (i = 0, hole = -1; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
85                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i])) {
86                         hole = i;
87                         continue;
88                 }
89                 if (uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
90                         goto out_duplicate;
91         }
92
93         if (hole < 0) {
94                 xfs_uuid_table = kmem_realloc(xfs_uuid_table,
95                         (xfs_uuid_table_size + 1) * sizeof(*xfs_uuid_table),
96                         xfs_uuid_table_size  * sizeof(*xfs_uuid_table),
97                         KM_SLEEP);
98                 hole = xfs_uuid_table_size++;
99         }
100         xfs_uuid_table[hole] = *uuid;
101         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
102
103         return 0;
104
105  out_duplicate:
106         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
107         xfs_warn(mp, "Filesystem has duplicate UUID %pU - can't mount", uuid);
108         return -EINVAL;
109 }
110
111 STATIC void
112 xfs_uuid_unmount(
113         struct xfs_mount        *mp)
114 {
115         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
116         int                     i;
117
118         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
119                 return;
120
121         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
122         for (i = 0; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
123                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i]))
124                         continue;
125                 if (!uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
126                         continue;
127                 memset(&xfs_uuid_table[i], 0, sizeof(uuid_t));
128                 break;
129         }
130         ASSERT(i < xfs_uuid_table_size);
131         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
132 }
133
134
135 STATIC void
136 __xfs_free_perag(
137         struct rcu_head *head)
138 {
139         struct xfs_perag *pag = container_of(head, struct xfs_perag, rcu_head);
140
141         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
142         kmem_free(pag);
143 }
144
145 /*
146  * Free up the per-ag resources associated with the mount structure.
147  */
148 STATIC void
149 xfs_free_perag(
150         xfs_mount_t     *mp)
151 {
152         xfs_agnumber_t  agno;
153         struct xfs_perag *pag;
154
155         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
156                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
157                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, agno);
158                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
159                 ASSERT(pag);
160                 ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
161                 call_rcu(&pag->rcu_head, __xfs_free_perag);
162         }
163 }
164
165 /*
166  * Check size of device based on the (data/realtime) block count.
167  * Note: this check is used by the growfs code as well as mount.
168  */
169 int
170 xfs_sb_validate_fsb_count(
171         xfs_sb_t        *sbp,
172         __uint64_t      nblocks)
173 {
174         ASSERT(PAGE_SHIFT >= sbp->sb_blocklog);
175         ASSERT(sbp->sb_blocklog >= BBSHIFT);
176
177         /* Limited by ULONG_MAX of page cache index */
178         if (nblocks >> (PAGE_CACHE_SHIFT - sbp->sb_blocklog) > ULONG_MAX)
179                 return -EFBIG;
180         return 0;
181 }
182
183 int
184 xfs_initialize_perag(
185         xfs_mount_t     *mp,
186         xfs_agnumber_t  agcount,
187         xfs_agnumber_t  *maxagi)
188 {
189         xfs_agnumber_t  index;
190         xfs_agnumber_t  first_initialised = 0;
191         xfs_perag_t     *pag;
192         xfs_agino_t     agino;
193         xfs_ino_t       ino;
194         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
195         int             error = -ENOMEM;
196
197         /*
198          * Walk the current per-ag tree so we don't try to initialise AGs
199          * that already exist (growfs case). Allocate and insert all the
200          * AGs we don't find ready for initialisation.
201          */
202         for (index = 0; index < agcount; index++) {
203                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
204                 if (pag) {
205                         xfs_perag_put(pag);
206                         continue;
207                 }
208                 if (!first_initialised)
209                         first_initialised = index;
210
211                 pag = kmem_zalloc(sizeof(*pag), KM_MAYFAIL);
212                 if (!pag)
213                         goto out_unwind;
214                 pag->pag_agno = index;
215                 pag->pag_mount = mp;
216                 spin_lock_init(&pag->pag_ici_lock);
217                 mutex_init(&pag->pag_ici_reclaim_lock);
218                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
219                 spin_lock_init(&pag->pag_buf_lock);
220                 pag->pag_buf_tree = RB_ROOT;
221
222                 if (radix_tree_preload(GFP_NOFS))
223                         goto out_unwind;
224
225                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
226                 if (radix_tree_insert(&mp->m_perag_tree, index, pag)) {
227                         BUG();
228                         spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
229                         radix_tree_preload_end();
230                         error = -EEXIST;
231                         goto out_unwind;
232                 }
233                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
234                 radix_tree_preload_end();
235         }
236
237         /*
238          * If we mount with the inode64 option, or no inode overflows
239          * the legacy 32-bit address space clear the inode32 option.
240          */
241         agino = XFS_OFFBNO_TO_AGINO(mp, sbp->sb_agblocks - 1, 0);
242         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agcount - 1, agino);
243
244         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_SMALL_INUMS) && ino > XFS_MAXINUMBER_32)
245                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
246         else
247                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_32BITINODES;
248
249         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_32BITINODES)
250                 index = xfs_set_inode32(mp, agcount);
251         else
252                 index = xfs_set_inode64(mp, agcount);
253
254         if (maxagi)
255                 *maxagi = index;
256         return 0;
257
258 out_unwind:
259         kmem_free(pag);
260         for (; index > first_initialised; index--) {
261                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, index);
262                 kmem_free(pag);
263         }
264         return error;
265 }
266
267 /*
268  * xfs_readsb
269  *
270  * Does the initial read of the superblock.
271  */
272 int
273 xfs_readsb(
274         struct xfs_mount *mp,
275         int             flags)
276 {
277         unsigned int    sector_size;
278         struct xfs_buf  *bp;
279         struct xfs_sb   *sbp = &mp->m_sb;
280         int             error;
281         int             loud = !(flags & XFS_MFSI_QUIET);
282         const struct xfs_buf_ops *buf_ops;
283
284         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
285         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
286
287         /*
288          * For the initial read, we must guess at the sector
289          * size based on the block device.  It's enough to
290          * get the sb_sectsize out of the superblock and
291          * then reread with the proper length.
292          * We don't verify it yet, because it may not be complete.
293          */
294         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
295         buf_ops = NULL;
296
297         /*
298          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock.
299          * This will be kept around at all times to optimize
300          * access to the superblock.
301          */
302 reread:
303         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp, XFS_SB_DADDR,
304                                    BTOBB(sector_size), 0, &bp, buf_ops);
305         if (error) {
306                 if (loud)
307                         xfs_warn(mp, "SB validate failed with error %d.", error);
308                 /* bad CRC means corrupted metadata */
309                 if (error == -EFSBADCRC)
310                         error = -EFSCORRUPTED;
311                 return error;
312         }
313
314         /*
315          * Initialize the mount structure from the superblock.
316          */
317         xfs_sb_from_disk(sbp, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
318
319         /*
320          * If we haven't validated the superblock, do so now before we try
321          * to check the sector size and reread the superblock appropriately.
322          */
323         if (sbp->sb_magicnum != XFS_SB_MAGIC) {
324                 if (loud)
325                         xfs_warn(mp, "Invalid superblock magic number");
326                 error = -EINVAL;
327                 goto release_buf;
328         }
329
330         /*
331          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
332          */
333         if (sector_size > sbp->sb_sectsize) {
334                 if (loud)
335                         xfs_warn(mp, "device supports %u byte sectors (not %u)",
336                                 sector_size, sbp->sb_sectsize);
337                 error = -ENOSYS;
338                 goto release_buf;
339         }
340
341         if (buf_ops == NULL) {
342                 /*
343                  * Re-read the superblock so the buffer is correctly sized,
344                  * and properly verified.
345                  */
346                 xfs_buf_relse(bp);
347                 sector_size = sbp->sb_sectsize;
348                 buf_ops = loud ? &xfs_sb_buf_ops : &xfs_sb_quiet_buf_ops;
349                 goto reread;
350         }
351
352         /* Initialize per-cpu counters */
353         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
354
355         /* no need to be quiet anymore, so reset the buf ops */
356         bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
357
358         mp->m_sb_bp = bp;
359         xfs_buf_unlock(bp);
360         return 0;
361
362 release_buf:
363         xfs_buf_relse(bp);
364         return error;
365 }
366
367 /*
368  * Update alignment values based on mount options and sb values
369  */
370 STATIC int
371 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp)
372 {
373         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
374
375         if (mp->m_dalign) {
376                 /*
377                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
378                  * of the fs blocksize turn off alignment.
379                  */
380                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
381                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
382                         xfs_warn(mp,
383                 "alignment check failed: sunit/swidth vs. blocksize(%d)",
384                                 sbp->sb_blocksize);
385                         return -EINVAL;
386                 } else {
387                         /*
388                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
389                          */
390                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
391                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
392                                 xfs_warn(mp,
393                         "alignment check failed: sunit/swidth vs. agsize(%d)",
394                                          sbp->sb_agblocks);
395                                 return -EINVAL;
396                         } else if (mp->m_dalign) {
397                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
398                         } else {
399                                 xfs_warn(mp,
400                         "alignment check failed: sunit(%d) less than bsize(%d)",
401                                          mp->m_dalign, sbp->sb_blocksize);
402                                 return -EINVAL;
403                         }
404                 }
405
406                 /*
407                  * Update superblock with new values
408                  * and log changes
409                  */
410                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
411                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
412                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
413                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_UNIT;
414                         }
415                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
416                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
417                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_WIDTH;
418                         }
419                 } else {
420                         xfs_warn(mp,
421         "cannot change alignment: superblock does not support data alignment");
422                         return -EINVAL;
423                 }
424         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
425                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
426                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
427                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
428         }
429
430         return 0;
431 }
432
433 /*
434  * Set the maximum inode count for this filesystem
435  */
436 STATIC void
437 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
438 {
439         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
440         __uint64_t      icount;
441
442         if (sbp->sb_imax_pct) {
443                 /*
444                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
445                  * of the units we allocate inodes in.
446                  */
447                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
448                 do_div(icount, 100);
449                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
450                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
451                                    sbp->sb_inopblog;
452         } else {
453                 mp->m_maxicount = 0;
454         }
455 }
456
457 /*
458  * Set the default minimum read and write sizes unless
459  * already specified in a mount option.
460  * We use smaller I/O sizes when the file system
461  * is being used for NFS service (wsync mount option).
462  */
463 STATIC void
464 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
465 {
466         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
467         int             readio_log, writeio_log;
468
469         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
470                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
471                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
472                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
473                 } else {
474                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
475                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
476                 }
477         } else {
478                 readio_log = mp->m_readio_log;
479                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
480         }
481
482         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
483                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
484         } else {
485                 mp->m_readio_log = readio_log;
486         }
487         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
488         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
489                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
490         } else {
491                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
492         }
493         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
494 }
495
496 /*
497  * precalculate the low space thresholds for dynamic speculative preallocation.
498  */
499 void
500 xfs_set_low_space_thresholds(
501         struct xfs_mount        *mp)
502 {
503         int i;
504
505         for (i = 0; i < XFS_LOWSP_MAX; i++) {
506                 __uint64_t space = mp->m_sb.sb_dblocks;
507
508                 do_div(space, 100);
509                 mp->m_low_space[i] = space * (i + 1);
510         }
511 }
512
513
514 /*
515  * Set whether we're using inode alignment.
516  */
517 STATIC void
518 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
519 {
520         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
521             mp->m_sb.sb_inoalignmt >=
522             XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size))
523                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
524         else
525                 mp->m_inoalign_mask = 0;
526         /*
527          * If we are using stripe alignment, check whether
528          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
529          */
530         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
531             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
532                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
533         else
534                 mp->m_sinoalign = 0;
535 }
536
537 /*
538  * Check that the data (and log if separate) is an ok size.
539  */
540 STATIC int
541 xfs_check_sizes(
542         struct xfs_mount *mp)
543 {
544         struct xfs_buf  *bp;
545         xfs_daddr_t     d;
546         int             error;
547
548         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
549         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
550                 xfs_warn(mp, "filesystem size mismatch detected");
551                 return -EFBIG;
552         }
553         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp,
554                                         d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
555                                         XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &bp, NULL);
556         if (error) {
557                 xfs_warn(mp, "last sector read failed");
558                 return error;
559         }
560         xfs_buf_relse(bp);
561
562         if (mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)
563                 return 0;
564
565         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
566         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
567                 xfs_warn(mp, "log size mismatch detected");
568                 return -EFBIG;
569         }
570         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_logdev_targp,
571                                         d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
572                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, 1), 0, &bp, NULL);
573         if (error) {
574                 xfs_warn(mp, "log device read failed");
575                 return error;
576         }
577         xfs_buf_relse(bp);
578         return 0;
579 }
580
581 /*
582  * Clear the quotaflags in memory and in the superblock.
583  */
584 int
585 xfs_mount_reset_sbqflags(
586         struct xfs_mount        *mp)
587 {
588         int                     error;
589         struct xfs_trans        *tp;
590
591         mp->m_qflags = 0;
592
593         /*
594          * It is OK to look at sb_qflags here in mount path,
595          * without m_sb_lock.
596          */
597         if (mp->m_sb.sb_qflags == 0)
598                 return 0;
599         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
600         mp->m_sb.sb_qflags = 0;
601         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
602
603         /*
604          * If the fs is readonly, let the incore superblock run
605          * with quotas off but don't flush the update out to disk
606          */
607         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
608                 return 0;
609
610         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_QM_SBCHANGE);
611         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_qm_sbchange, 0, 0);
612         if (error) {
613                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
614                 xfs_alert(mp, "%s: Superblock update failed!", __func__);
615                 return error;
616         }
617
618         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_QFLAGS);
619         return xfs_trans_commit(tp, 0);
620 }
621
622 __uint64_t
623 xfs_default_resblks(xfs_mount_t *mp)
624 {
625         __uint64_t resblks;
626
627         /*
628          * We default to 5% or 8192 fsbs of space reserved, whichever is
629          * smaller.  This is intended to cover concurrent allocation
630          * transactions when we initially hit enospc. These each require a 4
631          * block reservation. Hence by default we cover roughly 2000 concurrent
632          * allocation reservations.
633          */
634         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
635         do_div(resblks, 20);
636         resblks = min_t(__uint64_t, resblks, 8192);
637         return resblks;
638 }
639
640 /*
641  * This function does the following on an initial mount of a file system:
642  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
643  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
644  *              so we don't mount terabyte filesystems
645  *      - init mount struct realtime fields
646  *      - allocate inode hash table for fs
647  *      - init directory manager
648  *      - perform recovery and init the log manager
649  */
650 int
651 xfs_mountfs(
652         xfs_mount_t     *mp)
653 {
654         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
655         xfs_inode_t     *rip;
656         __uint64_t      resblks;
657         uint            quotamount = 0;
658         uint            quotaflags = 0;
659         int             error = 0;
660
661         xfs_sb_mount_common(mp, sbp);
662
663         /*
664          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels
665          * read & wrote into the wrong sb offset for sb_features2
666          * on some platforms due to xfs_sb_t not being 64bit size aligned
667          * when sb_features2 was added, which made older superblock
668          * reading/writing routines swap it as a 64-bit value.
669          *
670          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
671          *
672          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the
673          * existing features2 field in case it has already been modified; we
674          * don't want to lose any features.  We then update the bad location
675          * with the ORed value so that older kernels will see any features2
676          * flags, and mark the two fields as needing updates once the
677          * transaction subsystem is online.
678          */
679         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
680                 xfs_warn(mp, "correcting sb_features alignment problem");
681                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
682                 sbp->sb_bad_features2 = sbp->sb_features2;
683                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2;
684
685                 /*
686                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
687                  * slot.
688                  */
689                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
690                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
691                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
692         }
693
694         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
695            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
696                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
697                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2;
698
699                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
700                 if (!sbp->sb_features2)
701                         mp->m_update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
702         }
703
704         /* always use v2 inodes by default now */
705         if (!(mp->m_sb.sb_versionnum & XFS_SB_VERSION_NLINKBIT)) {
706                 mp->m_sb.sb_versionnum |= XFS_SB_VERSION_NLINKBIT;
707                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
708         }
709
710         /*
711          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
712          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
713          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
714          * to be aligned at stripe boundary.
715          */
716         error = xfs_update_alignment(mp);
717         if (error)
718                 goto out;
719
720         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
721         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
722         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
723         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
724
725         xfs_set_maxicount(mp);
726
727         error = xfs_sysfs_init(&mp->m_kobj, &xfs_mp_ktype, NULL, mp->m_fsname);
728         if (error)
729                 goto out;
730
731         error = xfs_uuid_mount(mp);
732         if (error)
733                 goto out_remove_sysfs;
734
735         /*
736          * Set the minimum read and write sizes
737          */
738         xfs_set_rw_sizes(mp);
739
740         /* set the low space thresholds for dynamic preallocation */
741         xfs_set_low_space_thresholds(mp);
742
743         /*
744          * Set the inode cluster size.
745          * This may still be overridden by the file system
746          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
747          *
748          * For v5 filesystems, scale the cluster size with the inode size to
749          * keep a constant ratio of inode per cluster buffer, but only if mkfs
750          * has set the inode alignment value appropriately for larger cluster
751          * sizes.
752          */
753         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
754         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
755                 int     new_size = mp->m_inode_cluster_size;
756
757                 new_size *= mp->m_sb.sb_inodesize / XFS_DINODE_MIN_SIZE;
758                 if (mp->m_sb.sb_inoalignmt >= XFS_B_TO_FSBT(mp, new_size))
759                         mp->m_inode_cluster_size = new_size;
760         }
761
762         /*
763          * Set inode alignment fields
764          */
765         xfs_set_inoalignment(mp);
766
767         /*
768          * Check that the data (and log if separate) is an ok size.
769          */
770         error = xfs_check_sizes(mp);
771         if (error)
772                 goto out_remove_uuid;
773
774         /*
775          * Initialize realtime fields in the mount structure
776          */
777         error = xfs_rtmount_init(mp);
778         if (error) {
779                 xfs_warn(mp, "RT mount failed");
780                 goto out_remove_uuid;
781         }
782
783         /*
784          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
785          *  set "sequence" number out of a UUID.
786          */
787         uuid_getnodeuniq(&sbp->sb_uuid, mp->m_fixedfsid);
788
789         mp->m_dmevmask = 0;     /* not persistent; set after each mount */
790
791         error = xfs_da_mount(mp);
792         if (error) {
793                 xfs_warn(mp, "Failed dir/attr init: %d", error);
794                 goto out_remove_uuid;
795         }
796
797         /*
798          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
799          */
800         xfs_trans_init(mp);
801
802         /*
803          * Allocate and initialize the per-ag data.
804          */
805         spin_lock_init(&mp->m_perag_lock);
806         INIT_RADIX_TREE(&mp->m_perag_tree, GFP_ATOMIC);
807         error = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount, &mp->m_maxagi);
808         if (error) {
809                 xfs_warn(mp, "Failed per-ag init: %d", error);
810                 goto out_free_dir;
811         }
812
813         if (!sbp->sb_logblocks) {
814                 xfs_warn(mp, "no log defined");
815                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
816                 error = -EFSCORRUPTED;
817                 goto out_free_perag;
818         }
819
820         /*
821          * log's mount-time initialization. Perform 1st part recovery if needed
822          */
823         error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
824                               XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
825                               XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
826         if (error) {
827                 xfs_warn(mp, "log mount failed");
828                 goto out_fail_wait;
829         }
830
831         /*
832          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
833          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
834          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
835          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
836          * later.
837          *
838          * Hence we can safely re-initialise incore superblock counters from
839          * the per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
840          * cleanly unmounted, so we need to wait for recovery to finish before
841          * doing this.
842          *
843          * If the filesystem was cleanly unmounted, then we can trust the
844          * values in the superblock to be correct and we don't need to do
845          * anything here.
846          *
847          * If we are currently making the filesystem, the initialisation will
848          * fail as the perag data is in an undefined state.
849          */
850         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) &&
851             !XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
852              !mp->m_sb.sb_inprogress) {
853                 error = xfs_initialize_perag_data(mp, sbp->sb_agcount);
854                 if (error)
855                         goto out_log_dealloc;
856         }
857
858         /*
859          * Get and sanity-check the root inode.
860          * Save the pointer to it in the mount structure.
861          */
862         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, 0, XFS_ILOCK_EXCL, &rip);
863         if (error) {
864                 xfs_warn(mp, "failed to read root inode");
865                 goto out_log_dealloc;
866         }
867
868         ASSERT(rip != NULL);
869
870         if (unlikely(!S_ISDIR(rip->i_d.di_mode))) {
871                 xfs_warn(mp, "corrupted root inode %llu: not a directory",
872                         (unsigned long long)rip->i_ino);
873                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
874                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
875                                  mp);
876                 error = -EFSCORRUPTED;
877                 goto out_rele_rip;
878         }
879         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
880
881         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
882
883         /*
884          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
885          */
886         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
887         if (error) {
888                 /*
889                  * Free up the root inode.
890                  */
891                 xfs_warn(mp, "failed to read RT inodes");
892                 goto out_rele_rip;
893         }
894
895         /*
896          * If this is a read-only mount defer the superblock updates until
897          * the next remount into writeable mode.  Otherwise we would never
898          * perform the update e.g. for the root filesystem.
899          */
900         if (mp->m_update_flags && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
901                 error = xfs_mount_log_sb(mp, mp->m_update_flags);
902                 if (error) {
903                         xfs_warn(mp, "failed to write sb changes");
904                         goto out_rtunmount;
905                 }
906         }
907
908         /*
909          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
910          */
911         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
912                 error = xfs_qm_newmount(mp, &quotamount, &quotaflags);
913                 if (error)
914                         goto out_rtunmount;
915         } else {
916                 ASSERT(!XFS_IS_QUOTA_ON(mp));
917
918                 /*
919                  * If a file system had quotas running earlier, but decided to
920                  * mount without -o uquota/pquota/gquota options, revoke the
921                  * quotachecked license.
922                  */
923                 if (mp->m_sb.sb_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT) {
924                         xfs_notice(mp, "resetting quota flags");
925                         error = xfs_mount_reset_sbqflags(mp);
926                         if (error)
927                                 goto out_rtunmount;
928                 }
929         }
930
931         /*
932          * Finish recovering the file system.  This part needed to be
933          * delayed until after the root and real-time bitmap inodes
934          * were consistently read in.
935          */
936         error = xfs_log_mount_finish(mp);
937         if (error) {
938                 xfs_warn(mp, "log mount finish failed");
939                 goto out_rtunmount;
940         }
941
942         /*
943          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
944          */
945         if (quotamount) {
946                 ASSERT(mp->m_qflags == 0);
947                 mp->m_qflags = quotaflags;
948
949                 xfs_qm_mount_quotas(mp);
950         }
951
952         /*
953          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
954          * privileged transactions. This is needed so that transaction
955          * space required for critical operations can dip into this pool
956          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
957          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
958          * are not allowed to use this reserved space.
959          *
960          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
961          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
962          */
963         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
964                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
965                 error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
966                 if (error)
967                         xfs_warn(mp,
968         "Unable to allocate reserve blocks. Continuing without reserve pool.");
969         }
970
971         return 0;
972
973  out_rtunmount:
974         xfs_rtunmount_inodes(mp);
975  out_rele_rip:
976         IRELE(rip);
977  out_log_dealloc:
978         xfs_log_unmount(mp);
979  out_fail_wait:
980         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
981                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
982         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
983  out_free_perag:
984         xfs_free_perag(mp);
985  out_free_dir:
986         xfs_da_unmount(mp);
987  out_remove_uuid:
988         xfs_uuid_unmount(mp);
989  out_remove_sysfs:
990         xfs_sysfs_del(&mp->m_kobj);
991  out:
992         return error;
993 }
994
995 /*
996  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
997  * log and makes sure that incore structures are freed.
998  */
999 void
1000 xfs_unmountfs(
1001         struct xfs_mount        *mp)
1002 {
1003         __uint64_t              resblks;
1004         int                     error;
1005
1006         cancel_delayed_work_sync(&mp->m_eofblocks_work);
1007
1008         xfs_qm_unmount_quotas(mp);
1009         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1010         IRELE(mp->m_rootip);
1011
1012         /*
1013          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
1014          * that has been freed has its buffer still pinned in memory because
1015          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
1016          * on that buffer will have their flush locks held until the
1017          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
1018          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
1019          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
1020          * need to force the log first.
1021          */
1022         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1023
1024         /*
1025          * Flush all pending changes from the AIL.
1026          */
1027         xfs_ail_push_all_sync(mp->m_ail);
1028
1029         /*
1030          * And reclaim all inodes.  At this point there should be no dirty
1031          * inodes and none should be pinned or locked, but use synchronous
1032          * reclaim just to be sure. We can stop background inode reclaim
1033          * here as well if it is still running.
1034          */
1035         cancel_delayed_work_sync(&mp->m_reclaim_work);
1036         xfs_reclaim_inodes(mp, SYNC_WAIT);
1037
1038         xfs_qm_unmount(mp);
1039
1040         /*
1041          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1042          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1043          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1044          * counters to be absolutely correct on clean unmount.
1045          *
1046          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1047          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1048          * correct counter value and this is irrelevant.
1049          *
1050          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1051          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1052          * value does not matter....
1053          */
1054         resblks = 0;
1055         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1056         if (error)
1057                 xfs_warn(mp, "Unable to free reserved block pool. "
1058                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1059
1060         error = xfs_log_sbcount(mp);
1061         if (error)
1062                 xfs_warn(mp, "Unable to update superblock counters. "
1063                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1064
1065         xfs_log_unmount(mp);
1066         xfs_da_unmount(mp);
1067         xfs_uuid_unmount(mp);
1068
1069 #if defined(DEBUG)
1070         xfs_errortag_clearall(mp, 0);
1071 #endif
1072         xfs_free_perag(mp);
1073
1074         xfs_sysfs_del(&mp->m_kobj);
1075 }
1076
1077 /*
1078  * Determine whether modifications can proceed. The caller specifies the minimum
1079  * freeze level for which modifications should not be allowed. This allows
1080  * certain operations to proceed while the freeze sequence is in progress, if
1081  * necessary.
1082  */
1083 bool
1084 xfs_fs_writable(
1085         struct xfs_mount        *mp,
1086         int                     level)
1087 {
1088         ASSERT(level > SB_UNFROZEN);
1089         if ((mp->m_super->s_writers.frozen >= level) ||
1090             XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) || (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1091                 return false;
1092
1093         return true;
1094 }
1095
1096 /*
1097  * xfs_log_sbcount
1098  *
1099  * Sync the superblock counters to disk.
1100  *
1101  * Note this code can be called during the process of freezing, so we use the
1102  * transaction allocator that does not block when the transaction subsystem is
1103  * in its frozen state.
1104  */
1105 int
1106 xfs_log_sbcount(xfs_mount_t *mp)
1107 {
1108         xfs_trans_t     *tp;
1109         int             error;
1110
1111         /* allow this to proceed during the freeze sequence... */
1112         if (!xfs_fs_writable(mp, SB_FREEZE_COMPLETE))
1113                 return 0;
1114
1115         xfs_icsb_sync_counters(mp, 0);
1116
1117         /*
1118          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1119          * counters on every modification.
1120          */
1121         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1122                 return 0;
1123
1124         tp = _xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_COUNT, KM_SLEEP);
1125         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_sb, 0, 0);
1126         if (error) {
1127                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1128                 return error;
1129         }
1130
1131         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_IFREE | XFS_SB_ICOUNT | XFS_SB_FDBLOCKS);
1132         xfs_trans_set_sync(tp);
1133         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1134         return error;
1135 }
1136
1137 /*
1138  * xfs_mod_incore_sb_unlocked() is a utility routine commonly used to apply
1139  * a delta to a specified field in the in-core superblock.  Simply
1140  * switch on the field indicated and apply the delta to that field.
1141  * Fields are not allowed to dip below zero, so if the delta would
1142  * do this do not apply it and return EINVAL.
1143  *
1144  * The m_sb_lock must be held when this routine is called.
1145  */
1146 STATIC int
1147 xfs_mod_incore_sb_unlocked(
1148         xfs_mount_t     *mp,
1149         xfs_sb_field_t  field,
1150         int64_t         delta,
1151         int             rsvd)
1152 {
1153         int             scounter;       /* short counter for 32 bit fields */
1154         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1155         long long       res_used, rem;
1156
1157         /*
1158          * With the in-core superblock spin lock held, switch
1159          * on the indicated field.  Apply the delta to the
1160          * proper field.  If the fields value would dip below
1161          * 0, then do not apply the delta and return EINVAL.
1162          */
1163         switch (field) {
1164         case XFS_SBS_ICOUNT:
1165                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_icount;
1166                 lcounter += delta;
1167                 if (lcounter < 0) {
1168                         ASSERT(0);
1169                         return -EINVAL;
1170                 }
1171                 mp->m_sb.sb_icount = lcounter;
1172                 return 0;
1173         case XFS_SBS_IFREE:
1174                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_ifree;
1175                 lcounter += delta;
1176                 if (lcounter < 0) {
1177                         ASSERT(0);
1178                         return -EINVAL;
1179                 }
1180                 mp->m_sb.sb_ifree = lcounter;
1181                 return 0;
1182         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1183                 lcounter = (long long)
1184                         mp->m_sb.sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1185                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1186
1187                 if (delta > 0) {                /* Putting blocks back */
1188                         if (res_used > delta) {
1189                                 mp->m_resblks_avail += delta;
1190                         } else {
1191                                 rem = delta - res_used;
1192                                 mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1193                                 lcounter += rem;
1194                         }
1195                 } else {                                /* Taking blocks away */
1196                         lcounter += delta;
1197                         if (lcounter >= 0) {
1198                                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter +
1199                                                         XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1200                                 return 0;
1201                         }
1202
1203                         /*
1204                          * We are out of blocks, use any available reserved
1205                          * blocks if were allowed to.
1206                          */
1207                         if (!rsvd)
1208                                 return -ENOSPC;
1209
1210                         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1211                         if (lcounter >= 0) {
1212                                 mp->m_resblks_avail = lcounter;
1213                                 return 0;
1214                         }
1215                         printk_once(KERN_WARNING
1216                                 "Filesystem \"%s\": reserve blocks depleted! "
1217                                 "Consider increasing reserve pool size.",
1218                                 mp->m_fsname);
1219                         return -ENOSPC;
1220                 }
1221
1222                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1223                 return 0;
1224         case XFS_SBS_FREXTENTS:
1225                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_frextents;
1226                 lcounter += delta;
1227                 if (lcounter < 0) {
1228                         return -ENOSPC;
1229                 }
1230                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1231                 return 0;
1232         case XFS_SBS_DBLOCKS:
1233                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_dblocks;
1234                 lcounter += delta;
1235                 if (lcounter < 0) {
1236                         ASSERT(0);
1237                         return -EINVAL;
1238                 }
1239                 mp->m_sb.sb_dblocks = lcounter;
1240                 return 0;
1241         case XFS_SBS_AGCOUNT:
1242                 scounter = mp->m_sb.sb_agcount;
1243                 scounter += delta;
1244                 if (scounter < 0) {
1245                         ASSERT(0);
1246                         return -EINVAL;
1247                 }
1248                 mp->m_sb.sb_agcount = scounter;
1249                 return 0;
1250         case XFS_SBS_IMAX_PCT:
1251                 scounter = mp->m_sb.sb_imax_pct;
1252                 scounter += delta;
1253                 if (scounter < 0) {
1254                         ASSERT(0);
1255                         return -EINVAL;
1256                 }
1257                 mp->m_sb.sb_imax_pct = scounter;
1258                 return 0;
1259         case XFS_SBS_REXTSIZE:
1260                 scounter = mp->m_sb.sb_rextsize;
1261                 scounter += delta;
1262                 if (scounter < 0) {
1263                         ASSERT(0);
1264                         return -EINVAL;
1265                 }
1266                 mp->m_sb.sb_rextsize = scounter;
1267                 return 0;
1268         case XFS_SBS_RBMBLOCKS:
1269                 scounter = mp->m_sb.sb_rbmblocks;
1270                 scounter += delta;
1271                 if (scounter < 0) {
1272                         ASSERT(0);
1273                         return -EINVAL;
1274                 }
1275                 mp->m_sb.sb_rbmblocks = scounter;
1276                 return 0;
1277         case XFS_SBS_RBLOCKS:
1278                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rblocks;
1279                 lcounter += delta;
1280                 if (lcounter < 0) {
1281                         ASSERT(0);
1282                         return -EINVAL;
1283                 }
1284                 mp->m_sb.sb_rblocks = lcounter;
1285                 return 0;
1286         case XFS_SBS_REXTENTS:
1287                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rextents;
1288                 lcounter += delta;
1289                 if (lcounter < 0) {
1290                         ASSERT(0);
1291                         return -EINVAL;
1292                 }
1293                 mp->m_sb.sb_rextents = lcounter;
1294                 return 0;
1295         case XFS_SBS_REXTSLOG:
1296                 scounter = mp->m_sb.sb_rextslog;
1297                 scounter += delta;
1298                 if (scounter < 0) {
1299                         ASSERT(0);
1300                         return -EINVAL;
1301                 }
1302                 mp->m_sb.sb_rextslog = scounter;
1303                 return 0;
1304         default:
1305                 ASSERT(0);
1306                 return -EINVAL;
1307         }
1308 }
1309
1310 /*
1311  * xfs_mod_incore_sb() is used to change a field in the in-core
1312  * superblock structure by the specified delta.  This modification
1313  * is protected by the m_sb_lock.  Just use the xfs_mod_incore_sb_unlocked()
1314  * routine to do the work.
1315  */
1316 int
1317 xfs_mod_incore_sb(
1318         struct xfs_mount        *mp,
1319         xfs_sb_field_t          field,
1320         int64_t                 delta,
1321         int                     rsvd)
1322 {
1323         int                     status;
1324
1325 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1326         ASSERT(field < XFS_SBS_ICOUNT || field > XFS_SBS_FDBLOCKS);
1327 #endif
1328         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1329         status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1330         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1331
1332         return status;
1333 }
1334
1335 /*
1336  * Change more than one field in the in-core superblock structure at a time.
1337  *
1338  * The fields and changes to those fields are specified in the array of
1339  * xfs_mod_sb structures passed in.  Either all of the specified deltas
1340  * will be applied or none of them will.  If any modified field dips below 0,
1341  * then all modifications will be backed out and EINVAL will be returned.
1342  *
1343  * Note that this function may not be used for the superblock values that
1344  * are tracked with the in-memory per-cpu counters - a direct call to
1345  * xfs_icsb_modify_counters is required for these.
1346  */
1347 int
1348 xfs_mod_incore_sb_batch(
1349         struct xfs_mount        *mp,
1350         xfs_mod_sb_t            *msb,
1351         uint                    nmsb,
1352         int                     rsvd)
1353 {
1354         xfs_mod_sb_t            *msbp;
1355         int                     error = 0;
1356
1357         /*
1358          * Loop through the array of mod structures and apply each individually.
1359          * If any fail, then back out all those which have already been applied.
1360          * Do all of this within the scope of the m_sb_lock so that all of the
1361          * changes will be atomic.
1362          */
1363         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1364         for (msbp = msb; msbp < (msb + nmsb); msbp++) {
1365                 ASSERT(msbp->msb_field < XFS_SBS_ICOUNT ||
1366                        msbp->msb_field > XFS_SBS_FDBLOCKS);
1367
1368                 error = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, msbp->msb_field,
1369                                                    msbp->msb_delta, rsvd);
1370                 if (error)
1371                         goto unwind;
1372         }
1373         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1374         return 0;
1375
1376 unwind:
1377         while (--msbp >= msb) {
1378                 error = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, msbp->msb_field,
1379                                                    -msbp->msb_delta, rsvd);
1380                 ASSERT(error == 0);
1381         }
1382         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1383         return error;
1384 }
1385
1386 /*
1387  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1388  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1389  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1390  *
1391  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1392  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1393  * If it can't then we'll return NULL.
1394  */
1395 struct xfs_buf *
1396 xfs_getsb(
1397         struct xfs_mount        *mp,
1398         int                     flags)
1399 {
1400         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1401
1402         if (!xfs_buf_trylock(bp)) {
1403                 if (flags & XBF_TRYLOCK)
1404                         return NULL;
1405                 xfs_buf_lock(bp);
1406         }
1407
1408         xfs_buf_hold(bp);
1409         ASSERT(XFS_BUF_ISDONE(bp));
1410         return bp;
1411 }
1412
1413 /*
1414  * Used to free the superblock along various error paths.
1415  */
1416 void
1417 xfs_freesb(
1418         struct xfs_mount        *mp)
1419 {
1420         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1421
1422         xfs_buf_lock(bp);
1423         mp->m_sb_bp = NULL;
1424         xfs_buf_relse(bp);
1425 }
1426
1427 /*
1428  * Used to log changes to the superblock unit and width fields which could
1429  * be altered by the mount options, as well as any potential sb_features2
1430  * fixup. Only the first superblock is updated.
1431  */
1432 int
1433 xfs_mount_log_sb(
1434         xfs_mount_t     *mp,
1435         __int64_t       fields)
1436 {
1437         xfs_trans_t     *tp;
1438         int             error;
1439
1440         ASSERT(fields & (XFS_SB_UNIT | XFS_SB_WIDTH | XFS_SB_UUID |
1441                          XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2 |
1442                          XFS_SB_VERSIONNUM));
1443
1444         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_UNIT);
1445         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_sb, 0, 0);
1446         if (error) {
1447                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1448                 return error;
1449         }
1450         xfs_mod_sb(tp, fields);
1451         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1452         return error;
1453 }
1454
1455 /*
1456  * If the underlying (data/log/rt) device is readonly, there are some
1457  * operations that cannot proceed.
1458  */
1459 int
1460 xfs_dev_is_read_only(
1461         struct xfs_mount        *mp,
1462         char                    *message)
1463 {
1464         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp) ||
1465             xfs_readonly_buftarg(mp->m_logdev_targp) ||
1466             (mp->m_rtdev_targp && xfs_readonly_buftarg(mp->m_rtdev_targp))) {
1467                 xfs_notice(mp, "%s required on read-only device.", message);
1468                 xfs_notice(mp, "write access unavailable, cannot proceed.");
1469                 return -EROFS;
1470         }
1471         return 0;
1472 }
1473
1474 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1475 /*
1476  * Per-cpu incore superblock counters
1477  *
1478  * Simple concept, difficult implementation
1479  *
1480  * Basically, replace the incore superblock counters with a distributed per cpu
1481  * counter for contended fields (e.g.  free block count).
1482  *
1483  * Difficulties arise in that the incore sb is used for ENOSPC checking, and
1484  * hence needs to be accurately read when we are running low on space. Hence
1485  * there is a method to enable and disable the per-cpu counters based on how
1486  * much "stuff" is available in them.
1487  *
1488  * Basically, a counter is enabled if there is enough free resource to justify
1489  * running a per-cpu fast-path. If the per-cpu counter runs out (i.e. a local
1490  * ENOSPC), then we disable the counters to synchronise all callers and
1491  * re-distribute the available resources.
1492  *
1493  * If, once we redistributed the available resources, we still get a failure,
1494  * we disable the per-cpu counter and go through the slow path.
1495  *
1496  * The slow path is the current xfs_mod_incore_sb() function.  This means that
1497  * when we disable a per-cpu counter, we need to drain its resources back to
1498  * the global superblock. We do this after disabling the counter to prevent
1499  * more threads from queueing up on the counter.
1500  *
1501  * Essentially, this means that we still need a lock in the fast path to enable
1502  * synchronisation between the global counters and the per-cpu counters. This
1503  * is not a problem because the lock will be local to a CPU almost all the time
1504  * and have little contention except when we get to ENOSPC conditions.
1505  *
1506  * Basically, this lock becomes a barrier that enables us to lock out the fast
1507  * path while we do things like enabling and disabling counters and
1508  * synchronising the counters.
1509  *
1510  * Locking rules:
1511  *
1512  *      1. m_sb_lock before picking up per-cpu locks
1513  *      2. per-cpu locks always picked up via for_each_online_cpu() order
1514  *      3. accurate counter sync requires m_sb_lock + per cpu locks
1515  *      4. modifying per-cpu counters requires holding per-cpu lock
1516  *      5. modifying global counters requires holding m_sb_lock
1517  *      6. enabling or disabling a counter requires holding the m_sb_lock 
1518  *         and _none_ of the per-cpu locks.
1519  *
1520  * Disabled counters are only ever re-enabled by a balance operation
1521  * that results in more free resources per CPU than a given threshold.
1522  * To ensure counters don't remain disabled, they are rebalanced when
1523  * the global resource goes above a higher threshold (i.e. some hysteresis
1524  * is present to prevent thrashing).
1525  */
1526
1527 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1528 /*
1529  * hot-plug CPU notifier support.
1530  *
1531  * We need a notifier per filesystem as we need to be able to identify
1532  * the filesystem to balance the counters out. This is achieved by
1533  * having a notifier block embedded in the xfs_mount_t and doing pointer
1534  * magic to get the mount pointer from the notifier block address.
1535  */
1536 STATIC int
1537 xfs_icsb_cpu_notify(
1538         struct notifier_block *nfb,
1539         unsigned long action,
1540         void *hcpu)
1541 {
1542         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1543         xfs_mount_t     *mp;
1544
1545         mp = (xfs_mount_t *)container_of(nfb, xfs_mount_t, m_icsb_notifier);
1546         cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)
1547                         per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, (unsigned long)hcpu);
1548         switch (action) {
1549         case CPU_UP_PREPARE:
1550         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
1551                 /* Easy Case - initialize the area and locks, and
1552                  * then rebalance when online does everything else for us. */
1553                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1554                 break;
1555         case CPU_ONLINE:
1556         case CPU_ONLINE_FROZEN:
1557                 xfs_icsb_lock(mp);
1558                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1559                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1560                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1561                 xfs_icsb_unlock(mp);
1562                 break;
1563         case CPU_DEAD:
1564         case CPU_DEAD_FROZEN:
1565                 /* Disable all the counters, then fold the dead cpu's
1566                  * count into the total on the global superblock and
1567                  * re-enable the counters. */
1568                 xfs_icsb_lock(mp);
1569                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1570                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT);
1571                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_IFREE);
1572                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS);
1573
1574                 mp->m_sb.sb_icount += cntp->icsb_icount;
1575                 mp->m_sb.sb_ifree += cntp->icsb_ifree;
1576                 mp->m_sb.sb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
1577
1578                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1579
1580                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1581                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1582                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1583                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1584                 xfs_icsb_unlock(mp);
1585                 break;
1586         }
1587
1588         return NOTIFY_OK;
1589 }
1590 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1591
1592 int
1593 xfs_icsb_init_counters(
1594         xfs_mount_t     *mp)
1595 {
1596         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1597         int             i;
1598
1599         mp->m_sb_cnts = alloc_percpu(xfs_icsb_cnts_t);
1600         if (mp->m_sb_cnts == NULL)
1601                 return -ENOMEM;
1602
1603         for_each_online_cpu(i) {
1604                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1605                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1606         }
1607
1608         mutex_init(&mp->m_icsb_mutex);
1609
1610         /*
1611          * start with all counters disabled so that the
1612          * initial balance kicks us off correctly
1613          */
1614         mp->m_icsb_counters = -1;
1615
1616 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1617         mp->m_icsb_notifier.notifier_call = xfs_icsb_cpu_notify;
1618         mp->m_icsb_notifier.priority = 0;
1619         register_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
1620 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1621
1622         return 0;
1623 }
1624
1625 void
1626 xfs_icsb_reinit_counters(
1627         xfs_mount_t     *mp)
1628 {
1629         xfs_icsb_lock(mp);
1630         /*
1631          * start with all counters disabled so that the
1632          * initial balance kicks us off correctly
1633          */
1634         mp->m_icsb_counters = -1;
1635         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1636         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1637         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1638         xfs_icsb_unlock(mp);
1639 }
1640
1641 void
1642 xfs_icsb_destroy_counters(
1643         xfs_mount_t     *mp)
1644 {
1645         if (mp->m_sb_cnts) {
1646                 unregister_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
1647                 free_percpu(mp->m_sb_cnts);
1648         }
1649         mutex_destroy(&mp->m_icsb_mutex);
1650 }
1651
1652 STATIC void
1653 xfs_icsb_lock_cntr(
1654         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
1655 {
1656         while (test_and_set_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags)) {
1657                 ndelay(1000);
1658         }
1659 }
1660
1661 STATIC void
1662 xfs_icsb_unlock_cntr(
1663         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
1664 {
1665         clear_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags);
1666 }
1667
1668
1669 STATIC void
1670 xfs_icsb_lock_all_counters(
1671         xfs_mount_t     *mp)
1672 {
1673         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1674         int             i;
1675
1676         for_each_online_cpu(i) {
1677                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1678                 xfs_icsb_lock_cntr(cntp);
1679         }
1680 }
1681
1682 STATIC void
1683 xfs_icsb_unlock_all_counters(
1684         xfs_mount_t     *mp)
1685 {
1686         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1687         int             i;
1688
1689         for_each_online_cpu(i) {
1690                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1691                 xfs_icsb_unlock_cntr(cntp);
1692         }
1693 }
1694
1695 STATIC void
1696 xfs_icsb_count(
1697         xfs_mount_t     *mp,
1698         xfs_icsb_cnts_t *cnt,
1699         int             flags)
1700 {
1701         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1702         int             i;
1703
1704         memset(cnt, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1705
1706         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
1707                 xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1708
1709         for_each_online_cpu(i) {
1710                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1711                 cnt->icsb_icount += cntp->icsb_icount;
1712                 cnt->icsb_ifree += cntp->icsb_ifree;
1713                 cnt->icsb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
1714         }
1715
1716         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
1717                 xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1718 }
1719
1720 STATIC int
1721 xfs_icsb_counter_disabled(
1722         xfs_mount_t     *mp,
1723         xfs_sb_field_t  field)
1724 {
1725         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1726         return test_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
1727 }
1728
1729 STATIC void
1730 xfs_icsb_disable_counter(
1731         xfs_mount_t     *mp,
1732         xfs_sb_field_t  field)
1733 {
1734         xfs_icsb_cnts_t cnt;
1735
1736         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1737
1738         /*
1739          * If we are already disabled, then there is nothing to do
1740          * here. We check before locking all the counters to avoid
1741          * the expensive lock operation when being called in the
1742          * slow path and the counter is already disabled. This is
1743          * safe because the only time we set or clear this state is under
1744          * the m_icsb_mutex.
1745          */
1746         if (xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))
1747                 return;
1748
1749         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1750         if (!test_and_set_bit(field, &mp->m_icsb_counters)) {
1751                 /* drain back to superblock */
1752
1753                 xfs_icsb_count(mp, &cnt, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
1754                 switch(field) {
1755                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1756                         mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
1757                         break;
1758                 case XFS_SBS_IFREE:
1759                         mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
1760                         break;
1761                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1762                         mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
1763                         break;
1764                 default:
1765                         BUG();
1766                 }
1767         }
1768
1769         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1770 }
1771
1772 STATIC void
1773 xfs_icsb_enable_counter(
1774         xfs_mount_t     *mp,
1775         xfs_sb_field_t  field,
1776         uint64_t        count,
1777         uint64_t        resid)
1778 {
1779         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1780         int             i;
1781
1782         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1783
1784         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1785         for_each_online_cpu(i) {
1786                 cntp = per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1787                 switch (field) {
1788                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1789                         cntp->icsb_icount = count + resid;
1790                         break;
1791                 case XFS_SBS_IFREE:
1792                         cntp->icsb_ifree = count + resid;
1793                         break;
1794                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1795                         cntp->icsb_fdblocks = count + resid;
1796                         break;
1797                 default:
1798                         BUG();
1799                         break;
1800                 }
1801                 resid = 0;
1802         }
1803         clear_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
1804         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1805 }
1806
1807 void
1808 xfs_icsb_sync_counters_locked(
1809         xfs_mount_t     *mp,
1810         int             flags)
1811 {
1812         xfs_icsb_cnts_t cnt;
1813
1814         xfs_icsb_count(mp, &cnt, flags);
1815
1816         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_ICOUNT))
1817                 mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
1818         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_IFREE))
1819                 mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
1820         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS))
1821                 mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
1822 }
1823
1824 /*
1825  * Accurate update of per-cpu counters to incore superblock
1826  */
1827 void
1828 xfs_icsb_sync_counters(
1829         xfs_mount_t     *mp,
1830         int             flags)
1831 {
1832         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1833         xfs_icsb_sync_counters_locked(mp, flags);
1834         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1835 }
1836
1837 /*
1838  * Balance and enable/disable counters as necessary.
1839  *
1840  * Thresholds for re-enabling counters are somewhat magic.  inode counts are
1841  * chosen to be the same number as single on disk allocation chunk per CPU, and
1842  * free blocks is something far enough zero that we aren't going thrash when we
1843  * get near ENOSPC. We also need to supply a minimum we require per cpu to
1844  * prevent looping endlessly when xfs_alloc_space asks for more than will
1845  * be distributed to a single CPU but each CPU has enough blocks to be
1846  * reenabled.
1847  *
1848  * Note that we can be called when counters are already disabled.
1849  * xfs_icsb_disable_counter() optimises the counter locking in this case to
1850  * prevent locking every per-cpu counter needlessly.
1851  */
1852
1853 #define XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE      (uint64_t)64
1854 #define XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp) \
1855                 (uint64_t)(512 + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp))
1856 STATIC void
1857 xfs_icsb_balance_counter_locked(
1858         xfs_mount_t     *mp,
1859         xfs_sb_field_t  field,
1860         int             min_per_cpu)
1861 {
1862         uint64_t        count, resid;
1863         int             weight = num_online_cpus();
1864         uint64_t        min = (uint64_t)min_per_cpu;
1865
1866         /* disable counter and sync counter */
1867         xfs_icsb_disable_counter(mp, field);
1868
1869         /* update counters  - first CPU gets residual*/
1870         switch (field) {
1871         case XFS_SBS_ICOUNT:
1872                 count = mp->m_sb.sb_icount;
1873                 resid = do_div(count, weight);
1874                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
1875                         return;
1876                 break;
1877         case XFS_SBS_IFREE:
1878                 count = mp->m_sb.sb_ifree;
1879                 resid = do_div(count, weight);
1880                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
1881                         return;
1882                 break;
1883         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1884                 count = mp->m_sb.sb_fdblocks;
1885                 resid = do_div(count, weight);
1886                 if (count < max(min, XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp)))
1887                         return;
1888                 break;
1889         default:
1890                 BUG();
1891                 count = resid = 0;      /* quiet, gcc */
1892                 break;
1893         }
1894
1895         xfs_icsb_enable_counter(mp, field, count, resid);
1896 }
1897
1898 STATIC void
1899 xfs_icsb_balance_counter(
1900         xfs_mount_t     *mp,
1901         xfs_sb_field_t  fields,
1902         int             min_per_cpu)
1903 {
1904         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1905         xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, fields, min_per_cpu);
1906         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1907 }
1908
1909 int
1910 xfs_icsb_modify_counters(
1911         xfs_mount_t     *mp,
1912         xfs_sb_field_t  field,
1913         int64_t         delta,
1914         int             rsvd)
1915 {
1916         xfs_icsb_cnts_t *icsbp;
1917         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1918         int             ret = 0;
1919
1920         might_sleep();
1921 again:
1922         preempt_disable();
1923         icsbp = this_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts);
1924
1925         /*
1926          * if the counter is disabled, go to slow path
1927          */
1928         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field)))
1929                 goto slow_path;
1930         xfs_icsb_lock_cntr(icsbp);
1931         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
1932                 xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
1933                 goto slow_path;
1934         }
1935
1936         switch (field) {
1937         case XFS_SBS_ICOUNT:
1938                 lcounter = icsbp->icsb_icount;
1939                 lcounter += delta;
1940                 if (unlikely(lcounter < 0))
1941                         goto balance_counter;
1942                 icsbp->icsb_icount = lcounter;
1943                 break;
1944
1945         case XFS_SBS_IFREE:
1946                 lcounter = icsbp->icsb_ifree;
1947                 lcounter += delta;
1948                 if (unlikely(lcounter < 0))
1949                         goto balance_counter;
1950                 icsbp->icsb_ifree = lcounter;
1951                 break;
1952
1953         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1954                 BUG_ON((mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail) != 0);
1955
1956                 lcounter = icsbp->icsb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1957                 lcounter += delta;
1958                 if (unlikely(lcounter < 0))
1959                         goto balance_counter;
1960                 icsbp->icsb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1961                 break;
1962         default:
1963                 BUG();
1964                 break;
1965         }
1966         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
1967         preempt_enable();
1968         return 0;
1969
1970 slow_path:
1971         preempt_enable();
1972
1973         /*
1974          * serialise with a mutex so we don't burn lots of cpu on
1975          * the superblock lock. We still need to hold the superblock
1976          * lock, however, when we modify the global structures.
1977          */
1978         xfs_icsb_lock(mp);
1979
1980         /*
1981          * Now running atomically.
1982          *
1983          * If the counter is enabled, someone has beaten us to rebalancing.
1984          * Drop the lock and try again in the fast path....
1985          */
1986         if (!(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
1987                 xfs_icsb_unlock(mp);
1988                 goto again;
1989         }
1990
1991         /*
1992          * The counter is currently disabled. Because we are
1993          * running atomically here, we know a rebalance cannot
1994          * be in progress. Hence we can go straight to operating
1995          * on the global superblock. We do not call xfs_mod_incore_sb()
1996          * here even though we need to get the m_sb_lock. Doing so
1997          * will cause us to re-enter this function and deadlock.
1998          * Hence we get the m_sb_lock ourselves and then call
1999          * xfs_mod_incore_sb_unlocked() as the unlocked path operates
2000          * directly on the global counters.
2001          */
2002         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
2003         ret = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
2004         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
2005
2006         /*
2007          * Now that we've modified the global superblock, we
2008          * may be able to re-enable the distributed counters
2009          * (e.g. lots of space just got freed). After that
2010          * we are done.
2011          */
2012         if (ret != -ENOSPC)
2013                 xfs_icsb_balance_counter(mp, field, 0);
2014         xfs_icsb_unlock(mp);
2015         return ret;
2016
2017 balance_counter:
2018         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
2019         preempt_enable();
2020
2021         /*
2022          * We may have multiple threads here if multiple per-cpu
2023          * counters run dry at the same time. This will mean we can
2024          * do more balances than strictly necessary but it is not
2025          * the common slowpath case.
2026          */
2027         xfs_icsb_lock(mp);
2028
2029         /*
2030          * running atomically.
2031          *
2032          * This will leave the counter in the correct state for future
2033          * accesses. After the rebalance, we simply try again and our retry
2034          * will either succeed through the fast path or slow path without
2035          * another balance operation being required.
2036          */
2037         xfs_icsb_balance_counter(mp, field, delta);
2038         xfs_icsb_unlock(mp);
2039         goto again;
2040 }
2041
2042 #endif