GNU Linux-libre 4.19.286-gnu1
[releases.git] / fs / xfs / xfs_inode.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
4  * All Rights Reserved.
5  */
6 #include <linux/log2.h>
7 #include <linux/iversion.h>
8
9 #include "xfs.h"
10 #include "xfs_fs.h"
11 #include "xfs_shared.h"
12 #include "xfs_format.h"
13 #include "xfs_log_format.h"
14 #include "xfs_trans_resv.h"
15 #include "xfs_sb.h"
16 #include "xfs_mount.h"
17 #include "xfs_defer.h"
18 #include "xfs_inode.h"
19 #include "xfs_da_format.h"
20 #include "xfs_da_btree.h"
21 #include "xfs_dir2.h"
22 #include "xfs_attr_sf.h"
23 #include "xfs_attr.h"
24 #include "xfs_trans_space.h"
25 #include "xfs_trans.h"
26 #include "xfs_buf_item.h"
27 #include "xfs_inode_item.h"
28 #include "xfs_ialloc.h"
29 #include "xfs_bmap.h"
30 #include "xfs_bmap_util.h"
31 #include "xfs_errortag.h"
32 #include "xfs_error.h"
33 #include "xfs_quota.h"
34 #include "xfs_filestream.h"
35 #include "xfs_cksum.h"
36 #include "xfs_trace.h"
37 #include "xfs_icache.h"
38 #include "xfs_symlink.h"
39 #include "xfs_trans_priv.h"
40 #include "xfs_log.h"
41 #include "xfs_bmap_btree.h"
42 #include "xfs_reflink.h"
43 #include "xfs_dir2_priv.h"
44
45 kmem_zone_t *xfs_inode_zone;
46
47 /*
48  * Used in xfs_itruncate_extents().  This is the maximum number of extents
49  * freed from a file in a single transaction.
50  */
51 #define XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS  2
52
53 STATIC int xfs_iflush_int(struct xfs_inode *, struct xfs_buf *);
54 STATIC int xfs_iunlink(struct xfs_trans *, struct xfs_inode *);
55 STATIC int xfs_iunlink_remove(struct xfs_trans *, struct xfs_inode *);
56
57 /*
58  * helper function to extract extent size hint from inode
59  */
60 xfs_extlen_t
61 xfs_get_extsz_hint(
62         struct xfs_inode        *ip)
63 {
64         if ((ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE) && ip->i_d.di_extsize)
65                 return ip->i_d.di_extsize;
66         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
67                 return ip->i_mount->m_sb.sb_rextsize;
68         return 0;
69 }
70
71 /*
72  * Helper function to extract CoW extent size hint from inode.
73  * Between the extent size hint and the CoW extent size hint, we
74  * return the greater of the two.  If the value is zero (automatic),
75  * use the default size.
76  */
77 xfs_extlen_t
78 xfs_get_cowextsz_hint(
79         struct xfs_inode        *ip)
80 {
81         xfs_extlen_t            a, b;
82
83         a = 0;
84         if (ip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE)
85                 a = ip->i_d.di_cowextsize;
86         b = xfs_get_extsz_hint(ip);
87
88         a = max(a, b);
89         if (a == 0)
90                 return XFS_DEFAULT_COWEXTSZ_HINT;
91         return a;
92 }
93
94 /*
95  * These two are wrapper routines around the xfs_ilock() routine used to
96  * centralize some grungy code.  They are used in places that wish to lock the
97  * inode solely for reading the extents.  The reason these places can't just
98  * call xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED) is that the inode lock also guards to
99  * bringing in of the extents from disk for a file in b-tree format.  If the
100  * inode is in b-tree format, then we need to lock the inode exclusively until
101  * the extents are read in.  Locking it exclusively all the time would limit
102  * our parallelism unnecessarily, though.  What we do instead is check to see
103  * if the extents have been read in yet, and only lock the inode exclusively
104  * if they have not.
105  *
106  * The functions return a value which should be given to the corresponding
107  * xfs_iunlock() call.
108  */
109 uint
110 xfs_ilock_data_map_shared(
111         struct xfs_inode        *ip)
112 {
113         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
114
115         if (ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
116             (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
117                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
118         xfs_ilock(ip, lock_mode);
119         return lock_mode;
120 }
121
122 uint
123 xfs_ilock_attr_map_shared(
124         struct xfs_inode        *ip)
125 {
126         uint                    lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
127
128         if (ip->i_d.di_aformat == XFS_DINODE_FMT_BTREE &&
129             (ip->i_afp->if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)
130                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
131         xfs_ilock(ip, lock_mode);
132         return lock_mode;
133 }
134
135 /*
136  * In addition to i_rwsem in the VFS inode, the xfs inode contains 2
137  * multi-reader locks: i_mmap_lock and the i_lock.  This routine allows
138  * various combinations of the locks to be obtained.
139  *
140  * The 3 locks should always be ordered so that the IO lock is obtained first,
141  * the mmap lock second and the ilock last in order to prevent deadlock.
142  *
143  * Basic locking order:
144  *
145  * i_rwsem -> i_mmap_lock -> page_lock -> i_ilock
146  *
147  * mmap_sem locking order:
148  *
149  * i_rwsem -> page lock -> mmap_sem
150  * mmap_sem -> i_mmap_lock -> page_lock
151  *
152  * The difference in mmap_sem locking order mean that we cannot hold the
153  * i_mmap_lock over syscall based read(2)/write(2) based IO. These IO paths can
154  * fault in pages during copy in/out (for buffered IO) or require the mmap_sem
155  * in get_user_pages() to map the user pages into the kernel address space for
156  * direct IO. Similarly the i_rwsem cannot be taken inside a page fault because
157  * page faults already hold the mmap_sem.
158  *
159  * Hence to serialise fully against both syscall and mmap based IO, we need to
160  * take both the i_rwsem and the i_mmap_lock. These locks should *only* be both
161  * taken in places where we need to invalidate the page cache in a race
162  * free manner (e.g. truncate, hole punch and other extent manipulation
163  * functions).
164  */
165 void
166 xfs_ilock(
167         xfs_inode_t             *ip,
168         uint                    lock_flags)
169 {
170         trace_xfs_ilock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
171
172         /*
173          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
174          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
175          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
176          */
177         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
178                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
179         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
180                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
181         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
182                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
183         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
184
185         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
186                 down_write_nested(&VFS_I(ip)->i_rwsem,
187                                   XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
188         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
189                 down_read_nested(&VFS_I(ip)->i_rwsem,
190                                  XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
191         }
192
193         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
194                 mrupdate_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
195         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
196                 mraccess_nested(&ip->i_mmaplock, XFS_MMAPLOCK_DEP(lock_flags));
197
198         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
199                 mrupdate_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
200         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
201                 mraccess_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
202 }
203
204 /*
205  * This is just like xfs_ilock(), except that the caller
206  * is guaranteed not to sleep.  It returns 1 if it gets
207  * the requested locks and 0 otherwise.  If the IO lock is
208  * obtained but the inode lock cannot be, then the IO lock
209  * is dropped before returning.
210  *
211  * ip -- the inode being locked
212  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
213  *       to be locked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
214  *       of valid values.
215  */
216 int
217 xfs_ilock_nowait(
218         xfs_inode_t             *ip,
219         uint                    lock_flags)
220 {
221         trace_xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags, _RET_IP_);
222
223         /*
224          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
225          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
226          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
227          */
228         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
229                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
230         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
231                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
232         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
233                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
234         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
235
236         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
237                 if (!down_write_trylock(&VFS_I(ip)->i_rwsem))
238                         goto out;
239         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
240                 if (!down_read_trylock(&VFS_I(ip)->i_rwsem))
241                         goto out;
242         }
243
244         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL) {
245                 if (!mrtryupdate(&ip->i_mmaplock))
246                         goto out_undo_iolock;
247         } else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED) {
248                 if (!mrtryaccess(&ip->i_mmaplock))
249                         goto out_undo_iolock;
250         }
251
252         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL) {
253                 if (!mrtryupdate(&ip->i_lock))
254                         goto out_undo_mmaplock;
255         } else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED) {
256                 if (!mrtryaccess(&ip->i_lock))
257                         goto out_undo_mmaplock;
258         }
259         return 1;
260
261 out_undo_mmaplock:
262         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
263                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
264         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
265                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
266 out_undo_iolock:
267         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
268                 up_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
269         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
270                 up_read(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
271 out:
272         return 0;
273 }
274
275 /*
276  * xfs_iunlock() is used to drop the inode locks acquired with
277  * xfs_ilock() and xfs_ilock_nowait().  The caller must pass
278  * in the flags given to xfs_ilock() or xfs_ilock_nowait() so
279  * that we know which locks to drop.
280  *
281  * ip -- the inode being unlocked
282  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
283  *       to be unlocked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
284  *       of valid values for this parameter.
285  *
286  */
287 void
288 xfs_iunlock(
289         xfs_inode_t             *ip,
290         uint                    lock_flags)
291 {
292         /*
293          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
294          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
295          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
296          */
297         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
298                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
299         ASSERT((lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL)) !=
300                (XFS_MMAPLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_EXCL));
301         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
302                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
303         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK)) == 0);
304         ASSERT(lock_flags != 0);
305
306         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
307                 up_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
308         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
309                 up_read(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
310
311         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
312                 mrunlock_excl(&ip->i_mmaplock);
313         else if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED)
314                 mrunlock_shared(&ip->i_mmaplock);
315
316         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
317                 mrunlock_excl(&ip->i_lock);
318         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
319                 mrunlock_shared(&ip->i_lock);
320
321         trace_xfs_iunlock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
322 }
323
324 /*
325  * give up write locks.  the i/o lock cannot be held nested
326  * if it is being demoted.
327  */
328 void
329 xfs_ilock_demote(
330         xfs_inode_t             *ip,
331         uint                    lock_flags)
332 {
333         ASSERT(lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL));
334         ASSERT((lock_flags &
335                 ~(XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
336
337         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
338                 mrdemote(&ip->i_lock);
339         if (lock_flags & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
340                 mrdemote(&ip->i_mmaplock);
341         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
342                 downgrade_write(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
343
344         trace_xfs_ilock_demote(ip, lock_flags, _RET_IP_);
345 }
346
347 #if defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)
348 int
349 xfs_isilocked(
350         xfs_inode_t             *ip,
351         uint                    lock_flags)
352 {
353         if (lock_flags & (XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED)) {
354                 if (!(lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED))
355                         return !!ip->i_lock.mr_writer;
356                 return rwsem_is_locked(&ip->i_lock.mr_lock);
357         }
358
359         if (lock_flags & (XFS_MMAPLOCK_EXCL|XFS_MMAPLOCK_SHARED)) {
360                 if (!(lock_flags & XFS_MMAPLOCK_SHARED))
361                         return !!ip->i_mmaplock.mr_writer;
362                 return rwsem_is_locked(&ip->i_mmaplock.mr_lock);
363         }
364
365         if (lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED)) {
366                 if (!(lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED))
367                         return !debug_locks ||
368                                 lockdep_is_held_type(&VFS_I(ip)->i_rwsem, 0);
369                 return rwsem_is_locked(&VFS_I(ip)->i_rwsem);
370         }
371
372         ASSERT(0);
373         return 0;
374 }
375 #endif
376
377 /*
378  * xfs_lockdep_subclass_ok() is only used in an ASSERT, so is only called when
379  * DEBUG or XFS_WARN is set. And MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES is then only defined
380  * when CONFIG_LOCKDEP is set. Hence the complex define below to avoid build
381  * errors and warnings.
382  */
383 #if (defined(DEBUG) || defined(XFS_WARN)) && defined(CONFIG_LOCKDEP)
384 static bool
385 xfs_lockdep_subclass_ok(
386         int subclass)
387 {
388         return subclass < MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES;
389 }
390 #else
391 #define xfs_lockdep_subclass_ok(subclass)       (true)
392 #endif
393
394 /*
395  * Bump the subclass so xfs_lock_inodes() acquires each lock with a different
396  * value. This can be called for any type of inode lock combination, including
397  * parent locking. Care must be taken to ensure we don't overrun the subclass
398  * storage fields in the class mask we build.
399  */
400 static inline int
401 xfs_lock_inumorder(int lock_mode, int subclass)
402 {
403         int     class = 0;
404
405         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_ILOCK_PARENT | XFS_ILOCK_RTBITMAP |
406                               XFS_ILOCK_RTSUM)));
407         ASSERT(xfs_lockdep_subclass_ok(subclass));
408
409         if (lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)) {
410                 ASSERT(subclass <= XFS_IOLOCK_MAX_SUBCLASS);
411                 class += subclass << XFS_IOLOCK_SHIFT;
412         }
413
414         if (lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) {
415                 ASSERT(subclass <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS);
416                 class += subclass << XFS_MMAPLOCK_SHIFT;
417         }
418
419         if (lock_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)) {
420                 ASSERT(subclass <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS);
421                 class += subclass << XFS_ILOCK_SHIFT;
422         }
423
424         return (lock_mode & ~XFS_LOCK_SUBCLASS_MASK) | class;
425 }
426
427 /*
428  * The following routine will lock n inodes in exclusive mode.  We assume the
429  * caller calls us with the inodes in i_ino order.
430  *
431  * We need to detect deadlock where an inode that we lock is in the AIL and we
432  * start waiting for another inode that is locked by a thread in a long running
433  * transaction (such as truncate). This can result in deadlock since the long
434  * running trans might need to wait for the inode we just locked in order to
435  * push the tail and free space in the log.
436  *
437  * xfs_lock_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
438  * the iolock, the mmaplock or the ilock, but not more than one at a time. If we
439  * lock more than one at a time, lockdep will report false positives saying we
440  * have violated locking orders.
441  */
442 static void
443 xfs_lock_inodes(
444         xfs_inode_t     **ips,
445         int             inodes,
446         uint            lock_mode)
447 {
448         int             attempts = 0, i, j, try_lock;
449         xfs_log_item_t  *lp;
450
451         /*
452          * Currently supports between 2 and 5 inodes with exclusive locking.  We
453          * support an arbitrary depth of locking here, but absolute limits on
454          * inodes depend on the the type of locking and the limits placed by
455          * lockdep annotations in xfs_lock_inumorder.  These are all checked by
456          * the asserts.
457          */
458         ASSERT(ips && inodes >= 2 && inodes <= 5);
459         ASSERT(lock_mode & (XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_MMAPLOCK_EXCL |
460                             XFS_ILOCK_EXCL));
461         ASSERT(!(lock_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_MMAPLOCK_SHARED |
462                               XFS_ILOCK_SHARED)));
463         ASSERT(!(lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL) ||
464                 inodes <= XFS_MMAPLOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
465         ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL) ||
466                 inodes <= XFS_ILOCK_MAX_SUBCLASS + 1);
467
468         if (lock_mode & XFS_IOLOCK_EXCL) {
469                 ASSERT(!(lock_mode & (XFS_MMAPLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL)));
470         } else if (lock_mode & XFS_MMAPLOCK_EXCL)
471                 ASSERT(!(lock_mode & XFS_ILOCK_EXCL));
472
473         try_lock = 0;
474         i = 0;
475 again:
476         for (; i < inodes; i++) {
477                 ASSERT(ips[i]);
478
479                 if (i && (ips[i] == ips[i - 1]))        /* Already locked */
480                         continue;
481
482                 /*
483                  * If try_lock is not set yet, make sure all locked inodes are
484                  * not in the AIL.  If any are, set try_lock to be used later.
485                  */
486                 if (!try_lock) {
487                         for (j = (i - 1); j >= 0 && !try_lock; j--) {
488                                 lp = (xfs_log_item_t *)ips[j]->i_itemp;
489                                 if (lp && test_bit(XFS_LI_IN_AIL, &lp->li_flags))
490                                         try_lock++;
491                         }
492                 }
493
494                 /*
495                  * If any of the previous locks we have locked is in the AIL,
496                  * we must TRY to get the second and subsequent locks. If
497                  * we can't get any, we must release all we have
498                  * and try again.
499                  */
500                 if (!try_lock) {
501                         xfs_ilock(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i));
502                         continue;
503                 }
504
505                 /* try_lock means we have an inode locked that is in the AIL. */
506                 ASSERT(i != 0);
507                 if (xfs_ilock_nowait(ips[i], xfs_lock_inumorder(lock_mode, i)))
508                         continue;
509
510                 /*
511                  * Unlock all previous guys and try again.  xfs_iunlock will try
512                  * to push the tail if the inode is in the AIL.
513                  */
514                 attempts++;
515                 for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
516                         /*
517                          * Check to see if we've already unlocked this one.  Not
518                          * the first one going back, and the inode ptr is the
519                          * same.
520                          */
521                         if (j != (i - 1) && ips[j] == ips[j + 1])
522                                 continue;
523
524                         xfs_iunlock(ips[j], lock_mode);
525                 }
526
527                 if ((attempts % 5) == 0) {
528                         delay(1); /* Don't just spin the CPU */
529                 }
530                 i = 0;
531                 try_lock = 0;
532                 goto again;
533         }
534 }
535
536 /*
537  * xfs_lock_two_inodes() can only be used to lock one type of lock at a time -
538  * the mmaplock or the ilock, but not more than one type at a time. If we lock
539  * more than one at a time, lockdep will report false positives saying we have
540  * violated locking orders.  The iolock must be double-locked separately since
541  * we use i_rwsem for that.  We now support taking one lock EXCL and the other
542  * SHARED.
543  */
544 void
545 xfs_lock_two_inodes(
546         struct xfs_inode        *ip0,
547         uint                    ip0_mode,
548         struct xfs_inode        *ip1,
549         uint                    ip1_mode)
550 {
551         struct xfs_inode        *temp;
552         uint                    mode_temp;
553         int                     attempts = 0;
554         xfs_log_item_t          *lp;
555
556         ASSERT(hweight32(ip0_mode) == 1);
557         ASSERT(hweight32(ip1_mode) == 1);
558         ASSERT(!(ip0_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)));
559         ASSERT(!(ip1_mode & (XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL)));
560         ASSERT(!(ip0_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) ||
561                !(ip0_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
562         ASSERT(!(ip1_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) ||
563                !(ip1_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
564         ASSERT(!(ip1_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) ||
565                !(ip0_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
566         ASSERT(!(ip0_mode & (XFS_MMAPLOCK_SHARED|XFS_MMAPLOCK_EXCL)) ||
567                !(ip1_mode & (XFS_ILOCK_SHARED|XFS_ILOCK_EXCL)));
568
569         ASSERT(ip0->i_ino != ip1->i_ino);
570
571         if (ip0->i_ino > ip1->i_ino) {
572                 temp = ip0;
573                 ip0 = ip1;
574                 ip1 = temp;
575                 mode_temp = ip0_mode;
576                 ip0_mode = ip1_mode;
577                 ip1_mode = mode_temp;
578         }
579
580  again:
581         xfs_ilock(ip0, xfs_lock_inumorder(ip0_mode, 0));
582
583         /*
584          * If the first lock we have locked is in the AIL, we must TRY to get
585          * the second lock. If we can't get it, we must release the first one
586          * and try again.
587          */
588         lp = (xfs_log_item_t *)ip0->i_itemp;
589         if (lp && test_bit(XFS_LI_IN_AIL, &lp->li_flags)) {
590                 if (!xfs_ilock_nowait(ip1, xfs_lock_inumorder(ip1_mode, 1))) {
591                         xfs_iunlock(ip0, ip0_mode);
592                         if ((++attempts % 5) == 0)
593                                 delay(1); /* Don't just spin the CPU */
594                         goto again;
595                 }
596         } else {
597                 xfs_ilock(ip1, xfs_lock_inumorder(ip1_mode, 1));
598         }
599 }
600
601 void
602 __xfs_iflock(
603         struct xfs_inode        *ip)
604 {
605         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
606         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
607
608         do {
609                 prepare_to_wait_exclusive(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
610                 if (xfs_isiflocked(ip))
611                         io_schedule();
612         } while (!xfs_iflock_nowait(ip));
613
614         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
615 }
616
617 STATIC uint
618 _xfs_dic2xflags(
619         uint16_t                di_flags,
620         uint64_t                di_flags2,
621         bool                    has_attr)
622 {
623         uint                    flags = 0;
624
625         if (di_flags & XFS_DIFLAG_ANY) {
626                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_REALTIME)
627                         flags |= FS_XFLAG_REALTIME;
628                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PREALLOC)
629                         flags |= FS_XFLAG_PREALLOC;
630                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
631                         flags |= FS_XFLAG_IMMUTABLE;
632                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
633                         flags |= FS_XFLAG_APPEND;
634                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
635                         flags |= FS_XFLAG_SYNC;
636                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
637                         flags |= FS_XFLAG_NOATIME;
638                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP)
639                         flags |= FS_XFLAG_NODUMP;
640                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
641                         flags |= FS_XFLAG_RTINHERIT;
642                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
643                         flags |= FS_XFLAG_PROJINHERIT;
644                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS)
645                         flags |= FS_XFLAG_NOSYMLINKS;
646                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSIZE)
647                         flags |= FS_XFLAG_EXTSIZE;
648                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT)
649                         flags |= FS_XFLAG_EXTSZINHERIT;
650                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG)
651                         flags |= FS_XFLAG_NODEFRAG;
652                 if (di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
653                         flags |= FS_XFLAG_FILESTREAM;
654         }
655
656         if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY) {
657                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
658                         flags |= FS_XFLAG_DAX;
659                 if (di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE)
660                         flags |= FS_XFLAG_COWEXTSIZE;
661         }
662
663         if (has_attr)
664                 flags |= FS_XFLAG_HASATTR;
665
666         return flags;
667 }
668
669 uint
670 xfs_ip2xflags(
671         struct xfs_inode        *ip)
672 {
673         struct xfs_icdinode     *dic = &ip->i_d;
674
675         return _xfs_dic2xflags(dic->di_flags, dic->di_flags2, XFS_IFORK_Q(ip));
676 }
677
678 /*
679  * Lookups up an inode from "name". If ci_name is not NULL, then a CI match
680  * is allowed, otherwise it has to be an exact match. If a CI match is found,
681  * ci_name->name will point to a the actual name (caller must free) or
682  * will be set to NULL if an exact match is found.
683  */
684 int
685 xfs_lookup(
686         xfs_inode_t             *dp,
687         struct xfs_name         *name,
688         xfs_inode_t             **ipp,
689         struct xfs_name         *ci_name)
690 {
691         xfs_ino_t               inum;
692         int                     error;
693
694         trace_xfs_lookup(dp, name);
695
696         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(dp->i_mount))
697                 return -EIO;
698
699         error = xfs_dir_lookup(NULL, dp, name, &inum, ci_name);
700         if (error)
701                 goto out_unlock;
702
703         error = xfs_iget(dp->i_mount, NULL, inum, 0, 0, ipp);
704         if (error)
705                 goto out_free_name;
706
707         return 0;
708
709 out_free_name:
710         if (ci_name)
711                 kmem_free(ci_name->name);
712 out_unlock:
713         *ipp = NULL;
714         return error;
715 }
716
717 /*
718  * Allocate an inode on disk and return a copy of its in-core version.
719  * The in-core inode is locked exclusively.  Set mode, nlink, and rdev
720  * appropriately within the inode.  The uid and gid for the inode are
721  * set according to the contents of the given cred structure.
722  *
723  * Use xfs_dialloc() to allocate the on-disk inode. If xfs_dialloc()
724  * has a free inode available, call xfs_iget() to obtain the in-core
725  * version of the allocated inode.  Finally, fill in the inode and
726  * log its initial contents.  In this case, ialloc_context would be
727  * set to NULL.
728  *
729  * If xfs_dialloc() does not have an available inode, it will replenish
730  * its supply by doing an allocation. Since we can only do one
731  * allocation within a transaction without deadlocks, we must commit
732  * the current transaction before returning the inode itself.
733  * In this case, therefore, we will set ialloc_context and return.
734  * The caller should then commit the current transaction, start a new
735  * transaction, and call xfs_ialloc() again to actually get the inode.
736  *
737  * To ensure that some other process does not grab the inode that
738  * was allocated during the first call to xfs_ialloc(), this routine
739  * also returns the [locked] bp pointing to the head of the freelist
740  * as ialloc_context.  The caller should hold this buffer across
741  * the commit and pass it back into this routine on the second call.
742  *
743  * If we are allocating quota inodes, we do not have a parent inode
744  * to attach to or associate with (i.e. pip == NULL) because they
745  * are not linked into the directory structure - they are attached
746  * directly to the superblock - and so have no parent.
747  */
748 static int
749 xfs_ialloc(
750         xfs_trans_t     *tp,
751         xfs_inode_t     *pip,
752         umode_t         mode,
753         xfs_nlink_t     nlink,
754         dev_t           rdev,
755         prid_t          prid,
756         xfs_buf_t       **ialloc_context,
757         xfs_inode_t     **ipp)
758 {
759         struct xfs_mount *mp = tp->t_mountp;
760         xfs_ino_t       ino;
761         xfs_inode_t     *ip;
762         uint            flags;
763         int             error;
764         struct timespec64 tv;
765         struct inode    *inode;
766
767         /*
768          * Call the space management code to pick
769          * the on-disk inode to be allocated.
770          */
771         error = xfs_dialloc(tp, pip ? pip->i_ino : 0, mode,
772                             ialloc_context, &ino);
773         if (error)
774                 return error;
775         if (*ialloc_context || ino == NULLFSINO) {
776                 *ipp = NULL;
777                 return 0;
778         }
779         ASSERT(*ialloc_context == NULL);
780
781         /*
782          * Protect against obviously corrupt allocation btree records. Later
783          * xfs_iget checks will catch re-allocation of other active in-memory
784          * and on-disk inodes. If we don't catch reallocating the parent inode
785          * here we will deadlock in xfs_iget() so we have to do these checks
786          * first.
787          */
788         if ((pip && ino == pip->i_ino) || !xfs_verify_dir_ino(mp, ino)) {
789                 xfs_alert(mp, "Allocated a known in-use inode 0x%llx!", ino);
790                 return -EFSCORRUPTED;
791         }
792
793         /*
794          * Get the in-core inode with the lock held exclusively.
795          * This is because we're setting fields here we need
796          * to prevent others from looking at until we're done.
797          */
798         error = xfs_iget(mp, tp, ino, XFS_IGET_CREATE,
799                          XFS_ILOCK_EXCL, &ip);
800         if (error)
801                 return error;
802         ASSERT(ip != NULL);
803         inode = VFS_I(ip);
804
805         /*
806          * We always convert v1 inodes to v2 now - we only support filesystems
807          * with >= v2 inode capability, so there is no reason for ever leaving
808          * an inode in v1 format.
809          */
810         if (ip->i_d.di_version == 1)
811                 ip->i_d.di_version = 2;
812
813         inode->i_mode = mode;
814         set_nlink(inode, nlink);
815         ip->i_d.di_uid = xfs_kuid_to_uid(current_fsuid());
816         ip->i_d.di_gid = xfs_kgid_to_gid(current_fsgid());
817         inode->i_rdev = rdev;
818         xfs_set_projid(ip, prid);
819
820         if (pip && XFS_INHERIT_GID(pip)) {
821                 ip->i_d.di_gid = pip->i_d.di_gid;
822                 if ((VFS_I(pip)->i_mode & S_ISGID) && S_ISDIR(mode))
823                         inode->i_mode |= S_ISGID;
824         }
825
826         /*
827          * If the group ID of the new file does not match the effective group
828          * ID or one of the supplementary group IDs, the S_ISGID bit is cleared
829          * (and only if the irix_sgid_inherit compatibility variable is set).
830          */
831         if ((irix_sgid_inherit) &&
832             (inode->i_mode & S_ISGID) &&
833             (!in_group_p(xfs_gid_to_kgid(ip->i_d.di_gid))))
834                 inode->i_mode &= ~S_ISGID;
835
836         ip->i_d.di_size = 0;
837         ip->i_d.di_nextents = 0;
838         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
839
840         tv = current_time(inode);
841         inode->i_mtime = tv;
842         inode->i_atime = tv;
843         inode->i_ctime = tv;
844
845         ip->i_d.di_extsize = 0;
846         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
847         ip->i_d.di_dmstate = 0;
848         ip->i_d.di_flags = 0;
849
850         if (ip->i_d.di_version == 3) {
851                 inode_set_iversion(inode, 1);
852                 ip->i_d.di_flags2 = 0;
853                 ip->i_d.di_cowextsize = 0;
854                 ip->i_d.di_crtime.t_sec = (int32_t)tv.tv_sec;
855                 ip->i_d.di_crtime.t_nsec = (int32_t)tv.tv_nsec;
856         }
857
858
859         flags = XFS_ILOG_CORE;
860         switch (mode & S_IFMT) {
861         case S_IFIFO:
862         case S_IFCHR:
863         case S_IFBLK:
864         case S_IFSOCK:
865                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_DEV;
866                 ip->i_df.if_flags = 0;
867                 flags |= XFS_ILOG_DEV;
868                 break;
869         case S_IFREG:
870         case S_IFDIR:
871                 if (pip && (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_ANY)) {
872                         uint            di_flags = 0;
873
874                         if (S_ISDIR(mode)) {
875                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
876                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_RTINHERIT;
877                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
878                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT;
879                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
880                                 }
881                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT)
882                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_PROJINHERIT;
883                         } else if (S_ISREG(mode)) {
884                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_RTINHERIT)
885                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_REALTIME;
886                                 if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_EXTSZINHERIT) {
887                                         di_flags |= XFS_DIFLAG_EXTSIZE;
888                                         ip->i_d.di_extsize = pip->i_d.di_extsize;
889                                 }
890                         }
891                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME) &&
892                             xfs_inherit_noatime)
893                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOATIME;
894                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODUMP) &&
895                             xfs_inherit_nodump)
896                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODUMP;
897                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC) &&
898                             xfs_inherit_sync)
899                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_SYNC;
900                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS) &&
901                             xfs_inherit_nosymlinks)
902                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NOSYMLINKS;
903                         if ((pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NODEFRAG) &&
904                             xfs_inherit_nodefrag)
905                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_NODEFRAG;
906                         if (pip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_FILESTREAM)
907                                 di_flags |= XFS_DIFLAG_FILESTREAM;
908
909                         ip->i_d.di_flags |= di_flags;
910                 }
911                 if (pip &&
912                     (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_ANY) &&
913                     pip->i_d.di_version == 3 &&
914                     ip->i_d.di_version == 3) {
915                         uint64_t        di_flags2 = 0;
916
917                         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE) {
918                                 di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE;
919                                 ip->i_d.di_cowextsize = pip->i_d.di_cowextsize;
920                         }
921                         if (pip->i_d.di_flags2 & XFS_DIFLAG2_DAX)
922                                 di_flags2 |= XFS_DIFLAG2_DAX;
923
924                         ip->i_d.di_flags2 |= di_flags2;
925                 }
926                 /* FALLTHROUGH */
927         case S_IFLNK:
928                 ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
929                 ip->i_df.if_flags = XFS_IFEXTENTS;
930                 ip->i_df.if_bytes = 0;
931                 ip->i_df.if_u1.if_root = NULL;
932                 break;
933         default:
934                 ASSERT(0);
935         }
936         /*
937          * Attribute fork settings for new inode.
938          */
939         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
940         ip->i_d.di_anextents = 0;
941
942         /*
943          * Log the new values stuffed into the inode.
944          */
945         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
946         xfs_trans_log_inode(tp, ip, flags);
947
948         /* now that we have an i_mode we can setup the inode structure */
949         xfs_setup_inode(ip);
950
951         *ipp = ip;
952         return 0;
953 }
954
955 /*
956  * Allocates a new inode from disk and return a pointer to the
957  * incore copy. This routine will internally commit the current
958  * transaction and allocate a new one if the Space Manager needed
959  * to do an allocation to replenish the inode free-list.
960  *
961  * This routine is designed to be called from xfs_create and
962  * xfs_create_dir.
963  *
964  */
965 int
966 xfs_dir_ialloc(
967         xfs_trans_t     **tpp,          /* input: current transaction;
968                                            output: may be a new transaction. */
969         xfs_inode_t     *dp,            /* directory within whose allocate
970                                            the inode. */
971         umode_t         mode,
972         xfs_nlink_t     nlink,
973         dev_t           rdev,
974         prid_t          prid,           /* project id */
975         xfs_inode_t     **ipp)          /* pointer to inode; it will be
976                                            locked. */
977 {
978         xfs_trans_t     *tp;
979         xfs_inode_t     *ip;
980         xfs_buf_t       *ialloc_context = NULL;
981         int             code;
982         void            *dqinfo;
983         uint            tflags;
984
985         tp = *tpp;
986         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
987
988         /*
989          * xfs_ialloc will return a pointer to an incore inode if
990          * the Space Manager has an available inode on the free
991          * list. Otherwise, it will do an allocation and replenish
992          * the freelist.  Since we can only do one allocation per
993          * transaction without deadlocks, we will need to commit the
994          * current transaction and start a new one.  We will then
995          * need to call xfs_ialloc again to get the inode.
996          *
997          * If xfs_ialloc did an allocation to replenish the freelist,
998          * it returns the bp containing the head of the freelist as
999          * ialloc_context. We will hold a lock on it across the
1000          * transaction commit so that no other process can steal
1001          * the inode(s) that we've just allocated.
1002          */
1003         code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid, &ialloc_context,
1004                         &ip);
1005
1006         /*
1007          * Return an error if we were unable to allocate a new inode.
1008          * This should only happen if we run out of space on disk or
1009          * encounter a disk error.
1010          */
1011         if (code) {
1012                 *ipp = NULL;
1013                 return code;
1014         }
1015         if (!ialloc_context && !ip) {
1016                 *ipp = NULL;
1017                 return -ENOSPC;
1018         }
1019
1020         /*
1021          * If the AGI buffer is non-NULL, then we were unable to get an
1022          * inode in one operation.  We need to commit the current
1023          * transaction and call xfs_ialloc() again.  It is guaranteed
1024          * to succeed the second time.
1025          */
1026         if (ialloc_context) {
1027                 /*
1028                  * Normally, xfs_trans_commit releases all the locks.
1029                  * We call bhold to hang on to the ialloc_context across
1030                  * the commit.  Holding this buffer prevents any other
1031                  * processes from doing any allocations in this
1032                  * allocation group.
1033                  */
1034                 xfs_trans_bhold(tp, ialloc_context);
1035
1036                 /*
1037                  * We want the quota changes to be associated with the next
1038                  * transaction, NOT this one. So, detach the dqinfo from this
1039                  * and attach it to the next transaction.
1040                  */
1041                 dqinfo = NULL;
1042                 tflags = 0;
1043                 if (tp->t_dqinfo) {
1044                         dqinfo = (void *)tp->t_dqinfo;
1045                         tp->t_dqinfo = NULL;
1046                         tflags = tp->t_flags & XFS_TRANS_DQ_DIRTY;
1047                         tp->t_flags &= ~(XFS_TRANS_DQ_DIRTY);
1048                 }
1049
1050                 code = xfs_trans_roll(&tp);
1051
1052                 /*
1053                  * Re-attach the quota info that we detached from prev trx.
1054                  */
1055                 if (dqinfo) {
1056                         tp->t_dqinfo = dqinfo;
1057                         tp->t_flags |= tflags;
1058                 }
1059
1060                 if (code) {
1061                         xfs_buf_relse(ialloc_context);
1062                         *tpp = tp;
1063                         *ipp = NULL;
1064                         return code;
1065                 }
1066                 xfs_trans_bjoin(tp, ialloc_context);
1067
1068                 /*
1069                  * Call ialloc again. Since we've locked out all
1070                  * other allocations in this allocation group,
1071                  * this call should always succeed.
1072                  */
1073                 code = xfs_ialloc(tp, dp, mode, nlink, rdev, prid,
1074                                   &ialloc_context, &ip);
1075
1076                 /*
1077                  * If we get an error at this point, return to the caller
1078                  * so that the current transaction can be aborted.
1079                  */
1080                 if (code) {
1081                         *tpp = tp;
1082                         *ipp = NULL;
1083                         return code;
1084                 }
1085                 ASSERT(!ialloc_context && ip);
1086
1087         }
1088
1089         *ipp = ip;
1090         *tpp = tp;
1091
1092         return 0;
1093 }
1094
1095 /*
1096  * Decrement the link count on an inode & log the change.  If this causes the
1097  * link count to go to zero, move the inode to AGI unlinked list so that it can
1098  * be freed when the last active reference goes away via xfs_inactive().
1099  */
1100 static int                      /* error */
1101 xfs_droplink(
1102         xfs_trans_t *tp,
1103         xfs_inode_t *ip)
1104 {
1105         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1106
1107         drop_nlink(VFS_I(ip));
1108         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1109
1110         if (VFS_I(ip)->i_nlink)
1111                 return 0;
1112
1113         return xfs_iunlink(tp, ip);
1114 }
1115
1116 /*
1117  * Increment the link count on an inode & log the change.
1118  */
1119 static int
1120 xfs_bumplink(
1121         xfs_trans_t *tp,
1122         xfs_inode_t *ip)
1123 {
1124         xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
1125
1126         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
1127         inc_nlink(VFS_I(ip));
1128         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1129         return 0;
1130 }
1131
1132 int
1133 xfs_create(
1134         xfs_inode_t             *dp,
1135         struct xfs_name         *name,
1136         umode_t                 mode,
1137         dev_t                   rdev,
1138         xfs_inode_t             **ipp)
1139 {
1140         int                     is_dir = S_ISDIR(mode);
1141         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1142         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1143         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1144         int                     error;
1145         bool                    unlock_dp_on_error = false;
1146         prid_t                  prid;
1147         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1148         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1149         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1150         struct xfs_trans_res    *tres;
1151         uint                    resblks;
1152
1153         trace_xfs_create(dp, name);
1154
1155         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1156                 return -EIO;
1157
1158         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1159
1160         /*
1161          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1162          */
1163         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1164                                         xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1165                                         XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1166                                         &udqp, &gdqp, &pdqp);
1167         if (error)
1168                 return error;
1169
1170         if (is_dir) {
1171                 resblks = XFS_MKDIR_SPACE_RES(mp, name->len);
1172                 tres = &M_RES(mp)->tr_mkdir;
1173         } else {
1174                 resblks = XFS_CREATE_SPACE_RES(mp, name->len);
1175                 tres = &M_RES(mp)->tr_create;
1176         }
1177
1178         /*
1179          * Initially assume that the file does not exist and
1180          * reserve the resources for that case.  If that is not
1181          * the case we'll drop the one we have and get a more
1182          * appropriate transaction later.
1183          */
1184         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1185         if (error == -ENOSPC) {
1186                 /* flush outstanding delalloc blocks and retry */
1187                 xfs_flush_inodes(mp);
1188                 error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1189         }
1190         if (error)
1191                 goto out_release_inode;
1192
1193         xfs_ilock(dp, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_ILOCK_PARENT);
1194         unlock_dp_on_error = true;
1195
1196         /*
1197          * Reserve disk quota and the inode.
1198          */
1199         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1200                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1201         if (error)
1202                 goto out_trans_cancel;
1203
1204         /*
1205          * A newly created regular or special file just has one directory
1206          * entry pointing to them, but a directory also the "." entry
1207          * pointing to itself.
1208          */
1209         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, is_dir ? 2 : 1, rdev, prid, &ip);
1210         if (error)
1211                 goto out_trans_cancel;
1212
1213         /*
1214          * Now we join the directory inode to the transaction.  We do not do it
1215          * earlier because xfs_dir_ialloc might commit the previous transaction
1216          * (and release all the locks).  An error from here on will result in
1217          * the transaction cancel unlocking dp so don't do it explicitly in the
1218          * error path.
1219          */
1220         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1221         unlock_dp_on_error = false;
1222
1223         error = xfs_dir_createname(tp, dp, name, ip->i_ino,
1224                                    resblks ?
1225                                         resblks - XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp) : 0);
1226         if (error) {
1227                 ASSERT(error != -ENOSPC);
1228                 goto out_trans_cancel;
1229         }
1230         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1231         xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
1232
1233         if (is_dir) {
1234                 error = xfs_dir_init(tp, ip, dp);
1235                 if (error)
1236                         goto out_trans_cancel;
1237
1238                 error = xfs_bumplink(tp, dp);
1239                 if (error)
1240                         goto out_trans_cancel;
1241         }
1242
1243         /*
1244          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1245          * create transaction goes to disk before returning to
1246          * the user.
1247          */
1248         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1249                 xfs_trans_set_sync(tp);
1250
1251         /*
1252          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1253          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1254          * inode has been locked ever since it was created.
1255          */
1256         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1257
1258         error = xfs_trans_commit(tp);
1259         if (error)
1260                 goto out_release_inode;
1261
1262         xfs_qm_dqrele(udqp);
1263         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1264         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1265
1266         *ipp = ip;
1267         return 0;
1268
1269  out_trans_cancel:
1270         xfs_trans_cancel(tp);
1271  out_release_inode:
1272         /*
1273          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1274          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1275          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1276          */
1277         if (ip) {
1278                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1279                 xfs_irele(ip);
1280         }
1281
1282         xfs_qm_dqrele(udqp);
1283         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1284         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1285
1286         if (unlock_dp_on_error)
1287                 xfs_iunlock(dp, XFS_ILOCK_EXCL);
1288         return error;
1289 }
1290
1291 int
1292 xfs_create_tmpfile(
1293         struct xfs_inode        *dp,
1294         umode_t                 mode,
1295         struct xfs_inode        **ipp)
1296 {
1297         struct xfs_mount        *mp = dp->i_mount;
1298         struct xfs_inode        *ip = NULL;
1299         struct xfs_trans        *tp = NULL;
1300         int                     error;
1301         prid_t                  prid;
1302         struct xfs_dquot        *udqp = NULL;
1303         struct xfs_dquot        *gdqp = NULL;
1304         struct xfs_dquot        *pdqp = NULL;
1305         struct xfs_trans_res    *tres;
1306         uint                    resblks;
1307
1308         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1309                 return -EIO;
1310
1311         prid = xfs_get_initial_prid(dp);
1312
1313         /*
1314          * Make sure that we have allocated dquot(s) on disk.
1315          */
1316         error = xfs_qm_vop_dqalloc(dp, xfs_kuid_to_uid(current_fsuid()),
1317                                 xfs_kgid_to_gid(current_fsgid()), prid,
1318                                 XFS_QMOPT_QUOTALL | XFS_QMOPT_INHERIT,
1319                                 &udqp, &gdqp, &pdqp);
1320         if (error)
1321                 return error;
1322
1323         resblks = XFS_IALLOC_SPACE_RES(mp);
1324         tres = &M_RES(mp)->tr_create_tmpfile;
1325
1326         error = xfs_trans_alloc(mp, tres, resblks, 0, 0, &tp);
1327         if (error)
1328                 goto out_release_inode;
1329
1330         error = xfs_trans_reserve_quota(tp, mp, udqp, gdqp,
1331                                                 pdqp, resblks, 1, 0);
1332         if (error)
1333                 goto out_trans_cancel;
1334
1335         error = xfs_dir_ialloc(&tp, dp, mode, 0, 0, prid, &ip);
1336         if (error)
1337                 goto out_trans_cancel;
1338
1339         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
1340                 xfs_trans_set_sync(tp);
1341
1342         /*
1343          * Attach the dquot(s) to the inodes and modify them incore.
1344          * These ids of the inode couldn't have changed since the new
1345          * inode has been locked ever since it was created.
1346          */
1347         xfs_qm_vop_create_dqattach(tp, ip, udqp, gdqp, pdqp);
1348
1349         error = xfs_iunlink(tp, ip);
1350         if (error)
1351                 goto out_trans_cancel;
1352
1353         error = xfs_trans_commit(tp);
1354         if (error)
1355                 goto out_release_inode;
1356
1357         xfs_qm_dqrele(udqp);
1358         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1359         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1360
1361         *ipp = ip;
1362         return 0;
1363
1364  out_trans_cancel:
1365         xfs_trans_cancel(tp);
1366  out_release_inode:
1367         /*
1368          * Wait until after the current transaction is aborted to finish the
1369          * setup of the inode and release the inode.  This prevents recursive
1370          * transactions and deadlocks from xfs_inactive.
1371          */
1372         if (ip) {
1373                 xfs_finish_inode_setup(ip);
1374                 xfs_irele(ip);
1375         }
1376
1377         xfs_qm_dqrele(udqp);
1378         xfs_qm_dqrele(gdqp);
1379         xfs_qm_dqrele(pdqp);
1380
1381         return error;
1382 }
1383
1384 int
1385 xfs_link(
1386         xfs_inode_t             *tdp,
1387         xfs_inode_t             *sip,
1388         struct xfs_name         *target_name)
1389 {
1390         xfs_mount_t             *mp = tdp->i_mount;
1391         xfs_trans_t             *tp;
1392         int                     error;
1393         int                     resblks;
1394
1395         trace_xfs_link(tdp, target_name);
1396
1397         ASSERT(!S_ISDIR(VFS_I(sip)->i_mode));
1398
1399         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1400                 return -EIO;
1401
1402         error = xfs_qm_dqattach(sip);
1403         if (error)
1404                 goto std_return;
1405
1406         error = xfs_qm_dqattach(tdp);
1407         if (error)
1408                 goto std_return;
1409
1410         resblks = XFS_LINK_SPACE_RES(mp, target_name->len);
1411         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, resblks, 0, 0, &tp);
1412         if (error == -ENOSPC) {
1413                 resblks = 0;
1414                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_link, 0, 0, 0, &tp);
1415         }
1416         if (error)
1417                 goto std_return;
1418
1419         xfs_lock_two_inodes(sip, XFS_ILOCK_EXCL, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1420
1421         xfs_trans_ijoin(tp, sip, XFS_ILOCK_EXCL);
1422         xfs_trans_ijoin(tp, tdp, XFS_ILOCK_EXCL);
1423
1424         /*
1425          * If we are using project inheritance, we only allow hard link
1426          * creation in our tree when the project IDs are the same; else
1427          * the tree quota mechanism could be circumvented.
1428          */
1429         if (unlikely((tdp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
1430                      (xfs_get_projid(tdp) != xfs_get_projid(sip)))) {
1431                 error = -EXDEV;
1432                 goto error_return;
1433         }
1434
1435         if (!resblks) {
1436                 error = xfs_dir_canenter(tp, tdp, target_name);
1437                 if (error)
1438                         goto error_return;
1439         }
1440
1441         /*
1442          * Handle initial link state of O_TMPFILE inode
1443          */
1444         if (VFS_I(sip)->i_nlink == 0) {
1445                 error = xfs_iunlink_remove(tp, sip);
1446                 if (error)
1447                         goto error_return;
1448         }
1449
1450         error = xfs_dir_createname(tp, tdp, target_name, sip->i_ino,
1451                                    resblks);
1452         if (error)
1453                 goto error_return;
1454         xfs_trans_ichgtime(tp, tdp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
1455         xfs_trans_log_inode(tp, tdp, XFS_ILOG_CORE);
1456
1457         error = xfs_bumplink(tp, sip);
1458         if (error)
1459                 goto error_return;
1460
1461         /*
1462          * If this is a synchronous mount, make sure that the
1463          * link transaction goes to disk before returning to
1464          * the user.
1465          */
1466         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
1467                 xfs_trans_set_sync(tp);
1468
1469         return xfs_trans_commit(tp);
1470
1471  error_return:
1472         xfs_trans_cancel(tp);
1473  std_return:
1474         return error;
1475 }
1476
1477 /* Clear the reflink flag and the cowblocks tag if possible. */
1478 static void
1479 xfs_itruncate_clear_reflink_flags(
1480         struct xfs_inode        *ip)
1481 {
1482         struct xfs_ifork        *dfork;
1483         struct xfs_ifork        *cfork;
1484
1485         if (!xfs_is_reflink_inode(ip))
1486                 return;
1487         dfork = XFS_IFORK_PTR(ip, XFS_DATA_FORK);
1488         cfork = XFS_IFORK_PTR(ip, XFS_COW_FORK);
1489         if (dfork->if_bytes == 0 && cfork->if_bytes == 0)
1490                 ip->i_d.di_flags2 &= ~XFS_DIFLAG2_REFLINK;
1491         if (cfork->if_bytes == 0)
1492                 xfs_inode_clear_cowblocks_tag(ip);
1493 }
1494
1495 /*
1496  * Free up the underlying blocks past new_size.  The new size must be smaller
1497  * than the current size.  This routine can be used both for the attribute and
1498  * data fork, and does not modify the inode size, which is left to the caller.
1499  *
1500  * The transaction passed to this routine must have made a permanent log
1501  * reservation of at least XFS_ITRUNCATE_LOG_RES.  This routine may commit the
1502  * given transaction and start new ones, so make sure everything involved in
1503  * the transaction is tidy before calling here.  Some transaction will be
1504  * returned to the caller to be committed.  The incoming transaction must
1505  * already include the inode, and both inode locks must be held exclusively.
1506  * The inode must also be "held" within the transaction.  On return the inode
1507  * will be "held" within the returned transaction.  This routine does NOT
1508  * require any disk space to be reserved for it within the transaction.
1509  *
1510  * If we get an error, we must return with the inode locked and linked into the
1511  * current transaction. This keeps things simple for the higher level code,
1512  * because it always knows that the inode is locked and held in the transaction
1513  * that returns to it whether errors occur or not.  We don't mark the inode
1514  * dirty on error so that transactions can be easily aborted if possible.
1515  */
1516 int
1517 xfs_itruncate_extents_flags(
1518         struct xfs_trans        **tpp,
1519         struct xfs_inode        *ip,
1520         int                     whichfork,
1521         xfs_fsize_t             new_size,
1522         int                     flags)
1523 {
1524         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1525         struct xfs_trans        *tp = *tpp;
1526         xfs_fileoff_t           first_unmap_block;
1527         xfs_fileoff_t           last_block;
1528         xfs_filblks_t           unmap_len;
1529         int                     error = 0;
1530         int                     done = 0;
1531
1532         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1533         ASSERT(!atomic_read(&VFS_I(ip)->i_count) ||
1534                xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
1535         ASSERT(new_size <= XFS_ISIZE(ip));
1536         ASSERT(tp->t_flags & XFS_TRANS_PERM_LOG_RES);
1537         ASSERT(ip->i_itemp != NULL);
1538         ASSERT(ip->i_itemp->ili_lock_flags == 0);
1539         ASSERT(!XFS_NOT_DQATTACHED(mp, ip));
1540
1541         trace_xfs_itruncate_extents_start(ip, new_size);
1542
1543         flags |= xfs_bmapi_aflag(whichfork);
1544
1545         /*
1546          * Since it is possible for space to become allocated beyond
1547          * the end of the file (in a crash where the space is allocated
1548          * but the inode size is not yet updated), simply remove any
1549          * blocks which show up between the new EOF and the maximum
1550          * possible file size.  If the first block to be removed is
1551          * beyond the maximum file size (ie it is the same as last_block),
1552          * then there is nothing to do.
1553          */
1554         first_unmap_block = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)new_size);
1555         last_block = XFS_B_TO_FSB(mp, mp->m_super->s_maxbytes);
1556         if (first_unmap_block == last_block)
1557                 return 0;
1558
1559         ASSERT(first_unmap_block < last_block);
1560         unmap_len = last_block - first_unmap_block + 1;
1561         while (!done) {
1562                 ASSERT(tp->t_firstblock == NULLFSBLOCK);
1563                 error = xfs_bunmapi(tp, ip, first_unmap_block, unmap_len, flags,
1564                                     XFS_ITRUNC_MAX_EXTENTS, &done);
1565                 if (error)
1566                         goto out;
1567
1568                 /*
1569                  * Duplicate the transaction that has the permanent
1570                  * reservation and commit the old transaction.
1571                  */
1572                 error = xfs_defer_finish(&tp);
1573                 if (error)
1574                         goto out;
1575
1576                 error = xfs_trans_roll_inode(&tp, ip);
1577                 if (error)
1578                         goto out;
1579         }
1580
1581         if (whichfork == XFS_DATA_FORK) {
1582                 /* Remove all pending CoW reservations. */
1583                 error = xfs_reflink_cancel_cow_blocks(ip, &tp,
1584                                 first_unmap_block, last_block, true);
1585                 if (error)
1586                         goto out;
1587
1588                 xfs_itruncate_clear_reflink_flags(ip);
1589         }
1590
1591         /*
1592          * Always re-log the inode so that our permanent transaction can keep
1593          * on rolling it forward in the log.
1594          */
1595         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1596
1597         trace_xfs_itruncate_extents_end(ip, new_size);
1598
1599 out:
1600         *tpp = tp;
1601         return error;
1602 }
1603
1604 int
1605 xfs_release(
1606         xfs_inode_t     *ip)
1607 {
1608         xfs_mount_t     *mp = ip->i_mount;
1609         int             error;
1610
1611         if (!S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) || (VFS_I(ip)->i_mode == 0))
1612                 return 0;
1613
1614         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1615         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1616                 return 0;
1617
1618         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1619                 int truncated;
1620
1621                 /*
1622                  * If we previously truncated this file and removed old data
1623                  * in the process, we want to initiate "early" writeout on
1624                  * the last close.  This is an attempt to combat the notorious
1625                  * NULL files problem which is particularly noticeable from a
1626                  * truncate down, buffered (re-)write (delalloc), followed by
1627                  * a crash.  What we are effectively doing here is
1628                  * significantly reducing the time window where we'd otherwise
1629                  * be exposed to that problem.
1630                  */
1631                 truncated = xfs_iflags_test_and_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
1632                 if (truncated) {
1633                         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1634                         if (ip->i_delayed_blks > 0) {
1635                                 error = filemap_flush(VFS_I(ip)->i_mapping);
1636                                 if (error)
1637                                         return error;
1638                         }
1639                 }
1640         }
1641
1642         if (VFS_I(ip)->i_nlink == 0)
1643                 return 0;
1644
1645         if (xfs_can_free_eofblocks(ip, false)) {
1646
1647                 /*
1648                  * Check if the inode is being opened, written and closed
1649                  * frequently and we have delayed allocation blocks outstanding
1650                  * (e.g. streaming writes from the NFS server), truncating the
1651                  * blocks past EOF will cause fragmentation to occur.
1652                  *
1653                  * In this case don't do the truncation, but we have to be
1654                  * careful how we detect this case. Blocks beyond EOF show up as
1655                  * i_delayed_blks even when the inode is clean, so we need to
1656                  * truncate them away first before checking for a dirty release.
1657                  * Hence on the first dirty close we will still remove the
1658                  * speculative allocation, but after that we will leave it in
1659                  * place.
1660                  */
1661                 if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE))
1662                         return 0;
1663                 /*
1664                  * If we can't get the iolock just skip truncating the blocks
1665                  * past EOF because we could deadlock with the mmap_sem
1666                  * otherwise. We'll get another chance to drop them once the
1667                  * last reference to the inode is dropped, so we'll never leak
1668                  * blocks permanently.
1669                  */
1670                 if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_IOLOCK_EXCL)) {
1671                         error = xfs_free_eofblocks(ip);
1672                         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
1673                         if (error)
1674                                 return error;
1675                 }
1676
1677                 /* delalloc blocks after truncation means it really is dirty */
1678                 if (ip->i_delayed_blks)
1679                         xfs_iflags_set(ip, XFS_IDIRTY_RELEASE);
1680         }
1681         return 0;
1682 }
1683
1684 /*
1685  * xfs_inactive_truncate
1686  *
1687  * Called to perform a truncate when an inode becomes unlinked.
1688  */
1689 STATIC int
1690 xfs_inactive_truncate(
1691         struct xfs_inode *ip)
1692 {
1693         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1694         struct xfs_trans        *tp;
1695         int                     error;
1696
1697         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0, 0, &tp);
1698         if (error) {
1699                 ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1700                 return error;
1701         }
1702         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1703         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
1704
1705         /*
1706          * Log the inode size first to prevent stale data exposure in the event
1707          * of a system crash before the truncate completes. See the related
1708          * comment in xfs_vn_setattr_size() for details.
1709          */
1710         ip->i_d.di_size = 0;
1711         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1712
1713         error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, 0);
1714         if (error)
1715                 goto error_trans_cancel;
1716
1717         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
1718
1719         error = xfs_trans_commit(tp);
1720         if (error)
1721                 goto error_unlock;
1722
1723         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1724         return 0;
1725
1726 error_trans_cancel:
1727         xfs_trans_cancel(tp);
1728 error_unlock:
1729         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1730         return error;
1731 }
1732
1733 /*
1734  * xfs_inactive_ifree()
1735  *
1736  * Perform the inode free when an inode is unlinked.
1737  */
1738 STATIC int
1739 xfs_inactive_ifree(
1740         struct xfs_inode *ip)
1741 {
1742         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1743         struct xfs_trans        *tp;
1744         int                     error;
1745
1746         /*
1747          * We try to use a per-AG reservation for any block needed by the finobt
1748          * tree, but as the finobt feature predates the per-AG reservation
1749          * support a degraded file system might not have enough space for the
1750          * reservation at mount time.  In that case try to dip into the reserved
1751          * pool and pray.
1752          *
1753          * Send a warning if the reservation does happen to fail, as the inode
1754          * now remains allocated and sits on the unlinked list until the fs is
1755          * repaired.
1756          */
1757         if (unlikely(mp->m_finobt_nores)) {
1758                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree,
1759                                 XFS_IFREE_SPACE_RES(mp), 0, XFS_TRANS_RESERVE,
1760                                 &tp);
1761         } else {
1762                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_ifree, 0, 0, 0, &tp);
1763         }
1764         if (error) {
1765                 if (error == -ENOSPC) {
1766                         xfs_warn_ratelimited(mp,
1767                         "Failed to remove inode(s) from unlinked list. "
1768                         "Please free space, unmount and run xfs_repair.");
1769                 } else {
1770                         ASSERT(XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
1771                 }
1772                 return error;
1773         }
1774
1775         /*
1776          * We do not hold the inode locked across the entire rolling transaction
1777          * here. We only need to hold it for the first transaction that
1778          * xfs_ifree() builds, which may mark the inode XFS_ISTALE if the
1779          * underlying cluster buffer is freed. Relogging an XFS_ISTALE inode
1780          * here breaks the relationship between cluster buffer invalidation and
1781          * stale inode invalidation on cluster buffer item journal commit
1782          * completion, and can result in leaving dirty stale inodes hanging
1783          * around in memory.
1784          *
1785          * We have no need for serialising this inode operation against other
1786          * operations - we freed the inode and hence reallocation is required
1787          * and that will serialise on reallocating the space the deferops need
1788          * to free. Hence we can unlock the inode on the first commit of
1789          * the transaction rather than roll it right through the deferops. This
1790          * avoids relogging the XFS_ISTALE inode.
1791          *
1792          * We check that xfs_ifree() hasn't grown an internal transaction roll
1793          * by asserting that the inode is still locked when it returns.
1794          */
1795         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1796         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1797
1798         error = xfs_ifree(tp, ip);
1799         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
1800         if (error) {
1801                 /*
1802                  * If we fail to free the inode, shut down.  The cancel
1803                  * might do that, we need to make sure.  Otherwise the
1804                  * inode might be lost for a long time or forever.
1805                  */
1806                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1807                         xfs_notice(mp, "%s: xfs_ifree returned error %d",
1808                                 __func__, error);
1809                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1810                 }
1811                 xfs_trans_cancel(tp);
1812                 return error;
1813         }
1814
1815         /*
1816          * Credit the quota account(s). The inode is gone.
1817          */
1818         xfs_trans_mod_dquot_byino(tp, ip, XFS_TRANS_DQ_ICOUNT, -1);
1819
1820         /*
1821          * Just ignore errors at this point.  There is nothing we can do except
1822          * to try to keep going. Make sure it's not a silent error.
1823          */
1824         error = xfs_trans_commit(tp);
1825         if (error)
1826                 xfs_notice(mp, "%s: xfs_trans_commit returned error %d",
1827                         __func__, error);
1828
1829         return 0;
1830 }
1831
1832 /*
1833  * xfs_inactive
1834  *
1835  * This is called when the vnode reference count for the vnode
1836  * goes to zero.  If the file has been unlinked, then it must
1837  * now be truncated.  Also, we clear all of the read-ahead state
1838  * kept for the inode here since the file is now closed.
1839  */
1840 void
1841 xfs_inactive(
1842         xfs_inode_t     *ip)
1843 {
1844         struct xfs_mount        *mp;
1845         int                     error;
1846         int                     truncate = 0;
1847
1848         /*
1849          * If the inode is already free, then there can be nothing
1850          * to clean up here.
1851          */
1852         if (VFS_I(ip)->i_mode == 0) {
1853                 ASSERT(ip->i_df.if_broot_bytes == 0);
1854                 return;
1855         }
1856
1857         mp = ip->i_mount;
1858         ASSERT(!xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECOVERY));
1859
1860         /* If this is a read-only mount, don't do this (would generate I/O) */
1861         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1862                 return;
1863
1864         /* Try to clean out the cow blocks if there are any. */
1865         if (xfs_inode_has_cow_data(ip))
1866                 xfs_reflink_cancel_cow_range(ip, 0, NULLFILEOFF, true);
1867
1868         if (VFS_I(ip)->i_nlink != 0) {
1869                 /*
1870                  * force is true because we are evicting an inode from the
1871                  * cache. Post-eof blocks must be freed, lest we end up with
1872                  * broken free space accounting.
1873                  *
1874                  * Note: don't bother with iolock here since lockdep complains
1875                  * about acquiring it in reclaim context. We have the only
1876                  * reference to the inode at this point anyways.
1877                  */
1878                 if (xfs_can_free_eofblocks(ip, true))
1879                         xfs_free_eofblocks(ip);
1880
1881                 return;
1882         }
1883
1884         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode) &&
1885             (ip->i_d.di_size != 0 || XFS_ISIZE(ip) != 0 ||
1886              ip->i_d.di_nextents > 0 || ip->i_delayed_blks > 0))
1887                 truncate = 1;
1888
1889         error = xfs_qm_dqattach(ip);
1890         if (error)
1891                 return;
1892
1893         if (S_ISLNK(VFS_I(ip)->i_mode))
1894                 error = xfs_inactive_symlink(ip);
1895         else if (truncate)
1896                 error = xfs_inactive_truncate(ip);
1897         if (error)
1898                 return;
1899
1900         /*
1901          * If there are attributes associated with the file then blow them away
1902          * now.  The code calls a routine that recursively deconstructs the
1903          * attribute fork. If also blows away the in-core attribute fork.
1904          */
1905         if (XFS_IFORK_Q(ip)) {
1906                 error = xfs_attr_inactive(ip);
1907                 if (error)
1908                         return;
1909         }
1910
1911         ASSERT(!ip->i_afp);
1912         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
1913         ASSERT(ip->i_d.di_forkoff == 0);
1914
1915         /*
1916          * Free the inode.
1917          */
1918         error = xfs_inactive_ifree(ip);
1919         if (error)
1920                 return;
1921
1922         /*
1923          * Release the dquots held by inode, if any.
1924          */
1925         xfs_qm_dqdetach(ip);
1926 }
1927
1928 /*
1929  * This is called when the inode's link count has gone to 0 or we are creating
1930  * a tmpfile via O_TMPFILE.  The inode @ip must have nlink == 0.
1931  *
1932  * We place the on-disk inode on a list in the AGI.  It will be pulled from this
1933  * list when the inode is freed.
1934  */
1935 STATIC int
1936 xfs_iunlink(
1937         struct xfs_trans *tp,
1938         struct xfs_inode *ip)
1939 {
1940         xfs_mount_t     *mp = tp->t_mountp;
1941         xfs_agi_t       *agi;
1942         xfs_dinode_t    *dip;
1943         xfs_buf_t       *agibp;
1944         xfs_buf_t       *ibp;
1945         xfs_agino_t     agino;
1946         short           bucket_index;
1947         int             offset;
1948         int             error;
1949
1950         ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink == 0);
1951         ASSERT(VFS_I(ip)->i_mode != 0);
1952
1953         /*
1954          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
1955          * on the list.
1956          */
1957         error = xfs_read_agi(mp, tp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino), &agibp);
1958         if (error)
1959                 return error;
1960         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
1961
1962         /*
1963          * Get the index into the agi hash table for the
1964          * list this inode will go on.
1965          */
1966         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
1967         ASSERT(agino != 0);
1968         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
1969         ASSERT(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
1970         ASSERT(be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) != agino);
1971
1972         if (agi->agi_unlinked[bucket_index] != cpu_to_be32(NULLAGINO)) {
1973                 /*
1974                  * There is already another inode in the bucket we need
1975                  * to add ourselves to.  Add us at the front of the list.
1976                  * Here we put the head pointer into our next pointer,
1977                  * and then we fall through to point the head at us.
1978                  */
1979                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
1980                                        0, 0);
1981                 if (error)
1982                         return error;
1983
1984                 ASSERT(dip->di_next_unlinked == cpu_to_be32(NULLAGINO));
1985                 dip->di_next_unlinked = agi->agi_unlinked[bucket_index];
1986                 offset = ip->i_imap.im_boffset +
1987                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1988
1989                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
1990                 xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
1991
1992                 xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
1993                 xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
1994                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
1995                 xfs_inobp_check(mp, ibp);
1996         }
1997
1998         /*
1999          * Point the bucket head pointer at the inode being inserted.
2000          */
2001         ASSERT(agino != 0);
2002         agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(agino);
2003         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2004                 (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2005         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2006                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2007         return 0;
2008 }
2009
2010 /*
2011  * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2012  */
2013 STATIC int
2014 xfs_iunlink_remove(
2015         xfs_trans_t     *tp,
2016         xfs_inode_t     *ip)
2017 {
2018         xfs_ino_t       next_ino;
2019         xfs_mount_t     *mp;
2020         xfs_agi_t       *agi;
2021         xfs_dinode_t    *dip;
2022         xfs_buf_t       *agibp;
2023         xfs_buf_t       *ibp;
2024         xfs_agnumber_t  agno;
2025         xfs_agino_t     agino;
2026         xfs_agino_t     next_agino;
2027         xfs_buf_t       *last_ibp;
2028         xfs_dinode_t    *last_dip = NULL;
2029         short           bucket_index;
2030         int             offset, last_offset = 0;
2031         int             error;
2032
2033         mp = tp->t_mountp;
2034         agno = XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino);
2035
2036         /*
2037          * Get the agi buffer first.  It ensures lock ordering
2038          * on the list.
2039          */
2040         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
2041         if (error)
2042                 return error;
2043
2044         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
2045
2046         /*
2047          * Get the index into the agi hash table for the
2048          * list this inode will go on.
2049          */
2050         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino);
2051         if (!xfs_verify_agino(mp, agno, agino))
2052                 return -EFSCORRUPTED;
2053         bucket_index = agino % XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS;
2054         if (!xfs_verify_agino(mp, agno,
2055                         be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]))) {
2056                 XFS_CORRUPTION_ERROR(__func__, XFS_ERRLEVEL_LOW, mp,
2057                                 agi, sizeof(*agi));
2058                 return -EFSCORRUPTED;
2059         }
2060
2061         if (be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]) == agino) {
2062                 /*
2063                  * We're at the head of the list.  Get the inode's on-disk
2064                  * buffer to see if there is anyone after us on the list.
2065                  * Only modify our next pointer if it is not already NULLAGINO.
2066                  * This saves us the overhead of dealing with the buffer when
2067                  * there is no need to change it.
2068                  */
2069                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2070                                        0, 0);
2071                 if (error) {
2072                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2073                                 __func__, error);
2074                         return error;
2075                 }
2076                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2077                 ASSERT(next_agino != 0);
2078                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2079                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2080                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2081                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2082
2083                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2084                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2085
2086                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2087                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2088                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2089                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2090                 } else {
2091                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2092                 }
2093                 /*
2094                  * Point the bucket head pointer at the next inode.
2095                  */
2096                 ASSERT(next_agino != 0);
2097                 ASSERT(next_agino != agino);
2098                 agi->agi_unlinked[bucket_index] = cpu_to_be32(next_agino);
2099                 offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
2100                         (sizeof(xfs_agino_t) * bucket_index);
2101                 xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
2102                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2103         } else {
2104                 /*
2105                  * We need to search the list for the inode being freed.
2106                  */
2107                 next_agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket_index]);
2108                 last_ibp = NULL;
2109                 while (next_agino != agino) {
2110                         struct xfs_imap imap;
2111
2112                         if (last_ibp)
2113                                 xfs_trans_brelse(tp, last_ibp);
2114
2115                         imap.im_blkno = 0;
2116                         next_ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, next_agino);
2117
2118                         error = xfs_imap(mp, tp, next_ino, &imap, 0);
2119                         if (error) {
2120                                 xfs_warn(mp,
2121         "%s: xfs_imap returned error %d.",
2122                                          __func__, error);
2123                                 return error;
2124                         }
2125
2126                         error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &imap, &last_dip,
2127                                                &last_ibp, 0, 0);
2128                         if (error) {
2129                                 xfs_warn(mp,
2130         "%s: xfs_imap_to_bp returned error %d.",
2131                                         __func__, error);
2132                                 return error;
2133                         }
2134
2135                         last_offset = imap.im_boffset;
2136                         next_agino = be32_to_cpu(last_dip->di_next_unlinked);
2137                         if (!xfs_verify_agino(mp, agno, next_agino)) {
2138                                 XFS_CORRUPTION_ERROR(__func__,
2139                                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, mp,
2140                                                 last_dip, sizeof(*last_dip));
2141                                 return -EFSCORRUPTED;
2142                         }
2143                 }
2144
2145                 /*
2146                  * Now last_ibp points to the buffer previous to us on the
2147                  * unlinked list.  Pull us from the list.
2148                  */
2149                 error = xfs_imap_to_bp(mp, tp, &ip->i_imap, &dip, &ibp,
2150                                        0, 0);
2151                 if (error) {
2152                         xfs_warn(mp, "%s: xfs_imap_to_bp(2) returned error %d.",
2153                                 __func__, error);
2154                         return error;
2155                 }
2156                 next_agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
2157                 ASSERT(next_agino != 0);
2158                 ASSERT(next_agino != agino);
2159                 if (next_agino != NULLAGINO) {
2160                         dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(NULLAGINO);
2161                         offset = ip->i_imap.im_boffset +
2162                                 offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2163
2164                         /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2165                         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
2166
2167                         xfs_trans_inode_buf(tp, ibp);
2168                         xfs_trans_log_buf(tp, ibp, offset,
2169                                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2170                         xfs_inobp_check(mp, ibp);
2171                 } else {
2172                         xfs_trans_brelse(tp, ibp);
2173                 }
2174                 /*
2175                  * Point the previous inode on the list to the next inode.
2176                  */
2177                 last_dip->di_next_unlinked = cpu_to_be32(next_agino);
2178                 ASSERT(next_agino != 0);
2179                 offset = last_offset + offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
2180
2181                 /* need to recalc the inode CRC if appropriate */
2182                 xfs_dinode_calc_crc(mp, last_dip);
2183
2184                 xfs_trans_inode_buf(tp, last_ibp);
2185                 xfs_trans_log_buf(tp, last_ibp, offset,
2186                                   (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
2187                 xfs_inobp_check(mp, last_ibp);
2188         }
2189         return 0;
2190 }
2191
2192 /*
2193  * A big issue when freeing the inode cluster is that we _cannot_ skip any
2194  * inodes that are in memory - they all must be marked stale and attached to
2195  * the cluster buffer.
2196  */
2197 STATIC int
2198 xfs_ifree_cluster(
2199         xfs_inode_t             *free_ip,
2200         xfs_trans_t             *tp,
2201         struct xfs_icluster     *xic)
2202 {
2203         xfs_mount_t             *mp = free_ip->i_mount;
2204         int                     blks_per_cluster;
2205         int                     inodes_per_cluster;
2206         int                     nbufs;
2207         int                     i, j;
2208         int                     ioffset;
2209         xfs_daddr_t             blkno;
2210         xfs_buf_t               *bp;
2211         xfs_inode_t             *ip;
2212         xfs_inode_log_item_t    *iip;
2213         struct xfs_log_item     *lip;
2214         struct xfs_perag        *pag;
2215         xfs_ino_t               inum;
2216
2217         inum = xic->first_ino;
2218         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum));
2219         blks_per_cluster = xfs_icluster_size_fsb(mp);
2220         inodes_per_cluster = blks_per_cluster << mp->m_sb.sb_inopblog;
2221         nbufs = mp->m_ialloc_blks / blks_per_cluster;
2222
2223         for (j = 0; j < nbufs; j++, inum += inodes_per_cluster) {
2224                 /*
2225                  * The allocation bitmap tells us which inodes of the chunk were
2226                  * physically allocated. Skip the cluster if an inode falls into
2227                  * a sparse region.
2228                  */
2229                 ioffset = inum - xic->first_ino;
2230                 if ((xic->alloc & XFS_INOBT_MASK(ioffset)) == 0) {
2231                         ASSERT(ioffset % inodes_per_cluster == 0);
2232                         continue;
2233                 }
2234
2235                 blkno = XFS_AGB_TO_DADDR(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, inum),
2236                                          XFS_INO_TO_AGBNO(mp, inum));
2237
2238                 /*
2239                  * We obtain and lock the backing buffer first in the process
2240                  * here, as we have to ensure that any dirty inode that we
2241                  * can't get the flush lock on is attached to the buffer.
2242                  * If we scan the in-memory inodes first, then buffer IO can
2243                  * complete before we get a lock on it, and hence we may fail
2244                  * to mark all the active inodes on the buffer stale.
2245                  */
2246                 bp = xfs_trans_get_buf(tp, mp->m_ddev_targp, blkno,
2247                                         mp->m_bsize * blks_per_cluster,
2248                                         XBF_UNMAPPED);
2249
2250                 if (!bp)
2251                         return -ENOMEM;
2252
2253                 /*
2254                  * This buffer may not have been correctly initialised as we
2255                  * didn't read it from disk. That's not important because we are
2256                  * only using to mark the buffer as stale in the log, and to
2257                  * attach stale cached inodes on it. That means it will never be
2258                  * dispatched for IO. If it is, we want to know about it, and we
2259                  * want it to fail. We can acheive this by adding a write
2260                  * verifier to the buffer.
2261                  */
2262                  bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2263
2264                 /*
2265                  * Walk the inodes already attached to the buffer and mark them
2266                  * stale. These will all have the flush locks held, so an
2267                  * in-memory inode walk can't lock them. By marking them all
2268                  * stale first, we will not attempt to lock them in the loop
2269                  * below as the XFS_ISTALE flag will be set.
2270                  */
2271                 list_for_each_entry(lip, &bp->b_li_list, li_bio_list) {
2272                         if (lip->li_type == XFS_LI_INODE) {
2273                                 iip = (xfs_inode_log_item_t *)lip;
2274                                 ASSERT(iip->ili_logged == 1);
2275                                 lip->li_cb = xfs_istale_done;
2276                                 xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail,
2277                                                         &iip->ili_flush_lsn,
2278                                                         &iip->ili_item.li_lsn);
2279                                 xfs_iflags_set(iip->ili_inode, XFS_ISTALE);
2280                         }
2281                 }
2282
2283
2284                 /*
2285                  * For each inode in memory attempt to add it to the inode
2286                  * buffer and set it up for being staled on buffer IO
2287                  * completion.  This is safe as we've locked out tail pushing
2288                  * and flushing by locking the buffer.
2289                  *
2290                  * We have already marked every inode that was part of a
2291                  * transaction stale above, which means there is no point in
2292                  * even trying to lock them.
2293                  */
2294                 for (i = 0; i < inodes_per_cluster; i++) {
2295 retry:
2296                         rcu_read_lock();
2297                         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root,
2298                                         XFS_INO_TO_AGINO(mp, (inum + i)));
2299
2300                         /* Inode not in memory, nothing to do */
2301                         if (!ip) {
2302                                 rcu_read_unlock();
2303                                 continue;
2304                         }
2305
2306                         /*
2307                          * because this is an RCU protected lookup, we could
2308                          * find a recently freed or even reallocated inode
2309                          * during the lookup. We need to check under the
2310                          * i_flags_lock for a valid inode here. Skip it if it
2311                          * is not valid, the wrong inode or stale.
2312                          */
2313                         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
2314                         if (ip->i_ino != inum + i ||
2315                             __xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
2316                                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2317                                 rcu_read_unlock();
2318                                 continue;
2319                         }
2320                         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
2321
2322                         /*
2323                          * Don't try to lock/unlock the current inode, but we
2324                          * _cannot_ skip the other inodes that we did not find
2325                          * in the list attached to the buffer and are not
2326                          * already marked stale. If we can't lock it, back off
2327                          * and retry.
2328                          */
2329                         if (ip != free_ip) {
2330                                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL)) {
2331                                         rcu_read_unlock();
2332                                         delay(1);
2333                                         goto retry;
2334                                 }
2335
2336                                 /*
2337                                  * Check the inode number again in case we're
2338                                  * racing with freeing in xfs_reclaim_inode().
2339                                  * See the comments in that function for more
2340                                  * information as to why the initial check is
2341                                  * not sufficient.
2342                                  */
2343                                 if (ip->i_ino != inum + i) {
2344                                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2345                                         rcu_read_unlock();
2346                                         continue;
2347                                 }
2348                         }
2349                         rcu_read_unlock();
2350
2351                         xfs_iflock(ip);
2352                         xfs_iflags_set(ip, XFS_ISTALE);
2353
2354                         /*
2355                          * we don't need to attach clean inodes or those only
2356                          * with unlogged changes (which we throw away, anyway).
2357                          */
2358                         iip = ip->i_itemp;
2359                         if (!iip || xfs_inode_clean(ip)) {
2360                                 ASSERT(ip != free_ip);
2361                                 xfs_ifunlock(ip);
2362                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2363                                 continue;
2364                         }
2365
2366                         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
2367                         iip->ili_fields = 0;
2368                         iip->ili_fsync_fields = 0;
2369                         iip->ili_logged = 1;
2370                         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
2371                                                 &iip->ili_item.li_lsn);
2372
2373                         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_istale_done,
2374                                                   &iip->ili_item);
2375
2376                         if (ip != free_ip)
2377                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2378                 }
2379
2380                 xfs_trans_stale_inode_buf(tp, bp);
2381                 xfs_trans_binval(tp, bp);
2382         }
2383
2384         xfs_perag_put(pag);
2385         return 0;
2386 }
2387
2388 /*
2389  * Free any local-format buffers sitting around before we reset to
2390  * extents format.
2391  */
2392 static inline void
2393 xfs_ifree_local_data(
2394         struct xfs_inode        *ip,
2395         int                     whichfork)
2396 {
2397         struct xfs_ifork        *ifp;
2398
2399         if (XFS_IFORK_FORMAT(ip, whichfork) != XFS_DINODE_FMT_LOCAL)
2400                 return;
2401
2402         ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, whichfork);
2403         xfs_idata_realloc(ip, -ifp->if_bytes, whichfork);
2404 }
2405
2406 /*
2407  * This is called to return an inode to the inode free list.
2408  * The inode should already be truncated to 0 length and have
2409  * no pages associated with it.  This routine also assumes that
2410  * the inode is already a part of the transaction.
2411  *
2412  * The on-disk copy of the inode will have been added to the list
2413  * of unlinked inodes in the AGI. We need to remove the inode from
2414  * that list atomically with respect to freeing it here.
2415  */
2416 int
2417 xfs_ifree(
2418         struct xfs_trans        *tp,
2419         struct xfs_inode        *ip)
2420 {
2421         int                     error;
2422         struct xfs_icluster     xic = { 0 };
2423
2424         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
2425         ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink == 0);
2426         ASSERT(ip->i_d.di_nextents == 0);
2427         ASSERT(ip->i_d.di_anextents == 0);
2428         ASSERT(ip->i_d.di_size == 0 || !S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode));
2429         ASSERT(ip->i_d.di_nblocks == 0);
2430
2431         /*
2432          * Pull the on-disk inode from the AGI unlinked list.
2433          */
2434         error = xfs_iunlink_remove(tp, ip);
2435         if (error)
2436                 return error;
2437
2438         error = xfs_difree(tp, ip->i_ino, &xic);
2439         if (error)
2440                 return error;
2441
2442         xfs_ifree_local_data(ip, XFS_DATA_FORK);
2443         xfs_ifree_local_data(ip, XFS_ATTR_FORK);
2444
2445         VFS_I(ip)->i_mode = 0;          /* mark incore inode as free */
2446         ip->i_d.di_flags = 0;
2447         ip->i_d.di_flags2 = 0;
2448         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
2449         ip->i_d.di_forkoff = 0;         /* mark the attr fork not in use */
2450         ip->i_d.di_format = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2451         ip->i_d.di_aformat = XFS_DINODE_FMT_EXTENTS;
2452
2453         /* Don't attempt to replay owner changes for a deleted inode */
2454         ip->i_itemp->ili_fields &= ~(XFS_ILOG_AOWNER|XFS_ILOG_DOWNER);
2455
2456         /*
2457          * Bump the generation count so no one will be confused
2458          * by reincarnations of this inode.
2459          */
2460         VFS_I(ip)->i_generation++;
2461         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
2462
2463         if (xic.deleted)
2464                 error = xfs_ifree_cluster(ip, tp, &xic);
2465
2466         return error;
2467 }
2468
2469 /*
2470  * This is called to unpin an inode.  The caller must have the inode locked
2471  * in at least shared mode so that the buffer cannot be subsequently pinned
2472  * once someone is waiting for it to be unpinned.
2473  */
2474 static void
2475 xfs_iunpin(
2476         struct xfs_inode        *ip)
2477 {
2478         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
2479
2480         trace_xfs_inode_unpin_nowait(ip, _RET_IP_);
2481
2482         /* Give the log a push to start the unpinning I/O */
2483         xfs_log_force_lsn(ip->i_mount, ip->i_itemp->ili_last_lsn, 0, NULL);
2484
2485 }
2486
2487 static void
2488 __xfs_iunpin_wait(
2489         struct xfs_inode        *ip)
2490 {
2491         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2492         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IPINNED_BIT);
2493
2494         xfs_iunpin(ip);
2495
2496         do {
2497                 prepare_to_wait(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2498                 if (xfs_ipincount(ip))
2499                         io_schedule();
2500         } while (xfs_ipincount(ip));
2501         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
2502 }
2503
2504 void
2505 xfs_iunpin_wait(
2506         struct xfs_inode        *ip)
2507 {
2508         if (xfs_ipincount(ip))
2509                 __xfs_iunpin_wait(ip);
2510 }
2511
2512 /*
2513  * Removing an inode from the namespace involves removing the directory entry
2514  * and dropping the link count on the inode. Removing the directory entry can
2515  * result in locking an AGF (directory blocks were freed) and removing a link
2516  * count can result in placing the inode on an unlinked list which results in
2517  * locking an AGI.
2518  *
2519  * The big problem here is that we have an ordering constraint on AGF and AGI
2520  * locking - inode allocation locks the AGI, then can allocate a new extent for
2521  * new inodes, locking the AGF after the AGI. Similarly, freeing the inode
2522  * removes the inode from the unlinked list, requiring that we lock the AGI
2523  * first, and then freeing the inode can result in an inode chunk being freed
2524  * and hence freeing disk space requiring that we lock an AGF.
2525  *
2526  * Hence the ordering that is imposed by other parts of the code is AGI before
2527  * AGF. This means we cannot remove the directory entry before we drop the inode
2528  * reference count and put it on the unlinked list as this results in a lock
2529  * order of AGF then AGI, and this can deadlock against inode allocation and
2530  * freeing. Therefore we must drop the link counts before we remove the
2531  * directory entry.
2532  *
2533  * This is still safe from a transactional point of view - it is not until we
2534  * get to xfs_defer_finish() that we have the possibility of multiple
2535  * transactions in this operation. Hence as long as we remove the directory
2536  * entry and drop the link count in the first transaction of the remove
2537  * operation, there are no transactional constraints on the ordering here.
2538  */
2539 int
2540 xfs_remove(
2541         xfs_inode_t             *dp,
2542         struct xfs_name         *name,
2543         xfs_inode_t             *ip)
2544 {
2545         xfs_mount_t             *mp = dp->i_mount;
2546         xfs_trans_t             *tp = NULL;
2547         int                     is_dir = S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode);
2548         int                     error = 0;
2549         uint                    resblks;
2550
2551         trace_xfs_remove(dp, name);
2552
2553         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
2554                 return -EIO;
2555
2556         error = xfs_qm_dqattach(dp);
2557         if (error)
2558                 goto std_return;
2559
2560         error = xfs_qm_dqattach(ip);
2561         if (error)
2562                 goto std_return;
2563
2564         /*
2565          * We try to get the real space reservation first,
2566          * allowing for directory btree deletion(s) implying
2567          * possible bmap insert(s).  If we can't get the space
2568          * reservation then we use 0 instead, and avoid the bmap
2569          * btree insert(s) in the directory code by, if the bmap
2570          * insert tries to happen, instead trimming the LAST
2571          * block from the directory.
2572          */
2573         resblks = XFS_REMOVE_SPACE_RES(mp);
2574         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, resblks, 0, 0, &tp);
2575         if (error == -ENOSPC) {
2576                 resblks = 0;
2577                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_remove, 0, 0, 0,
2578                                 &tp);
2579         }
2580         if (error) {
2581                 ASSERT(error != -ENOSPC);
2582                 goto std_return;
2583         }
2584
2585         xfs_lock_two_inodes(dp, XFS_ILOCK_EXCL, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2586
2587         xfs_trans_ijoin(tp, dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2588         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2589
2590         /*
2591          * If we're removing a directory perform some additional validation.
2592          */
2593         if (is_dir) {
2594                 ASSERT(VFS_I(ip)->i_nlink >= 2);
2595                 if (VFS_I(ip)->i_nlink != 2) {
2596                         error = -ENOTEMPTY;
2597                         goto out_trans_cancel;
2598                 }
2599                 if (!xfs_dir_isempty(ip)) {
2600                         error = -ENOTEMPTY;
2601                         goto out_trans_cancel;
2602                 }
2603
2604                 /* Drop the link from ip's "..".  */
2605                 error = xfs_droplink(tp, dp);
2606                 if (error)
2607                         goto out_trans_cancel;
2608
2609                 /* Drop the "." link from ip to self.  */
2610                 error = xfs_droplink(tp, ip);
2611                 if (error)
2612                         goto out_trans_cancel;
2613         } else {
2614                 /*
2615                  * When removing a non-directory we need to log the parent
2616                  * inode here.  For a directory this is done implicitly
2617                  * by the xfs_droplink call for the ".." entry.
2618                  */
2619                 xfs_trans_log_inode(tp, dp, XFS_ILOG_CORE);
2620         }
2621         xfs_trans_ichgtime(tp, dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2622
2623         /* Drop the link from dp to ip. */
2624         error = xfs_droplink(tp, ip);
2625         if (error)
2626                 goto out_trans_cancel;
2627
2628         error = xfs_dir_removename(tp, dp, name, ip->i_ino, resblks);
2629         if (error) {
2630                 ASSERT(error != -ENOENT);
2631                 goto out_trans_cancel;
2632         }
2633
2634         /*
2635          * If this is a synchronous mount, make sure that the
2636          * remove transaction goes to disk before returning to
2637          * the user.
2638          */
2639         if (mp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2640                 xfs_trans_set_sync(tp);
2641
2642         error = xfs_trans_commit(tp);
2643         if (error)
2644                 goto std_return;
2645
2646         if (is_dir && xfs_inode_is_filestream(ip))
2647                 xfs_filestream_deassociate(ip);
2648
2649         return 0;
2650
2651  out_trans_cancel:
2652         xfs_trans_cancel(tp);
2653  std_return:
2654         return error;
2655 }
2656
2657 /*
2658  * Enter all inodes for a rename transaction into a sorted array.
2659  */
2660 #define __XFS_SORT_INODES       5
2661 STATIC void
2662 xfs_sort_for_rename(
2663         struct xfs_inode        *dp1,   /* in: old (source) directory inode */
2664         struct xfs_inode        *dp2,   /* in: new (target) directory inode */
2665         struct xfs_inode        *ip1,   /* in: inode of old entry */
2666         struct xfs_inode        *ip2,   /* in: inode of new entry */
2667         struct xfs_inode        *wip,   /* in: whiteout inode */
2668         struct xfs_inode        **i_tab,/* out: sorted array of inodes */
2669         int                     *num_inodes)  /* in/out: inodes in array */
2670 {
2671         int                     i, j;
2672
2673         ASSERT(*num_inodes == __XFS_SORT_INODES);
2674         memset(i_tab, 0, *num_inodes * sizeof(struct xfs_inode *));
2675
2676         /*
2677          * i_tab contains a list of pointers to inodes.  We initialize
2678          * the table here & we'll sort it.  We will then use it to
2679          * order the acquisition of the inode locks.
2680          *
2681          * Note that the table may contain duplicates.  e.g., dp1 == dp2.
2682          */
2683         i = 0;
2684         i_tab[i++] = dp1;
2685         i_tab[i++] = dp2;
2686         i_tab[i++] = ip1;
2687         if (ip2)
2688                 i_tab[i++] = ip2;
2689         if (wip)
2690                 i_tab[i++] = wip;
2691         *num_inodes = i;
2692
2693         /*
2694          * Sort the elements via bubble sort.  (Remember, there are at
2695          * most 5 elements to sort, so this is adequate.)
2696          */
2697         for (i = 0; i < *num_inodes; i++) {
2698                 for (j = 1; j < *num_inodes; j++) {
2699                         if (i_tab[j]->i_ino < i_tab[j-1]->i_ino) {
2700                                 struct xfs_inode *temp = i_tab[j];
2701                                 i_tab[j] = i_tab[j-1];
2702                                 i_tab[j-1] = temp;
2703                         }
2704                 }
2705         }
2706 }
2707
2708 static int
2709 xfs_finish_rename(
2710         struct xfs_trans        *tp)
2711 {
2712         /*
2713          * If this is a synchronous mount, make sure that the rename transaction
2714          * goes to disk before returning to the user.
2715          */
2716         if (tp->t_mountp->m_flags & (XFS_MOUNT_WSYNC|XFS_MOUNT_DIRSYNC))
2717                 xfs_trans_set_sync(tp);
2718
2719         return xfs_trans_commit(tp);
2720 }
2721
2722 /*
2723  * xfs_cross_rename()
2724  *
2725  * responsible for handling RENAME_EXCHANGE flag in renameat2() sytemcall
2726  */
2727 STATIC int
2728 xfs_cross_rename(
2729         struct xfs_trans        *tp,
2730         struct xfs_inode        *dp1,
2731         struct xfs_name         *name1,
2732         struct xfs_inode        *ip1,
2733         struct xfs_inode        *dp2,
2734         struct xfs_name         *name2,
2735         struct xfs_inode        *ip2,
2736         int                     spaceres)
2737 {
2738         int             error = 0;
2739         int             ip1_flags = 0;
2740         int             ip2_flags = 0;
2741         int             dp2_flags = 0;
2742
2743         /* Swap inode number for dirent in first parent */
2744         error = xfs_dir_replace(tp, dp1, name1, ip2->i_ino, spaceres);
2745         if (error)
2746                 goto out_trans_abort;
2747
2748         /* Swap inode number for dirent in second parent */
2749         error = xfs_dir_replace(tp, dp2, name2, ip1->i_ino, spaceres);
2750         if (error)
2751                 goto out_trans_abort;
2752
2753         /*
2754          * If we're renaming one or more directories across different parents,
2755          * update the respective ".." entries (and link counts) to match the new
2756          * parents.
2757          */
2758         if (dp1 != dp2) {
2759                 dp2_flags = XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2760
2761                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
2762                         error = xfs_dir_replace(tp, ip2, &xfs_name_dotdot,
2763                                                 dp1->i_ino, spaceres);
2764                         if (error)
2765                                 goto out_trans_abort;
2766
2767                         /* transfer ip2 ".." reference to dp1 */
2768                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
2769                                 error = xfs_droplink(tp, dp2);
2770                                 if (error)
2771                                         goto out_trans_abort;
2772                                 error = xfs_bumplink(tp, dp1);
2773                                 if (error)
2774                                         goto out_trans_abort;
2775                         }
2776
2777                         /*
2778                          * Although ip1 isn't changed here, userspace needs
2779                          * to be warned about the change, so that applications
2780                          * relying on it (like backup ones), will properly
2781                          * notify the change
2782                          */
2783                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2784                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2785                 }
2786
2787                 if (S_ISDIR(VFS_I(ip1)->i_mode)) {
2788                         error = xfs_dir_replace(tp, ip1, &xfs_name_dotdot,
2789                                                 dp2->i_ino, spaceres);
2790                         if (error)
2791                                 goto out_trans_abort;
2792
2793                         /* transfer ip1 ".." reference to dp2 */
2794                         if (!S_ISDIR(VFS_I(ip2)->i_mode)) {
2795                                 error = xfs_droplink(tp, dp1);
2796                                 if (error)
2797                                         goto out_trans_abort;
2798                                 error = xfs_bumplink(tp, dp2);
2799                                 if (error)
2800                                         goto out_trans_abort;
2801                         }
2802
2803                         /*
2804                          * Although ip2 isn't changed here, userspace needs
2805                          * to be warned about the change, so that applications
2806                          * relying on it (like backup ones), will properly
2807                          * notify the change
2808                          */
2809                         ip1_flags |= XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG;
2810                         ip2_flags |= XFS_ICHGTIME_CHG;
2811                 }
2812         }
2813
2814         if (ip1_flags) {
2815                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip1, ip1_flags);
2816                 xfs_trans_log_inode(tp, ip1, XFS_ILOG_CORE);
2817         }
2818         if (ip2_flags) {
2819                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip2, ip2_flags);
2820                 xfs_trans_log_inode(tp, ip2, XFS_ILOG_CORE);
2821         }
2822         if (dp2_flags) {
2823                 xfs_trans_ichgtime(tp, dp2, dp2_flags);
2824                 xfs_trans_log_inode(tp, dp2, XFS_ILOG_CORE);
2825         }
2826         xfs_trans_ichgtime(tp, dp1, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
2827         xfs_trans_log_inode(tp, dp1, XFS_ILOG_CORE);
2828         return xfs_finish_rename(tp);
2829
2830 out_trans_abort:
2831         xfs_trans_cancel(tp);
2832         return error;
2833 }
2834
2835 /*
2836  * xfs_rename_alloc_whiteout()
2837  *
2838  * Return a referenced, unlinked, unlocked inode that that can be used as a
2839  * whiteout in a rename transaction. We use a tmpfile inode here so that if we
2840  * crash between allocating the inode and linking it into the rename transaction
2841  * recovery will free the inode and we won't leak it.
2842  */
2843 static int
2844 xfs_rename_alloc_whiteout(
2845         struct xfs_inode        *dp,
2846         struct xfs_inode        **wip)
2847 {
2848         struct xfs_inode        *tmpfile;
2849         int                     error;
2850
2851         error = xfs_create_tmpfile(dp, S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, &tmpfile);
2852         if (error)
2853                 return error;
2854
2855         /*
2856          * Prepare the tmpfile inode as if it were created through the VFS.
2857          * Complete the inode setup and flag it as linkable.  nlink is already
2858          * zero, so we can skip the drop_nlink.
2859          */
2860         xfs_setup_iops(tmpfile);
2861         xfs_finish_inode_setup(tmpfile);
2862         VFS_I(tmpfile)->i_state |= I_LINKABLE;
2863
2864         *wip = tmpfile;
2865         return 0;
2866 }
2867
2868 /*
2869  * xfs_rename
2870  */
2871 int
2872 xfs_rename(
2873         struct xfs_inode        *src_dp,
2874         struct xfs_name         *src_name,
2875         struct xfs_inode        *src_ip,
2876         struct xfs_inode        *target_dp,
2877         struct xfs_name         *target_name,
2878         struct xfs_inode        *target_ip,
2879         unsigned int            flags)
2880 {
2881         struct xfs_mount        *mp = src_dp->i_mount;
2882         struct xfs_trans        *tp;
2883         struct xfs_inode        *wip = NULL;            /* whiteout inode */
2884         struct xfs_inode        *inodes[__XFS_SORT_INODES];
2885         int                     num_inodes = __XFS_SORT_INODES;
2886         bool                    new_parent = (src_dp != target_dp);
2887         bool                    src_is_directory = S_ISDIR(VFS_I(src_ip)->i_mode);
2888         int                     spaceres;
2889         int                     error;
2890
2891         trace_xfs_rename(src_dp, target_dp, src_name, target_name);
2892
2893         if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !target_ip)
2894                 return -EINVAL;
2895
2896         /*
2897          * If we are doing a whiteout operation, allocate the whiteout inode
2898          * we will be placing at the target and ensure the type is set
2899          * appropriately.
2900          */
2901         if (flags & RENAME_WHITEOUT) {
2902                 error = xfs_rename_alloc_whiteout(target_dp, &wip);
2903                 if (error)
2904                         return error;
2905
2906                 /* setup target dirent info as whiteout */
2907                 src_name->type = XFS_DIR3_FT_CHRDEV;
2908         }
2909
2910         xfs_sort_for_rename(src_dp, target_dp, src_ip, target_ip, wip,
2911                                 inodes, &num_inodes);
2912
2913         spaceres = XFS_RENAME_SPACE_RES(mp, target_name->len);
2914         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, spaceres, 0, 0, &tp);
2915         if (error == -ENOSPC) {
2916                 spaceres = 0;
2917                 error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_rename, 0, 0, 0,
2918                                 &tp);
2919         }
2920         if (error)
2921                 goto out_release_wip;
2922
2923         /*
2924          * Attach the dquots to the inodes
2925          */
2926         error = xfs_qm_vop_rename_dqattach(inodes);
2927         if (error)
2928                 goto out_trans_cancel;
2929
2930         /*
2931          * Lock all the participating inodes. Depending upon whether
2932          * the target_name exists in the target directory, and
2933          * whether the target directory is the same as the source
2934          * directory, we can lock from 2 to 4 inodes.
2935          */
2936         xfs_lock_inodes(inodes, num_inodes, XFS_ILOCK_EXCL);
2937
2938         /*
2939          * Join all the inodes to the transaction. From this point on,
2940          * we can rely on either trans_commit or trans_cancel to unlock
2941          * them.
2942          */
2943         xfs_trans_ijoin(tp, src_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2944         if (new_parent)
2945                 xfs_trans_ijoin(tp, target_dp, XFS_ILOCK_EXCL);
2946         xfs_trans_ijoin(tp, src_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2947         if (target_ip)
2948                 xfs_trans_ijoin(tp, target_ip, XFS_ILOCK_EXCL);
2949         if (wip)
2950                 xfs_trans_ijoin(tp, wip, XFS_ILOCK_EXCL);
2951
2952         /*
2953          * If we are using project inheritance, we only allow renames
2954          * into our tree when the project IDs are the same; else the
2955          * tree quota mechanism would be circumvented.
2956          */
2957         if (unlikely((target_dp->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_PROJINHERIT) &&
2958                      (xfs_get_projid(target_dp) != xfs_get_projid(src_ip)))) {
2959                 error = -EXDEV;
2960                 goto out_trans_cancel;
2961         }
2962
2963         /* RENAME_EXCHANGE is unique from here on. */
2964         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
2965                 return xfs_cross_rename(tp, src_dp, src_name, src_ip,
2966                                         target_dp, target_name, target_ip,
2967                                         spaceres);
2968
2969         /*
2970          * Check for expected errors before we dirty the transaction
2971          * so we can return an error without a transaction abort.
2972          */
2973         if (target_ip == NULL) {
2974                 /*
2975                  * If there's no space reservation, check the entry will
2976                  * fit before actually inserting it.
2977                  */
2978                 if (!spaceres) {
2979                         error = xfs_dir_canenter(tp, target_dp, target_name);
2980                         if (error)
2981                                 goto out_trans_cancel;
2982                 }
2983         } else {
2984                 /*
2985                  * If target exists and it's a directory, check that whether
2986                  * it can be destroyed.
2987                  */
2988                 if (S_ISDIR(VFS_I(target_ip)->i_mode) &&
2989                     (!xfs_dir_isempty(target_ip) ||
2990                      (VFS_I(target_ip)->i_nlink > 2))) {
2991                         error = -EEXIST;
2992                         goto out_trans_cancel;
2993                 }
2994         }
2995
2996         /*
2997          * Directory entry creation below may acquire the AGF. Remove
2998          * the whiteout from the unlinked list first to preserve correct
2999          * AGI/AGF locking order. This dirties the transaction so failures
3000          * after this point will abort and log recovery will clean up the
3001          * mess.
3002          *
3003          * For whiteouts, we need to bump the link count on the whiteout
3004          * inode. After this point, we have a real link, clear the tmpfile
3005          * state flag from the inode so it doesn't accidentally get misused
3006          * in future.
3007          */
3008         if (wip) {
3009                 ASSERT(VFS_I(wip)->i_nlink == 0);
3010                 error = xfs_iunlink_remove(tp, wip);
3011                 if (error)
3012                         goto out_trans_cancel;
3013
3014                 xfs_bumplink(tp, wip);
3015                 xfs_trans_log_inode(tp, wip, XFS_ILOG_CORE);
3016                 VFS_I(wip)->i_state &= ~I_LINKABLE;
3017         }
3018
3019         /*
3020          * Set up the target.
3021          */
3022         if (target_ip == NULL) {
3023                 /*
3024                  * If target does not exist and the rename crosses
3025                  * directories, adjust the target directory link count
3026                  * to account for the ".." reference from the new entry.
3027                  */
3028                 error = xfs_dir_createname(tp, target_dp, target_name,
3029                                            src_ip->i_ino, spaceres);
3030                 if (error)
3031                         goto out_trans_cancel;
3032
3033                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3034                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3035
3036                 if (new_parent && src_is_directory) {
3037                         error = xfs_bumplink(tp, target_dp);
3038                         if (error)
3039                                 goto out_trans_cancel;
3040                 }
3041         } else { /* target_ip != NULL */
3042                 /*
3043                  * Link the source inode under the target name.
3044                  * If the source inode is a directory and we are moving
3045                  * it across directories, its ".." entry will be
3046                  * inconsistent until we replace that down below.
3047                  *
3048                  * In case there is already an entry with the same
3049                  * name at the destination directory, remove it first.
3050                  */
3051                 error = xfs_dir_replace(tp, target_dp, target_name,
3052                                         src_ip->i_ino, spaceres);
3053                 if (error)
3054                         goto out_trans_cancel;
3055
3056                 xfs_trans_ichgtime(tp, target_dp,
3057                                         XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3058
3059                 /*
3060                  * Decrement the link count on the target since the target
3061                  * dir no longer points to it.
3062                  */
3063                 error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3064                 if (error)
3065                         goto out_trans_cancel;
3066
3067                 if (src_is_directory) {
3068                         /*
3069                          * Drop the link from the old "." entry.
3070                          */
3071                         error = xfs_droplink(tp, target_ip);
3072                         if (error)
3073                                 goto out_trans_cancel;
3074                 }
3075         } /* target_ip != NULL */
3076
3077         /*
3078          * Remove the source.
3079          */
3080         if (new_parent && src_is_directory) {
3081                 /*
3082                  * Rewrite the ".." entry to point to the new
3083                  * directory.
3084                  */
3085                 error = xfs_dir_replace(tp, src_ip, &xfs_name_dotdot,
3086                                         target_dp->i_ino, spaceres);
3087                 ASSERT(error != -EEXIST);
3088                 if (error)
3089                         goto out_trans_cancel;
3090         }
3091
3092         /*
3093          * We always want to hit the ctime on the source inode.
3094          *
3095          * This isn't strictly required by the standards since the source
3096          * inode isn't really being changed, but old unix file systems did
3097          * it and some incremental backup programs won't work without it.
3098          */
3099         xfs_trans_ichgtime(tp, src_ip, XFS_ICHGTIME_CHG);
3100         xfs_trans_log_inode(tp, src_ip, XFS_ILOG_CORE);
3101
3102         /*
3103          * Adjust the link count on src_dp.  This is necessary when
3104          * renaming a directory, either within one parent when
3105          * the target existed, or across two parent directories.
3106          */
3107         if (src_is_directory && (new_parent || target_ip != NULL)) {
3108
3109                 /*
3110                  * Decrement link count on src_directory since the
3111                  * entry that's moved no longer points to it.
3112                  */
3113                 error = xfs_droplink(tp, src_dp);
3114                 if (error)
3115                         goto out_trans_cancel;
3116         }
3117
3118         /*
3119          * For whiteouts, we only need to update the source dirent with the
3120          * inode number of the whiteout inode rather than removing it
3121          * altogether.
3122          */
3123         if (wip) {
3124                 error = xfs_dir_replace(tp, src_dp, src_name, wip->i_ino,
3125                                         spaceres);
3126         } else
3127                 error = xfs_dir_removename(tp, src_dp, src_name, src_ip->i_ino,
3128                                            spaceres);
3129         if (error)
3130                 goto out_trans_cancel;
3131
3132         xfs_trans_ichgtime(tp, src_dp, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
3133         xfs_trans_log_inode(tp, src_dp, XFS_ILOG_CORE);
3134         if (new_parent)
3135                 xfs_trans_log_inode(tp, target_dp, XFS_ILOG_CORE);
3136
3137         error = xfs_finish_rename(tp);
3138         if (wip)
3139                 xfs_irele(wip);
3140         return error;
3141
3142 out_trans_cancel:
3143         xfs_trans_cancel(tp);
3144 out_release_wip:
3145         if (wip)
3146                 xfs_irele(wip);
3147         return error;
3148 }
3149
3150 STATIC int
3151 xfs_iflush_cluster(
3152         struct xfs_inode        *ip,
3153         struct xfs_buf          *bp)
3154 {
3155         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3156         struct xfs_perag        *pag;
3157         unsigned long           first_index, mask;
3158         unsigned long           inodes_per_cluster;
3159         int                     cilist_size;
3160         struct xfs_inode        **cilist;
3161         struct xfs_inode        *cip;
3162         int                     nr_found;
3163         int                     clcount = 0;
3164         int                     i;
3165
3166         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ip->i_ino));
3167
3168         inodes_per_cluster = mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog;
3169         cilist_size = inodes_per_cluster * sizeof(xfs_inode_t *);
3170         cilist = kmem_alloc(cilist_size, KM_MAYFAIL|KM_NOFS);
3171         if (!cilist)
3172                 goto out_put;
3173
3174         mask = ~(((mp->m_inode_cluster_size >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
3175         first_index = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino) & mask;
3176         rcu_read_lock();
3177         /* really need a gang lookup range call here */
3178         nr_found = radix_tree_gang_lookup(&pag->pag_ici_root, (void**)cilist,
3179                                         first_index, inodes_per_cluster);
3180         if (nr_found == 0)
3181                 goto out_free;
3182
3183         for (i = 0; i < nr_found; i++) {
3184                 cip = cilist[i];
3185                 if (cip == ip)
3186                         continue;
3187
3188                 /*
3189                  * because this is an RCU protected lookup, we could find a
3190                  * recently freed or even reallocated inode during the lookup.
3191                  * We need to check under the i_flags_lock for a valid inode
3192                  * here. Skip it if it is not valid or the wrong inode.
3193                  */
3194                 spin_lock(&cip->i_flags_lock);
3195                 if (!cip->i_ino ||
3196                     __xfs_iflags_test(cip, XFS_ISTALE)) {
3197                         spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3198                         continue;
3199                 }
3200
3201                 /*
3202                  * Once we fall off the end of the cluster, no point checking
3203                  * any more inodes in the list because they will also all be
3204                  * outside the cluster.
3205                  */
3206                 if ((XFS_INO_TO_AGINO(mp, cip->i_ino) & mask) != first_index) {
3207                         spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3208                         break;
3209                 }
3210                 spin_unlock(&cip->i_flags_lock);
3211
3212                 /*
3213                  * Do an un-protected check to see if the inode is dirty and
3214                  * is a candidate for flushing.  These checks will be repeated
3215                  * later after the appropriate locks are acquired.
3216                  */
3217                 if (xfs_inode_clean(cip) && xfs_ipincount(cip) == 0)
3218                         continue;
3219
3220                 /*
3221                  * Try to get locks.  If any are unavailable or it is pinned,
3222                  * then this inode cannot be flushed and is skipped.
3223                  */
3224
3225                 if (!xfs_ilock_nowait(cip, XFS_ILOCK_SHARED))
3226                         continue;
3227                 if (!xfs_iflock_nowait(cip)) {
3228                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3229                         continue;
3230                 }
3231                 if (xfs_ipincount(cip)) {
3232                         xfs_ifunlock(cip);
3233                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3234                         continue;
3235                 }
3236
3237
3238                 /*
3239                  * Check the inode number again, just to be certain we are not
3240                  * racing with freeing in xfs_reclaim_inode(). See the comments
3241                  * in that function for more information as to why the initial
3242                  * check is not sufficient.
3243                  */
3244                 if (!cip->i_ino) {
3245                         xfs_ifunlock(cip);
3246                         xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3247                         continue;
3248                 }
3249
3250                 /*
3251                  * arriving here means that this inode can be flushed.  First
3252                  * re-check that it's dirty before flushing.
3253                  */
3254                 if (!xfs_inode_clean(cip)) {
3255                         int     error;
3256                         error = xfs_iflush_int(cip, bp);
3257                         if (error) {
3258                                 xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3259                                 goto cluster_corrupt_out;
3260                         }
3261                         clcount++;
3262                 } else {
3263                         xfs_ifunlock(cip);
3264                 }
3265                 xfs_iunlock(cip, XFS_ILOCK_SHARED);
3266         }
3267
3268         if (clcount) {
3269                 XFS_STATS_INC(mp, xs_icluster_flushcnt);
3270                 XFS_STATS_ADD(mp, xs_icluster_flushinode, clcount);
3271         }
3272
3273 out_free:
3274         rcu_read_unlock();
3275         kmem_free(cilist);
3276 out_put:
3277         xfs_perag_put(pag);
3278         return 0;
3279
3280
3281 cluster_corrupt_out:
3282         /*
3283          * Corruption detected in the clustering loop.  Invalidate the
3284          * inode buffer and shut down the filesystem.
3285          */
3286         rcu_read_unlock();
3287         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3288
3289         /*
3290          * We'll always have an inode attached to the buffer for completion
3291          * process by the time we are called from xfs_iflush(). Hence we have
3292          * always need to do IO completion processing to abort the inodes
3293          * attached to the buffer.  handle them just like the shutdown case in
3294          * xfs_buf_submit().
3295          */
3296         ASSERT(bp->b_iodone);
3297         bp->b_flags &= ~XBF_DONE;
3298         xfs_buf_stale(bp);
3299         xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
3300         xfs_buf_ioend(bp);
3301
3302         /* abort the corrupt inode, as it was not attached to the buffer */
3303         xfs_iflush_abort(cip, false);
3304         kmem_free(cilist);
3305         xfs_perag_put(pag);
3306         return -EFSCORRUPTED;
3307 }
3308
3309 /*
3310  * Flush dirty inode metadata into the backing buffer.
3311  *
3312  * The caller must have the inode lock and the inode flush lock held.  The
3313  * inode lock will still be held upon return to the caller, and the inode
3314  * flush lock will be released after the inode has reached the disk.
3315  *
3316  * The caller must write out the buffer returned in *bpp and release it.
3317  */
3318 int
3319 xfs_iflush(
3320         struct xfs_inode        *ip,
3321         struct xfs_buf          **bpp)
3322 {
3323         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3324         struct xfs_buf          *bp = NULL;
3325         struct xfs_dinode       *dip;
3326         int                     error;
3327
3328         XFS_STATS_INC(mp, xs_iflush_count);
3329
3330         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3331         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3332         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3333                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3334
3335         *bpp = NULL;
3336
3337         xfs_iunpin_wait(ip);
3338
3339         /*
3340          * For stale inodes we cannot rely on the backing buffer remaining
3341          * stale in cache for the remaining life of the stale inode and so
3342          * xfs_imap_to_bp() below may give us a buffer that no longer contains
3343          * inodes below. We have to check this after ensuring the inode is
3344          * unpinned so that it is safe to reclaim the stale inode after the
3345          * flush call.
3346          */
3347         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_ISTALE)) {
3348                 xfs_ifunlock(ip);
3349                 return 0;
3350         }
3351
3352         /*
3353          * This may have been unpinned because the filesystem is shutting
3354          * down forcibly. If that's the case we must not write this inode
3355          * to disk, because the log record didn't make it to disk.
3356          *
3357          * We also have to remove the log item from the AIL in this case,
3358          * as we wait for an empty AIL as part of the unmount process.
3359          */
3360         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
3361                 error = -EIO;
3362                 goto abort_out;
3363         }
3364
3365         /*
3366          * Get the buffer containing the on-disk inode. We are doing a try-lock
3367          * operation here, so we may get  an EAGAIN error. In that case, we
3368          * simply want to return with the inode still dirty.
3369          *
3370          * If we get any other error, we effectively have a corruption situation
3371          * and we cannot flush the inode, so we treat it the same as failing
3372          * xfs_iflush_int().
3373          */
3374         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &bp, XBF_TRYLOCK,
3375                                0);
3376         if (error == -EAGAIN) {
3377                 xfs_ifunlock(ip);
3378                 return error;
3379         }
3380         if (error)
3381                 goto corrupt_out;
3382
3383         /*
3384          * First flush out the inode that xfs_iflush was called with.
3385          */
3386         error = xfs_iflush_int(ip, bp);
3387         if (error)
3388                 goto corrupt_out;
3389
3390         /*
3391          * If the buffer is pinned then push on the log now so we won't
3392          * get stuck waiting in the write for too long.
3393          */
3394         if (xfs_buf_ispinned(bp))
3395                 xfs_log_force(mp, 0);
3396
3397         /*
3398          * inode clustering: try to gather other inodes into this write
3399          *
3400          * Note: Any error during clustering will result in the filesystem
3401          * being shut down and completion callbacks run on the cluster buffer.
3402          * As we have already flushed and attached this inode to the buffer,
3403          * it has already been aborted and released by xfs_iflush_cluster() and
3404          * so we have no further error handling to do here.
3405          */
3406         error = xfs_iflush_cluster(ip, bp);
3407         if (error)
3408                 return error;
3409
3410         *bpp = bp;
3411         return 0;
3412
3413 corrupt_out:
3414         if (bp)
3415                 xfs_buf_relse(bp);
3416         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
3417 abort_out:
3418         /* abort the corrupt inode, as it was not attached to the buffer */
3419         xfs_iflush_abort(ip, false);
3420         return error;
3421 }
3422
3423 /*
3424  * If there are inline format data / attr forks attached to this inode,
3425  * make sure they're not corrupt.
3426  */
3427 bool
3428 xfs_inode_verify_forks(
3429         struct xfs_inode        *ip)
3430 {
3431         struct xfs_ifork        *ifp;
3432         xfs_failaddr_t          fa;
3433
3434         fa = xfs_ifork_verify_data(ip, &xfs_default_ifork_ops);
3435         if (fa) {
3436                 ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, XFS_DATA_FORK);
3437                 xfs_inode_verifier_error(ip, -EFSCORRUPTED, "data fork",
3438                                 ifp->if_u1.if_data, ifp->if_bytes, fa);
3439                 return false;
3440         }
3441
3442         fa = xfs_ifork_verify_attr(ip, &xfs_default_ifork_ops);
3443         if (fa) {
3444                 ifp = XFS_IFORK_PTR(ip, XFS_ATTR_FORK);
3445                 xfs_inode_verifier_error(ip, -EFSCORRUPTED, "attr fork",
3446                                 ifp ? ifp->if_u1.if_data : NULL,
3447                                 ifp ? ifp->if_bytes : 0, fa);
3448                 return false;
3449         }
3450         return true;
3451 }
3452
3453 STATIC int
3454 xfs_iflush_int(
3455         struct xfs_inode        *ip,
3456         struct xfs_buf          *bp)
3457 {
3458         struct xfs_inode_log_item *iip = ip->i_itemp;
3459         struct xfs_dinode       *dip;
3460         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
3461
3462         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED));
3463         ASSERT(xfs_isiflocked(ip));
3464         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
3465                ip->i_d.di_nextents > XFS_IFORK_MAXEXT(ip, XFS_DATA_FORK));
3466         ASSERT(iip != NULL && iip->ili_fields != 0);
3467         ASSERT(ip->i_d.di_version > 1);
3468
3469         /* set *dip = inode's place in the buffer */
3470         dip = xfs_buf_offset(bp, ip->i_imap.im_boffset);
3471
3472         if (XFS_TEST_ERROR(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC),
3473                                mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_1)) {
3474                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3475                         "%s: Bad inode %Lu magic number 0x%x, ptr "PTR_FMT,
3476                         __func__, ip->i_ino, be16_to_cpu(dip->di_magic), dip);
3477                 goto corrupt_out;
3478         }
3479         if (S_ISREG(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3480                 if (XFS_TEST_ERROR(
3481                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3482                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE),
3483                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_3)) {
3484                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3485                                 "%s: Bad regular inode %Lu, ptr "PTR_FMT,
3486                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3487                         goto corrupt_out;
3488                 }
3489         } else if (S_ISDIR(VFS_I(ip)->i_mode)) {
3490                 if (XFS_TEST_ERROR(
3491                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
3492                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
3493                     (ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL),
3494                     mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_4)) {
3495                         xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3496                                 "%s: Bad directory inode %Lu, ptr "PTR_FMT,
3497                                 __func__, ip->i_ino, ip);
3498                         goto corrupt_out;
3499                 }
3500         }
3501         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents >
3502                                 ip->i_d.di_nblocks, mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_5)) {
3503                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3504                         "%s: detected corrupt incore inode %Lu, "
3505                         "total extents = %d, nblocks = %Ld, ptr "PTR_FMT,
3506                         __func__, ip->i_ino,
3507                         ip->i_d.di_nextents + ip->i_d.di_anextents,
3508                         ip->i_d.di_nblocks, ip);
3509                 goto corrupt_out;
3510         }
3511         if (XFS_TEST_ERROR(ip->i_d.di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize,
3512                                 mp, XFS_ERRTAG_IFLUSH_6)) {
3513                 xfs_alert_tag(mp, XFS_PTAG_IFLUSH,
3514                         "%s: bad inode %Lu, forkoff 0x%x, ptr "PTR_FMT,
3515                         __func__, ip->i_ino, ip->i_d.di_forkoff, ip);
3516                 goto corrupt_out;
3517         }
3518
3519         /*
3520          * Inode item log recovery for v2 inodes are dependent on the
3521          * di_flushiter count for correct sequencing. We bump the flush
3522          * iteration count so we can detect flushes which postdate a log record
3523          * during recovery. This is redundant as we now log every change and
3524          * hence this can't happen but we need to still do it to ensure
3525          * backwards compatibility with old kernels that predate logging all
3526          * inode changes.
3527          */
3528         if (ip->i_d.di_version < 3)
3529                 ip->i_d.di_flushiter++;
3530
3531         /* Check the inline fork data before we write out. */
3532         if (!xfs_inode_verify_forks(ip))
3533                 goto corrupt_out;
3534
3535         /*
3536          * Copy the dirty parts of the inode into the on-disk inode.  We always
3537          * copy out the core of the inode, because if the inode is dirty at all
3538          * the core must be.
3539          */
3540         xfs_inode_to_disk(ip, dip, iip->ili_item.li_lsn);
3541
3542         /* Wrap, we never let the log put out DI_MAX_FLUSH */
3543         if (ip->i_d.di_flushiter == DI_MAX_FLUSH)
3544                 ip->i_d.di_flushiter = 0;
3545
3546         xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_DATA_FORK);
3547         if (XFS_IFORK_Q(ip))
3548                 xfs_iflush_fork(ip, dip, iip, XFS_ATTR_FORK);
3549         xfs_inobp_check(mp, bp);
3550
3551         /*
3552          * We've recorded everything logged in the inode, so we'd like to clear
3553          * the ili_fields bits so we don't log and flush things unnecessarily.
3554          * However, we can't stop logging all this information until the data
3555          * we've copied into the disk buffer is written to disk.  If we did we
3556          * might overwrite the copy of the inode in the log with all the data
3557          * after re-logging only part of it, and in the face of a crash we
3558          * wouldn't have all the data we need to recover.
3559          *
3560          * What we do is move the bits to the ili_last_fields field.  When
3561          * logging the inode, these bits are moved back to the ili_fields field.
3562          * In the xfs_iflush_done() routine we clear ili_last_fields, since we
3563          * know that the information those bits represent is permanently on
3564          * disk.  As long as the flush completes before the inode is logged
3565          * again, then both ili_fields and ili_last_fields will be cleared.
3566          *
3567          * We can play with the ili_fields bits here, because the inode lock
3568          * must be held exclusively in order to set bits there and the flush
3569          * lock protects the ili_last_fields bits.  Set ili_logged so the flush
3570          * done routine can tell whether or not to look in the AIL.  Also, store
3571          * the current LSN of the inode so that we can tell whether the item has
3572          * moved in the AIL from xfs_iflush_done().  In order to read the lsn we
3573          * need the AIL lock, because it is a 64 bit value that cannot be read
3574          * atomically.
3575          */
3576         iip->ili_last_fields = iip->ili_fields;
3577         iip->ili_fields = 0;
3578         iip->ili_fsync_fields = 0;
3579         iip->ili_logged = 1;
3580
3581         xfs_trans_ail_copy_lsn(mp->m_ail, &iip->ili_flush_lsn,
3582                                 &iip->ili_item.li_lsn);
3583
3584         /*
3585          * Attach the function xfs_iflush_done to the inode's
3586          * buffer.  This will remove the inode from the AIL
3587          * and unlock the inode's flush lock when the inode is
3588          * completely written to disk.
3589          */
3590         xfs_buf_attach_iodone(bp, xfs_iflush_done, &iip->ili_item);
3591
3592         /* generate the checksum. */
3593         xfs_dinode_calc_crc(mp, dip);
3594
3595         ASSERT(!list_empty(&bp->b_li_list));
3596         ASSERT(bp->b_iodone != NULL);
3597         return 0;
3598
3599 corrupt_out:
3600         return -EFSCORRUPTED;
3601 }
3602
3603 /* Release an inode. */
3604 void
3605 xfs_irele(
3606         struct xfs_inode        *ip)
3607 {
3608         trace_xfs_irele(ip, _RET_IP_);
3609         iput(VFS_I(ip));
3610 }